10kV母线电压异常分析及处理介绍
10kV电压异常原因分析及处理措施方案

10kV电压异常原因分析与处理措施摘要:本文对电网实际运行中时常出现的10kV电压异常现象的原因进展分类,并逐一研究分析其产生机理,从而引出处理10kV电压异常措施的思路。
关键词:电压异常;负荷;接地;断线;消弧线圈;谐振0 前言电压的异常直接影响设备的运行技术指标、经济指标,甚至导致用户的用电设备无常工作,电网的平安与经济运行遭至破坏。
10kV母线是调度部门可以进展电压调控的最后一级母线,也是最直接影响用户电压质量的母线。
因此对10kV 电压异常产生的根本原因进展分析研究,对消除电压异常和保障电网平安运行具有十分重要的意义。
1 负荷变化引起的电压偏移根据相关调压原那么要求:变电站和直调电厂的10kV 母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%―+7%。
而在实际电网运行中,在白天用电顶峰时段,10kV 母线可能低于10.0kV下限,在深夜用电低谷时段,10kV母线也可能高于10.7kV上限。
造成电网正常运行中电压偏移的原因是不同大小的功率在电网元件中传输会产生不同的电压降落。
功率由系统通过110kV降压变压器经变压后到达10kV母线,其等值电路图和相量图如图1所示。
在上图中,为归算到110kV变压器10kV侧的一次电压,为110kV变压器的二次电压,即10kV母线电压,S为传输的视在功率,为归算到110kV变压器10kV侧的传输电流,φ为与的相位差,XT为110kV变压器归算到二次侧的等值电抗,RT为110kV变压器归算到二次侧的等值电阻。
图中,就是电压降相量,即〔RT+XT〕,将电压降相量分解为与二次电压同方向和相垂直的两个分量和。
称为电压降落的纵分量,称为电压降落的横分量。
而在电网实际计算中,由于电压降横分量很小,可以忽略不计,因此,其电压降可以省略简化成仅为电压降落的纵分量,以ΔU表示。
由图3可得ΔU的模值为,将、、代入上式可得,因此可以得出,10kV母线电压与传输功率的关系公式为:由上式可知,通过减少传输的有功负荷P、无功负荷Q、电阻RT和电抗XT,或者提高110kV侧电压U1的方法,可以减少电压降落,提高10kV电压;反之那么降低10kV电压。
10kV电压异常原因分析及处理措施

10kV电压异常原因分析及处理措施10kV电压异常原因分析及处理措施摘要:本文对电网实际运行中时常出现的10kV电压异常现象的原因进行分类,并逐一研究分析其产生机理,从而引出处理10kV电压异常措施的思路。
关键词:电压异常;负荷;接地;断线;消弧线圈;谐振0 前言电压的异常直接影响设备的运行技术指标、经济指标,甚至导致用户的用电设备无法正常工作,电网的安全与经济运行遭至破坏。
10kV母线是调度部门可以进行电压调控的最后一级母线,也是最直接影响用户电压质量的母线。
因此对10kV电压异常产生的根本原因进行分析研究,对消除电压异常和保障电网安全运行具有十分重要的意义。
1 负荷变化引起的电压偏移根据相关调压原则要求:变电站和直调电厂的10kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%―+7%。
而在实际电网运行中,在白天用电高峰时段,10kV母线可能低于10.0kV下限,在深夜用电低谷时段,10kV母线也可能高于10.7kV上限。
造成电网正常运行中电压偏移的原因是不同大小的功率在电网元件中传输会产生不同的电压降落。
功率由系统通过110kV降压变压器经变压后到达10kV母线,其等值电路图和相量图如图1所示。
在上图中,为归算到110kV变压器10kV侧的一次电压,为110kV变压器的二次电压,即10kV母线电压,S为传输的视在功率,为归算到110kV变压器10kV侧的传输电流,φ为与的相位差,XT为110kV变压器归算到二次侧的等值电抗,RT为110kV变压器归算到二次侧的等值电阻。
图中,就是电压降相量,即(RT+XT),将电压降相量分解为与二次电压同方向和相垂直的两个分量和。
称为电压降落的纵分量,称为电压降落的横分量。
而在电网实际计算中,由于电压降横分量很小,可以忽略不计,因此,其电压降可以省略简化成仅为电压降落的纵分量,以ΔU表示。
由图3可得ΔU的模值为,将、、代入上式可得,因此可以得出,10kV母线电压与传输功率的关系公式为:由上式可知,通过减少传输的有功负荷P、无功负荷Q、电阻RT和电抗XT,或者提高110kV侧电压U1的方法,可以减少电压降落,提高10kV电压;反之则降低10kV电压。
10kV母线电压异常原因的分析与解决措施

10kV母线电压异常原因的分析与解决措施摘要:本文首先介绍了某站10kV母线电压三次谐波的含量超标问题,然后通过排除法分析出现谐波超标的原因,最后提出了解决消除谐波的措施。
对变电运行维护具有一定实际的意义。
关键词:三次谐波;电压互感器;铁磁谐振0 引言母线电压三次谐波超标会导致仪表指示不正常或保护误动。
消除和减少三次谐波是保证10kV电力系统可靠运行的必要条件。
本文介绍的某站10kV是中性点经小电阻接地,属于中性点非直接接地系统。
1 电压谐波超标情况某站运维人员在日常巡视中,发现10kV#3母线电压异常,电压波形详见图一。
经过录波装置分析,电压波形中含有25%的三次谐波和5%的九次谐波,根据规范电能质量公用电网谐波10kV的奇次谐波含有率不超过3.2%的规定,10kV#3母线电压的奇次谐波含量已严重超标。
图一 10kV#3母线电压波形图二 10kV#3母线电压谐波含量10kV#3母线2015年投产,当时10kV系统为接地变经消弧线圈接地,2019年改造为接地变经小电阻接地。
2 电压谐波超标原因分析与某站的10kV#3母线系统对比,10kV#1、#2母线电压正常。
三台主变的变高并列运行,且主变变低绕组为三角形接线方式,三次谐波电流在三角形内会形成环流,且不会流到10kV系统。
因此,谐波来源排除了主变变高或电源侧的系统。
通过观察日常负荷的峰、平、谷,研究其对三次谐波的影响。
发现三次谐波电压的畸变是稳定的。
这样就排除来自用户负荷的谐波来源的可能性。
根据文献[1],电压互感器二次中性点接地不良也可以导致三次谐波的产生。
但经过对比发现二者电压波形差别较大。
前者的电压波形是平顶波,而本文的波形是尖顶波。
而且经过现场的测量中性点和N600电压对比,电压互感器二次中性点接地良好。
综上,排除电压互感器二次中性点接地不良的导致产生谐波。
根据文献[2],电磁式电压互感器引起的铁磁高频谐振引起的过电压同样会产生三次谐波。
变电站35kV-10kV母线电压异常原因分析及处理方法

变电站35kV\10kV母线电压异常原因分析及处理方法摘要:通过对220kV变电站35kV母线及110kV变电站10kV母线电压异常情况的分析和处理,总结了变电站35kV或10kV电压异常的各类情况,分析了各种故障原因,提出了故障判断及处理的方法,指导变电站值班员快速进行分析、判断和处理母线电压异常情况。
关键词:35kV母线;10kV母线;电压异常;处理Abstract: Based on the 220 kV 35 kV substation of 110 kV substations bus and 10 kV bus voltage of the abnormal situation analysis and processing, summarizes the 35 kV transformer substations or 10 kV voltage of all kinds of anomalies, analyses the reason of failure, and puts forward the method of fault diagnosis and treatment, guidance on the analysis, the substation attendant rapid judgment and processing of bursar voltage of anomalies.Key Words: 35 kV bus bar; 10 kV bus bar; abnormal voltage; processing中图分类号:TM89 文献标识码:A 文章编号:笔者所在电网的35kV系统和10kV系统是不接地系统。
35kV及10kV 系统电压异常情况非常普遍,原因很多,如何准确判断和处理,对变电运行及相应的调度部门至关重要。
2011年8月2日,某220kV变电站35kV母线电压发生异常现象,当时变电站为正常运行方式,两台主变并列运行。
浅谈10kV母线电压异常分析及处理

浅谈10kV母线电压异常分析及处理摘要:在小电流接地系统中,10kV PT电压异常时有发生,现结合220kV XX变电站发生的10kV PT电压异常分析和处理过程,对10kV PT电压异常的原因和预防措施进行了探究。
关键词:变电站;10kV PT;异常;故障辨析0事件现象220kV XX站值班人员在监盘时发现:监控机发出“220kV XX站10kV 2乙M母线电压异常”异常告警信号,经检查发现10kV 2乙M母线电压A相2.0kV,B相6.0kV,B相6.0kV,监盘人员立即将该情况报告当值值班长。
1.技术分析220kV XX站10kV 2乙M母线电压异常原因:10kV PT高压熔断器熔断、低压熔断器熔断、一次系统接地、断线故障、铁磁谐振、负载不对称、接线错误或松动、电压继电器辅助接点接触不良等。
1.110kV PT熔断器熔断1)当系统发生单相间歇电弧接地时,产生接地过电压。
电压可达正常相电压3—3.5 倍,可能使10kV PT铁芯饱和,激磁电流急剧增加,引起高压侧熔断器熔断,熔断相低压侧电压降低但不为零,此时低压侧非故障的两相电压保持正常相电压。
同时,由于高压侧发生熔断器熔断,低压侧伴随出现零序电压,此时的零序电压高于10kV母线接地信号告警定值,因此保护装置启动并发出母线接地信号。
2)当10kV PT低压熔断器熔断时,二次侧现象与高压侧相似,区别在于低压侧熔断器熔断,只会影响某一绕组电压,不会伴随出现零序电压,所以不会发出母线接地信号。
1.2一次系统接地、断线小电流接地系统单相接地故障可分为金属性接地与非金属性接地两类:1)当发生金属性接地时,接地电阻为零(或接近于零),中性点与故障相电压重合,故障相电压为零,非故障相电压上升为线电压(或接近于线电压)。
2)当发生非金属性接地时,由于接地电阻不确定性,造成二次电压异常,这就容易与10kV PT熔断器熔断故障混淆,但这种情况至少有一相电压超过正常时相电压,这就可以区分电压异常是系统非金属接地还是熔断器熔断所引起的。
变电站10kV母线三相电压异常现象浅析

帅 2 0 1 3 . 0 5 现 象 3 保 护 屏 表 计 、 监 控 电
变 电站 1 0 k V母 线
脑 上 显 示 :某 相 的 相 电 压 稍 升 高 .
其 他 两 相 的相 电 压 稍 降 低 . 同时零 序 电压升 高 。例 如 ( 一 次 电压 值 ) :
般 情况 下 , 故障线 路 的零序 电 流值最 大 , 故 障 线
路 的 三 相 电 流 有 明 显 的 不 平 衡 ,故 障 相 的 电 流 较 小 或
接近 于零 , 而 正常 相 的电流 较大 ( 为负 荷 电流 ) ; 正 常 线
路 的零序 电流值接 近 于零或 较小 , = i 相 电流应 较平 衡 。
时会发 出 “ 某相 电流 互感 器断 线 ” 的告警 信号 。 现象 4 如 保 护 屏表 计 、 监控 电脑 上显 示 : 某 相 的 相 电压 为零 , 其 他 两 相 的相 电压 正 常 , 零 序 电 压 正 常 。 例 ( 一次 电压 值 ) : f = O . 0 2 k V, U v = 6 . 0 k V, = 5 . 9 k V,
U =1 . 7 k V, 同 时 ,告 警 铃 发 出音 响 。 分 析 : 此现 象 一 般 为 1 0 k V 线 路 耐 张 段 引 流 线 的 断 线 缺 相 故 障
引起 , 或 三 相负荷 电流有较 严 重 的不平衡 现 象 , 电压 升
高 的 相 别 即 为 故 障 相 , 故 障 点 为 主 干 线 或 负 荷 较 重 的
当某 1 0 k V线路 有多 点 ( 两点 及 以上 ) 的 绝 缘 状 况 不 佳 , 由 于 线 路 相 间 漏 电 的 损 耗 引 起 相 电 流 不 0 k V线 路有 接 地故 障 引起 。 电压 降低 的相 别 即为故 障相 , 其他 两相 应 正常 , 可 逐 条
10kV高压开关柜柜内母线故障分析与防范措施

10kV 高压开关柜柜内母线故障分析与防范措施摘要:10kV高压开关柜是一种常见的电力设备,在电力系统中发挥着及其重要的作用。
如果10kV高压开关柜在运行过程中出现故障,不仅会导致供电中断,而且会影响用户单位的正产生产,造成不可估量的经济损失。
因此为了避免发生同类事故,本文将分析两起户内10kV高压开关柜柜内母线故障,总结出相应的故障防范措施,以提高运维人员对10kV高压开关柜的检修与运行维护水平。
关键词:10kV高压开关柜; 故障分析; 防范措施0 引言随着油田电网的不断发展,10kV高压开关柜作为电网中的重要设备,扮演着及其重要角色。
但在日常运行中,10kV 高压开关柜可能由于绝缘性能差、材料设备质量差、工艺上的缺陷、安装运检时的隐患以及防护措施不当等造成故障,其中柜内母线故障是比较严重和常见的故障。
因此加强10kV 高压开关柜内母线故障的分析及具体防范措施研究,对电力系统的稳定运行有着重要意义。
1 10kV高压开关柜柜内母线故障分析1.1 10kV高压开关柜柜内母线故障1)故障1:2018年9月8日,庙**35kV变电所#2主变高低后备保护动作跳闸。
检修人员现场检查,发现逆变电源交流回路短路,#2主变及各保护装置试验未发现问题,遂将庙**变将#2主变投运,#1、#2主变并列运行。
9月12日,#1、#2主变高低压侧后备保护同时动作跳闸,全所停电。
2)故障2:2020年5月28日,检修人员在对榆**35kV变电所10kV #6线116开关柜进行检修时,听到10kV母线室内有放电声,遂联系主管领导将榆**变10kV II段母线由运行转检修对10kV母线室进行检查,检修人员打开10kV #6线116开关柜母线室柜门后,发现B相母线靠隔壁10kV #2线112开关柜母线室侧发热变色痕迹。
在打开10kV #2线112开关柜母线室检查后,发现两段母线连接处烧熔严重。
1.2 10kV高压开关柜柜内母线故障原因查找及分析1.故障1的原因查找及分析:2018年9月8日、9月12日主变后备保护动作故障录波如图1所示,两次保护动作故障特征相同。
10kV母线异常现象的分析与判断

单点金属性接地
1、10kV#4母线接地告警; 2、10kV#4母线消弧线圈装置接地告警; 3、10kV#1主变低后备装置异常告警; 4、 10kV#4母线所属线路开关装置告警; 5、10kVA、B、C、3U0电压越限。
UUaa==05.9 UUbb==150.9.2 UUcc==150.9.2 Uab=10.2
仍是单相接地 现象与一点接地相同
两条线路同时跳闸 跳闸后接地信号消失
两点接地类别
同相两点接地 A-A、B-B、C-C
异相两点接地 A-C、 A-B
13
接地故障的危害 接地故障的原因 单点接地故障的现象 两点接地故障的现象 单相接地与其他异常的现象对比
_
14
单相接地与其他异常的现象对比:
(1)单相接地与高压保险熔断的故障现象对比。 (2)PT高压保险熔断与低压保险熔断或低压小开关跳闸的故障
高压熔断器熔断
1、10kV#5母线接地告警; 2、 10kV#5母线线路1、2PT断线; 3、10kV A相、AB线电压越操作下限。
UUaa==51..94 UUbb==55..99 UUcc==55..99 UUaabb==160.1.2
AB C
线路1
ABC
线路2
AB C
线路1
AB C
线路2
高压熔断器熔断
AB C
线路1
AB C
线路2
AB C
线路1
AB C
线路2
总结 PT高压保险熔断会导致开口三角处出现电压,发母线接地告 警信号,低压保险熔断或小开关跳闸无此现象; 1
PT高压保险熔断会导致对应相电压值降低, 低压保险熔断或小
2 开关跳闸时对应相电压值降为0;
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10kV母线
电压异常分析及处理
康林春
2010年10月26日
目录
一、母线电压异常的五个表象
二、母线单相接地故障处理
三、母线谐振处理
四、母线PT高压保险熔断处理
五、母线PT低压保险熔断处理
六、母线电压三相消失的处理
一、10kV母线电压异常的五个表象
1、表象一:单相接地
象征:10kV母线电压三相指示不平衡,接地相电压指示趋近于零,非接地相电压上升为线电压,三相电压的数值基本稳定,且伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。
2、表象二:谐振
象征:
A、常规:10kV母线电压三相指示同时或波浪形上升或降低,峰值可超过线电压,谷值可低于相电压(但不会为零),三相数值不稳定,可伴随有母线接地告警的声光信号。
B、特殊:10kV母线电压三相变动及波动不一,有类似于接地时的三相电压象征,也有一至两相不变,另两相或一相波动的情况,可间歇性或长时伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。
3、表象三:母线PT高压保险熔断
象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为2-3kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,偶尔会并发接地信号。
4、表象四:母线PT低压保险熔断
象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为0-1kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号。
5、表象五:母线三相电压消失
象征:10kV母线电压三相指示为零,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,10kV进线及出线断路器有功及无功为零,电流存在有或无两种情况(分别对应母线失压及假失压两种状况)。
注:因调度管辖权限划分规定昆明地调配网组辖10kV旁路母线及以下设备,主网组辖10kV母线及以上设备,故而上述五个表异常中只有接地由配网组指挥查找及处理10kV母线上各分路的接地异常,后四种均由主网调度员指挥处理。
二、10kV母线单相接地处理
(一)10kV母线单相接地处理及其步骤:
1、判定是否真接地:调度员接到关于10kV母线电压异常及接地的汇报,须对照SCADA系统迅速调出该站实时图,母线电压指示、现场汇报及其信息,迅速判断接地象征是否属实。
调度员判定为接地,若母线为并列运行的则要求现场与主网联系并操作至分段运行后确定接地段,确定准确是哪一段母线接地时询问汇报人在接地前后是否有或收到其他相关信息;调度员不能判定为接地时,可要求汇报人员落实及判定后再汇报(注:变电站10kV母线接地及谐振由主网及配网配合处理,PT保险异常则只能由主网调度员指挥处理)。
2.用拉路查找法查找接地线路:调度员通知接地汇报人作好接地检跳准备;落实该母线上各分路中有无带电作业(有带电作业的第一时间联系带电工作负责人,落实是否有异常,异常则立即下令断开该断路器,无异常则通知其暂停工作,待查出接地点后再通知其继续工作)及保电工作等,并通知该母线上所供各分路用户将进行接地检跳(95598及协议用户及带电作业、保电负责人由调度员直接通知,其他线路在与各线路管理基层调度联系,落实有无接到异常汇报、对接地检跳有无顺序要求等,并由其通知各管理用户);通知后可下令进行接地检跳,检跳顺序为:
a、接报有异常的线路及当天近时段内曾有瞬间接地或跳闸的线路断路器。
b、检跳一般用户线路断路器。
c、检跳重要用户及协议用户线路断路器。
d、检跳有特殊要求及保电的线路断路器。
3、接地线路找出后的通知及后续工作:接地线路找到后,应立即报呼叫中心并通知线路所属单位进行线路及用户设备的带电查线,各有关单位应迅速组织人员进行处理,不得拖延时间(当发生永久性接地,且调度员接到报告该线路地段内发生倒杆断线等威胁人身安全时,应立即将此线路转检修,并立即通知有关单位派人前往现场勘查、处理和隔离故障,尽快恢复故障范围以外线路设备的供电)。
(二)10kV母线单相接地处理注意事项:
1、10kV系统允许带接地故障运行时间规定为:不大于2小时。
2、10kV母线接地故障时禁止断合带消弧线圈运行的接地变或站用变。
2、若母线上各分路顺序检跳完毕,母线接地仍未消除,可以顺序断开该母线上各分路的方式查找两条及以上线路同时同相接地故障,一直拉至接地象征消失后,再用逐条试送的方式将无故障线路送出;若母线上所有分路均断开(带消弧线圈运行的接地变或站用变除外),接地仍未消失,则可判断为:母线或母线附属设备(含母线PT、PB及带消弧线圈运行的接地变或站用变)本身单相绝缘击穿接地;此时应保持空母线运行状态,并要求现场迅速联系主网调度员指挥处理,同时立即报主网调度员10kV各分路的处理及设备状况,由主网指挥现场进行接地母线的停电及隔离处理,并与现场及主网联系,完成是否对停电用户线路进行调供电,以及接地故障消除后的各分路送电调度工作。
注:配网调度管辖范围为10kV旁路母线及以下设备,主网调度授权代为下令处理的例外。
三、10kV母线谐振的处理
(一)判定:
1、调度员接到关于10kV母线电压异常及谐振的汇报,须对照SCADA系统上的实时母线电压指示、现场汇报及其信息,迅速判断谐振象征是否属实。
2、谐振的最大特点是三相电压值不稳定,有一定的变化规律师可寻,可通过一定时间的观察获得;注意别与间歇性接地,特别是不同线路的不同相交替间歇性接地混淆。
(二)处理(按破坏现运行方式下谐振系统的电容电抗方式处理):
1、具备改变母联断路器运行状态消谐条件的:
a、并列运行时,查看母线分段或短时分段运行不会对站上设备及供电造成大的影响的,则下令操作至分段运行并消谐后再恢复原方式运行。
b、分段运行时,母联具备并列或短时并列运行条件,且不会对站上设备及供电造成大的影响的,则下令操作至并列运行并消谐后再恢复原方式运行。
2、谐振母线不具备改变母联断路器运行状态消谐条件的,调度员可结合实际情况采用多种方式来消除谐振:
a、短时投、退电容器、电抗器、备用变压器;
b、短时拉、合空载长线路、不重要线路;
c、短时投、退空载长线路。
d、…………
(一)判定:
调度员接到关于10kV母线电压异常及PT高压保险熔断的汇报,须对照SCADA系统上的实时母线电压指示、现场汇报及其信息,迅速判断PT高压保险熔断象征属实。
(二)处理:
1、先考虑并退出可能误动的保护及自动装置;
2、停运PT并将PT转检修;
3、更换PT高压熔断器;
4、将已更换好高压熔断器的PT由检修转为运行;
5、将退出的保护及自动装置投运。
(三)注意事项:
1、PT单相高压保险熔断,站上具备二次并列条件的,值班调度员应创造条件使PT二次并列运行后,再将PT停电更换高压熔断器。
2、PT三相高压保险熔断,值班调度员可不考虑PT二次并列,只须将可能误动的保护及自动装置停运后,将PT直接停电并更换高压熔断器后恢复一、二次设备的原方式运行即可。
3、PT本身有明显故障或换保险后连断三次,则PT不能恢复运行,须令现场运行人员落实PT二次回路是否有故障,无故障的须考虑二次代供,有故障且不能迅速消除的须将保护装置失效的断路器停运。
(一)判定:
调度员接到关于10kV母线电压异常及PT低压保险熔断的汇报,须对照SCADA系统上的实时母线电压指示、现场汇报及其信息,迅速判断PT高压保险熔断象征属实。
(二)处理:
1、先考虑并退出可能误动的保护及自动装置;
2、更换PT低压熔断器(或将跳闸的单相空开合上);
3、检查母线电压三相正常;
4、将退出的保护及自动装置投运。
(三)注意事项:
1、PT单相低压保险熔断,站上具备二次并列条件的,现场检查具备并供能力及条件的,应征得调度许可后将PT二次并列运行,再更换低压熔断器。
2、PT二次回路有明显故障或换保险后连断三次(或空开连跳三次),则须报告调度并将PT二次侧三相保险断开(或空开断开),检查并消除二次回路故障后再给上保险或合上空开,检查三相电压正常后,恢复退出的保护及自动装置。
3、严禁将正常运行的PT二次并列至故障PT的二次。
4、PT二次若为三相独立空开,变运人员可在发现单相跳闸后立即试合一次,合上后若电压正常,汇报调度并做好记录即可。
六、10kV母线三相电压消失的处理
(一)判定:
调度员接到关于10kV母线三相电压消失的汇报,须结合现场保护及自动装置信息,对照SCADA系统上的实时电压指示及母线上所接各断路器的电流指示,迅速判断现场状况是母线失压还是母线假失压(仅PT三相电压消失)。
(二)处理:
1、失压:结合保护及自动装置动作情况按母线失压处理。
2、假失压:
要求变运人员现场检查,并结合现场检查结论以两种方式进行:
A、按PT一次侧三相高压保险熔断处理。
B、按PT二次侧三相保险熔断或空开跳闸处理。
问题拓展及探讨:
单母线分段接线方式的变电站,两段母线中一段母线负荷较小(总负荷电流小于100A),另一段母线仅带一台50kVA,10kV系统的常规运行方式应如何考虑? 若分段运行,10kV备自投应如何考虑?为什么?
个人观点:
建议不要将10kV系统分段运行;若不得不分段运行,则不要投入10kV备自投。
谢谢!。