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過電壓引起設備燒毀事故的原因分析及處理

2009-04-30   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  【摘 要】:在10KV或35KV中性點不接地(或非有效接地)系統中,由于諧振過電壓、間歇性弧光接地過電壓的存在,經常導致10KV(或35KV)接地電壓互感器燒毀或使PT的熔斷器的熔絲熔斷,從而造成系統的停電檢修,給電力系統造成不必要的損失。本文結合實例,對諧振過電壓,尤其是間歇性弧光接地過電壓引起設備燒毀事故的原因進行分析,并采取了相應的對策,保證了變電站設備的正常運行。

  【關鍵詞】:過電壓  設備事故  分析和處理

  0前言

  本文對處理固原西吉新營35KV變電站發生單相接地后,燒毀電壓互感器的一次保險及二次計量電表的原因進行分析和探討,認為燒毀電壓互感器及二次設備的原因,不僅和諧振過電壓有關,間歇性弧光接地也可能是造成此現象更重要的原因,并提出了一些解決的辦法。

  1事故過程

  固原西吉新營35KV變電站額定容量為1800KVA,變壓器接線方式為Y/Y。型。變電站母線接有三臺JDJJ2-35型電壓互感器,接線方式為Y/Y。2005年9月10日建設投運,時隔一周以后,系統出現單相接地故障,持續時間為20分鐘,恢復后,發現DTSD341電能表燒毀,經查電壓互感器中性點與地網之間電壓1200V,控制盤表一相近似零值,其它兩相超出電壓表量限,變壓器運行正常,初步斷定電壓互感器有一相短路或匝間短路。經過對三臺電壓互感器進行全面試驗,未發現故障。

  通過調查,新營35KV變電站是由于線路C相中有一只瓷瓶擊穿,出現間歇性弧光接地,從而造成此次事故的發生。

  經進一步檢查,電壓互感器C相一次保險燒斷,換掉C相一次保險和二次電能表后,暫時恢復了正常供電。

 

  2原因分析

  電力系統出現新營35KV變電站這樣的事故,是一個普遍存在的問題,為此我們從以下三方面進行了分析:

  當系統容抗1/ωC同ωL接近(0.18—0.68)時,極易誘發系統基頻和分頻諧振,特別是35KV變電站帶負荷較小或空載時,站內母線短、電容量小,1/ωC同ωL數值接近。同時由于電感L是與電壓有關的變量,而電容C是由系統確定后基本不變的常量。當電壓發生變化時,電感L也隨之改變,當兩者參數相近時,容易誘發參數諧振。(引起系統參數變化的主要原因有操作過電壓、故障接地產生的過電壓、間歇性弧光接地等。)

  另外在中性點不接地系統中,當發生單相接地故障時,電網電壓、相位維持不變,故障相電壓下降為近似零值,非故障相上升為額定電壓近似值的√3倍,當系統接地故障消除后,非接地相在過電壓期間,由于線路電容的作用,已對線路充入電荷,這部分電荷在中性點不接地系統中,只能對電壓互感器的高壓繞組(電感線圈)放電,而流入大地,在這個電壓瞬變過渡過程中,非接地相電壓互感器一次繞組勵磁電流忽然出現數倍于額定電流的峰值電流,可將一次電壓互感器保險熔斷。

  還有一個重要原因是在中性點不接地系統中,除三相電壓互感器外,其余的主變、配變中性點均不接地,當系統發生每一個周波重燃多次的弧光斷續接地時,電壓互感器成為系統對地放電的通道。其放電電流可達2A左右,是一般35KV電壓互感器一次額定電流200倍左右。這樣重燃多次斷續放電,可能造成電壓互感器和電能表因劇烈發熱而燒毀。

  3解決的方法

  為消除系統基頻、分頻諧振產生的過電壓及限制間歇性弧光接地造成的系統電容對電壓互感器放電的過流,一般采取在電壓互感器開口三角形并聯電阻或微機二次消諧的方法,該方法是在電壓互感器產生諧振過電壓時,通過微機換切不同的電阻,短接二次的零序繞組,產生一個和諧振過電壓方向相反的勵磁磁勢,從而抑制諧振過電壓的發生,該方法對阻止諧振過電壓確實有效,但在出現間歇性弧光接地、系統電容對電壓互感氣壓的連續放電時,起限流作用不太明顯。

  另一種方法是在電壓互感器一次繞組中性點串接非線性電阻的方法,該方法如阻值匹配合適,能限制諧振過電壓的發生,同時能限制間歇性弧光接地發生的放電電流。通過調查發現,在采取二次微機保護消諧的同時,在中性點再加裝非線性電阻消諧器,對電壓互感器的保護作用更加明顯,這可能同非線性電阻的限流作用有關。

  4. 效果

  我們通過在35KV中性點串接一支XRQW-35B型消諧器,并在保護屏上采用微機二次消諧的方法對原變電站進行了改造(見圖二)。至今,雖然35KV線路由于各種原因偶有單相接地發生,控制裝置也會出現報警,但沒有發生過設備損壞事故。改造后的效果非常明顯。

  5.小節

  諧振過電壓燒毀電壓互感器的問題,是一個非常復雜的問題,需要我們以后進一步研究、探討。

  建議電壓互感器套管采用新型的復合材料,避免瓷套管在運行過程中發生過熱爆炸現象。


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