一起500kV电容式电压互感器缺陷故障案例分析

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一起500 kV 电容式电压互感器异常现象分析及其防范措施

一起500 kV 电容式电压互感器异常现象分析及其防范措施

一起500 kV 电容式电压互感器异常现象分析及其防范措施齐佳鑫;马宏光;安希成【摘要】针对某500 kV 变电站 TYD 500/3-0.005H 型电容式电压互感器三相输出电压不平衡问题,通过对故障互感器进行试验,初步判断故障原因为电容式电压互感器有电容元件击穿,并进一步对故障互感器进行解体分析,发现 U 相低压臂 C2内部有1个电容元件击穿,W 相高压臂 C1内部有5个电容元件击穿,造成 U 相二次输出电压降低,W 相输出电压增高。

在此基础上分析了电容元件击穿的原因,并从出厂把关、定期试验、备品备件储备等5方面给出了相应预防措施。

%In allusion to the problem of three phase output voltage imbalance of TYD 500/ 3-0.005H typed capacitive volt-age transformer in some 500 kV substation,by means of experiment on the faulted transformer,reason for the fault was ini-tially judged as capacitor element breakdown.It was discovered that there was one capacitor element breakdown inside low voltage arm C2 of U phase and five capacitor elements breakdown inside high voltage arm of W phase which caused reduc-tion of secondary output voltage of U phase while increase of output voltage of W phase.Reasons for capacitor element breakdown were analyzed on the above analysis basis and relevant precaution measures were proposed in aspects of factory quality ensurance,routine test,reserve parts storage,and so on.【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】4页(P77-80)【关键词】电容式电压互感器;电压不平衡;高压试验;元件击穿【作者】齐佳鑫;马宏光;安希成【作者单位】广西电网有限责任公司柳州供电局,广西柳州 545006;云南电网有限责任公司德宏供电局,云南德宏 678400;深圳供电局有限公司,广东深圳518000【正文语种】中文【中图分类】TM451某500 kV变电站型电容式电压互感器(capacitor voltage transformer,CVT)于2002年投运,2014年2月10日变电站监控系统显示500 kV龙沙甲线路三相电压分别为297 kV、310 kV、311 kV(正常电压在306~308 kV之间),500 kV主变压器1、主变压器2保护显示电压及500 kV龙沙甲线5041CVT端子箱空开进线端测量线路二次电压均分别为59 V、62 V、62 V,开口三角零序电压4.8 V。

一起500 kV变电站母线电压互感器断路器异常动作分析

一起500 kV变电站母线电压互感器断路器异常动作分析
电压并列 柜 , 线路 电能计 量 电压切换 箱 。 2 2 0 k V线 路 电压 切换 箱排 查 过程 : 2 2 0 k V各 线
压侧刀闸2 0 2 2 维护 , 站 内将 2 2 0 k V各 间隔倒 至 I 母 运 行 。倒母 过程 中 , 将母联 2 3 1 开关 断 开后 I I 母P T 第 二 绕 组 空 开 跳 闸 。继 电保 护 人 员 赶 至 现场 后 发 现 液 晶 面板 显 示 第 一 套 母 差 保 护 I 母 电压 正 常 , I I
并列 的成 因 , 提 出了有效 的防 范措施 。
2 现场检查及处理情况
现场 发现这个异常现象后初步怀 疑为 I 、 I I 母 P T第 二 绕 组 电压 出现 了并 列 , 随 即 采取 了逐 级 排 除 的办 法 。 先 行 对 场 地 的 I I 母P T第 二 绕 组 空 开
QF I I I 下 桩头进 行测 量 , 测得 空开下 桩头 三相 带交 流
7 0 2 0 1 3 J I ANGXI E L ECT R I C POWER
l 电网技 术 I
2 XD, 现 场查 看 刀 闸位 置 指示 都 与 现 场一 次 运行 方 式一致 , 说 明该 节 点正 确 动 作 。常 闭 节点 对应 电压 切 换 继 电器 的复 归 回路 , 在端子 4 D4 9 及4 D5 1 处 测 得 直 流 电压 + 1 1 5 V, 说 明该 节 点也 正 确动 作 。在 端 子4 D6  ̄ 8 处 将 各 线 路 保 护 电压 切 换 箱 I I 母 电 压 回 路解开 , 测 得 端 子排 交 流 电压 为 零而 从 屏 顶小 母 线
母 电压为零 ; 第二套母差保护同时存在 I 、 I I 母电压。 P T空 开跳 闸时 现场 运行 方 式 为 : 2 1 1 开关 、 2 1 2

某500kV CVT的故障原因诊断及分析

某500kV CVT的故障原因诊断及分析
Di g ss a a no i nd Anays f a Fa to 0 l i o ul f5 0 kV pa io la e Tr n f m e s Ca ct r Vot g a s or r
Y N ag X in ,Q N We, U u , H N h—og A G Y n , UQag I i G OR i Z A G Z i n y
接 的放 电痕 迹 。分析 指 出, 分 电容 器元件 的被 击 穿或 短接 造成 了分压 比 的 变化 , 而导致 二 部 从 次电压 的升 高 , 引起保 护 动作 。
关键 词 : 电容式 电压 互感 器 ( V ) 介 损 ;绝缘 电 阻 ;电容 器元 件 ; 压 比 CT ; 分
编 号 :17 —77 2 1)40 6 -4 T 5 . 6415 (0 10 -0 8 0
及电容值均严重不合格 , 步分析是上节耦合 电容器密封盖密封不严导致 受潮, 初 形成 内部部分
绝缘 贯 穿性放 电通道 , 使得 部 分 电容 器元件 被 击 穿或 短 接 。通 过 吊芯检 查证 实 了上部 密封 盖 密封 不 严 导致此 C T在 一年 的 运行 中逐 渐 受潮 , V 电容 器心 子上 有部 分 电 容 器元件 被 击 穿或 短
mosu e i u h b th o VT i e r Sc n i u u p r t n a d t e t c f ra d w rs o t it r n s c ac fC 1 y a ’ o t o s o e a i n h r eo e k o n o h r n n o a b — c r u t fs me c p ct n e s c in x s . I i p i t d o t i h n l ss t a h r a d wn o i i o o a a i c e t s e i s t s on e u n t e a ay i h tt e b e k o r c a o t s o — i u t f o a a i n e s ci n a s s t e c a g fv l g a i wh c s st e s c n — h f c r i o me c p ct c e t s c u e h n e o o t er t l c s a o h a o, i h r e h e o d i

500kV电容式电压互感器中间变压器绝缘缺陷分析陈坤汉

500kV电容式电压互感器中间变压器绝缘缺陷分析陈坤汉

500kV电容式电压互感器中间变压器绝缘缺陷分析陈坤汉发布时间:2021-08-27T09:09:08.979Z 来源:《河南电力》2021年4期作者:陈坤汉陈浩盟郑宝敏[导读] 电容式电压互感器(Capacitor V oltage Transformer,以下简称CVT)具有结构简单、耐绝缘冲击强度高、抗铁磁谐振性能好等优点,在电力系统中得到广泛应用[1]。

(广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞 523000)摘要:介绍了一起500kV电容式电压互感器中间变压器一次绕组绝缘电阻为零的缺陷,通过对各项试验数据的分析和解体检查,对缺陷原因作出判断和验证,提供了类似问题的查找方法,并提出了存在的问题及预防措施。

关键词:电容式电压互感器;中间变压器;绝缘缺陷;分析1 引言电容式电压互感器(Capacitor V oltage Transformer,以下简称CVT)具有结构简单、耐绝缘冲击强度高、抗铁磁谐振性能好等优点,在电力系统中得到广泛应用[1]。

CVT主要由分压电容和中间变压器组成,其中中间变压器是将中间变压器、保护装置、补偿电抗器和阻尼装置密封在油箱内形成的。

中间变压器常见故障有:中间变压器一、二次绕组绝缘损坏、油箱发热、绝缘电阻不合格等[2]。

本文中笔者针对某变电站500kV出线CVT中间变压器一次绕组绝缘不合格的缺陷进行了试验分析,判断绝缘不合格的原因,并通过解体得到验证,最后提出存在的问题和预防措施,为同类型缺陷提供借鉴参考。

2 缺陷情况2020年4月18日笔者对某站500kV线路CVT开展停电预防性试验,试验项目包括:CVT分压电容的电容量及介损测试、CVT本体、中间变压器一次绕组对地及二次绕组绝缘及低压端对地绝缘测试。

从测试结果来看,三相CVT分压电容的电容量及介损测试结果合格,分压电容及低压端的绝缘电阻合格,说明三相CVT的分压电容绝缘情况良好。

而A、B相CVT中间变压器一次绕组对地及二次绕组的绝缘合格,C 相CVT中间变压器一次绕组对地及二次绕组(XL)的绝缘为零,不符合电力设备检修试验规程中大于1000兆欧的要求[3],初步判断该C相CVT中间变压器一次绕组绝缘电阻存在缺陷。

一起500kV电容式电压互感器电容量异常分析

一起500kV电容式电压互感器电容量异常分析

一起 500kV 电容式电压互感器电容量异常分析发布时间:2021-09-04T00:56:12.929Z 来源:《福光技术》2021年9期作者:吴智敏[导读] 再通过电磁单元转变成可提供保护、计量用的二次低电压 [2]。

国网福建省电力有限公司检修分公司福建福州 350013摘要:针对某变电站一起 500kV 电容式电压互感器在进行介质损耗因数及电容量试验过程中发现电容量超标情况,结合 CVT 工作原理,试验人员采取多种试验接线,并根据每种试验结论的一致性,判定该 CVT 内部电容屏确已发生部分击穿 , 并给出更换及解体的建议,最后对该CVT 解体分析,查明故障原因并给出处理措施。

关键词:电容式电压互感器(CVT);介质损耗因数及电容量;试验接线;击穿;解体引言500kV 电容式电压互感器(CVT)是由上、中、下三节电容单元和一电磁单元构成 [1],其原理图如图 1 所示,电容单元先将一次高电压分压成较低的电压,再通过电磁单元转变成可提供保护、计量用的二次低电压 [2]。

图 1CVT 原理图2020 年 5 月 16 日,福建省某变电站 500kV 某某Ⅱ路 CVT 进行停电例行试验时,发现 B 相的中节电容单元的试验数据均异常,其电容量分别与出厂、交接、首检的数值比较,均超 2%(警示值)[3],介质损耗因数也均接近 0.25%(注意值)[3]。

现场通过多种试验方法验证,每种方法的试验数据均一致,判断中节内部存在少量击穿的电容屏。

更换正常设备,并对 B 相异常的中节进行解体,内部确实有 5 层电容屏已经击穿,与试验结果一致。

1、试验过程1.1设备信息500kV 某某Ⅱ路 CVT 是桂林电力电容器有限公司在 2012 年 1 月份生产的型号 TYD14500/ √ 3-0.005H 的 CVT,从 2013 年至今,已投运 7 年,期间未出现异常现象。

1.2试验数据B 相出厂、交接和首检试验数据,时间分别为 2012 年 1 月、2012年 11 月和 2014 年 3 月。

500kV电容式电压互感器的运行监视及故障分析处理

500kV电容式电压互感器的运行监视及故障分析处理

500kV电容式电压互感器的运行监视及故障分析处理摘要:电力的快速发展使我国其它行业发展非常迅速。

为了降低500kV电容式电压互感器(CVT)故障导致电量计量错误或事故的风险,依据CVT工作原理及特点,结合某水电站运行实例,用正接、反接屏蔽和自激法分析了运行中CVT出现的典型故障和原因。

关键词:500kV电容式电压互感器;运行监视及故障分析处理引言电力的发展奠定了我国整体经济发展的基础。

电容式电压互感器(CVT)在运行过程中误差稳定性不高,易出现计量误差超差现象,直接影响电能计量的准确性。

1 CVT工作原理电容式电压互感器(CVT)由电容分压器和电磁单元两部分组成,其设计和相互连接使电磁单元的二次电压实质上正比于一次电压,且相位差在连接方向正确时接近于零。

C1是由C11、C12、C13组成电容分压器的高压电容,C2是电容分压器的中压电容,载波耦合电容器C是由C1和C2组成;500kVCVT共有三节瓷套,C11在上节瓷套中,C12在中节瓷套中,C13和C2在下节瓷套中并由法兰和电磁部分连接在一起;T为中间电压变压器,将中间电压降为100/槡3V和100V两种电压输出,并按一定精度提供一定的输出容量,供电压测量、功率测量及二次继电保护用;P为保护装置,作用是限制补偿电抗器上的过电压,并参与抑制铁磁谐振;XL为补偿电抗器,XL与T的漏抗一起,与电容分压器的等值容抗在工频下处于串联谐振状态,以补偿电容分压器的容抗压降,使电容式电压互感器的二次输出精度高、输出容量大。

Z为阻尼装置,是由速饱和电抗器与电阻串联组成,其作用是阻尼电容式电压互感器可能出现的铁磁谐振。

在该CVT中,抑制铁磁谐振的回路有两个。

第一个是阻尼装置Z,由速饱和电抗器与电阻串联组成,并联于剩余电压绕组,其工作原理是利用速饱和电抗器具有一电压域阀值的特性,也就是当其端电压小于电压域阀值时,磁路不饱和,呈现很高的感抗,流过的电流很小,当其端电压大于电压域阀值时,磁路迅速深度饱和,流过的电流剧增。

一起500kV电容式电压互感器故障分析


C2
但是, 电容式 电压互 感 器 由于 自身结 构原 因也 常发 生一

些故 障 , 例 如进水受潮 、 电容元件损坏 、 电磁单 元 内部故 障等 , 需要 运行 维护 人 员掌握 相 关 故障 的判别 方 法, 以便及时进行
处理 , 避 免造成事故 。
1 基本情 况
图1 某 5 0 0 k V电容式 电压 互感器原理 图
D i a n q i G o n g c h e n g y u Z i d o n g h u a 皇 三 堡 量 皇 垫 -

起5 0 0 k V电容式 电压 互感器 故障分析
高 全 李 吻 麻 震烁
( 国网冀 北 电力 有 限公 司检 修 分公 司 , 北京 1 0 2 4 8 8 )

要: 电容 式 电压 互感 器 发生 电容量 超标 现 象 一般 为 电容 分压 器 内部 受潮 、 部 分 电容 元件 击 穿或 短路 等 原 因所致 。 电容分 压器 内
部 某 一 电 容元 件 被击 穿 , 若 不 及 时处 理 , 剩 余 完好 的 电容 元件 将 承 受 比正 常运 行 时 更高 的工作 电压 , 从 而 易造 成恶 性 连锁 反 应 , 引起 更 多 电容元 件 击 穿损 坏 , 最终 导 致设 备 损坏 , 造 成 停 电事故 。 鉴 于此 , 结 合 实例 , 对 一起 5 0 0 k V电容式 电压 互 感器 故 障发 生 的原 因进 行 了分 析, 并 就 提高 设 备运 行 可靠 性 的措 施提 出了 几 点建 议 。 关键 词 : 电容 式 电压 互 感器 ; 电容 元 件 ; 击 穿
容 器 内部装 有 电容芯体 和金 属膨 胀器 , 电 容 芯 体 又 由多 个 相

一起500kV电容式电压互感器缺陷故障案例分析43

图2下节C2电容单元有黑色炭化痕迹
对每一单元进行放电后拆下固定电容器心子的拉板和绝缘纸板,取下C2单元的第15个故障元件,剥开元件外层的绝缘包封圈,之后是带有铝箔、纸、膜的元件结构,旋转展开第一层即发现有局部放电击穿烧黑的区域,如图3所示,全部旋转展开后发现击穿是由里而外发展的,最里一层击穿最为严重,范围最大,如图4所示。
2设备解体情况
本次主要对下节C2电容进行解体检查,解体时拆下CVT下节上法兰的上盖板,取出内置的13个扩张器,将电容单元与电磁单元分开,吊出电容器心子,此时可看到下节电容元件共有141个,其中高压臂电容C元件侧面有黑色炭化痕迹,如图2所示。
用电容表和500V兆欧表由下至上测量C2各个电容元件的电容量和绝缘电阻值,其中第15个元件测试数值在1.9-2.4μF之间闪烁不定,测量其绝缘电阻值为零,而其它的元件电容量在2.1μF左右,绝缘电阻值也都大于2000 MΩ,电容量测试数据如下:
由CVT电容分压和中间变压器变比原理可知,当分压电容C2的电容量增大或高压电容C1的电容量减小时,或者中间变压器一次绕组匝间短路导致变比k增大时会出现CVT二次绕组输出电压降低的现象。停电试验结果显示A相CVT的C2电容量与出厂值相比增大4.52%,这与二次电压偏低一致。由于C2电容单元一般由20个左右的电容元件串联而成,只有电容元件击穿或者进水受潮才会导致电容量增加,结合绝缘电阻测试情况,排除受潮可能性。最后判断分压电容C2可能有电容元件发生击穿,决定对A相CVT进行更换。
电容式电压互感器由电容分压器和电磁单元组成,可兼顾电压互感器和电力线路载波耦合装置中的耦合电容器两种设备的功能,CVT的电气原理如图1所示。电容分压器由高压电容C1和分压电容C2组成,电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内,部分CVT设备中间电压端子A´不引出(引出为试验用),部分老旧的CVT设备中间变压器一次绕组侧还并接有避雷器。

某500kV断路器均压电容器检修试验的安全事故分析

安全 围栏 及 “ 压 止 步 ” 危 险 标 志 就 对 处 于安 高 的 全 围栏 内的与刀 闸侧 均压 电容 器直 接 电气相 连 的
初始条件为:= t 0时, 0 U= 。 设 流过 人体 的 电流 为 ,
i 1 0 芝i(8 .4 + =[000√ s 22 7 t )一 / ( ) n ]R 2
2 此事故 案例 分析
设此断路器 C T侧均压 电容器为 C, 刀闸侧均压 电容为 c , 得 C =l 6 Fc =l 7 F 2窦测 1 5p ,2 0p 。 9 9 发 生事 故时 , 验 电压 已上 升 为 1 V, 验 试 0k 试
[ ( ̄s p 78s ( 一9 6。]-/ u。尤 1 1 i 一.8n ̄ 8. 7)e51 nt 0I m i 9 f4 6
1 0  ̄ i ( 8 . 4 + 00 04 'n 2 2 7 t )= s
+C R U d 2d /t () 1
自 用 4 z 5 z 动 5H 和 5 H 各测 量 1次 , 然后 计算 5 z 无 干 扰 时数 据 。在 对 C OH 下 T侧 均 压 电容 进 行介 损 试 验 的 过 程 中, 验 电压 刚 刚 上 升 到 试 1 V, 0k 测量频率为 4 z , 5H 时 乙方检修人 员不顾
瞬间 , 过 人 体 的 电 流 最 大 , 约 为 1 0 mA 流 大 00 0 ( 此时 相对于暂态分量 , 态分量在数值 E 稳 完全可 以 被忽略) 。随着 时间增长 , 流过人 体 电流 的暂态分量 以时间常数 T= C1 渐衰减 , R R [屹逐 此 C电气 回路 图
(S h a lc i P w r op rt nE t ( la ihV l g prt n i u nEetc o e roa o x a Ut )H g ot eO ea o c r C i r r a i & Manea c o p n , h n d 10 0 C ia it n eC m a y C e gu6 0 0 , hn ) n

一起500千伏电容式电压互感器末屏未接地故障分析

一起500千伏电容式电压互感器末屏未接地故障分析电容式电压互感器(CVT)具有电磁式电压互感器的全部功能,且有着电磁式电压互感器不可比拟的优点:可兼做载波通信使用,不会与断路器断口电容产生铁磁谐振,而且成本相对较低,耐压水平较高。

因此在110kV及以上电压等级系统中,几乎已经取代了传统的电磁式电压互感器。

因此,对其运行的安全性要求也越来越高,文章分析了一起500kV母线电容式电压互感器的漏油事故,说明CVT运行时末端进行接地的重要性。

标签:电容式电压互感器;末端;未接地;放电前言随着电容式电压互感器(CVT)在电力系统中的广泛应用,其相比于电磁式电压互感器的优势日益凸显,除具有监视运行电压外,容式电压互感器绝缘结构合理,绝缘强度较高。

最重要的是它与结合滤波器一起形成载波高频通道,将系统中的高频谐波分量过滤,同时可对线路负荷电压进行无功补偿。

与此同时,对电容式电压互感器的运行安全性、可靠性关注也越来越高,尤其是其电容末端未接地时,对设备和系统的损害越大。

文章将对一起典型电容式电压互感器末端未接地,导致末端放点事故进行分析,探讨保障其安全运行的防范措施,杜绝此类故障再次发生。

1 故障概况贵阳供电局500kV某变电站,值班人员在进行日常设备巡视时,发现500kV 母线电容式电压互感器端子盖有油漏出,附近地面铺面漏出的油,同时发现CVT 油位记已经看不见了。

值班人员当即向调度报告并将设备退出运行,对500kV 母线A相电容式电压互感器进行停电检查。

检修人员打开二次端子盖发现,CVT电容末端未接地。

如图1所示。

图1 故障时二次接线端子实物图初步分析,电容末端N未进行接地,运行中对dn短进行长期放电,导致二次复合绝缘材料板破裂,中间变压器中油漏出。

2 状态信息收集与数据分析2.1 状态信息收集发生故障的电容式电压互感器系桂林电力电容器有限公司生产,型号为TYD4 500/√3-0.005H,其电气原理图如图2所示。

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一起500kV电容式电压互感器缺陷故障案例分析
发表时间:2019-07-09T11:51:17.997Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:陈江添
[导读] 摘要:电容式电压互感器在发生内部电容击穿故障时,会改变中间变压器的变比,从而引起二次电压的变化。

(广东电网有限责任公司东莞供电局东莞 523000)
摘要:电容式电压互感器在发生内部电容击穿故障时,会改变中间变压器的变比,从而引起二次电压的变化。

本文介绍了一起CVT二次电压偏低的故障缺陷,通过红外测温、停电测试及设备解体,最终确认缺陷原因为CVT分压电容C2发生击穿引起二次电压异常。

结果表明,在确保元件制造质量与安装质量的同时,应加强对二次电压的测量和记录,对异常情况及时上报并消缺有助于设备的安全稳定运行。

关键词:电容式电压互感器;二次电压偏低;电容击穿
0 引言
电容式电压互感器(Capacitor V oltage Transformers)简称CVT,与电磁式电压互感器相比,具有电场强度裕度大、绝缘可靠性高、不与开关断口电容形成铁磁谐振并能削弱雷电波头等电气优点。

电容式电压互感器一般适用于110kV及以上电压等级,目前在电力系统已得到广泛应用。

电容式电压互感器由电容分压器和电磁单元组成,可兼顾电压互感器和电力线路载波耦合装置中的耦合电容器两种设备的功能,CVT 的电气原理如图1所示。

电容分压器由高压电容C1和分压电容C2组成,电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内,部分CVT设备中间电压端子A´不引出(引出为试验用),部分老旧的CVT设备中间变压器一次绕组侧还并接有避雷器。

图1 CVT电气原理图
本文介绍了一起500kV电容式电压互感器二次电压偏低的异常情况,从CVT原理和结构出发分析了缺陷的可能原因,通过解体检查验证了CVT分压电容C2已经被击穿,并就CVT日常运行维护提了几点建议。

1 设备缺陷概述
1.1 运行中CVT二次电压情况
某500kV变电站#2主变变高侧三相CVT的二次电压监测如下,#2主变变高A相CVT在近三年的监测中存在二次电压偏低。

B相、C相CVT二次电压一直稳定在60~61.3V之间,A相CVT二次电压则在57.6~59.4V间波动,电压幅值与其余两相比较有-5%左右差别,设备运行状况相对稳定。

1.2 运行中红外测温情况
现场使用FLIR公司生产的P630红外线成像仪对#2主变变高CVT各相进行测温,采用同类分析判断法发现三相CVT瓷瓶表面温度分布均匀,相间温差较小,最大温差为0.5度,无明显的发热现象。

1.3 设备停电试验情况
结合#2主变停电机会,我们对#2主变变高侧三相CVT进行了停电检查。

检查发现二次电压偏差较大的A相CVT的C2电容量为102000pF,与出厂值相比增大4.52%,介损值为0.320%,超过规程要求,也比B、C两相明显偏大。

三相CVT测试数据如下:
由CVT电容分压和中间变压器变比原理可知,当分压电容C2的电容量增大或高压电容C1的电容量减小时,或者中间变压器一次绕组匝间短路导致变比k增大时会出现CVT二次绕组输出电压降低的现象。

停电试验结果显示A相CVT的C2电容量与出厂值相比增大4.52%,这与二次电压偏低一致。

由于C2电容单元一般由20个左右的电容元件串联而成,只有电容元件击穿或者进水受潮才会导致电容量增加,结合绝缘电阻测试情况,排除受潮可能性。

最后判断分压电容C2可能有电容元件发生击穿,决定对A相CVT进行更换。

2 设备解体情况
本次主要对下节C2电容进行解体检查,解体时拆下CVT下节上法兰的上盖板,取出内置的13个扩张器,将电容单元与电磁单元分开,吊出电容器心子,此时可看到下节电容元件共有141个,其中高压臂电容C13有119个电容元件串联。

外观检查发现C2单元上面几个元件侧面有黑色炭化痕迹,如图2所示。

用电容表和500V兆欧表由下至上测量C2各个电容元件的电容量和绝缘电阻值,其中第15个元件测试数值在1.9-2.4μF之间闪烁不定,
测量其绝缘电阻值为零,而其它的元件电容量在图2
的,最里一层击穿最为严重,范围最大,如图。

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