关于一起GIS设备母差保护动作跳闸的事故处理及原因分析

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一起母差保护动作分析及检查处理

一起母差保护动作分析及检查处理

一起母差保护动作分析及检查处理针对一起500kV母线差动保护的动作情况,分析其动作原因、故障点位置及现场检查过程,供同行借鉴、参考。

标签:母线差动保护;开关间短引线保护;绝缘电阻1 概述某水电站500kV系统采用一台半断路器接线方式(主接线如图1所示),GIS 设备采用型号为ZF-550的成套设备。

500kV母线保护双重化配置,第一套采用RCS-915GD母差保护装置,第二套采用SGB-750系列母差保护装置。

T区开关间短引线保护双重化配置,均采用PSL608U短引线保护装置。

母差保护与开关间短引线保护交叉配置,无保护死区。

2012年4月19日6时23分,500kV #2M 母差保护、5032和5033开关间短引线保护动作跳闸,跳开5013、5023、5033、5032开关。

2 保护及自动装置数据分析保护动作情况发生后,保护人员到现场检查核对装置动作情况,查看装置动作报文及录波文件,首先排除了装置误动作的可能性,保护及自动装置数据简述如下:(1)500kV #2M母差保护A套动作报告显示:2010-04-19 06:23:00:362保护启动,经5ms后变化量差动动作,选相B,发5013、5023、5033开关跳闸令,经21ms后稳态量差动动作,选相B,装置检测最大差动电流为2.81A。

(2)500kV #2母差保护B套动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒保护启动,经12ms母差B相差动动作,装置检测B相差动电流为2.761A,制动电流为2.771A。

装置录波波形简图如图2所示。

(3)#4机保护A套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经5ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.891A,58ms后保护动作返回。

(4)#4機保护B套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经3ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.723A,57ms后保护动作返回。

年度故障跳闸事件总结(3篇)

年度故障跳闸事件总结(3篇)

第1篇一、前言随着我国电力工业的快速发展,电力系统的规模和复杂程度日益增加,故障跳闸事件也随之增多。

为了提高电力系统的安全稳定运行,降低故障跳闸对电力供应的影响,本总结对2023年度发生的故障跳闸事件进行了梳理和分析,旨在总结经验教训,为今后的电力系统运行和故障处理提供参考。

二、2023年度故障跳闸事件概述2023年度,我国电力系统共发生各类故障跳闸事件X起,其中主变压器故障跳闸X 起,线路故障跳闸X起,继电保护装置故障跳闸X起,其他故障跳闸X起。

以下将对部分典型故障跳闸事件进行详细分析。

三、典型故障跳闸事件分析1. 某热电厂2号主变冷却器全停机组跳闸事件(1)事件经过:2023年10月8日,某热电厂2号主变冷却器两路电源同时发生接地故障,导致2号主变冷却器全停,机组跳闸。

(2)原因分析:直接原因在于2号主变冷却器两路电源同时发生接地故障,间接原因包括:1)热网加热器等涉水系统检修时未采取有效措施,导致2号机2C热网循环水泵出口电动门电气部分进水,使B相发生接地故障;2)2号炉渣浆池搅拌器电源冗余配置,双电源切换装置闭锁机构被违规拆除,两路电源处于同时送电状态,导致2号机厂用380V系统A、B段电源合环;3)运行人员未在保护规定的60分钟内恢复2号主变冷却器运行。

(3)教训:加强设备检修管理,严格执行操作规程;加强人员培训,提高运行人员对主变冷却器保护动作逻辑的掌握程度。

2. 某电厂1号机组运行凝泵故障、备用凝泵联启后汽化导致机组跳闸事件(1)事件经过:2017年2月7日,某电厂1号机组因A凝泵机械密封损坏,B凝泵入口吸入空气,造成凝泵出力降低,除氧器水位低保护动作跳二台给水泵,触发锅炉MFT保护,机组跳闸。

(2)原因分析:A凝泵机械密封损坏导致凝泵出力降低,B凝泵入口吸入空气导致凝泵联启后汽化,最终触发除氧器水位低保护动作,导致机组跳闸。

(3)教训:加强设备巡检和维护,及时发现并处理设备缺陷;提高运行人员对设备异常情况的判断和处理能力。

一起GIS设备内部短路引起主变跳闸的事故分析

一起GIS设备内部短路引起主变跳闸的事故分析

一起GIS设备内部短路引起主变跳闸的事故分析作者:陈理王博来源:《硅谷》2011年第13期摘要:电力GIS设备在电力系统中具有广泛的应用,GIS是运行可靠性高、维护工作量少、检修周期长的高压电气设备,其故障率只有常规设备的20%~40%。

但GIS也有其固有的缺点,由于SF6气体的泄漏、外部水分的渗入、导电杂质的存在、玻璃绝缘子老化及安装工艺等因素影响,都可能导致GIS内部闪络故障。

且GIS的全密封结构使故障的定位比较困难,故障点不易查找,事故后平均停电检修时间比常规设备长。

所以,尽快的确定故障点是提高事故处理时间的关键。

关键词: GIS全封闭设备;故障点查找;故障波形中图分类号:TM407 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)0710172-01将SF6断路器及其他高压电器元件,按照所需要的电气主接线安装在充有一定压力的SF6气体的金属壳体内,所组成的一套设备,简称GIS。

GIS设备的优点:1)导电体与金属接地壳体之间的绝缘距离大大缩小,GIS的占地面积只有常规设备的百分之几到百分之二十左右;2)运行不受自然条件的影响;3)GIS属于防爆设备,适合在城市安装;4)现场安装调试工作量小;5)几乎无需检修,维护工作量和年运行费用大为减少。

GIS设备的主要缺点:一次性投资大,设备安装精度要求高故障点不易查找,事故后平均停电检修时间比常规设备长。

某220kV变电站曾发生一起由于GIS全封闭设备内部故障引起主变差动保护动作的事故,经过如下:2006年8月19日16点28分,该站1#主变差动保护动作,由于该站属于建站初期,220kV只有一条出线,而主变差动保护高压侧CT接至220kV出线开关CT,该站主变三侧开关及220kV唯一出线开关跳闸,造成全站失压。

站用电由备自投装置自动切换至外接直降变运行。

由于该站投运时间不长,事故发生时,该站主变带110kV侧线路负荷还不到24小时。

该220kV变电站事故前接线方式如图1:220kV及110kV均为双母线不带旁路接线方式,且都为GIS全封闭设备,10kV为普通高压开关柜。

母线差动保护动作跳闸原因分析

母线差动保护动作跳闸原因分析

母线差动保护动作跳闸原因分析
内部故障是指由母线保护自身的故障引起的动作跳闸。

其中包括母线
元件故障、汇流条故障等。

母线元件故障是一种常见的内部故障,主要包括绝缘失效、接触不良、内部短路等情况。

当绝缘失效时,会导致带电部分与地或其他相接触,引
起电流不平衡,从而使母线差动保护动作跳闸。

接触不良是指接头或触头
之间的接触电阻过大,电流无法正常通过,导致电流不平衡,触发保护器
动作。

内部短路则是由于元件自身故障引起的,电流会突然增大,导致母
线差动保护器感知到不平衡电流,并跳闸。

汇流条故障是指连接母线的汇流条出现故障,主要包括连接松脱、短路、断裂等情况。

当汇流条连接不良或松脱时,会导致电流通过不平衡,
触发保护器动作跳闸。

汇流条短路或断裂也会引起电流不平衡,从而触发
保护器动作。

外部故障是指与母线保护无关的故障引起的动作跳闸。

这包括线路故障、设备故障等。

线路故障是指与母线相连的线路上发生的故障,主要包括短路、接地
故障等。

当线路发生短路或接地故障时,会导致电流不平衡,从而触发保
护器动作。

设备故障是指与母线相连的设备出现故障,例如变压器、开关等。

当这些设备出现故障时,会导致电流不平衡,从而触发保护器动作。

综上所述,母线差动保护动作跳闸的原因可以归结为内部故障和外部
故障两类。

内部故障主要包括母线元件故障和汇流条故障,而外部故障主
要包括线路故障和设备故障。

了解这些原因可以帮助我们更好地理解母线
差动保护的工作原理,并且有助于我们及时发现和排除故障,确保电力系统的安全运行。

一起母差保护误动事故分析

一起母差保护误动事故分析

一起母差保护误动事故分析庄红山石辉新疆乌鲁木齐电业局(乌鲁木齐830011)摘要:本文主要介绍一起典型的母线保护误动事故,本次事故最终判断原因是CT暂态饱和以及母线保护抗暂态能力差,结论的确认有充分的依据,并经过科学的推理和验证,并提出相应的措施。

关键词:母线保护误动;CT饱和;抗CT饱和特性1事故经过2008年8月24日21点50分,乌鲁木齐电业局220kV米泉变电站110kV米腾线18#杆C相合成绝缘子因雷电击穿闪络,造成C相接地故障,米腾线保护装置零序I段、接地距离I段动作;同时,米泉110kV母线保护W M Z-41A装置I I母小差和大差动作,切除了110kV I I母所有开关,相关出线的110kV终端站保护及备自投动作均正确。

2事故调查及分析事故发生后,乌局对110kV I I段母线设备及合成绝缘子进行检查,确认母线无故障后,按中调命令恢复110kVI I母供电,母线送电正常。

随后对110kV母差和米腾线保护装置和所有回路进行实验检测,实验和检测结果均合格。

随后我们根据调取的保护动作报文和故障录波图,分析后发现事故过程中的一些异常点,并就此展开调查,具体如下。

2.1110kV米腾线保护动作行为分析110kV米腾线保护型号是PSL-621C,线路故障时米腾线保护装置零序I段、接地距离I段保护动作跳闸,动作行为正确。

但从米腾线保护动作报告及录波图上看C相电流及零序电流有畸变,从录波图上分析其波形特点如下:(1)第一个半波波形向正半轴偏移很大,这说明故障电流存在很大非周期分量的。

(2)第二个半波略有畸变,从第二个周波开始,波形基本恢复正常。

2.2母线保护动作分析米泉变110kV母线保护型号是W M Z-41A,其母差动作逻辑如下:依照母差动作逻辑公式,将母差录波数据录入E X C E L表计算出大差和I I母小差,以及制动电流。

分析计算结果,“动作情况”大于零的满足动作条件,可以发现从0点至8点,计算值大于零,110kV 母差满足动作条件。

阐述母线差动保护动作跳闸的分析与处理

阐述母线差动保护动作跳闸的分析与处理

阐述母线差动保护动作跳闸的分析与处理摘要:母线可以说是变电站中比较核心的一个重要组成部分,基于这种母线的应用运行来看,其如果出现了较为明显的故障和缺陷,必然会对于整个变电站,甚至是电力系统产生较为明显的威胁,其中母线差动保护动作跳闸就是比较常见的问题,这种母线差动保护动作跳闸问题的全面分析和有效处理也就显得极为重要,本文也正是基于这一点进行了有效探究。

关键词:母线差动保护;跳闸;分析;处理引言在当前电力系统的运行过程中,变电站可以说是比较重要的一个重要组成部分,基于这种变电站系统的有效运行而言,母线作为其中必不可少的核心内容,更是需要引起足够重视,应该切实保障相应母线运行较为流畅安全,对于以往母线运行中常见的各类问题进行有效修正完善。

母线差动保护装置在当前变电站中应用越来越频繁,其主要就是借助于进出电流平衡的原理进行故障判断分析,如此也就能够有效针对相应电流异常问题采取恰当动作,断开断路器,对于整个变电站形成一定保护。

因此,这种母线差动保护动作跳闸问题也就需要进行详细分析,了解其中涉及到的主要原因,然后采取最为理想的措施进行处理。

1母线差动保护动作跳闸原因分析结合当前母线差动保护动作跳闸的基本状况进行详细分析可以发现,其产生的原因相对而言也是多方面的,很多设备运行故障或者是外界环境的影响都可能会导致其出现跳闸问题,如此也就需要进行详细分析探究,了解其具体原因,才能够为具体处理提供有效指导。

现阶段母线差动保护动作跳闸的主要原因有以下几点:(1)短路问题的影响。

在母线具体运行过程中如果出现了短路问题,其必然会直接导致动作跳闸问题的产生,这也是当前比较常见的一个基本原因。

这种短路问题的出现原因同样也是多个方面的,比如母线设备的各个接头,其接触不良,或者是自身的质量存在明显的缺陷和问题的话,也就很可能会导致其出现短路缺陷,相应接触面或者是母线相关设备中的绝缘层受损,同样也会带来明显的短路隐患。

(2)接地故障问题的影响。

500kVGIS断路器异常跳闸故障的分析与处理

500kVGIS断路器异常跳闸故障的分析与处理GIS是指气体绝缘金属封闭开关设备(Gas Insulated Switchgear),简称GIS,主要由断路器、隔离开关、接地(快速)开关、互感器、套管、避雷器、母线等电器元件组成,经优化设计有机组合的高压配电装置,各间隔间用导电性能较好地导体连接,并以SF6气体作为绝缘和灭弧介质。

标签:500kv;GIS断路器;跳闸故障1故障断路器内部检查概况检测该断路器C相气室SF6气体分解产物,与最近一次检测结果比较,分解产物中出现SO2及H2S气体,内部放电故障的可能性进一步增大。

对该故障断路器C相靠近充排气接口一侧进行开盖检查,发现均压电容靠端盖侧均压帽表面及壳体底部有放电烧熔现象,均压电容绝缘材料表面靠近均压帽一端底部烧黑,壳体下部覆盖有少量熔融物,未发现明显放电点。

下部壳体内壁存在细微的白色和黑色颗粒物,材质坚硬,似金属颗粒。

气室内部多处出现白色絮状物,材质较软,似非金属纤维。

该气室内其余部位均未发现明显的放电痕迹及其他异常,均压电容、导电杆、操作机构连杆等处固定螺栓连接紧固,无松动。

提取少量壳体下部熔融物,可明显嗅到刺激性气味,其中应含有SF6分解产物SO2及H2S气体,但白色和黑色颗粒物、白色絮状物无刺激性气味。

对有明显烧蚀痕迹的断路器断口均压电容进行现场试验,其试验结果仍能满足铭牌参数要求,同时满足DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》及QCSG1206007-2017《电力设备检修试验规程》的相关规定,表明本次内部放电故障较轻,释放能量较小,均压电容基本性能未受到明显影响。

2 故障分析及现场处置2.1 故障原因分析根据故障断路器运行情况、保护动作情况、故障录波、断路器C相开盖检查情况综合分析判断,本次断路器跳闸是由于C相故障侧断口下端均压电容均压帽对下部壳体电弧放电导致。

GIS内部放电主要包括:自由金属颗粒放电、悬浮电位体放电、沿面放电、绝缘件内部气隙放电、金属尖端放电等。

母线差动保护动作跳闸的原因分析及处理

母线差动保护动作跳闸的原因分析及处理1、母线差动保护动作跳闸的原因分析及处理:1.1母线差动保护动作跳闸的原因分析研究分析表明,母线差动保护动作跳阐的原因有以下几种:母线的设备接头不良造成接地或者短路;母线的绝缘套及断路器发生损坏或造成闪络现象;母线的电压互感器出现故障:母线上支持绝缘子的隔离开关损坏或发生闪络故障;母线上支持绝缘子的避露器等设备发生损坏;各主变压器断路器的电流互愚器绝缘子出现闪络故隐或二次回路故障:误操作合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护出现失误;保护误整定。

1.2母线故漳跳闸的处理方法(1)在母线中的电流异常增大时,就会导致母线发生故障,在这种情况下,就会启动母线差动保护装置,而相邻的线路装置也金同时启动并发出信号,随即启动具有很高灵敏废的故障录波器,这是正常情况下所产生的一系列联动现象。

但是如果母差发生动作,但是相邻的线路或者元器件却没有正常的反应,并且故障录波圍也没有显示出相应的故障波形,那么此时就应该引起高度重视,可能是母差保护装置出现了故隐。

值班人员应该及时采取措施,可以停止母差保护的运行,并且将母线上所有断路器断开,然后调度会选择合适的电流对停止差动的母线试送,并提高保护母线的灵敏度,在对母线试送成功以后,再逐一试送停电的其他线路。

(2)在母线发生跳闸故障后,可以先对母差保护范围内的设备进行检直,首先应该从外观开始,观察否存在自燃或者爆炸的现象,检查瓷质装置是否有破碎或者闪络的情况,配电装置是否有异常物体,在段范围内是否存在其他工作。

(3)在发现故障时,如果能够找出明显的故障点时,应该采取及时有效的措施,如利用隔离开关或者断路器对故障点进行逐一的排除或者隔离处理处理。

在处理之后重新检测母线是否漏电以及是否有损伤,如果检测良好再打开电源主进断路器的开关,对母线进行充电,之后恢复正常供电。

如果故漳不能及时的解决,在双母线连接的情况下,将电流转移至另一条正常母线上,然后恢复正常供电。

一起220 kV GIS母线跳闸事故分析

Ⅱ路 2 1 2 开 关 、2 2 0k V树 后 I 路2 1 5 开关、 I /Ⅱ
—J


一 一 :
一 l 0 . 一 0 0
段母 联 2 l M 开 关跳 闸。2 2 0 k V树后 I路岚后 变侧 2 5 3开 关 因树 兜 变 2 2 0 k V Ⅱ段 母 线 差 动保 护 动 作 永跳 跳 闸。 从2 2 0 1 系 统 的录 波数 据 分 析 ,在 2 1 M V6 I
2 l M L j Ⅲ 2 ; i M  ̄ 6 1 r 2 0 :
图1 2 2 0 k V一次设备状态
地刀合 闸瞬时,2 2 0 k V I /Ⅱ母母线 电压三相 同
时降为 0 ,接 在 I/Ⅱ母 上 运 行 的树 后 I 路2 1 5间 隔、2 2 0 k V母 联 2 1 M 间 隔及 l 号主变 间隔2 l A 间隔 电流 同时增 大 ,由此 可判 断 2 2 0k V母 线 发生

电 力 安 全 技 术
第 l 5 卷( 2 0 1 3 年 第1 O 期 )

起2 2 0 k V G I S 母线跳 闸事 故分析
叶 建 祥 ,刘志 杰 ,丁 苏
( 福 建省 送 变电工程公 司 ,福建 福 州 3 5 0 0 1 3 ) Fra bibliotek[ 摘
要 ]通 过试 验及 解体检 查 ,对一 起 2 2 0 k VG I S设备 在停 电操 作 中发生 的事 故进行 分析 ,
树后 1 路
0. 0 0 0. O 0
O. 0 O
采用 河 南平 高 电气股份 有 限公 司生产 的型 号为
Z F1 1 -2 5 2的 G I S组 合 电器 ,于 2 0 0 9年 4月投 产 , 于2 0 1 2年 1 2月在 停 电操 作 时 引发 2 2 0 k V Ⅱ段 母

母线差动保护动作跳闸分析及处理

关键 词 :电力系统 母 线差动 保 护 跳 闸 处理措施
中图分类号 : T M 7 7 3
文献标 识码 : A
文章编 号: 1 6 7 4 — 0 9 8 x ( 2 O 1 5 ) O 4 ( b ) 一 0 O 8 O 一 0 1
变 电 设 备 在 整 个 电 力 系统 中 发 挥 重 要 的 现 象 , 检 查 瓷 质装 置是 否 有 破 碎 或 者 闪 ( 1 ) 当母 线 出 现 失 压 情 况 的 时 候 , 应 首 的作用, 所 以 要 确 保 变 电设 备 运 行 的 安 全 络 的情 况 , 配 电装 置 是 否有 异 常物 体 , 在 该 先实 施 故障 排 除 , 检查P t 次 级 空 气的 开关 , 性。 母 线 在 变 电运 行 中 起 到 连 接 各种 设 备 段 范 围 内是否 存在 其 他 工作 。 观 察 是 否有 跳 闸 或 者 线 路 的 熔 丝 熔 断 等 现 的作 用 , 所 以要 保 护 母 线 运 行 的安 全 性 。 母 ( 3 ) 在 发现故障时, 如 果 能 够 找 出明 显 象 。 在检 查 期 间, 为了保证 操作 的安 全 性 , 线 差 动 保 护 装 置 就 是 利 用 进 出 电流 平 衡 的 的 故 障 点 时 , 应该 采 取 及 时有 效 的措 施 , 如 防止 突 然来 电造 成 安全 事 故 , 值 班人 员应 该 原理 来 判 断 故 障 , 当 电流 出现 异常 时 , 就 会 利 用隔 离 开 关 或 者 断 路 器对 故 障 点 进行 逐 在失 压 母 线上 各保 留一 路 主电源 线 , 然 后 将 采 取 动作 , 跳 开 母 线 上 的所 有 断路 器 , 避 免 的 排 除 或 者 隔 离处 理处 理 。 在 处 理 之后 所有 断 路 器都 拉 断 , 并 且时 刻 与调 度 员保 持 或者缩小故 障范围。 在 受 到 运 行 环 境 或 者 重 新 检 测 母 线 是 否 漏 电 以 及 是 否 有 损 伤 , 联 系。 在 检查 的 过 程 中 , 如 果 发 现 是 本 站 的 装置自 身 性 能 的影 响时 , 差 动保 护 装 置有 时 如 果 检 测 良好 再 打 开 电 源 主 进 断 路 器 的开 断 路 器 出现 拒 动 等 故 障 时 , 应 该 及 时 采 取 会 发生 动 作跳 闸, 在 母 线 电流 出现 异 常 时, 关, 对母线进行充电, 之后 恢 复 正 常 供 电 。 应对措施, 将 所 有 断路 器 拉 开, 并且 与 调 度 无法发挥保 护作用 , 影 响 到 电 力 系统 的 安 如 果 故 障 不 能 及 时 的 解 决 , 在 双 母 线 连 接 员取得 联 系, 利 用 相关 设 备及 时 对失 压 母线
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关于一起GIS设备母差保护动作跳闸的事故处理及原因分

摘?要对一起110 kvgis母差动作跳闸的事故进行处理,并进行了针对性的故障原因分析,并在此基础上提出了相应的防范措施。

关键词 gis设备;母差动作;事故处理;原因分析
中图分类号 tm77 文献标识码 a 文章编号
1673-9671-(2012)052-0105-01
近些年,随着电力工业的发展,gis设备以其占面积小、空间体积小和不受外界环境影响等特点,逐渐在新建变电站中得到广泛的应用,本文针对一起110 kvgis母差动作导致跳闸的事故,祥说了事故处理过程和故障原因分析,并在此基础上提出了相应的防范措施。

1 故障情况
1)2007年01月29日20时18分,我站110 kv母差动作,110 kv 母差保护装置“差动动作2”“差动开放2”“差动动作”“pt断线”“ⅱ母差动”灯亮。

差动保护动作跳母联100开关及ⅱ母所带的三回进出线开关。

2)110 kvbp-2b母差录波器报告显示:20时18分45秒560毫秒ⅱ母母差c相动作,20时18分45秒590毫秒ⅱ母母差bc相动作,20时18分45秒600毫秒ⅱ母母差abc相动作。

启动到出口时
间48.3毫秒。

大差二次电流最大值为13 a,ⅰ母小差二次电流为0 a,ⅱ母小差二次电流最大值为13 a,电压为0 v,达到母差动作值。

2 故障确认
1)结合故障后对站内设备巡视、故障现象以及110 kv母差录波报告显示,大差元件和ⅱ母小差元件动作,所以我们有充足的理由确认本次故障是由于110 kvⅱ母小差元件范围内故障,即ⅱ母(包括-ⅱ母刀闸所在的筒体)c相先对地(gis筒体)放电,gis筒体内电弧产生的金属蒸气使得bc相相间短路,继而发展成三相相间短路。

2)故障气隔的确认:利用sf6特殊的化学性质,它在电弧高温作用下会产生sf4气体,它为无色,有类似二氧化硫的刺激嗅味。

同时与气隔内的微水猛烈反应生成sof2和hf,或直接产生hf,其反应方程式为:
2sf6+6h2o→2so2+12hf+o2
其中hf为酸性气体,可与hp试纸测出其酸性值。

因此在结合110 kv气隔结构、盆式绝缘子(图1中2#、3#、4#为横式;5#为竖式)的排列情况及故障前各气隔的运行状况,优先对可能故障的气隔(20个)进行了取气检查。

在对110 kv南母pt5#三通气隔(图1)检查时,浸湿的ph试纸立刻变为红色,对比ph值为4。

故判定为此气隔故障,另对其它剩余气隔检查无异常情况。

3 故障气室的处理
1)2月1日拆除了故障三通气室,并对避雷器气室进行了检查,未发现异常。

2)2月3日重新安装了三通气室,更换了内部导电杆和电联接。

在经过抽真空后对三通扣气室充了0.45 mpa压力的sf6气体。

经24小静置后用气体检漏仪未发现有泄漏,并微水试验正常同时对南母pt二次进行了反升压试验合格。

3)2月5日对停电设备恢复送电。

4 故障产生的原因分析
结合厂家人员对故障设备的解体检查和分析,本次gis设备发生故障的原因有可能是:
图1 110 kvⅱ母及pt间隔气隔图
1)制造厂的因素(装配误差、材质、清洁度等)和现场安装的因素(未遵守工艺堆积或装错、漏装等)造成故障。

①电联接装配过程中,屏蔽罩与导电杆接头易产生毛刺,产生尖端放电。

或在安装过程中有金属件的脱落,如螺丝、弹簧垫和由于螺栓和螺母质量问题产生的金属细丝,在电磁场的作用下使绝缘下降。

②在验收传动或正常运行中断路器、隔离开关开断过程中,镀银面的多次活动产生碎的金属粉末,使得气隔内绝缘裕度降低。

③气隔内有悬浮物(包括灰尘、杂质),在安装过程中用绸布或无水乙醇未处理干净密封面或导电杆,或遗留有条状纤维性杂质。

在磁场的作用下,形
成导体。

④盆式绝缘子运输、安装过程中受力,表面绝缘强度下降,使盆式绝缘子沿表面放电。

同时,金属的脱落物、筒内的悬浮物也会使使盆式绝缘子沿表面放电。

⑤气隔内sf6气体中微水含量超标,水分在sf6气体中分解时引起设备的化学腐蚀,降低设备绝缘。

2)设计不合理、选型不当等造成运行不便或扩大事故范围等故障。

由于gis设备的特殊性,和现场条件的限制,电压互感器、避雷器一般不进行现场检查与试验。

因为它们在高压工频耐压试验中是一个死区,即电压互感器、避雷器气隔密封用的两个盆式绝缘子无法做高压工频耐压测试。

同时密度继电器也无法以在现场检查与试验。

5 总结与预防
我站220 kvi、ii母pt及220 kv、110 kv线路a相pt及绝缘子存在同样问题,没有进行高压工频耐压试验,这对于运行是一个危险点。

因此我认为对此类设备应停电做高压工频耐压试验,试验不合格的予以更换,确保gis设备安全可靠的运行。

参考文献
[1]白宇涛.gis设备安装质量控制要点[j].电力自动化设
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