发电机PT故障现象及处理参考文档
发电机电压互感器1PT断线分析及处理
发电机电压互感器1PT断线分析及处理
一、问题描述
变电站中,发电机接入集电线路,接线方式为开关接法,发电机通过一组电压互感器 1PT 测量线路电压。
近期发电机电压互感器1PT 出现断线,导致发电机电压测量值失真,影响了整个电站的运行稳定性。
二、问题分析
1.1 断线原因
断线的原因可能是由于接线处接触不良,接线头松动、接线头内部金属氧化导致的连接不可靠等。
此外,互感器本身的老化也可能是断线的原因。
1.2 影响因素
发电机电压互感器 1PT 的断线会导致测量值错误,会影响整个电站的安全、稳定运行。
电站中各电气设备之间的电压、电流、功率等参数都需要通过互感器进行测量和控制,因此,互感器的可靠性和准确性至关重要。
2、处理方法
2.1 检查互感器接线情况
首先,要对互感器进行详细的检查,查看接线头是否松动、是否有松脱现象,是否因金属氧化而导致连接不可靠。
找到问题的原因后,可以通过更换接线头、清洗接口部位等方式来修复互感器。
2.2 更换互感器
当断线的原因在互感器本身时,需要在确保电站安全的前提下
更换互感器。
互感器的更换需要根据设备厂家提供的相关说明按照
规范进行操作。
2.3 定期维护互感器
未来,为避免发电机电压互感器 1PT 的再次断线,我们需要定
期对互感器进行维护和检查,以保持互感器的良好状态。
三、结论
通过检查互感器接线情况、更换互感器、定期维护互感器等方式,可以有效解决发电机电压互感器 1PT 断线问题,保证电站安全、稳定运行。
此外,电站电气设备的维护和保养也是确保电站运行安
全稳定的重要环节。
发电机PT故障现象及处理
3.2、事故中发现的问题及解决方案 根据以前出现的几次发电机出口电压波动故障情况的处理结果发现:出口电压互感器一次插头动静触头因材质不同出现 氧化层经常接触不好;因设备长期振动引起PT一次触头接触不良; PT的熔断器在运行过程中因质量不好容易出现劣化甚 至熔断。 针对一次设备的不稳定性,得出以下解决方案:针对电压互感器一次插头动静触头因材质不同出现氧化层接触不好的现 象,需要在设备检修的时候对插头进行打磨处理并涂抹导电胶;针对熔断器质量不稳定的原因,机组投运前将结合生产 实际,要求检修人员在每年度的计划性检修期间彻底更换高压一次熔断器,同时接触面必须经去氧化层处理后并适当涂 抹导电胶;针对设备振动大的问题,要求在将PT推至运行位置后,一定要紧固好PT定位螺栓。
二、发电机出口PT故障情况分析
B、PT一次熔断器完全熔断(断开)分析:
图八表明一次电压出现严重不对称,仅UAB线电压20KV、UA 及UB相对地电压为20/√3KV。
图九表明二次电压出现严重不对称:线电压Uab=100V,Uac 及Ubc却在50~58V之间波动;相电压Ua对地等于100V、Ub对地 等于0V、Uc对地在50~58V之间波动 ;二次侧开口三角形输出 电压3U0约为33.3V。右表明在处理3RD过程中的3U0输出电压波 形图。从电压曲线很明显可以看出3RD在劣化过程中3U0约为几 伏,而在更换3RD时为33V左右。
发电机PT故障现象及处理
内容摘要
01
PT结构原理分析
02
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
发电机出口PT故障情 况分析
03
发电机出口PT故障处 理
一、PT结构原理分析
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。电压互感 器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了 输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变 换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、 功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因 此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之 间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2 并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次 却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。发电机出口为什么需要变换电压呢? 这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,发电机出口一次接线上的电压大小不一, 而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏,目前有220V—27KV不 等。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压 和高压的电压表和其他仪表和电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕 组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。
发电机PT故障处理
对发电机组进行预防性维护和 保养,如更换机油、清洗空气
滤清器等。
定期检查发电机PT的状态,确 保其正常工作,如发现异常应 及时处理。
建立完善的维护保养记录,对 每次维护和保养进行详细记录 ,以便于跟踪和管理。
更换故障PT的步骤与注意事项
关闭发电机组及相关辅助 设备,确保安全。
断开PT二次侧的负载,并做 好安全措施,如使用绝缘胶 布包裹好裸露的线头等。
性能测试
通过负载试验或空载试验 检测发电机PT的性能参数 是否正常。
故障诊断工具与技术
万用表
用于测量发电机PT的电压、 电流和绝缘电阻等参数。
示波器
用于观察发电机PT的波形, 分析是否存在异常。
频谱分析仪
用于分析发电机PT的频率 和幅值,判断是否存在谐 波干扰。
03 发电机PT故障处理方法
紧急处理措施
02
故障分析制度
03
故障跟踪制度
建立故障报告制度,要求维护人 员及时上报发电机PT故障情况。
对上报的故障进行深入分析,找 出故障原因,制定相应的处理措 施。
对已处理的故障进行跟踪,确保 故障得到彻底解决,防止再次发 生。
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更换一次保险,检查PT柜内其他元件 是否正常,确保控制电源正常供电。
故障分析
检查发现PT柜内一次保险熔断,导致 发电机组失去控制电源而停机。
案例二:PT故障引发电气系统异常
故障现象
发电机组运行过程中,电气系统 出现异常波动,电压、电流指示
不稳定。
故障分析
检查发现PT二次侧接线端子松动, 导致电压、电流信号传输受阻,
保护误动
PT故障可能引发继电保护装 置误动作,导致非正常停机。
发电机电压互感器1PT断线分析及处理标准范本
操作规程编号:LX-FS-A73826发电机电压互感器1PT断线分析及处理标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑发电机电压互感器1PT断线分析及处理标准范本使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。
汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。
2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130 mm。
突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压由20 kV降至14 kV,发电机有功表及汽机、锅炉在CRT上有功显示均从190MW降至120 MW。
汽机高压调门由130 mm开至全开位(200 mm),汽轮机有尖叫声,而发电机主变出口负荷却由190 MW上升至220 MW。
PT
发电机PT断线的现象及处理
发电机PT断线的现象:
1、DCS上出“励磁调节器A/B通道故障”、“发变组保护TV断线”、“励磁调节器告警”、“励磁
调节器PT断线”报警。
2、发电机定子电压、有功、无功显示降低、为零或不变,三相电压不平衡。
3、发电机定子电流和励磁电流、电压正常。
4、调节器装置由工作通道切换至备用通道。
5、单通道运行时,由自动模式切换到手动模式。
发电机PT断线的原因:
1、发电机电压互感器故障。
2、电压互感器二次回路故障。
3、电压互感器一次保险熔断。
发电机PT断线的处理:
1、检查励磁通道是否切换,励磁输出是否正常。
2、若励磁调节器切至手动模式,加强对发电机的定子电流,转子电流,电压的监视。
3、若发电机电压、有功、无功显示降低、为零,维持机组原工况运行,不要急于调整有功功
率和无功功率。
4、应在电子间退出发电机A、B保护柜内的基波定子接地、失磁、失步、逆功率、程跳逆功
率、过励磁、低频累加、全阻抗保护压板。
5、如果是电压互感器二次空开跳闸,可将跳闸空开试送一次,如果再次跳闸则不应再送,通
知检修处理。
6、若查明是由于PT一次保险熔断,应通知维护人员处理。
断开该PT二次开关,将PT小车
拉出(带绝缘手套、做好防护措施)。
将一次保险更换,检查PT无异常后将PT送工作位,检查一次插头插好,合上二次开关。
测量输出电压正常后将所退保护逐一投运。
600MW火电机组发电机PT断线故障分析与解决方案范文
600MW火电机组发电机PT断线故障分析与解决方案范文打开文本图片集摘要:目前600MW火力发电机组已经成为我国发电系统的主力发电机组,然而实际生产中发电机PT断线故障引起的异常时有发生,给机组正常运行带来安全隐患,其重要性不言而喻。
结合某大型火力发电厂实际生产中遇到的异常情况,文章结合理论及现场数据分析了发电机PT断线故障的案例,并提出了切实可行的解决方案。
关键词:发电机;进线PT;TV断线引言國华台山铜鼓发电厂是广东地区一大型主力火力发电厂,总装机容量为400万千瓦时,对广东省500千伏主网架及220千伏主网架起到有力的支撑作用。
国华台电公司600MW机组安装上海汽轮发电机厂制造的600MW发电机。
台山铜鼓电厂1号机组投产发电后,多次出现发电机电压互感器断线和劣化故障,给机组安全运行带来隐患。
1发电机PT原理及应用1.1发电机PT结构原理电压互感器是发电厂必不可少的一种电气设备,是用来提供测量仪表和继电保护,用来测量线路的实际电压、实际功率的。
发电机PT在运行过程中,一次绕组并联接在高压线路上,二次绕组并联接二次测量回路中。
所以测量高压线路上的电压时,即使一次电压很高,二次也是低压的,确保操作人员和仪表安全。
发电机一次侧接高压绕组,二次侧接低压绕组。
1.2发变组PT的配置和作用(1)机端PT1:A611\B611\C611:供发电机励磁调节器AVR1、测量回路(电压、有功、无功、频率、ECS);A611"\B611"\C611":发变组保护A屏(过激磁、过电压、逆功率、低频、程序逆功率、匝间、定子接地、失磁、失步、启停机、电压记忆过流);开口三角L611、N6001:发变组保护A屏;(2)机端PT2:A621\B621\C621:供发电机励磁调节器AVR2、测量回路(NCS表计、电压、有功、无功、频率、功率因数);A621"\B621"\C621":发变组保护B屏(过激磁、过电压、逆功率、低频、程序逆功率、匝间、定子接地、失磁、失步、启停机、电压记忆过流);开口三角L621、N6001:发变组保护B屏;(3)机端PT3:A631\B631\C631:发电机、高厂变、励磁变计量回路;发变组保护A、B屏(电压平衡和匝间保护);(4)中性点PT:L701、N6001:发变组保护A屏(定子接地);L702、N6001:发变组保护B屏(定子接地)。
发电机PT故障现象及处理
所以初步判断为发电机组1YH的C相PT一次熔断器3RD出
现劣化现象。
通过使用热成像仪测量发电机出口PT柜内熔断器,发现
C相第一经组运P行T一人次员侧做熔好断安器全3措RD施端后部,比将其该它组8个电熔断器高
6压℃互左感右器(拉见出右运图行的位热置影,像取图下片C)相,高进压一侧步熔确断认C相一次 熔器断 ,器用故数字障万。用表测量熔断器电阻值为25兆欧,
容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互
感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置
供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发
生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互
感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超
过一千伏安。
两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组
有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏,目前有220V—
27KV不等。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路
电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和电
压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个
3
叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。
一、PT结构原理分析
发电机PT故障现象及处理
1
内容摘要
PT结构原理分
01 析
发电机出口PT
02 故障情况分析
发电机出口PT
03 故障处理
2
一、PT结构原理分析
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少
的一种电器。电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路
上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此
8
210MW机组发电机PT断线现象及处理方法
210MW机组发电机PT断线现象及处理方法摘要:发电机PT二次信号作为测量、保护装置重要的信号来源,具不可替代的位置,当出现PT断线时,应及时正确的处理以避免造成不良后果。
本文从PT结构原理角度出发,结合某电厂210MW机组PT断线故障的发现、分析、处理过程,介绍了故障的处理原则,具有较强的针对性,为同行提供参考和借鉴。
关键词:发电机PT原理;PT断线;PT保护1 简介电压互感器(简称“PT”)是发电厂重要的电气设备之一,其一次绕组并联接在高压线路上,二次绕组并联接于二次测量回路中,作为仪表测量和电气保护的信号源。
某电厂210MW机组发电机出口配置有三个PT,其发变组保护A、B屏配置PCS-985B型保护装置,C屏配置PCS-974FG-G断路器辅助保护及非电量保护装置及CZX-12R1操作箱。
保护按双主保护、双后备保护配置,A屏接入PT1、PT3电压,B屏接入PT2、PT3电压。
正常运行时A屏取PT1电压,PT3用于A屏匝间保护并作为其他保护的备用,B屏取PT2电压,PT3用于B柜匝间保护并作为其他保护的备用,当任一组PT断线,软件自动切换至PT3。
三个PT提供电压至对应保护的配置如下:(1)#1PT(保护屏A):AVR1、测量、同期、定子接地、过电压、过激磁、失磁、失步、低频、逆功率。
(2)#2PT(保护屏B):AVR2、测量、定子接地、过电压、过激磁、失磁、失步、低频、逆功率、故障录波。
(3)#3PT(做#1、#2 PT备用):计量、匝间保护(AB屏)。
2事件现象及经过2023年2月12日22:03,DCS发“PT”断线报警,故障录波启动,AVR装置事故故障信号2报警,保护AB屏装置(图1),当时负荷131MW,励磁系统AVR1运行,发电机三相机端电压显示正常(AB相15.84、 AC相15.89、BC相15.82KV),发电机有功、无功显示、频率、一次调频功能正常。
图1 DCS“PT”断线报警栏通过现场用万用表对B屏输入电压号值测量,发现B屏所接的双路电压信号的其中一路三相电压偏差(约6V)(见图2,图中PT1对应#2P信号),其后报警有间断性,后经分析和判断为#2PT断线引起。
发电机出口PT一次保险熔断事故分析及处理
发电机出口 PT一次保险熔断事故分析及处理摘要:发电厂为了在系统运行时实时监测运行情况,在线路中配备了大量的保护设备与监测装置。
监测装置通过电压互感器将发电机出口高电压转换为标准的二次电压来完成对发电系统的监测,而发电系统中电压互感器引起的铁磁谐振和电压互感器一次保险熔断是中性点小电流不接地系统中发生的两个主要故障。
作为发电系统的第一层保护,发电机出口PT一次保险出现熔断故障将造成电厂停电等严重后果和安全隐患,因此对发电机出口PT一次保险异常熔断故障进行事故分析,寻找处理方法和预防措施极为必要。
关键词:发电机出口PT;PT一次熔断;事故分析;处理方法;防范措施1前言发电机出口PT是发电系统中的重要设备,起到测量发电机参数与保护发电机运行的作用。
发电机出口PT一次侧保险熔断可能发生在发电机启、停机过程阶段,也可能发生在发电机运行期间,因此该种故障在系统运行中较为普遍,但故障发生后则会直接降低计量、保护等二次设备的动作准确性产生误动作,对设备及系统运行产生较大影响。
由于发电机出口PT一次侧熔断的产生原因较为繁杂,并且事故原因的判断与事故处理具有一定难度,因此,本文将就发电机出口PT一次侧熔断故障的故障原因和判断方法进行深入研究,并试析事故处理方法以及预防措施。
2出口PT一次保险熔断事故分析发电机出口PT一次保险熔断发生的原因有很多,本文按照发生概率的大小一次从以下四个方面进行分析,分别为:(1)、铁磁谐振在中性点不接地系统中,电压互感器由于铁磁谐振而产生过电流往往是出口PT一次保险熔断的主要原因。
在中性点不接地系统中,当忽略线路中的相间电容以及有功损耗,只考虑出口PT的电感以及线路对地电容,系统正常运行状态时,感抗大于容抗,即,且电压互感器不饱和,此时线路不具备谐振条件;当电压互感器电压上升到某一数值时,此时电压互感器铁芯磁路饱和,且感抗小于容抗,即,此时构成了线路谐振的基本条件,此时如系统运行方式突然改变或电气设备投切、系统负荷波动较大、负荷不平衡变化等情况发生时,将产生铁磁谐振,同时产引起持续性、高幅值的过电压。
发电机出口PT1、PT2电压互感器熔断器“慢熔”故障分析及不停电处置措施
发电机出口PT1、PT2电压互感器熔断器“慢熔”故障分析及不停电处置措施摘要:近年来,部分电厂发电机出口PT出现慢熔情况,引起励磁系统误调节,导致机组解列。
本文针对发电机出口PT熔断器发生慢熔后的现象进行了分析,并结合现场情况编写了不停电的事故处理方法,希望可以对其它电厂处理发电机出口PT熔断器慢熔起到一定的参考和帮助。
关键字:发电机出口PT;慢熔;高压熔断器;本文以1000MW火力发电厂机组为例,发电机容量1112MVA,机端电压输出为27kV,励磁系统采用ABB unitrol 6800,发电机出口PT熔断器采用RN2-35/1型熔断器。
发电机出口PT用于采集发电机机端电压,为发变组保护装置提供电压信号,实现各种保护功能。
RN2型高压熔断器是用于电压互感器回路作短路保护的专用熔断器,其熔体用康铜等合金材料制成细丝状。
由于现场的运行环境不同或产品生产质量工艺差异,熔丝在热积累和重力的作用下出现老化,导致其在正常工作电流的情况下发生断裂,由于熔断器处于正常工作电流下运行,所以熔丝熔断时间也是一个缓慢的过程,也称为“慢熔”。
熔断器发生慢熔后,慢熔点温度升高,熔丝阻值逐渐变大,造成PT采样的电压幅值下降,此时励磁系统不能准确地识别慢熔故障,励磁调节器装置检测到发电机机端电压采样值下降,将会持续增加励磁输出,机端实际电压过高、无功大幅度波动;机组将可能发生误强励、过激磁、保护误动作等状况导致跳闸。
1.发电机出口PT1、PT2电压互感器熔断器出现慢熔后的现象发电机出口PT1、PT2电压互感器某相熔断器发生慢熔后,由于故障相电压幅值较正常时小,此时保护装置内三相电压采样不一致,通过计算发电机定子零序电压随着故障相电压降低而升高,达到上限后,发变组故障录波报发电机定子零序电压越上限。
通过经测量发电机出口PT1、PT2电压互感器慢熔相电压与正常电压幅值对比,有明显的电压差。
分析:以上两组PT的熔断器可能存在慢熔隐患。
一起发电机出口PT故障分析及防范措施
一起发电机出口PT故障分析及防范措施摘要介绍了一起某火电厂的发电机出口PT故障的案例,该故障是由于PT一次绕组匝间短路引起,本文通过介绍了该互感器故障后的运行工况变化,通过预防性试验准确判断互感器故障点,同时提出了的提高发电机出口 PT 可靠性的防范措施,为今后预防运行中发电机出口PT故障提供了一定的参考。
关键词发电机出口PT;匝间短路;电厂;电压互感器;0 引言火电厂发电机出口PT一般安装布置为三组共9个,使用固态绝缘电磁式电压感器,通常为半绝缘和全绝缘两种型号配合使用,用以反映发电机出口母线电压,常用于发电机的测量、保护、励磁控制、功角测量等回路,是保证发电机正常运行的重要设备。
发电机出口 PT 故障经常会导致机组停运,造成较大的损失。
1 故障经过2021年8月14日某火电厂#1发变组保护A、B柜报“PT断线”告警,检查为发电机出口 PT断线告警,查看保护柜差压Uab 60V,Ubc 60V,Uac 0V,分别从保护A、B柜后二次电压端子排、PT二次端子箱及发电机出口PT二次端子转接箱内测量,发电机出口 3PT B相二次电压均为零。
该组PT涉及的保护为定子匝间保护,将#1发变组保护A、B柜的定子匝间保护退出运行后,拉出3PT B相小车进行检查,测量熔断器直流电阻为200kΩ,远大于出厂值175Ω,3PT B相绝缘合格,无焦糊味、裂纹及发热等现象,但在更换熔断器后,将3PT B相小车推至工作位后熔断器再次发生熔断,随后对#1机组3PTB电压互感器进行预防性试验,预防性试验结果不合格。
2 PT 故障原因及分析#1 号发电机出口安装有 3 组 PT,2 组采用分级绝缘电压互感器,1 组采用全绝缘电压互感器。
此次损坏为全绝缘电压互感器,一次侧中性点与发电机中性点通过高压电缆相连而不接地,构成纵向零序保护,用于发电机定子匝间保护,型号为JDZJX16-22G。
对拆下的3PT B相进行了直流电阻、绝缘电阻、空载电流、变比试验,试验数据见下表:表1:#1发电机出口3PT B 相试验项目及数据环境温度31.4°C从试验结果上看,主绝缘合格,对比出厂报告及上次试验报告,一次侧直流电阻、三个二次绕组的变比及空载电流试验数据明显不符合标准要求。
发电机出口保险熔断现象及处理方法
发电机出口保险熔断现象及处理方法发电机出口互感器1PT保险熔断:现象:1)警铃响;2)发电机匝间爱护“电压断线闭锁”灯亮;处理:1)退动身电机“定子匝间爱护”;2)检查1PT的一、二次保险是否熔断。
若系二次保险熔断,则更换之;若再次熔断,通知检修处理;3)若为一次保险熔断,则对1PT进行外观检查后,以同容量保险更换;再次熔断,通知检修处理;若炸两相保险,则摇测绝缘,如有问题,通知检修处理。
励磁调整器2PT保险熔断:现象:1)励磁调整器柜“PT断线”指示灯亮;2)发电机定子电压、电流,励磁电压、电流非正常增大:3)无功表指示上升;励磁调整切为“手动”运行。
处理:1)若励磁调整器未切“手动”,应马上人工将励磁调整器切“手动”运行;2)检查更换PT保险。
若为二次保险熔断,以同容量保险更换之;若再熔断,通知检修处理;若一次保险熔断以同容量保险更换,若再次熔断,通知检修处理。
3)故障消退后,将励磁调整器切回正常运行方式(即“自动”方式)。
发电机出口3PT保险熔断:现象:1)警铃响;2)发电机有功、无功表指示下降或为零,定子电压表指示正常或为零,频率失常;3)发电机有功、无功电度表转慢或停转;4)定子电流、励磁电压、电流指示正常;5)如为3PT的一次保险熔断,还会消失“发电机定子一点接地”光字牌;6)有关爱护发“电压断线闭锁”信号灯。
处理:1) 维持发电机负荷,不得进行调整;2) 退出“发电机失磁”爱护和“定子一点接地”爱护;3) 检查3PT一、二次保险是否熔断,若系二次保险熔断,则更换二次保险,如再次熔断,则通知继保检修人员处理;若为一次保险熔断一相,则对PT进行外观检查后,以同容量保险更换,恢复PT运行;如再次熔断,则通知检修处理;若熔断两相,则摇测PT绝缘,如有问题,通知检修处理。
发电机出口PT断线或掉闸处置措施
发电机出口PT断线或掉闸处置措施发电机出口PT断线或掉闸事故处置措施一、事故前运行方式:机组正常带负荷运行,发电机出口电压互感器1PT、2PT、3PT 投运且工作正常。
二、发电机出口PT断线或掉闸现象:1、发电机电压、有功、无功显示降低、为零或不变。
2、发电机周波显示可能失常。
3、发变组保护装置PT断线信号灯可能亮。
4、发电机报警画面上发电压不平衡信号。
5、励磁调节器主、从方式可能切换,AVR发“PT失效”告警。
6、发电机、高厂变、励磁变电能表电能采集偏低。
三、发电机出口PT断线或掉闸原因:1、发电机电压互感器故障。
2、电压互感器二次回路故障。
3、电压互感器一次保险熔断。
四、发电机出口PT断线或掉闸处理:1、现在发变组保护A或B柜上确认出现异常的PT为哪一相哪一组PT。
2、退出相应异常的PT所对应的保护。
3、检查发电机PT端子箱小空开是否跳闸。
如跳闸,检查未发现故障现象,可试合一次,如再次跳闸,须查明原因消除后,方可再合。
4、在发电机PT端子箱小空开处,用万用表交流电压档测量对地输出电压是否正常。
断开相应输出电压异常的小空开。
5、先将异常PT小车拉至试验位,检查PT一次侧触头动静部分确已脱开,静触头处防护板已合上。
6、拔下PT二次插销。
7、将异常PT小车拉至间隔外,取下一次侧保险,用万用表电阻档测量保险电阻,如无测量数值或很大,则说明保险已熔断。
8、用万用表电阻档测量待更换的保险电阻,合格后放入PT小车一次侧保险安装座内,并对保险反复进行多次旋转,以消除保险端部与安装座间的氧化膜。
将PT小车推至试验位,投上PT二次插销,将PT小车推至工作位。
9、在发电机PT端子箱小空开处,用万用表交流电压档测量对地输出电压是否正常。
正常后,合上对应的小空开。
10、投入相应的保护压板。
11、处理过程中,穿戴好绝缘手套和绝缘鞋,与带电部分保持安全距离。
12、如为互感器故障,通知维护人员处理,同时运行人员加强监视。
五、PT所带负荷:1PT所带负荷:第一套定子接地保护,故障录波仪,测量、发变组A柜电压量保护,AVR12PT所带负荷:第二套定子接地保护,测量,发变组B柜电压量保护,计量3PT所带负荷:第一套匝间保护,第二套匝间保护,AVR2六、注意事项:1、如PT出现异常,机组应自动切为“机跟随”或“基本方式”运行,否则手动进行干预,尽可能维持机炉参数稳定。
发电机出口PT故障及防范措施
发电机出口PT故障及防范措施摘要:通过一起发电机出口PT故障跳机案例,分析PT故障原因及日常技术监督工作中存在的问题,并提出提高发电机出口PT可靠性的措施。
关键词:发电机;出口;PT故障;预防对策;分析1导言发电机出口PT用以反映发电机出口母线电压,其二次输出常用于发电机的测量、保护、励磁控制等回路,是保证发电机正常运行的重要设备。
发电机出口PT 故障经常会导致机组停运,造成不必要的损失。
结合一起发电机出口PT故障跳机案例,分析PT故障原因及技术监督工作中存在的问题,并提出提高发电机出口PT可靠性的措施。
2电厂发电机组维护的状况由于在设备维修中将现代预防性设备维护理论更加广泛的使用,在很大程度上将其发生故障现象大大减少,在实际工作中通过该理论的应用,可以提前将到寿命期限容易损坏的零件进行更换,这样机组的相关工作人员在规划设备的运行工作时,可以按照发电机组的实际运行状况进行科学的分析,将养护和更换时间合理制定,从而大大减少发生故障的现象。
但是由于不断增加的发电负荷量,对于一些突发性的故障问题总是无法避免,针对这种状况需要相关的维护人及时的查找和确定故障部位,通过相应的措施及时解决故障问题。
3故障经过2018年4月,某电厂4号机组负荷227 MW,发变组保护A,B柜分别报“定子零序电压高段保护动作”,机组跳闸。
保护动作时,发电机中性点3U0达到16 V,超过15 V的保护定值。
发变组保护A柜机端零序电压取自1PT,发变组保护B柜机端零序电压取自2PT,两柜中性点零序电压均取自发电机中性点接地变压器二次侧绕组中间抽头。
测量发电机定子绝缘、中性点变压器、电流互感器、电阻箱绝缘均合格,测试中性点联络电缆绝缘及交流耐压试验合格。
现场检查发电机出口2PT B相有焦糊味,测温检查该相PT本体温度达到35℃,其他相PT为23℃,存在明显的过热现象。
4 PT故障原因及分析4.1 2PT试验数据及结果分析4号发电机出口安装有3组PT,2组采用分级绝缘电压互感器,1组采用全绝缘电压互感器。
发电机机端PT熔断器慢熔故障分析
发电机机端PT熔断器慢熔故障分析摘要近年来,国内多次发生发电机机端“PT慢熔”故障,造成发变组保护误动作、发电机励磁误调节影响机组稳定运行的问题。
本文通过对“PT慢熔”故障机理以及分别对发变组保护、发电机励磁调节的影响进行全面梳理、分析,并从技术改进措施方面探索了避免“PT慢熔”造成影响的方案。
关键词发电机;熔断器;慢熔;0 引言随着近年来电机机端电压互感器“PT慢熔”故障数量的增加,发电机机端电压互感器“PT慢熔”问题越来越受到人们的关注。
发电机机端电压互感器熔断器的可靠性,对发电机的可靠稳定运行,甚至电力系统的正常运行和供电质量有着至关重要的影响。
本文将对发电机熔断器慢熔故障的原因和影响进行分析和研究,并提出一些解决措施和预防措施,以保证发电机的安全运行和电力系统的稳定供电。
1 发电机机端熔断器慢熔故障简介1.1发电机机端PT简介发电机机端PT是指安装在发电机机端的电压互感器(potential transformer,简称PT)。
发电机机端PT用于将发电机机端一次电压转换成二次电压,以实现继电保护、励磁调节、电压及功率测量、录波等功能。
在PT高压侧配置有熔断器,熔断器安装在PT高压侧与隔离刀支架之间,随着PT小车推进PT仓,隔离刀即插入母线座插口,完成与母线的连接。
熔断器主要用于在PT故障时熔断,将故障的PT与系统隔离。
当PT故障情况下,会有较大的故障电流流过熔断器的熔丝,熔丝熔断,通过熔断器内部填充的石英砂实现快速灭弧,熔断器迅速将PT从系统中完全隔离,从而减少对发电机运行的影响。
1.2“PT慢熔”故障模式简介“PT慢熔”指的就是安装在电压互感器一次侧的熔断器在正常工作电流下发生的熔断。
由于电流很小,从熔断后燃弧到完全熔断需要一定的时间,在熔丝阻值逐渐变大的过程中,造成该相电压的幅值下降。
在拉弧过程中,因为弧光电阻的存在,对应相的发电机机端电压降低不明显,因此保护和励磁的“TV断线”判别逻辑不能可靠动作,从而不能对保护进行闭锁或者使励磁调节器切换通道。
发电机PT故障现象及处理资料讲解
二、发电机出口PT故障情况分析
C、PT一次熔断器接触不良发电机励磁系统在 AVR1自动通道运行情况下,出现励磁电流、励 磁电压、无功功率波动较大的异常情况。检修人 员首先对AVR1通道有关的PT回路进行检查、测 试,具体数据如下:Uan1=59.05V、 Ubn1=59.15V、Ucn1=57.26V、3U01=1.6V、 Uda1=33.8V、Udb1=33.9V、Udc1=32.8V(但 Uan2=59.06V、Ubn2=59.00V、Ucn2=59.00V均 正常),根据1YH三相电压存在不平衡及有3U0 出现的数据证明,初步确定第一组PT一次回路可 能存在薄弱环节。但经过热成像测温后认为一次 D路熔次行、测断插位P量器头置T一值不接接次如存触触熔下在不情断图故良况器。障,后脱,经,落最过第起后在一励确线组时认调PT机为整二组第第次出一一回口组组路PCC电T相相二压PP次完TT回一运全 恢完U路b断c复全=线27平恢,KV衡复经、现U。了a场b3A=仔UUVa细cR0=下1检16通查K降V道,=至5发8正%0现且4常该完V运组全~P相行T0一等。.7次,V侧据,熔此励断判器断磁跌A调相落一节所次器致回。
结束语
发电厂电气部分的PT是非常重要的设备,可以说,没 有PT,就没有电气二次专业,但无论怎么防患,现场还是 存在PT回路开路或短路事故发生。归根结底是我们的人员, 尤其是检修人员和运行人员工作不够认真仔细、技术水平 肤浅所致。解决问题的根本办法还是要求我们在工作中作 风要认真仔细、一丝不苟,技术上要精益求精,务必做好 设备日常巡检工作。
结束语
谢谢大家聆听!!!
12
ห้องสมุดไป่ตู้
二、发电机出口PT故障情况分析
C、2YH正常运行过程中一次电压矢量分析如图四:
发电机PT故障现象及处理参考文档-2022年学习资料
内容摘要-01-PT结构原理分析-发电机出口PT故障情-02-况分析-发电机出口PT故障处-03
一、PT结构原理分析o-电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。电压互感-器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变 器变换电压的目的是为了-输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变-换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装 供电,用来测量线路的电压、-功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因-此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、 十伏安,最大也不超过一千伏安。-两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之-间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕 N1并联接在线路上,二次绕组N2-并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次-却是低压的,可以确保操作人员和仪表的 全。发电机出口为什么需要变换电压呢?-这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,发电机出口一次接线上的电压大小不一,-而且相差悬殊,有的是低压220 和380V,有的是高压几万伏,目前有220V一27KV不-等。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压-和高压的电压 和其他仪表和电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕-组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。
二、-发电机出口PT故障情况枥-Ua-UA-2.2、PT一次熔断器故障技术分析-A、PT一次熔断器劣化:-发电机出口电压在DCS系统操作员画面上显 出现明显偏差,出现快速摆-Uc-动的现象,UAB最高达20.75KV、UAC与UBC最低达19.07KV,且频繁波动,-UC-Ub-次侧3U0出现 平衡电压,在1.89过中-炖压相圈-圆长1YH-精新器过程种二电:辑围-万用表测量端子箱内二 回路电压,发现1YH二次回路的Uab=101.3V-Uac=99.9V、Ubc=96.1V;Ua对地等于101.9V、Ub对地等于0.13V、Uc 地-等于96.4V:3U0=4.5V。而2~3YH二次回路三相电压显示无异常。-025.0-由于发电机出口2PT、3PT线电压对称且定子接地保护( 中性点配电变压-8甲-8.8-器二次侧电压U0N没有任何信号,初步排除发电机组本身存在故障的可-56-能。根据图六、图七的电压矢量图分析,由于UC 阻抗特性发生变化、Un-因不直接接地而发生电位漂移:Ua、Ub、Uc三者之间的相位角出现一定的-偏差,从而导致3Uo出现不平衡电压,所以初步判断为 电机组1YH的C相-PT一次熔断器3RD出现劣化现象。-通过使用热成像仪测量发电机出口PT柜内熔断器,发现C相第一组PT一次--20-侧熔断器3D 部比其它8个熔断器高6℃左右(见右图的热影像图片),-TrefI=20 Tatm=20 FOV 24 z=1.0-1/191088:47:50PM 10-+55e=0.96-*C-进一步确认C相一次熔断器故障。-经运行人员做好安全措施后,将该组电压互感器拉出运-行位置,取下℃相高压侧熔断器,用 字万用表测量熔断器电阻-值为25兆欧,有明显劣化,更换新熔断器后该组PT恢复正常运
600MW发电机组出口PT故障分析及解决方案
.则A可l初l步R排i除gh发t电s机R组e自s身er故v障e,d故.障多可能出现在出口PT
设备上。 在此基础上,为判定故障是由一次设备还是二次回路 所诱发,工作人员可用数字万用表分别在PT端子箱二次空开 上端、下端以及保护屏柜端子排上测量,综合比较后最终确定 故障所属系统。 若判断故障为PT一次回路所引起,则需重点检
. A1ll60R0iMgWh发ts电机Re组s运er行v概ed况.
元宝山电厂为东北电网公司的大型主力火力发电厂之 一,目前已投入3台600 MW火力发电机组运行。 在火力发电机 组运行过程中,多次发现4# 600 MW火力发电机组的出口(20 kV 侧)PT出现回路故障,进而导致整个发电机组的运行出现异常 状态。
电气工程与自动化◆Dianqi Gongcheng yu Zidonghua
600 MW发电机组出口PT故障分析及解决方案
顾春术
(元宝山发电有限责任公司,内蒙古 赤峰 024070)
摘 要:600 MW发电机组是我国目前电力系统的主力发电机组,对电力系统的稳定可靠运行有非常直接的影响。 但在600 MW发 电机组的实际运行中,出口PT一次设备常常发生故障,对发电机组的正常运行产生了不良影响。 掌握出口PT故障排查与解决方法对提 高600 MW发电机组运行安全性有非常重要的意义,现结合元宝山电厂600 MW发电机组出口PT故障实例,对故障原因进行深入分析, 并简要探讨故障排查与解决方案。
发电机组出线PT电压异常影响分析
发电机组出线PT电压异常影响分析TV1分析一、TV1第一组二次线圈涉及到的设备或保护:1、机组变送器屏涉及到:发电机有功/无功测量、发电机机端电压测量、发电机频率测量变送器;2、FECS发电机机端电压测量;3、励磁调节屏,进励磁控制柜A10控制单元;二、TV1第二组二次线圈涉及到的设备或保护:1、发变组A屏,涉及保护有:过励磁、过电压、失磁、失步、低频、逆功率、发电机电压记忆过流、发电机定子接地;2、发变组故障录波。
三、TV1第三组二次线圈涉及到的设备或保护:1、发电机定子接地;2、发变组故障录波;3、零序电压测量变送器;TV1第一组二次线圈断线分析:发电机机组变送器屏涉及发电机有功无功测量,机端电压测量,发电机频率测量,至DCS系统,具体影响程度需和热控人员沟通。
进FECS系统发电机机端电压测量,TV断线,仅影响显示值。
进励磁调节屏A10控制单元发电机机端电压,若出现TV断线,则励磁系统控制单元从A10切换至A20,励磁系统仍能正常工作,但失去备用,若出现A20控制单元1TV2引入相二次电压异常,将迫使励磁系统故障停机。
TV1第二组二次线圈断线分析:该组二次线圈引入发变组A屏,涉及保护有过励磁、过电压、失磁、失步、低频、逆功率、发电机电压记忆过流、发电机定子接地共计八个保护,同时引入发变组A屏的电压还有TV3的第一组二次线圈和第二组二次线圈(开口三角零序电压),该组电压引入量正常为发电机匝间保护专用TV, 但当TV1的第二组二次线圈出现PT断线故障时,发变组保护装置能够进行电压引用,启动TV电压切换,故过激磁保护、过电压保护、失磁保护、失步保护、低频保护、逆功率保护、发电机电压记忆过流保护、发电机基波零序电压定子接地保护不受影响,但发电机匝间保护之工频变化量匝间方向保护因需要机端TV1电压,即TV1第二组线圈电压负序电压判据,故闭锁工频变化量匝间方向保护。
TV1第三组二次线圈断线分析:TV1第三组二次线圈断线,发电机机端TV1零序电压值为零,故发电机定值接地保护之零序电压定子接地保护无法动作,即机端至中性点之间85%~95%的定子绕组单相接地故障时,无法正确动作。
发电机PT故障处理
• 现象: • (1)发变控制屏发出“定子接地”光字牌。 • (2)绝缘监视电压表指示:接地相电压降低或为零, 其它两相电压升高,当接地相电压为零时,其它 两相电压升高到线电压值。 • (3)定子线电压不变。 • 加强对#2发电机定子电流表、转子电流表、转子 电压表的监视。
1
• 处理一: • (1)立即汇报值长,做停机准备。 • (2)检查1YH开口三角电压和消弧线圈电流与相 电压指示值对应变化,则证明发电机定子确已接 地,立即解列停机。
2
• 处理二: • 现象 • (1)“PT断线”信号可能发,“定子接地”光字 牌也有可能亮(1YH一次回路断线)。 • (2)切换定子绝缘监视电压表指示的相电压值, 只有降低相,没有明显升高相。 • (3)定子线电压不平衡(消弧线圈电流较正常值 无明显变化)。 • (4)静子电压、有功、无功指示降低或指零。
5
3
• 机炉尽可能保持负荷稳定,加强对汽温、汽压和 给水流量、蒸汽流量的监视。 • 将AGC、AVC及一次调频切除 • AVR由自动运行换成手动运行 • 解除:A、B柜逆功率、失磁保护 、过激磁保护、 • 定子接地保护、转子接地、过电压保护、程控逆 功率保护,
4
• 取下压变低压侧熔丝,拉出压变手车。 • 验明压变单相无电压。 • 工作人员戴绝缘手套、穿绝缘靴,戴安全帽,在监护人不间断地监护 下进行工作(包括工作人员进入、退出工作现场)。 • 处理完毕。 • 恢复压变运行。放上低压侧熔丝 • 检查压变一、二次回路正常后,按正常运行方式投入已接除发变组保 护。 • 检查电压表和功率表正常后,联系热工将DEH投入遥控口。 • 解除强制的三个发电机功率信号。 将AVR调节器由手动运行换成自动运行; • 汇报调度投入AGC、AVC及一次调频。
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二、发电机出口PT故障情况分析
C、PT一次熔断器接触不良 发电机励磁系统在AVR1自动通道运行情况下,出现励磁电流、 励磁电压、无功功率波动较大的异常情况。检修人员首先对 AVR1通道有关的PT回路进行检查、测试,具体数据如下: Uan1=59.05V、Ubn1=59.15V、Ucn1=57.26V、3U01=1.6V、 Uda1=33.8V、Udb1=33.9V、Udc1=32.8V(但Uan2=59.06V、 Ubn2=59.00V、Ucn2=59.00V均正常),根据1YH三相电压存在不 平衡及有3U0出现的数据证明,初步确定第一组PT一次回路可能 存在薄弱环节。但经过热成像测温后认为一次熔断器不存在故 障,最后确认为第一组C相PT一次插头接触不良,经过在线调整 第一组C相PT运行位置接触情况后,第一组PT二次回路电压完全 恢复平衡。3U0下降至04 V ~0.7V,励磁调节器完全恢复了 AVR1通道正常运行。
一、PT结构原理分析
PT原理图
PT外形图
二、发电机出口PT故障情况分析
2.1、PT设备分布及应用现状:
右图是单元发电机组PT回路一 次接线原理图。发电机组出口设计有 3组PT(1YH、2YH、3YH),其规格 型号为:JDZX4-20型电压互感器, 变比均为(20/√3)/(0.1√3)/ (0.1/3)KV,配有9只RN2-20型高 压熔断器(正常电阻值为110欧姆左 右)。
发电机PT故障现象及处理
内容摘要
01 PT结构原理分析
发电机出口PT故障情
02 况分析
发电机出口PT故障处
03 理
一、PT结构原理分析
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。电压互感 器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了 输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变 换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、 功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因 此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
次侧的理想三角形负载阻抗。
二、发电机出口PT故障情况分析
A、1YH正常运行过程中一次电压矢量分析如图二:
图二表明一次电压对称,线电压20KV、相对地电压为 20/√3KV。
B、1YH正常运行过程中二次电压矢量分析如图三:
图三表明二次电压对称:线电压Uab=100V、Uac=100V、 Ubc=100V;相电压Ua对地等于100V、Ub对地等于0V、Uc对地等 于100V;二次侧开口三角形输出电压3U0=0V。
注:3YH与2YH的一次电压、二次电压矢量图完全相同。
二、发电机出口PT故障情况分析
2.2、PT一次熔断器故障技术分析
A、PT一次熔断器劣化: 发电机出口电压在DCS系统操作员画面上显示出现明显偏差,出现快速摆 动的现象,UAB最高达20.75KV、UAC与UBC最低达19.07KV,且频繁波动, 二次侧3U0出现不平衡电压,在1.89V至5.02V之间上下波动。现场用数字 万用表测量端子箱内二次回路电压,发现1YH二次回路的Uab=101.3V、 Uac=99.9V、Ubc=96.1V;Ua对地等于101.9V、Ub对地等于0.13V、Uc对地 等于96.4V;3U0=4.5V。而2~3YH二次回路三相电压显示无异常。 由于发电机出口2PT、3PT线电压对称且定子接地保护(接中性点配电变压 器二次侧电压U0N)没有任何信号,初步排除发电机组本身存在故障的可 能。根据图六、图七的电压矢量图分析,由于UCN阻抗特性发生变化、Un 因不直接接地而发生电位漂移;Ua、Ub、Uc三者之间的相位角出现一定的 偏差,从而导致3Uo出现不平衡电压,所以初步判断为发电机组1YH的C相 PT一次熔断器3RD出现劣化现象。 通过使用热成像仪测量发电机出口PT柜内熔断器,发现C相第一组PT一次 侧熔断器3RD端部比其它8个熔断器高6℃左右(见右图的热影像图片), 进一步确认C相一次熔断器故障。
二、发电机出口PT故障情况分析
C、2YH正常运行过程中一次电压矢量分析如图四:
图四表明其一次电压对称,线电压20KV、相对地电压为20/√3KV。
D、2YH正常运行过程中二次电压矢量分析如图五:
图五表明二次电压对称:线电压Uab=100V、Uca=100V、 Ubc=100V;相电压Ua对地等于58V、Ub对地等于58V、Uc对地等 于58V。
两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之 间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2 并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次 却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。发电机出口为什么需要变换电压呢? 这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,发电机出口一次接线上的电压大小不一, 而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏,目前有220V—27KV不 等。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压 和高压的电压表和其他仪表和电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕 组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。
经运行人员做好安全措施后,将该组电压互感器拉出运 行位置,取下C相高压侧熔断器,用数字万用表测量熔断器电阻 值为25兆欧,有明显劣化,更换新熔断器后该组PT恢复正常运 行。
二、发电机出口PT故障情况分析
B、PT一次熔断器完全熔断(断开)分析:
图八表明一次电压出现严重不对称,仅UAB线电压20KV、UA 及UB相对地电压为20/√3KV。
1YH二次回路采用B相接地方式, 主要用于自动励磁调节器1(AVR1)、 故障录波器屏和DCS系统三相电压测 量,另外引出一组开口三角电压获取 3U0送到故录和变送器屏。第2、3组 PT二次侧中性点接地,其中2YH主 要用于发变组保护1、变送器屏三相 电压测量、电度表计量以及自动准同 期装置。3YH主要用于发变组保护2、 自动励磁调节器2(AVR2)、发电机 进相监测屏、发电机功角测量屏。 Zab、Zbc、Zca分别为电压互感器二
图九表明二次电压出现严重不对称:线电压Uab=100V,Uac 及Ubc却在50~58V之间波动;相电压Ua对地等于100V、Ub对地 等于0V、Uc对地在50~58V之间波动 ;二次侧开口三角形输出 电压3U0约为33.3V。右表明在处理3RD过程中的3U0输出电压波 形图。从电压曲线很明显可以看出3RD在劣化过程中3U0约为几 伏,而在更换3RD时为33V左右。