kV母线电压异常分析及处理

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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

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。

某330kV变电站35kVⅢ段母线电压异常分析

某330kV变电站35kVⅢ段母线电压异常分析

某330kV变电站35kVⅢ段母线电压异常分析国网青海省电力公司检修公司青海省西宁市 8100001故障概述1.1变电站概况该330kV变电站110kV设备及330kV设备均为GIS,其中12个110kV间隔为光伏进线、3个330kV间隔中1个为光伏进线其他两条线路与塔拉750kV变电站相连。

4台主变低压侧分别带35kVⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线,4套MCR无功补偿装置分别与Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线通过电缆经开关柜相连接。

此次故障发生在#3主变所带的35kV低压侧。

1.2故障前后运行方式故障前#1、#2、#3、#4主变、330kV设备及110kV设备正常运行,35kVⅠ段、Ⅱ段、Ⅳ段母线正常运行,三套MCR支路磁控电抗器由于故障已长期停用,#3SVC装置所属#1电容器组未投入运行。

2019年12月13日16时30分35kV#3SVC#2电容器完成检修工作35kVⅢ段母线由空载转为带35kV#3SVC#2电容器运行,12月13日16时40分40秒35kVⅢ段母线电压异常三相电压出现波动,B相电压首先开始降低,12日16时41分20秒A相电压降为0,B相、C相升高为线电压,保护未动作。

2检查处理情况2020年01月07日运维人员发现35kVⅢ母电压后台显示异常,A相电压为0,B相C相电压升高至67kV,测量35kVⅢ母电压互感器二次侧电压A相为0V、B相109V、C相110V,三相负荷电流无异常。

此时35kVⅢ段母线仅带#3SVC#2电容器组运行,并且#3SVC#1电容器近一个月均未运行。

随即对#3主变低压侧系统采用“分路法”开展故障定位查找。

第一步:对35kVⅢ母所属设备进行停电操作,断开#3528断路器待母线空载运行时,仍然存在A相单相接地的故障信号,排除了故障在#3SVC#2电容器支路上的可能。

第二步:待#3主变35kV侧所属设备全部转检修后,对35kVⅢ母运行设备分段开展绝缘试验。

①检测开关柜进线电缆和开关柜母线的绝缘状况。

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

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。

电力系统中变电站母线电压异常分析判断及故障处理

电力系统中变电站母线电压异常分析判断及故障处理

电力系统中变电站母线电压异常分析判断及故障处理摘要:电压互感器是电力系统的重要设备,其运行对于监控母线电压非常重要。

本文主要研究了变电站母线电压的异常情况,详细分析了该现象产生的原因,并提出了相应的措施和处理建议,希望能为解决这一问题提供一定的参考。

关键词:变电站母线电压;分析判断;故障处理引言随着我们社会和经济的快速发展。

各行业对电力的需求也在增加。

电力的发展不仅需要逐步扩大自身的能源资源,还要逐步提高能源系统的管理质量。

特别是在配电网的调度工作中,往往需要对电力故障进行分析和管理,以保持我国用电的安全性和稳定性。

在此基础上,本文分析了案例,分析了电力系统总线运行中常见的异常现象,总结了常见故障的原因。

1异常情况原因分析在实际工作中,经常发生母线电压异常。

母线电压异常的原因很多。

大多数母线电压异常故障发生在35kV及更少的电力系统中。

不接地系统常使母线电压的大部分出现异常,主要是由于四个方面:高低熔丝母线保险丝、电源接地故障或相故障异常引起的PT激励特性、铁磁共振。

1.1非系统设备故障所致的异常电压现象为了确保变电站设备的安全和经济运行,运城电网每季度都有不同级别的母线电压曲线。

监测人员应验证电压曲线,以确保电压在合格范围内。

例如,根据峰值,高峰值、低峰值和平峰值,10V电压保持在0.1-10.7kV,并根据上限和下限合理地达到电压范围。

当电网实际运行时,由于有功功率,无功功率输出的变化,功率负载的增加或减少以及系统布线异常,总线电压将超出电压限制。

可以调整与设备无关的故障原因,以满足网络和用户的电压和质量要求。

针对上述情况的措施:(1)设定运行方式,合理分配负荷(2)增加或减少无功功率,改变电容器组(3)改变电网参数,停止,投或并解变压器(4)改变有功和无功的重新分配,并调整变压器旁路。

1.2母线 PT高、低压熔断器熔断高压和低压母线PT熔断器电压分析后熔断的高压熔断器:当变压器的高压侧熔断时。

小接地系统10kV母线电压异常原因分析及调度处理措施分析

小接地系统10kV母线电压异常原因分析及调度处理措施分析

小接地系统10kV母线电压异常原因分析及调度处理措施分析小接地系统是电力系统的一部分,主要用于发电厂、变电站等电力设施的地电位变化监测和电气设备的保护。

10kV母线电压异常可能会导致电力设备的故障,影响电力系统的正常运行。

本文将对造成10kV母线电压异常的原因进行分析,并提出相应的调度处理措施。

造成10kV母线电压异常的原因主要有以下几方面:1.负荷突变:当电力系统负荷突变时,如其中一供电点的负荷突增或突减,会引起10kV母线电压的异常变化。

例如,一些供电点的负荷突增,导致10kV母线电压下降;一些供电点的负荷突减,导致10kV母线电压上升。

2.输电线路故障:输电线路故障是引起电力系统电压异常波动的主要原因之一、例如,输电线路发生短路故障,会导致10kV母线电压瞬时下降;输电线路发生断线故障,会导致10kV母线电压瞬时上升。

3.发电机故障:发电机故障是引起10kV母线电压异常的另一个重要原因。

例如,发电机出现失磁故障,会导致10kV母线电压下降;发电机感应电压异常,会导致10kV母线电压上升。

针对以上原因,应采取相应的调度处理措施,以保障电力系统的正常运行:1.对于负荷突变引起的异常电压,可以通过增减发电机容量或调整负荷分配方式等方式来平衡系统负荷,以维持10kV母线电压稳定。

2.对于输电线路故障引起的异常电压,应及时采取故障线路隔离、检修和恢复供电等措施,以保障10kV母线电压的稳定。

3.对于发电机故障引起的异常电压,应及时检修或更换故障发电机,以恢复10kV母线电压的正常运行。

此外,还可以通过合理调整电力系统的调度策略,采用优化的电力调度算法来降低10kV母线电压异常的概率。

综上所述,造成10kV母线电压异常的原因较多,调度处理应根据具体情况采取相应的措施。

通过合理的负荷管理、线路维护和设备检修等措施,可以最大程度地减少异常电压对电力系统的影响,保障电力系统的正常运行。

一起110kV母线电容式电压互感器二次电压异常分析与处理

一起110kV母线电容式电压互感器二次电压异常分析与处理

3 电气 试 验 分 析
由 于 设 备 比 较 笨 重 , 移 动 不 方 便 , 在 停 电后 试 验 人 员 首 先 在 现 场 拆 掉 引 线 对 其 做 了 常 规 例 行 试
验 。C VT的外 观无 损伤 痕迹 ,检 测 电磁 单 元二次 出 线 端对地 绝缘 、绕 组 间的绝 缘 ,均大 于 5 0 MO, 00 绝 缘合格 。随后又对 其 高压 电容 c 和 中压 电容
Ana a yi n Tr a m e tAbo l s sa d e t n ut Abno m a e o a y Cic i la e r lS c nd r r u tVo t g o p ct rVo t g r n f r ri l k Bu f Ca a i la eT a so me l 0 V s a o n
后 组成 C 电容 量 为 00 8  ̄ ,C = .6 4  ̄ ,电磁 l . 2 F 2 00 6 5 F 2
随着 C T的广泛使用 ,运行 中也 出现 了一些 问 V 题, 主要表现 为运 行 中二 次 电压异 常或预 防性 试验 中 电容分压器 电容量和介损 超标 。为深入查 找 C VT发 生缺陷 的原因 ,检修试验 人员对 有 问题 的 C VT进行 了试验分析和 解体检 查,并探 究了产生 故障 的原 因 。
1O V 及 以 上 的 系 统 中 已经 逐 步 取 代 原 有 的 线 路 电 lk 磁 式 电压 互 感 器 , 为 系 统 中 不 可 缺 少 的 一 种 设 备 。 成
图 1 电容式 电压互 感器 接线 原理 图
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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!。

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