电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析

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35KV电压互感器高压保险频繁熔断原因浅析

35KV电压互感器高压保险频繁熔断原因浅析

35KV电压互感器高压保险频繁熔断原因浅析1. 引言1.1 35KV电压互感器高压保险频繁熔断原因浅析在电力系统中,35KV电压互感器是至关重要的元件,它用于测量电力系统中的电压变化并传输给保护设备,以确保电力系统的安全运行。

近年来频繁出现的35KV电压互感器高压保险器熔断现象引起了人们的关注。

高压保险器在电力系统中具有重要的作用,一旦频繁熔断会导致系统的不稳定和故障,严重影响电力系统的正常运行。

导致35KV电压互感器高压保险器频繁熔断的原因有很多。

可能是由于35KV电压互感器本身的故障或老化导致的高压保险烧断。

电力系统中可能存在电压波动或过载电流等异常情况,导致高压保险器频繁熔断。

设备安装不当或维护保养不及时也可能是高压保险器频繁熔断的原因之一。

为了解决35KV电压互感器高压保险器频繁熔断问题,我们可以采取一些措施。

定期检查和维护35KV电压互感器,及时更换老化和故障的部件。

加强对电力系统的监控,及时发现并解决异常情况,避免引起高压保险器熔断。

提高设备安装和维护的水平,确保35KV电压互感器的正常运行,从而避免频繁熔断的发生。

35KV电压互感器高压保险器频繁熔断问题对电力系统的安全稳定运行具有重要影响。

我们需要进一步研究和解决这一问题,采取有效的措施保证电力系统的正常运行,确保人们的用电安全。

【字数:366】2. 正文2.1 高压保险器的作用高压保险器是电力系统中的一种重要保护装置,其主要作用是在电力系统中遇到短路故障或过负荷时,通过及时熔断来保护电力设备和线路不受损坏,同时确保电网的安全稳定运行。

高压保险器通常由熔丝或其他熔断元件组成,当电流超过一定数值时,熔丝被加热至熔断点而导通。

这就起到了保护电力设备的作用。

在35KV电压互感器中,高压保险器的作用更为重要。

由于35KV 电压互感器处于电力系统中比较高压的位置,一旦发生故障,可能造成较大的影响和损失。

高压保险器必须能够及时准确地熔断,避免故障向周围电力设备蔓延。

35KV电压互感器保险熔断原因分析

35KV电压互感器保险熔断原因分析

35KV电压互感器保险熔断原因分析摘要:采用一种非线性电阻,其冷态电阻仅有几欧,在投入100V工频电压时,经2~3秒后阻值缓慢上升到100欧左右,这样既保证可靠消谐,又能满足互感器容量要求。

采用计算机控制可控硅方式,检测到开口电压大于设定值(25V)时,先认为是谐振,可控硅导通5秒左右消谐,若仍存在开口电压则认为是单相接地,可控硅不导通,并入100欧电阻解决此问题。

关键词:中性点,电压互感器,熔断器,谐振Abstract: using a nonlinear resistance, its the cold resistance, only a few Europe, in the investment 100 V power frequency voltage, the 2 ~ 3 seconds, then slowly rise to 100 the resistance of the left and right sides, such already to ensure reliable away harmonic, and to meet the transformer capacity requirements. Controlled by computer control way, detected voltage is greater than the opening set value (25 V), to think that is resonant, conduction 5 seconds away harmonic, if still exists and is considered opening voltage is single-phase grounding, silicon controlled not conduction, incorporated into 100 Europe resistance to solve this problem.Keywords: neutral, voltage transformer, fuse, resonance中图分类号:TM714.2文献标识码:A 文章编号:我厂35KV室内配电室35KV电压互感器高压熔断器频繁发生熔断现象,严重影响电气设备的安全运行,另一方面,熔断器熔断影响仪表监视、有可能造成保护误动作,特别是在系统单相接地和过电压时,进行停运电压互感器更换熔断器操作,很容易造成运行人员伤害,查清互感器高压侧熔断器熔断原因,杜绝非正常情况下熔丝熔断显得非常重要。

发电机出口电压互感器一次熔丝慢熔、熔断故障在线处理及应对策略

发电机出口电压互感器一次熔丝慢熔、熔断故障在线处理及应对策略

发电机出口电压互感器一次熔丝慢熔、熔断故障在线处理及应对策略摘要:某厂600MW级发电机出口电压互感器一次熔丝多次发生慢熔、熔断故障,针对此情况本文分析了发电机出口电压互感器一次熔丝慢熔、熔断故障的原因,详细介绍了发电机出口电压互感器熔丝故障后的在线处理方案以及根治方法。

有效的避免了机组的非停事故,对同类电厂具有借鉴意义,可供参考。

关键词:电压互感器;一次熔丝;慢熔;熔断;AVR;AGC引言发电机出口电压互感器主要用来测量发电机机端电压,为计量、保护和励磁使用。

并网机组出现电压互感器一次熔丝熔断将导致二次侧电压的降低,从而引起机组有功误调节、发电机保护误动或拒动、AVR强励或失去调节能力等不良后果,给机组安全运行带来重大安全隐患。

某厂4台600MW级机组,,由华东电网调控分中心直接调度,且相关数据也发送至安徽省调控分中心。

该厂3号、4号发电机出口电压互感器多次发生慢熔、熔断故障。

本文详细介绍了发电机出口电压互感器慢熔、熔断故障的在线处理方法,并通过对故障电压互感器的分析、研究提出了根治的方案。

1、事件介绍2020年9月,3号发电机电压三点有偏差(A-B:21.86kV;B-C:22.02kV;C-A:21.58kV)、发电机出口有功功率三点有偏差(461.52MW、464.8MW、462.2MW)。

测量PT3二次电压A相为55.2V,其他两相为57.8V,进一步检查PT2、PT3 电压电流幅值正常,波形无畸变现象,20 Hz定子接地绝缘良好,据此推断发电机一次电压正常。

PT电压二次回路空开、端子排接线、二次负载等亦正常,故判断发电机 PT3 一次熔丝发生了慢熔故障。

2021年6月,发现4号机组DCS画面“励磁系统故障”、“发电机PT2"光字牌报警,就地检查发现发电机出口PT2 C相断线报警,4号发电机故障录波器、发电机/励磁变第一套保护屏中PT2 C相二次电压为0.015V,PT2零序电压34.103V。

35KV电压互感器高压保险频繁熔断原因浅析

35KV电压互感器高压保险频繁熔断原因浅析

35KV电压互感器高压保险频繁熔断原因浅析摘要:随着电力系统的高速发展和日益提高的生态环境要求,当前无人或少人值守运行模式已成为变电站的主要运行模式。

其中电压异常是变电站工作中经常出现的问题,其中最经常发生的是高压熔断器熔断问题。

少人或者无人值守模式下高压熔断器熔断问题类的故障有时得不到及时处理,在电压消失或不平衡时可能会引起继电保护误动,导致故障的影响范围扩大。

因此有必要对35KV电压互感器高压保险频繁熔断问题,进行准确分析判断,明确故障原因,采取及时有效的应对措施,确保变电站运行正常。

关键词:电压互感器;高压保险;熔断原因1 引言电压互感器(简称PT)是电力系统中不可或缺的重要电气设备,它将一次回路的高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,为测量、计量仪表及继电保护和自动装置提供所需的电压量。

在35kV及以下系统中电压互感器一般经隔离刀闸和高压熔断器接入母线,当电压互感器内部故障或与系统连接线路发生短路故障时,高压熔断器熔断,切断故障点或将电压互感器与故障源隔离,从而缩小故障范围,保护设备安全。

在实际运行中,电压互感器高压熔断器熔断故障时有发生,通常在更换高压熔断器后系统即恢复正常,往往没有引起足够重视,进而对故障进行深入分析和采取针对性处理措施,致使后续仍可能发生熔断故障甚至频繁熔断情况,影响系统的安全稳定运行。

2 35KV电压互感器侧熔丝熔断原因分析频繁发生35KV电压互感器一次侧熔丝熔断的比较典型的是我辖区一个220KV枢纽变电站,其35KV负荷主要为工业负荷,出线负荷大,且全部为动力负荷,用户端就地无功补偿做的不够到位,该变电站在35KV母线上采取了多组、大电容,对其无功进行补偿,整体处于欠补偿方式;而用户机组多,容量大,而且操作较为频繁。

其变电站整体所处环境为工业重污染区,环境较为恶劣,粉尘污染是主要污染物;周围的空气湿度较大。

产生35KV电压互感器侧熔丝熔断问题的的原因主要分为以下几种类型:(1)因为电压互感器一、二次绕组绝缘或消谐器绝缘下降而引起熔丝熔断。

35KV电磁式电压互感器损坏原因分析及处理

35KV电磁式电压互感器损坏原因分析及处理

35KV电磁式电压互感器损坏原因分析及处理[摘要]本文对我厂35KV电磁式电压互感器损坏进行原因分析,结合实际提出了处理意见,对设备选型、故障处理具有一定的指导意义。

[关键词]谐振过电压铁芯饱和过热烧毁1 引言电压互感器是一种重要的变电站设备,主要用于测量线路电压、功率和电能,保障电网的安全可靠运行。

在中性点不接地系统中,广泛使用电磁式电压互感器,用以计量和保护。

今年6月份,我电厂110KV升压站35KV母线电压互感器发生一起因系统谐振原因导致的一次保险熔断及本体烧毁事件。

为尽快查明故障原因,电厂组织技术人员对该事件进行了全面分析,提出了针对性的防范措施,为避免其他变电站发生类似电压异常提供借鉴。

2 事件概况2022年6月13日12时32分11秒,监控简报有“开关站2号主变保护电气故障动作”,检查保护装置有“母线接地告警”动作,35kV母线三相电压偏低,且有波动,保护信号无法复归。

立即通知运维人员赶赴现场检查。

在检查过程中,13时09分36秒,三级站开关站传来异响(PT击穿声音)。

现场值班人员做好设备停运措施后,检查发现35KV母线电压互感器A、B、C三相一次保险击穿,B相电压互感器本体击穿烧毁,A、C相电压互感器本体外壳有局部放电痕迹。

该电压互感器间隔设备于2012年11月投运,已稳定运行近10年。

2022年8月10日,检修人员对该母线电压互感器进行三相更换,经试验、保护、计量专业检验合格后,于11日顺利投运正常。

2.1故障设备基本情况:35000/3kV100/3100/3(1)35kV母线PT采用大连北方互感器集团有限公司的JDZXW4-35型干式户外电压互感器,共三个,分别与三相连接,星形接法,星尾经消谐器接地。

(2)二次绕组共有三组,分别为:1a1n、2a2n、dadx,其中1a1n准确等级0.2,用在计量回路;2a2n准确等级0.5,用在监控和保护;dadx用于绝缘监视。

(3)PT一次熔断器型号:RN2-35/0.5A。

35kV电容式电压互感器一次熔断器熔断原因分析

35kV电容式电压互感器一次熔断器熔断原因分析

作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期):
韩永红 宁夏固原供电局,756000
中国科技信息 CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION 2009(19)
本文链接:/Periodical_zgkjxx200919067.aspx
在中压变压器受到影响前,电抗器已经饱 和了,只剩电阻负载,使振荡能量很快被 降低。
2.电压互感器的高压熔断器保护
范围 2.1电压互感器一般经隔离开关和高
压熔断器接入母线。在1 10kV及以上的系 统中,由于相应的电压互感器采用单相串 级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为 中性点汽接接地系统,每相设备不能长期 承受线电压,也不允许接地,所以1 10kV 及以上系统中的电压瓦感器一次侧不装熔 断器,而经过隔离开关直接与母线相连; 35kV及以F配电系统,由于高压熔断器 完伞可满足系统运行要求,电压互感器可 以直接通过隔离刀闸和高压熔断器与母线 连接。
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万方数据
,当 接触包角cII达到最小值时,摩擦力也达到 最小值;随后,在法向载荷作用下,刀 片和橡胶又逐渐接触,接触包角(I】逐渐增 大,摩擦力也随之而增大,当接触包角cIJ 达到最人值时,摩擦力也达到最人值,这 样,摩擦力(力矩)随时间发生周期性 变化。
总之系统的某些干扰都可使电压互感器三相铁心出现不同程度的饱和系统中性点就有较大的位移位移电压可以是工频也可以是谐波频率分频高频饱和后的电压互感器励磁电感变小系统网络对地阻抗趋于感性此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配就形成三相或单相共振刨路可激发各种铁磁谐振过电压
一次熔断器熔断原因分析
韩永红宁夏固原供电局756000
1、电容式电压互感器工作原理 电容式电压瓦感器是由串联电容器抽

发电机出口电压互感器一次保险器熔断分析处理

发电机出口电压互感器一次保险器熔断分析处理

发电机出口电压互感器一次保险器熔断分析处理摘要:发电机出口电压互感器一次保险器熔断的问题在电力系统中普遍存在(包括开机并网时的熔断、发电机运行中的熔断、停机过程中的熔断等),会对测量、计量、保护等二次设备动作准确性产生直接影响。

故本文发电机出口YH一次保险熔断的原因、处理、防范措施进行深入分析,以便为电力生产提供一些有益的参考和借鉴。

关键词:发电机;电压互感器;保险器;熔断一、设备概况1、××××发电公司总装机容量120万千瓦,共安装四台三十万千瓦燃煤机组,机组采用单元布置,发变组采用3/2接线连接于330KV系统。

发电机为东方电机厂生产的QFSN—300—2—20型汽轮发电机,采用带同轴交流励磁机和永磁式副励磁机的静态励磁方式,即“三机”励磁方式。

每台发电机配有两套型号、参数、特性相同的微机型励磁调节器,即“双信道”方式,每套调节器均设有“电压调节”和“电流调节”两种调节模式。

此外,设有手动50HZ励磁调节系统以供两套调节器均故障时为发电机提供励磁。

1-4号发─变组保护为国电南京自动化股份有限公司生产的DGT801B数字式发电机变压器组保护装置两套(A、B柜)和DGT801E数字式发变组非电量保护装置(C柜)。

其中A、B柜保护设置完全相同,互为冗余。

2、发电机电压互感器设备规范型式: 单相、环氧树脂全绝缘变比: (20/√3 )/(0.1/√3 )/(0.1/ √3 ) (二组)(20/ √3)/(0.1/√3 )/(0.1/√3 ) (一组)额定容量 0.2级 30VA0.5级 100VA1级 200VA短时工频耐压(kv)70雷电冲击电压(kv)145局部放电:1.1U1M/ 电压作用下,≤50PC1.1U1M电压作用下,≤250PC3、发电机电压互感器用一次熔断器规范生产厂家:上海电磁厂额定电压(kV)20断流容量(MVA)5500额定电流(A)0.54、发电机出口电压互感器负荷:发电机出口1YH:测量和表计,以及发电机A套励磁调节器。

35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因分析及处理方法

35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因分析及处理方法

35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因分析及处理方法摘要:在我国社会经济和科学技术协同发展背景下,人们对电网运行安全性、稳定性和可靠性也提出了更高的要求。

然而,在当前35kV变电站母线电压互感器高压熔断器频频出现熔断的现象,对整个电网运行造成严重的影响。

在本文中,结合电压互感器熔断器频繁出现熔断故障统计和分析,探讨导致其出现熔断现象的根本原因,并在此基础上提出具有针对性的处理方法,以确保电网系统运行安全、稳定运行。

关键词:35kV;电压互感器;高压熔断器;原因分析;处理方法;探讨在现代科学技术推动下,电力系统自动化水平也得到进一步发展,无人值班的运行模式也成为变电站运行的主要模式。

在这一背景下,变电站在其运行过程中出现故障,主要原因在于电压出现异常的情况,即母线TV一次侧熔断器熔断以后导致变电站的电压不够稳定,在传统运行管理模式下,一旦出现这一故障可以进行及时的处理,并且将影响力控制在一定范围内,在现代采用无人管理运行模式以后,这类故障的发生无法实现及时的处理,一旦电压出现不稳的情况还会导致其他一连串问题发生,如:继电保护误动[1]。

对这一情况进行妥善处理,就需要加大对不同运行条件、环境下发生的熔断现象原因进行细致分析,才能够采取具有针对性的处理方法解决问题。

基于此,对35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因及处理方法进行分析。

1不同情况下的熔断器熔断现象分析由于电压互感器在不同运行环境、运行方式及采用的接线方式下,出现熔断器熔断的现象和形成原因也会不同,在下文中就不同情况下的熔断器熔断现象展开详细的分析。

案例1:某供电局110kV变电站发35kVI段母线TV断线,相关操作人员及时赶到现场组织对现场进行勘查,发现35kV母线TV发出断线的信号,经过现场人员的仔细检查、分析之后,认为是母线TV高压熔断器C相熔断,通过对C相熔断器进行更换之后可以实现正常运行[2]。

案例2:某供电局110kV变电站35kV电压超过了上限值,而下级的变电站35kV电压保持在正常的范围内,现场出现了35kVII段母线TV断线情况,经过检修人员现场检查和分析之后,得出初步的结论:认为是母线TV高压熔断器B相熔断,可以通过对该段母线进行检修,并且对B相熔断器进行更换,可以恢复到正常状态[2-3]。

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电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析
运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。

在10kV配电线路中( 中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下),由于未熔断两相的相位差120°,合成结果出现零序电压,在铁芯中产生零序磁通,在二次辅绕组开口三角两端间出现25v( 左右的零序电压,电压继电器可能动作(电压继电器整定值为25-40v)发出接地报警信号。

另外,当电压互感器一次侧一相熔丝熔断后,由于熔断相与非熔断相的磁路相通,非熔断两相的合成磁通通过熔断相的铁芯和边柱构成磁路,结果熔断相的二次绕组中,感应出电动势(通常为0~60%的相电压),故二次侧电压表指示不为零。

电压互感器熔丝熔断现象:
1、电压互感器三相熔丝熔断
1)中央信号屏光字牌显示PT断相;
2)电压表相电压、线电压无指示;
3)有关电力表、电能表停止运行。

2、电压互感器二相熔丝熔断
1)中央信号屏光字牌显示PT断相;
2)线电压表无指示,相电压表只有非熔断相指示相电压,熔断两相相电压表无指示;
3)有关电力表、电能表停止运行。

3、电压互感器一相熔丝熔断
1)中央信号屏光字牌显示.PT断相;
2)相电压表指示:熔断相电压降低大于0;非熔断两相相电压正常;线电压表与熔断相有关的线电压降低,无关相线电压正常;
3)有关电力表指示降低,电能表转速降低;
4)电压继电器可能动作,发出接地报警信号。

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