电压互感器高压熔断器熔断原因及处理
探讨10KV计量电压互感器高压熔断器常见故障及解决方案

探讨10KV计量电压互感器高压熔断器常见故障及解决方案【摘要】针对防止计量电压互感器由于高压熔断器故障造成计量表失压带来的电能能量损失,本论文结合10 kV变电站高压互感器熔断器的工作原理,分析了10 kV变电站母线计量电压互感器熔断器频繁熔断的原因,并提出了防止熔断的一些措施以及处理方法,通过变电站的实际运行发现,本论文提出的解决措施能很好的预防熔断器熔断的现象。
【关键词】计量电压互感器高压熔断器1 引言变电站配电系统中,对于35kV及以下系统的计量电压互感器通过配置高压熔断器,当然有些户外式35kV变电站中直接采用隔离开关控制的电容式互感器,从而能省略了熔断器的使用,但在开关柜式的35kV及以下系统中通常采用高压熔断器用来切除互感器故障,变电站实际运行中经常出现一相或两相高压熔断器熔断异常情况,这会导致计量表的计量电压消失,同时影响了电能表的准确测量,而且容易造成继电保护失压和安全自动装置的失压,情况严重时可能发生保护误动或者拒动,造成大范围的停电事故,也可能危及配电网络的安全可靠运行。
2 电压互感器的工作原理及作用2.1 电压互感器工作原理电压互感器的工作原理与变压器的工作原理基本相同,其一次结构由铁心和原、副绕组组成。
电压互感器的阻抗很小,在正常运行时相当空载状态,当发生故障时,互感器产生大电流,从而烧毁线圈。
因此电压互感器的一次侧一般接有高压熔断器,二次侧均可靠接地,防止由于一次侧与二次侧的绝缘击穿,导致一次侧的高电压穿入二次侧,造成人身事故或者设备事故,常见的电压互感器一般都采用三相独立的单相式双线圈结构,其一次侧电压为系统相电压(部分互感器采用线电压接线如接成V-V形作三相使用)。
变电站中采用电压互感器二次侧往往采用多抽头、多绕组的互感器,以适应测量不同电压的需要,常见的有保护电压、测量电压、计量电压。
一般互感器通常带有一个用于监视系统接地用的第三电压绕组,通常称之为零序绕组,对应的互感器也称为三线圈电压互感器,零序绕组是由A、B、C三相绕组构成的开口三角形,开口三角形通常接在接地告警继电器的电压线圈上,当发生接地时,接地告警继电器动作,发出信号,通知运行人员进行处理。
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。
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
35kV PT高压熔断器频繁熔断原因及处理方法探究

35kV PT高压熔断器频繁熔断原因及处理方法探究随着我国社会经济的发展,对电力系统的需要越来越多。
但是我国35kVPT 熔断器技术起步比较晚,和很多发达国家相比还存在不小的差距。
其中35kV PT 高压熔断器频繁熔断是困扰变电站多年的问题之一,本文通过多年的工作经验和相关文献的参考,并结合某变电站具体的35kV PT高压熔断器频繁熔断原因进行深入分析,并提出了一系列整改对策,希望对相关单位处理类似的事故有一定帮助。
标签:35kV PT高压;熔断器;熔断原因;处理方法引言:35kV PT高压熔断器频繁熔断,不但会影响电表的准确计量,而还会对保护装置以及安全自动装置造成很大影响,甚至会影响变电站的安全用电。
本文通过多年的工作经验并结合2015年某变电站具体的35kV PT高压熔断器频繁熔断原因,以及处理方法进行分析和讨论。
1 35kV PT高压熔断器频繁熔断产生的危害1.1对设备造成危害如果35kV PT高压熔断器频繁发生熔断现象,就会导致整个系统都发生异常,从而产生谐振电压,对变压器中电压互感线圈设备造成一定的影响甚至会对其他设备造成损坏,一旦35kV PT高压熔断器发生频繁熔断现象,会使设备的薄弱环节被击穿,使得变压器发生短路现象,从而大幅度增大电流,发生火灾对变压器发生极其严重的损伤,而且还会发生大面积停电事故,1.2影响电力系统正常运行35kV PT高压熔断器频繁熔断对变压器电力系统正常用电有非常大的影响,会对烧坏电压互感器,和高压保险丝,就会直接影响用户生活和生产的正常用电,如果不能第一时间修复,就会导致35kV母线不能正常运行。
1.3会对检查巡视人员造成伤害35kV PT高压熔断器频繁熔断会对变压器的电压互感器造成损坏,会使得周围电流大幅度增加,对检查巡视的人员造成很大的威胁和伤害。
所以一旦发生35kV PT高压熔断器频繁熔断就需要第一时间进行处理,从而保护检查巡视人员的人身安全。
2 35kV PT高壓熔断器频繁熔断的原因分析2.1PT高压侧经电阻接地无论系统正常运行!发生故障还是接地故障恢复后,让PT所承受的电压都小于线电压,减小故障恢复后需要释放的电荷,即可以减小故障恢复后电容放电产生的暂态电流对PT高压熔断器的冲击,也就避免了PT高压熔断器的熔断,其中主要的因素有以下几点:首先,电压互感器X断绝缘水平和消谐器不相匹配,就会导致35kV PT高压熔断器频繁熔断。
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。
变电站10kV电压互感器熔丝频繁熔断故障分析

变电站 10kV电压互感器熔丝频繁熔断故障分析摘要:在电力系统日常运行中,电压互感器作为一次电路和二次电路中重要的联络元件,担负着为综保测控装置提供运行数据的重要任务。
然而,由于许多原因,在电力系统的运行中经常出现电压互感器熔丝熔断现象,这对电力系统的稳定运行带来很大的安全隐患。
本文首先列举了电压互感器高压熔丝熔断的危害,接着分析了电压互感器高压熔丝熔断的原因,最后针对熔丝熔断的原因,给出了电压互感器高压熔丝熔断的预防措施。
关键词:电压互感器;熔丝熔断;预防措施1 引言电压互感器(PT)是变电站使用的一种重要设备,主要用于电压测量、计量以及继电保护。
在电压互感器工作的过程中,时常会发生高压侧熔丝熔断的故障。
通过对2014年运维三班异常处理的统计,发现电压互感器熔断器熔断已成为异常处理中较为费时、费力的一项工作。
本文全面的分析总结了熔断器熔断的常见原因及处理措施,旨在今后的工作中提高对熔断器熔断的认识及工作效率。
2 电压互感器运行原理PT(电压互感器)是电工测量和自动保护装置中使用的特殊双绕组变压器,它是一个降压变压器。
基于电磁感应原理,当一次侧接入运行电压时,二次侧的仪表与保护等负载会产生电压感应,因为这些负荷通过二次电流很小,所以其等效是一组比较大的阻抗值,所以在它的运行状态下,相当于空载的变压器。
使用PT(电压互感器)可以达到两个目的:一是将整改线路中的重要东西(测量仪表)隔开,以此来降低线路的危险性,保证线路及用电器的安全;二是扩大测量仪表的测量量程。
3 电压互感器高压熔丝熔断的危害电压互感器熔丝熔断现象不仅可能使线路保护失效,而且还严重影响电能计量的准确性,这就给电力系统的稳定运行带来了极大的隐患。
具体来说,电压互感器熔丝熔断现象主要有以下几点:3.1当电压互感器高压熔丝烧毁之后,如果得不到立即修复,将可能导致10kV母线的运行不能进行分段;3.2正常情况下,在10kV的电力系统中,最常见的异常现象就是谐振过电压了。
电压互感器保险熔断的现象及处理

▪ 故障隔离后,可经倒闸操作使一次母线 并列后,合上电压互感器二次联络,重 新投入所退出的继电保护及自动装置。
电压互感器保险熔断的现 象及处理
1
1、PT二次回路讲解
2
G
XJJ
YMb
YMn
YMa
YMc
电压小 母线
绝缘 监视
G
A630
电
G
压
2
B630
互
G
感
3
C630
器
4 母线
5
1YJ 3YJ
2YJ
V
电压继 电器及 电压表
GD
ZJ A640
RD
B640
C640
绝缘监察
回
路
遥
信
绝缘 监察
切换回路
+FM
PM
703
5
3 、电压互感器二次保险熔断处理
▪ a) 记录时间、现象,根据各种现象准确判 断故障性质并将其故障性质汇报调度;
▪ b) 穿绝缘靴、戴安全帽检查所内设备,并 将检查结果汇报调度;
▪ c) 在运行调度的指挥下戴线手套将熔断的 电压互感器二次保险进行更换;
▪ d) 按调度命令进行操作。 ▪ e) 填写有关记录。
11
小结:
▪ 一、 电压互感器异常现象及处理 ▪ 1、PT二次回路讲解 ▪ 2 、电压互感器二次保险熔断现象 ▪ 3 、电压互感器二次保险熔断处理 ▪ 4、 电压互感器一次保险熔断现象 ▪ 5、 电压互感器发生严重故障时处理的一 ▪ 般程序 ▪ 6、 电压互感器一次保险熔断处理
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电压互感器高压熔断器熔断原因及处理
1、电压互感器熔断器的作用电压互感器标准供保护、计量、仪表装置取用,将高电压与电气工作人员隔离。
110kV以下电压等级的线路PT一般均要安装一次保险,PT 一、二次保险是一次保险作用:在电压互感器内部故障,在电压互感器二次低压熔断器以下回路发生短路故障时熔断,将故障切除,一般情况下,二次保险以下回路的故障高压保险不能熔断。
2、电压互感器高压熔断器熔断的现象
当电压互感器高压熔丝熔断时,熔断相二次电压降低,两相电压应保持断相出现在互感器高压侧,互感器出现零序电压,导致起动接地装置,发出“接地”信号。
3、电压互感器高压熔断器熔断的原因
3.1铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断正常运行时,非线性元件电感其伏安特性曲线在铁芯未饱和时是直线,电感值保持不变,而当系统产生某些波动(常见有雷击、系统发生接地等)时,电压互感器自身运行状态发生改变,导致相电压增高,此时三相铁心出现不同程度的饱和,致使电感值不断下降便出现铁磁谐振。
对于运行中的系统,常见产生铁磁谐振的原因有:单相接地、单相弧光接地、电压互感器突然合闸时绕组内产生巨大涌流等。
导致电压互感器熔丝熔断。
3.2低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断电网间歇弧光接地,中性电压互感器一次绕组形成电回路,这种释放过程由于电压互感器相
电抗的存在呈现振荡衰减状态。
系统对地电容越大,振荡频率越低,形成低频饱和电流。
频率在
2 〜5Hz。
3.3电压互感器故障,一、二次绝缘降低或消谐器绝缘下降可引起熔丝熔断
电压互感器内部线圈短路接地、螺丝松动、导线受潮、绝缘损坏致过热等;套管或外绝缘破损放电,或有火花放电、拉弧现象都可以引起一次熔丝熔断,对于设备自身的缺陷,做好设备运行的维护检查即可。
3.4二次保险容量选择过大,当二次系统发生故障或负荷过重,二次起不到保护作用,造成电压互感器一次保险熔断。
可以通这合理选择电压互感器容量及一、二次保险容量解决。
3.5电压互感器一次保险质量问题也可引起PT 一次保险的
频繁熔断,需严把设备质量关
3.6电压互感器安装地点振动可引起一次熔丝熔断对于填料式高压熔
断器来说振动常会引起熔断器的熔断,但
却是很容量被忽视掉的因素,PT 一次保险熔断有如下特点时可
以考虑振动引起熔断:
3.6.1电压互感器工作现场振动较大
362每次PT一次保险熔断,更换新保险后一切正常,但又经常发生熔断;
3.6.3运行中检查各接触面无变色、无异常,远红外测温并无温升;
3.6.4有时固定一相保险熔断,有时熔断无规律性,例如有
时B相熔断,有时A相熔断,或者有时还C相熔断,无规律性的保险熔断,我们往往会首先考虑铁磁谐振,但PT工作现场若振动,最大的可能性是振动导致;
3.6.5运行一段时间后保险电阻值变小,检查熔断的一次保险熔丝发现并不像短路烧断,没有熔丝的熔化现象,螺旋保险丝堆积在保险下侧;
我厂主变10KV侧电压互感器就曾经出现过振动引起的PT—次保险频繁熔断现象。
主变10KV侧PT安装在发电机正下方,发电机在8米,此PT 在4.5米,两组发电机PT在0米。
最初的故障现象就是主变低压侧PT 一次三相保险无规律频繁熔断,但发电机端0米两组PT却未发生保险熔断现象,因而排除了PT谐振,怀疑过PT故障但每次更换熔断器后又能正常运行一段时间,怀疑过PT二次保险之前的电缆有瞬间故障,主变检修期间发现主变10KV侧PT相连的母线的支座有松动进行了加固,并更换了PT 二次保险之前的电缆,PT再次投入运行时发电机未运行,未再出现PT一次保险熔断事故,但随着发电机并网运行PT一次保险再次熔断,此时熔断相固定为C相,仔细检查发现C相的一次保险座振动要比其它相略大一些,于是试着在墙体外侧加固熔断器底座,加固后观察振动幅值没有太大变化,但振动频率比之前小一些,从此后主变10KV侧PT一次保险再频繁熔断过,分析一次保险频繁熔断的原因应该是共振。
4、一次保险熔断的处理
4.1先根据现象判断哪相保险熔断,测量二次电压进行确认;
4.2退出备自投保护,主变电压保护,防止误动作;
4.3断开电压互感器的二次保险,拉开隔离开关将电压互感器隔离;
4.4更换保险时注意与带电设备的安全距离;
4.5如果更换过的保险,一送电又发生熔断,不能再进行更换,要先查明故障原因;若保险熔断的频率较高也一定要查明原因。
5、结束语
很多情况下高压熔断器熔断是谐振过电压引起,低频对互感器线圈设备造成影响,使母线上的其它薄弱环节的绝缘击穿,造成短路事故。
因而PT 一次保险熔断必须引起足够的重视;另外一旦发生电压互感器损坏等一次设备原因造成的高压保险熔断现象,要在确认PT无异常的情况下才可以直接拉刀闸,若检查PT外观有异常情况熔断器未全部熔断的不允许直接拉刀闸,要通过拉母线断路器的方法给PT停电,以免对人员造成伤害;同时PT一次保险的熔断也会降低供电可靠性和少计电量,直接造成电量损失或计量不准确;同时保护电压的消失容易造成保护装置和安全自动装置的误动作,将严重危及供电设备的安全运行。
因而PT一次保险熔断是不容忽视的问题,应引起足够的重视。