10KV母线电压异常情况分析及处理 徐成华

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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。

10kV母线充电时引起异常故障处理方法

10kV母线充电时引起异常故障处理方法

10kV母线充电时引起异常故障处理方法引言在电力系统中,10kV母线是电能传输和分配的重要组成部分,具有重要的作用。

然而,10kV母线的充电过程中也会引起异常故障,这给电力系统的稳定运行带来一定的隐患和风险。

本文将就10kV母线充电时引起异常故障的处理方法进行探讨。

10kV母线充电引发的异常故障10kV母线由铜排或铝排组成,其长度在数百米至数千米不等。

在电力系统运行时,经常需要在其中的角上充电,以保持电力系统的供电稳定性。

当10kV母线在充电时,会因为感应电动势而产生瞬时电流,这个瞬时电流可能会导致母线的机械振动和电场峰值电压的出现,引起母线的阻抗及其周围环境的变化,从而造成系统响应和稳态性能的随之变化,因此也会引起异常故障的产生。

10kV母线充电引发的异常故障常见的包括:1.电弧接地故障。

特别是在存在接地电阻较大、阻抗补偿较差的情况下,电弧接地故障较为常见。

2.变形故障。

由于10kV母线的振动会影响其形变,如母线的弯曲等,从而影响母线在电力系统中的稳定性。

3.端部附加电容离线故障。

母线的两头较为接近时,会存在附加电容联拼产生的附加电容离线故障。

异常故障的处理方法当10kV母线充电引发异常故障时,需要进行恰当的处理方法,以确保电力系统的正常运行。

一般来讲,处理方法可以从以下三个方面考虑:技术措施1.提高系统的绝缘水平。

绝缘水平的提高直接影响到系统的稳定性,通过采用更优质的绝缘材料,可以更好地处理10kV母线充电引发的异常故障。

2.提高系统的抗干扰能力。

干扰是10kV母线充电引发异常故障的主要原因之一,提高系统的抗干扰能力可以更好地保护系统的稳定性。

可以采用抗干扰装置等技术手段来提高其抗干扰能力。

前期措施1.在进行10kV母线充电前,需要对周边环境进行周密的检查,并做好相应的准备工作。

避免母线与其他金属设备接触,从而引发潜在的故障。

2.加强对电力系统运行的监控和管理,做好异常故障处理预案的制定和实施,确保在出现异常故障时能够迅速做出反应,保证电力系统的安全和稳定。

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。

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。

kV母线电压异常分析及处理

kV母线电压异常分析及处理

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。

小接地系统10kV母线电压异常原因分析及调度处理措施

小接地系统10kV母线电压异常原因分析及调度处理措施

小接地系统10kV母线电压异常原因分析及调度处理措施文章基于调度应用层面对小接地系统10kV母线电压异常进行研究分析,分类说明系统正常运行时的电压偏离、10kV出线或站内设备故障导致的电压异常等现象及原因,并总结出相应的处理措施,为调度运行人员处理小接地系统10kV 母线电压异常提供实用的建议。

前言电压是电能质量三大指标之一。

10kV母线是调度部门可调控电压的最后一级母线,其也是最直接影响用户电压质量的母线。

10kV母线运行条件复杂,电压较易发生异常,对电压异常进行技术分析,快速有效地作出应对措施,是正确处理电压异常现象关键所在。

1 电网正常运行时的电压偏离电网在实际运行时,由于有功、无功出力的变化、用电负荷增减、系统接线方式异常等原因,均会造成母线电压偏离电压限值。

这种情况只需进行相应调整,即可使电压恢复正常。

针对上述情况的处理措施:(1)投入A VC(或SVC)功能,设置合理的电压限值,系统自动投切电容器、电抗器,或调整110kV主变的抽头。

(2)调整220kV主变抽头(超出±2档要向中调申请),控制110kV系统电压。

(3)调整运行方式,合理分布负荷调整。

(4)改变网络参数,停、投或并解变压器。

(5)可要求有条件的地调电厂改变发电机励磁状态,控制电厂上网无功功率。

(6)限制负荷。

2 10kV设备接地导致的电压异常通常10kV系统中性点不接地或经消弧线圈接地,在正常运行中,理论上中性点的电位等于零电位。

2.1 10kV系统单相接地现象单相完全接地:电压一般显示为接地相电压为零,其余两相电压升至线电压。

开口三角电压升高至100V。

原因主要有:线路断线接地、瓷瓶击穿、线路避雷器击穿、配变避雷器击穿、电缆击穿、线路柱上断路器击穿。

单相不完全接地:电压一般显示为一相降低、两相升高。

开口三角电压升高。

原因主要有:线路断线接地、配变烧毁、电缆故障。

表1是两起不同的接地故障中母线电压的实测值。

同时,SCADA系统出现母线接地信号。

变电站10kV母线三相电压异常现象浅析

变电站10kV母线三相电压异常现象浅析
主持 : 师
帅 2 0 1 3 . 0 5 现 象 3 保 护 屏 表 计 、 监 控 电
变 电站 1 0 k V母 线
脑 上 显 示 :某 相 的 相 电 压 稍 升 高 .
其 他 两 相 的相 电 压 稍 降 低 . 同时零 序 电压升 高 。例 如 ( 一 次 电压 值 ) :
般 情况 下 , 故障线 路 的零序 电 流值最 大 , 故 障 线
路 的 三 相 电 流 有 明 显 的 不 平 衡 ,故 障 相 的 电 流 较 小 或
接近 于零 , 而 正常 相 的电流 较大 ( 为负 荷 电流 ) ; 正 常 线
路 的零序 电流值接 近 于零或 较小 , = i 相 电流应 较平 衡 。
时会发 出 “ 某相 电流 互感 器断 线 ” 的告警 信号 。 现象 4 如 保 护 屏表 计 、 监控 电脑 上显 示 : 某 相 的 相 电压 为零 , 其 他 两 相 的相 电压 正 常 , 零 序 电 压 正 常 。 例 ( 一次 电压 值 ) : f = O . 0 2 k V, U v = 6 . 0 k V, = 5 . 9 k V,
U =1 . 7 k V, 同 时 ,告 警 铃 发 出音 响 。 分 析 : 此现 象 一 般 为 1 0 k V 线 路 耐 张 段 引 流 线 的 断 线 缺 相 故 障
引起 , 或 三 相负荷 电流有较 严 重 的不平衡 现 象 , 电压 升
高 的 相 别 即 为 故 障 相 , 故 障 点 为 主 干 线 或 负 荷 较 重 的
当某 1 0 k V线路 有多 点 ( 两点 及 以上 ) 的 绝 缘 状 况 不 佳 , 由 于 线 路 相 间 漏 电 的 损 耗 引 起 相 电 流 不 0 k V线 路有 接 地故 障 引起 。 电压 降低 的相 别 即为故 障相 , 其他 两相 应 正常 , 可 逐 条

10kV母线电压异常分析及处理

10kV母线电压异常分析及处理

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。

10kV母线电压异常分析及处理

10kV母线电压异常分析及处理

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。

现阶段10kV配网系统母线电压异常判别及故障分析

现阶段10kV配网系统母线电压异常判别及故障分析

现阶段10kV配网系统母线电压异常判别及故障分析摘要:10kV配网系统母线电压异常是电网运行中的常见问题, 本文通过对电压异常现象进行判别和故障分析,总结了10kV配网系统电压异常的各种情况。

并结合配网调度员实际工作指出了对故障的判断及处理方法,从而提高调度员对电压异常进行快速分析、判断和解决的能力。

关键词:配网系统;电压异常;判断处理0 引言10kV配网系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,但要想准确及时地判断处理并不是一件容易的事。

根据运行经验表明,引起10kV系统电压异常最常见的是接地故障。

由于我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,即小电流接地系统。

该系统最大优点是发生单相接地故障时,不会破坏系统电压的对称性,并且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可连续运行1~2 h。

但长期运行由于非故障的两相对地电压升高至线电压,可能引起电压互感器烧化及电网的绝缘薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大。

现有的10kV配网系统中,当二次零序电压超过绝缘监测装置的临界值10~30V时就会发出接地告警信号。

然而引起10kV系统电压异常的因素非常多,可能是10kV系统设备故障,或是10kV电网运行参数异常,均有可能造成系统发接地告警信号。

对于目前大多数常规变电站无人值守改造后,必须依靠配网调度员在调度端对系统三个线电压值、三个相电压值及相关保护告警信息进行分析判断,尽快处理故障,消除电压异常,恢复电网的正常运行。

1 单相接地故障分析单相接地是配电系统最常见的故障, 多发生在潮湿、雷雨天气。

按照接地类型,通常可分为金属性接地和非金属性接地2 类。

(1)金属性接地:接地相电压为零,非故障的两相电压升为线电压。

原因主要有: 线路断线接地、瓷瓶击穿、电缆击穿、线路避雷器击穿、配电变压器避雷器击穿等。

(2)不完全接地:电压显示为一相升高、两相降低;或者两相升高、一相降低。

原因主要有:线路断线接地、瓷瓶爆裂、树碰导线、配变烧毁等。

10kV母线PT二次电压异常事件的处理与分析

10kV母线PT二次电压异常事件的处理与分析

;点接地 ,如 果系 统发 生接 地故 障,变 电 谐波 的影 响,其 中主要是受三次谐波的影响 。 定期检查 ,发现异常马上更换 。 B网将流 过很 大 的故障 电流 ,这时 各处 的 因 为在 三 相 对 称 电 路 中 , 三 次 及 三 的 整 数 倍 次
b0会 出现较大 的 电位 差,造成 中性点 的电 谐 波 大 小相 等 , 相 位相 同 ,体 现 在 线 电压 上 可 参考文献
N600接 地 异 常 包 括 N600多 点 接 地 、 未
随着 电网建设 的不 断推进 ,变 电运 行人 接 地
有 效 接 地 , 其 防 范 措施 如 下 :
i临 日趋 多 样 的异 常 事 件 , 变 电站 10kV 母
经 对 线 发 现 PT柜 端 子 排 只 有 开 口三 角 绕
电压 互感 器在 电力 系统 中将 一次 的高 电 星 形 绕 组 中 性 线 N600在 PT接 口 屏 一 点 接 地 时 对 N600一 点 接 地 点 每 季 度 开 展 核 查 , 以钳
;一定 的变 比缩小为 100V或 更低 等级的标 之后 ,10kV 3AM 电压 即恢 复正 常。
i互 感 器 二 次 回 路 N600必 须 有 且 仅 有 一 点
对 于 PT二 次绕组 中性 线 N600未接地 时 二次绕组可能在开关场地将二 次绕组 中性 点经
。 当 电压 互 感 器 二 次 回路 N600存 在 两 点 三 相 电压都 为 70V 左右 ,初步确 定是 受高 次 氧 化 锌 阀片 接 地 ,须 加 强氧 化 锌 避 雷 器 巡 视 ,
N600电压 正 常 ,均 为 60V 左 右 ,而 A、 B、C 的误 动或 拒 动 。

10kV系统电压异常现象判断及处理(精)

10kV系统电压异常现象判断及处理(精)

10kV系统电压异常现象判断及处理邳州市供电公司变电工区张爱军10kV系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,要准确及时地判断处理并不是一件容易的事。

10kV系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随着电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。

以中性点经消弧线圈接地系统为例,引起10kV系统电压异常的因素非常多,可分为两大类:一类是10kV电网运行参数异常;一类是10kV系统设备故障,包括一次设备故障(还可能出现多重故障、测量回路故障(包括PT及其二次回路故障、一次设备故障而且测量回路也有故障。

电压的显示方式(以无人值守变电站为例:在监控中心或调度端,显示出一个线电压值和三个相电压值。

1 10kV系统电压异常的表现形式1.1 运行参数异常的电压表现合空载母线时的谐振:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。

消弧线圈脱谐度过低及系统不平衡电压过大:电压一般显示为一相降低、两相升高。

1.2 一次设备故障的电压表现单相完全接地:电压一般显示为接地相电压为零,其余两相电压升至线电压。

原因主要有:线路断线接地、瓷瓶击穿、线路避雷器击穿、配变避雷器击穿、电缆击穿、线路柱上断路器击穿。

单相不完全接地:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。

原因主要有:线路断线接地、配变烧毁、电缆故障。

线路单相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。

电压的变化幅度与断线的长度成正比。

1.3 测量回路故障的电压表现PT高压熔丝一相熔断:熔断相为零或降低,另两相基本不变。

PT高压熔丝两相熔断:一般三相电压均降低,熔断相降低幅度大,未熔断相降低幅度小。

PT低压熔丝一相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低,其余两相电压基本不变。

PT低压熔丝二相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低,正常相电压基本不变。

PT高压或低压熔丝三相熔断:三相电压为零。

10kV母线电压异常情况分析及处理

10kV母线电压异常情况分析及处理

10kV母线电压异常情况分析及处理发表时间:2017-07-17T11:17:59.827Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:张建伟朱红婷[导读] 摘要:通过对10kV母线电压常见的异常进行分析,其主要包括接地故障、断线故障以及电压互感器熔断器故障三类,本文对其进行了简单的概述并提出了解决方法,同时对具体的案例进行了分析,以期为电力系统的安全运营提供指导。

(国网江苏省电力公司苏州市吴江区供电公司)摘要:通过对10kV母线电压常见的异常进行分析,其主要包括接地故障、断线故障以及电压互感器熔断器故障三类,本文对其进行了简单的概述并提出了解决方法,同时对具体的案例进行了分析,以期为电力系统的安全运营提供指导。

关键词:10kV母线电压;异常分析;故障处理为了更加方便地的进行管理,也为了提高供电输送的安全性和可靠性,目前广泛地将众多的发电厂利用电力网络连接起来。

由电力网络连接起来的发电厂、升压降压变电所、电力用户,再加之配电装置,它们组合形成了一个完整的电力系统。

在电力系统中,由各级电压输配电线路和变电所组成的部分叫作电网。

在发电厂和变电所之间,各种电气设备按照功能和工作要求按照一定的次序相连接,按照一定次序连接成的一次设备电路称为电气主接线或者电气主线路。

它们的连接方式,对于供电的可靠性、运行的灵活性、检修的方便性以及经济的合理性起着重要的作用[1]。

随着我国经济的不断发展,人们的生产生活对于电力资源的需求越来越大,因此,电力行业未来有着很大的发展潜力。

电力行业要想获得未来长久的发展,必须做好两方面的工作:第一,加大电力资源的能源来源,积极采用绿色能源;第二,加强电网的运营管理,尤其是在配网调度,提升事故的分析与处理方面,必须全面保证我国电网运行的安全性和稳定性。

1.常见故障分析1.1接地故障分析接地故障一般可以分为两类,一类是金属性接地故障,另一类则是非金属性接地故障。

金属性的接地故障,接地相电压为零或者趋近于零,其他两相则为线电压。

10kV母线电压异常分析、判据及处置策略

10kV母线电压异常分析、判据及处置策略

10kV母线电压异常分析、判据及处置策略摘要:10kV母线电压的状态通过10kV电压互感器采取抽取至监控后台机,实现在线监视,由于设备运行工况变化,电压的数据有时会偏离正常的水平,造成电压异常现象,本文通过对10kV母线电压各种异常现象、数据、信号对比,结合运维经验和理论分析,验证不同电压异常现象对应的实际故障,用以区分出母线本身故障、电压互感器故障、外线路故障,为10kV电压异常事件提供可靠的处理依据,保证母线异常电压处置的及时性、准确性、快速性,提升变电运行应急处置的安全系数和效率。

关键词:电压互感器(PT);熔断器;判据;处置0 前言随着用户对电能质量、供电可靠性要求的提高,供电部门对10kV母线电压监控提出更高的标准。

目前变电站10kV部分采用中性点不接地系统,10kV母线电压的监测,通过10kV电压互感器实现。

电压互感器(简称PT):是一种将高电压变成低电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次侧电压信息的设备。

在运行中PT二次不得短路,因为PT本身阻抗很小,短路会使二次回路通过很大的电流,使二次熔断器熔断,影响表计的指示,甚至引起保护装置的误动作;为了防止一、二次绕组间的绝缘击穿时,高压窜入二次,危及人身和设备安全,二次侧必须有一端接地;PT一、二次侧一般应装设熔断器作为短路保护。

目前10kV母线电压合格范围定量为:一次线电压:10.0~10.7kV、一次相电压:5.7~6.1kV、二次相电压:57~61V。

由于10kV电压互感器的结构特性,若PT故障、母线故障、外线路故障都会影响10kV母线电压,准确区分引起电压异常的故障,对快速处理、恢复设备正常运行有重要意义。

1 10kV 单相接地故障分析当系统发生单相接地故障时,将产生较高的谐振过电压(需加装消谐装置),影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,进而出现更频繁的故障。

单相接地时,监控后台机发出“10kV母线接地信号”动作,该变电站10kV电压显示一相相电压为0或接近0,其他两相相电压升高为线电压或接近线电压,零序、二次电压等于或接近100V,保护装置发出“接地告警”报文。

关于10kV母线电压异常情况分析及故障处理

关于10kV母线电压异常情况分析及故障处理

关于 10kV母线电压异常情况分析及故障处理云南楚雄675000摘要:10kV母线电压异常状况频繁出现,轻则威胁到用户的供电效果,重则导致安全事故发生,进而出现供电中断。

本文对于10kV母线电压异常状况开展深入探究,对各类电压异常状况特点与出现因素开展了剖析,提出了具体电压异常状况的解决原则与解决措施,可以给配电网调控与运维工作人员及时、精准、高效解决配电网电压异常带来一定参考与借鉴,对保证电网安全稳定运转有一定的指导价值与作用。

关键词:10kV母线电压;异常情况;处理前言:小电流接地方法的配电网时常因为大风、雷雨、大雾潮湿、沙尘等恶劣天气,设施老化绝缘效果减少、外物(输电线路周遭树枝、塑料布等异物)影响、外力破坏等引起的故障,以及鸟类筑巢、负担影响等各类原因导致母线电压异常。

常见故障种类可划分为:单相接地、断线、母线电压互感器高/低压熔断器熔断等等。

运转经验证实,超过90%的电压异常状况是因为单相接地故障导致的。

一、配电网母线电压异常状况(1)三相电压同时同幅度升高或者减少至极限值这一电压异常状况隶属于越上限/下限运转,其原因大多数因为系统运转时负载改变导致无功率改变。

这一阶段三相电压仍旧对称且稳定,单单对系统供电电压效果造成威胁,而不威胁到对用户的持续供电,这一状况下可以认为电压异常状况是因为系统无功功率与负债改变导致的。

(2)一相电压减少至零点或者接近零点,另两相电压升高至线电压或者接近线电压这一电压异常状况下可以认为是一次系统出现单相接地,电压值减少至零点或者接近零点的相别为接地相别。

配电网运转中最为频繁、出现次数最多的故障就是单相接地。

单相接地故障可以分为金属性接地与非金属性接地两类。

当系统出现单相接地过程中,出现激磁涌流致使电压互感器(TV)铁芯饱和,接地相与大地同一相位,正常相的对地电压值提高至线电压,同时出现严重的中性点移动。

假如是金属性接地则接地相电压为0,非接地相电压递增为线电压,如果是非金属性接地,则接地相电压减少,但是未达到0,非接地相电压递增,但是少于线电压同时不一致[1]。

10kV配电系统电压异常现象分析及处理

10kV配电系统电压异常现象分析及处理

10kV配电系统电压异常现象分析及处理摘要:10kV配电系统电压异常现象是配电网运行中的常见问题,该文通过对电压异常的表现形式分析,结合实际运行经验,对10kV配电系统电压异常现象的分析及处理作了初步探讨。

关键词:10kV配电系统;电压异常;处理Abstract: 10 kV power distribution system abnormal voltage power distribution network is the operation of the phenomenon of the common problems. This article make analysis through to the abnormal voltage form, combining the actual operating experience and 10 kV voltage power distribution system and also discuss the treatment of abnormal phenomenon.Key Words: 10 kV power distribution system; abnormal voltage; processing10kV配电系统电压异常现象在配电网运行中经常遇到,但要想准确及时的分析处理并不是一件容易的事。

10kV配电系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随之配电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV 配电系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。

以中性点经消弧线圈接地系统为例,引起10kV配电系统电压异常的因素非常多,可分为两大类:一类是10kV 配电系统电网运行参数异常;一类是10kV配电系统设备故障,包括一次设备故障、测量回路故障、TV及其二次回路故障、一次设备故障且测量二次回路也有故障。

电压的显示方式一般有三种:一种是常规有人值守变电所,配置一个线电压表,三个相电压表;一种是常规变电所无人值守改造后,在调度端MMI显示出一个线电压值和三个相电压值;一种是无人值守综合自动化所,在调度端MMI 显示出三个线电压值、三个相电压值和一个零序电压值,这种模式对10kV配电系统电压异常的分析处理非常有利。

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10KV母线电压异常情况分析及处理徐成华
发表时间:2017-08-02T11:42:08.157Z 来源:《电力设备》2017年第9期作者:徐成华
[导读] 摘要:本文主要就小电流接地系统中,10KV母线电压出现的非正常情况来做出探究和讨论,分别说明出现某些故障的原因以及表现出的现象,在最后根据相应的出现非正常状况的故障的原因来进行分析得出处理的方法和举措,为处理现实生活中出现的母线电压异常提供出一些参考意见。

(国网河南省沈丘县供电公司 466300)
摘要:本文主要就小电流接地系统中,10KV母线电压出现的非正常情况来做出探究和讨论,分别说明出现某些故障的原因以及表现出的现象,在最后根据相应的出现非正常状况的故障的原因来进行分析得出处理的方法和举措,为处理现实生活中出现的母线电压异常提供出一些参考意见。

关键词:10KV母线;异常处理;电压异常
前言:作为对电能优劣程度的一个量度的电压而言,其稳定程度,安全可靠性与用电能否做到快捷安全,是息息相关的。

调度部门能够去进行调控的最后一个母线就是10KV母线,他的能否正常使用,是之间与其负责区域的居民或者企业的正常生活、生产是相关的。

但10KV母线在当今社会中,仍旧具有复杂的运行条件,相对而言电压发生问题的概率仍然处于高几率。

快速,高效的处理其非正常状态是当今社会的一个需求。

一、电压异常情况
(一)单相接地下的10KV系统
在电网的正常运行下,10KV系统中理论上中性点处于零点位的的状态。

在单相完全接地的情况下,显示的电压为接地相的电压,理论上说其相应的电压值为零,而另外的两相电压则达到了线电压的大小。

在单相不完全接地的状态下,电压则变为了接地项会降低,外两项则会有所上涨。

其相应的开口三角电压也均有所上涨,但单相完全接地下可达到100KV,而不完全接地则上涨较少。

造成单相完全接地的原因一般为,线路或则配单器件,由于天气,人为,非人力的生物因素,自然灾等变为断线接地。

造成单相不完全接地的情况是,配电烧毁,电缆出现问题等。

(二)PT出现问题而导致的电压异常
常用的电压的测量装置就是PT,电压出现异常的可能因素之一可能就是由于PT出现了问题,并且这种问题是发生频率较高的一类问题,超过10KV PT高压保险的即可作为母线电压出现异常的情况来处理,低于其的可以按照低压保险熔断的方式来进行处理,因为低于其的将导致相应的开关跳闸,或者保险熔断等。

其断线时电压的读数值所受多种因素影响,例如PT的类别不同所对应的电压的读数可能存在差异,不同的接线方式也可能导致不同的电压读数。

PT出现问题与与出现接地的问题就是通过电压数值波动来判定的,在出现接地问题中,在其所有的相中没有一个的电压是在常态下的,而PT出现问题中,可能存在的状态就是三相的电压全部为零或者是最低有一相的电压是没有出现问题的。

(三)消弧线圈动作出现问题
消弧线圈有着当系统出现了故障将自动的将电容电流进行补偿,以达到稳定的目的,一般而言这种故障就是指系统发生单相接地。

在该问题得到解决后,补偿电流将自动的消失。

可是,有的时候,可能存在线路检测不灵敏或者其他问题,消弧线圈没有能够做到在问题得到解决的同时退出对电容电流的补偿,消弧线圈所形成的补偿电流就会使得系统中产生串联谐振,而串联谐振的产生,往往将进一步的引发工频的过电,所以对于消弧线圈应当在合适的时间尽快结束其动作。

(四)在电网处于常态下电压出现偏离
在现实中,电压会因为有无功的输出,有无电荷的定向移动,电荷定向移动的速率,系统所处状态的电阻等而进行波动,甚至有时会出现母线的电压超出了电压的限定值,进而会对电网所负责的区域造成用电的困难。

出现这样的事故,仅需要简单的进行对电网的调节,就可以快速的使得其变为正常值。

二、相应的解决方案
(一)单相接地下的10KV系统的问题处理
对于单相接地而言,主要有以下三个方法能够对不同的情况分别进行确认。

一是对于SCADA系统是否存在着相应的线路出现接地的信号,如果存在则将其状态告知相关单位,进而远程操作断开存在故障线路的出线开关,如果此时检测发现母线电压回到正常状态,就说明选中的线路出现问题。

二是,如果系统不存在着相应的接地信号,则通知相关单位后,选择“瞬停法”进行检测,如果存在某条线路被断开的时候母线电压恢复了正常的状态,那么就是这条线路存在问题。

三是对于以上两种方法均未找出故障所在,那么问题则应当出现在运行的设备上或者母线接地与多条出线同名接地。

(二)PT出现问题而导致的电压异常的问题处理
当出现这种情况时,应当让在场的负责运行的相关人员去查验电力设备的高低压保险丝是否出现熔断的状况,如果出现了高压侧的熔断状况,则应当将母线进行转供电,并同时将出现了问题的PT设备送到负责检修的部门进行整修。

如果出现的是低压侧熔断的现象,那么可以将相应的开关进行重新打开,将保险丝进行更换,并将出现问题的PT同样的送到负责检修的部门。

在进行相关工作时也应当做好具体情况的了解,如了解低压侧的复合电压过流保护等一系列的保护是否均以进行了推出,在出现问题之前,如果存在母线的分列运行情况,那么是否可以选择让母线进行并列运行的举措来对与其是否存在故障进行相应的分析。

(三)消弧线圈动作出现问题的问题处理
出现了消弧线圈动作出现问题而导致的故障时,可以采用以下几个方法。

一是对于接地消弧线圈暂停使用,待选择更换消弧线圈或者消弧线圈的问题排除之后继续让其加入工作任务。

二是,将母线进行分并列,有效的使得部分不影响整体电力系统的运行,方便进行排查。

三是对于母线上的电容器进行处理,这是油消弧线圈的主要作用方法所决定的。

四是,处理母线进行处理,使得其三相电压达到一个动态的稳定状态。

(四)在电网处于常态下电压出现偏离的问题处理
对于在电网处于常态下电压出现偏离的问题处理,主要有以下几种简单的方式,一是,安置利用合理容值得电容,合理阻值的电阻等
设置稳压装置,使得电网更为稳定。

二是,对电力系统进行调节,得到合理的运行方式让电力的负荷在耐压区大,非耐压区小,以及限制负荷,改变电压抽头等。

通过以上方式让系统趋于稳定,减少电压偏离现象出现。

小结:
电流接地系统中电压异常情况通常有以下几种,单相接地下的10KV系统,PT出现问题而导致的电压异常,消弧线圈动作出现问题,在电网处于常态下电压出现偏离。

在实际生活中应当做到解决这些方面的问题。

参考文献:
[1]平绍勋.电力系统内部过电压保护及实例分析[M].北京:中国电力出版社,2010.
[2]李润先.中压电网系统接地实用技术[M].北京:中国电力出版社,2011.。

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