主变区外故障重瓦斯保护误动作原因分析

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220KV系统变压器保护误动分析及对策

220KV系统变压器保护误动分析及对策

2 0・
科技论 坛
2 2 0 KV系统变压器保护误 动分析及对策
葛海彬
( 牡 丹 江 水 力发 电 总厂 , 黑龙江 牡丹江 1 5 7 0 0 0 )
摘 要: 大力加强对电力 系统中变压 器的保护 , 是 减少变压器保 护的 。本文结合 2 2 0 k v 系统 变压器保护动作情况的统计分析结果 , 介绍 了变压器保护误动发生的情 况 , 进行 了变压器保 护误动分析 , 总结归纳出变压 器保护易发生误动的保 护类型及造成误 动的原因, 并且 经过 多方面的思考, 结合 实际介绍 了防误动 的一些对策。
关键词 : 变压 器; 保护误动; 分析及时策 进行 T A检修工作后, 忘记解除 T A二次短接线或将线 接错; 在新设 A二次 回路变 更后 未进行实 际带 负荷 向量实验 , 验 结合全国已发生 的变压器保护误动 的案例 , 以下介绍几种变压 备投产后或是 T 证T A极性的正确性; T A接线头 因维 护不 良, 造 成松动或接地短路 器保护误动发生的情况 。 差动保护误动情况介绍 。结合变压器发生故障的案例 , 电力保 等 。装置的质量 问题, 主要是装置元器件质量不过关 。 护工作人员的过失是造成变压器发生差动误动 的一个原因。 电力保 结合变压器 瓦斯保护误动发 生的原因 , 不难发现 , 瓦 斯保护误 护人 员在 对变压器进行保 护的工作过程 中,没有解除带 电压 的 Ⅳ 动的主要原 因有 以下 3种情况 : 瓦斯保 护都安装在户外, 因下雨 造成 选用 中间继 电器动作 电压偏低, 低于 5 0 % 电缆头 , 或者由于用力过猛 , 将带 T V电压的电缆甩 到相邻运行 主变 瓦斯装置进水或 电缆受潮; N; 检修部 门对设备检修后不严格执行规程等。 压器 3 5 k v侧 A相辅助变流器接线桩头上 , 因而导致相邻变压器差 U 动回路电流突然增 大, 使得主变压器发生差动保护误动而跳 闸。此 结合变压器 其它后备保护误 动发生 的原 因 , 不难 发现 , 后备保 接点卡死 、 动作时间不准等原因所致 。 外, 检修人员在检修工作 中的失误 , 也是导致变压 器发生差动误 动 护 的误动主要是元器件损坏 、 的一个原 因。 检修人员需要对主变压器开关 T A进行预防性试 验, 当 3变压器保护误动对策 试验完毕进行恢复的时候, 由于将 T A的 A , B相极性接反, 就会 造成 对于变压器差动保护误动的对策 。首先应加强有关部 门人员的 使其严格遵守现场运行规程及设备检验规程, 同时各规程 中 主变压器发生差动保护误动而跳 闸,此外也发生过试验结束后, 检 责任心, 修人员忘记将试验短接线拆除, 因而造成 主变压器 发生差动保护误 应特别强调易 出错 的部分,并 明确 制定 出行之有效 的防误操 作措 包括素质培训和技术培 动而跳闸 。差动保护所用装置具有一定的期限 , 装置 由于长时间运 施。有关部 门需要对人员进行细致 的培训 ,

变压器重瓦斯保护动作的处理方法

变压器重瓦斯保护动作的处理方法

变压器重瓦斯保护动作的处理方法变压器重瓦斯保护动作后,变压器各侧断路器跳闸,此时运行人员应汇报调度,及时处理.处理过程如下:(1)复归音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,尤其注意差动保护或其他保护是否动作,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。

(2)若有备用变压器,检查备自投装置是否动作,备用变压器是否投入,若未动作,应手动投入,调整运行方式,保证对用户的供电.(3)无备用变压器时,若故障前两台变压器并列运行,应按要求投入中性点接地开关及相应保护,加强对正常运行变压器的监视,防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况的发生。

(4)若重瓦斯保护动作使变压器各侧断路器跳闸,造成母线失压,则按规定拉开失压母线上的相应的线路断路器及电容器断路器。

(5)对变压器进行外部检查,主要包括:1)检查防爆管、呼吸器是否破裂,有无喷油和冒油现象,2)检查压力释放阀是否动作。

3)检查外壳有无鼓起变形。

4)检查油温、油位、油色是否正常。

5)检查气体继电器内有无气体,需要时进行取气分析.6)倾听变压器内部是否有异音.(6)根据保护动作情况、检查结果、气体性质、二次回路上有无工作等进行综合分析判断,并作相应处理。

1)若变压器外部检查有明显异常和故障迹象,如防爆管破裂喷油等,则为变压器内部故障。

若变压器重瓦斯和差动保护同时动作,说明变压器内部有故障.虽然外部检查无明显异常和故障现象,但重瓦斯动作跳闸前,先有轻瓦斯信号报警,取气分析有味、有色、可燃,可认为变压器内部故障.判定为内部故障时,未经内部检查和未经试验合格,变压器不得重新投入运行.2)若变压器重瓦斯保护动作跳闸的同时,有其他设备的保护动作,表计指示有冲击摆动,检查变压器外部无任何异常,气体继电器内充满油,无气体,则可能是外部穿越性短路故障引起的误动作。

隔离外部故障点后,变压器可重新投入运行。

主变呼吸器硅胶更换与重瓦斯保护投退的探讨

主变呼吸器硅胶更换与重瓦斯保护投退的探讨

主变呼吸器硅胶更换与重瓦斯保护投退的探讨1 前言主变呼吸器更换硅胶,是一项经常性的维护工作。

有关标准是这样规定的:“变压器在运行中滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂时,应将其重瓦斯改接信号,此时其他保护装置仍应接跳闸”,对更换“呼吸器的硅胶”没作特别的说明。

目前,主张更换主变呼吸器硅胶过程中要求退主变重瓦斯保护和不退主变重瓦斯保护的各占50%,而电力行业内部还有观点认为更换主变呼吸器硅胶后将有可能造成瓦斯保护误动作,因此更换硅胶后应经24h 试运行,方能将重瓦斯保护由发信改投跳闸。

可见,目前对主变呼吸器硅胶更换与重瓦斯保护投退还没有形成统一的认识,两者之间到底有无关系,下面将作进一步的分析探讨。

2 主变相关部件主变的基本结构由铁心、绕组、绝缘、油箱以及组件组成。

其中组件包括储油柜、呼吸器、压力释放装置、冷却系统、气体继电器、温度计、分接开关和绝缘套管等。

2.1 储油柜储油柜安装在主变油箱上面,通过管道经气体继电器、蝶形阀与油箱连通。

主变安装储油柜后,提供了由于主变运行发热而导致油体积膨胀的储存空间,并且大大缩小油与空气的接触面,降低了浸泡在油中的纤维老化程度。

储油柜装有与大气连通的管子,该管下端装有呼吸器。

储油柜内采用胶囊密封的办法来减小油与大气的接触面积,一般有胶囊袋密封和隔膜式密封两种方式。

胶囊式储油柜是在储油柜的内壁增加一个胶囊袋,胶囊袋内部经过呼吸器及其连管与大气相通,胶囊袋的底面紧贴地浮在储油柜内油面上,使胶囊袋与油面之间没有空气。

隔膜式储油柜是在储油柜的中间法兰处安装胶囊密封隔膜,隔膜上部经过呼吸器及其连管与大气相通,隔膜底面紧贴在储油柜内的油面上,使隔膜和油面之间没有空气。

可见,胶囊式和隔膜式储油柜的作用一致,隔绝了油面和空气的接触,通过呼吸器可以防止外界的湿气、杂质等进入主变内部,使主变能保持一定的干燥程度。

当油面随温度变化时,胶囊袋也随着膨胀和压缩(隔膜也随着张驰),起到了呼吸作用。

变压器瓦斯保护动作的原因与处理方法

变压器瓦斯保护动作的原因与处理方法

变压器瓦斯保护动作的原因与处理方法摘要瓦斯保护和差动保护是保证变压器安全运行的有效措施。

本文介绍了变压器瓦斯保护的工作原理、瓦斯保护动作的原因与处理方法及日常维护过程中应注意的问题。

关键词变压器;瓦斯保护;维护0 引言电力系统是发射台的重要组成部分,而变压器是电力系统的重要设备之一。

我局各直属台的主变大部分采用的是户外、油浸式有载调压变压器。

若变压器出现故障将对电力系统的正常运行带来影响,势必影响到电台的安全传输发射。

为保障变压器的安全运行,必须装设性能良好、动作可靠的保护装置,如差动保护、瓦斯保护等。

瓦斯保护是确保油浸式变压器安全运行的有效措施之一。

瓦斯保护的主要优点是动作迅速、灵敏度高、能有效反应变压器油箱内的故障。

包括:油箱内的短路故障、铁芯故障、绕组断线及绝缘劣化和油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。

一般容量在800kV A及以上油浸式变压器均设有瓦斯保护。

我局所属各台主变的瓦斯继电器大部分采用的是QJ系列。

1 瓦斯保护的工作原理瓦斯保护继电器安装于变压器油箱和储油柜(油枕)的通道上,为了便于气体运动,在安装时使变压器油箱顶盖及连通管与水平面稍有倾斜。

在瓦斯保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。

浮筒和挡板可以围绕各自的轴旋转。

在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,由于油的浮力作用,处于上浮位置,水银接点处于断开位置;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是处于断开位置。

当变压器内部发生轻微故障时,故障产生的微弱电弧使变压器油及绝缘物分解产生气体,由于气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的“轻瓦斯”动作;当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击瓦斯继电器的档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”动作。

主变保护讲义

主变保护讲义

2)中性点可能接地或不接地变压器的零序 保护
全绝缘变压器应装设零序电流保护和零序电压保护 先切除中性点直接接地运行的变压器,再切除中性点不直 接接地变压器 分级绝缘变压器 A。若中性点未装设放电间隙,故障时,先切除母联断路 器,再切除中性点不接地的变压器,然后切除中性点接地 的变压器 B。中性点装设放电间隙时,应装设零序电流保护作为变压 器中性点直接接地运行时的保护,并增设一套反应间隙放 电电流的零序电流保护和一套零序电压保护作为变压器不 接地运行的保护。零序电压保护作为间隙放电电流的零序 电流保护的后备保护。 为什么零序电压的定值设为180V?
1)中性点直接接地变压器设臵的零序电流
中性点直接接地变压器设臵的零序电流保护是整个电 网接地保护组成的一部分,主要作为母线和相邻线路 主保护的后备,同时也对变压器内部接地故障起后备 作用。 中性点直接接地变压器的零序电流保护及整定原则: 设臵两段式零序电流保护,每段均有两个时限,并以 较短的一段时限动作于缩小故障影响范围(例如双母线 系统动作于断开母联断路器),以较长的时限有选择性 地动作于断开变压器各侧断路器
(二)变压器差动保护

它用以保护变压器内部、套管 及 引出线上的各种短路 故障,为实现这一保护,需要在变压器两侧装设电流 互感器TA1和TA2, 并按环流法连接。保证在正常负荷 情况下或外部短路故障时,通过继电器的电流为两侧 电流 之差,当保护范围内发生故障时,通过继电器的 电流为两侧电 流之和。保护动作瞬时断开两侧的断路 器QF1和QF2,保护的范围为TA1和TA2之间一次回路 各电气元件。
二、线路保护的配置
(1)高频保护 光纤保护 (2)距离保护 三段式距离保护(接地距离、相间距离) (3)零序过流保护 四段式零序保护 (4)重合闸

主变压器非电量保护误动原因分析及预防措施

主变压器非电量保护误动原因分析及预防措施

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·162·2021年第07期文章编号:2095-6835(2021)07-0162-02主变压器非电量保护误动原因分析及预防措施宋长勇(云南电网有限责任公司昆明供电局,云南昆明650299)摘要:变压器作为电力系统中的重要组成部分,如何保证其安全稳定运行,是电力部门的重要工作,也是电网运行检修人员一直研究的课题。

2017年,南方电网某供电局500kV鸭溪变电站1号主变压器由于绕组温度计非电量保护动作,造成1号主变跳闸非计划停运的意外事故。

随后,经过专业人员对该事故的调查分析,事故发生的原因是工作人员在检查主变本体绕组温度计时,由于工作失误操作不当,误碰主变绕组温度计第四对微动开关,即绕组温度高跳闸接点意外接通,主变断路器三侧断路器跳闸的恶性事故。

从此次事故中不难发现,变电运行工作,稍有不慎,就会发生恶性误操作事故。

因此,根据主变非电量保护的原理及非电量保护误动的原因,进行客观分析,提出有效建议,降低主变压器非电量保护发生的误动概率。

关键词:主变压器;非电量保护;误动;预防措施中图分类号:TM77文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2021.07.068主变压器的非电量保护装置,顾名思义就是指由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量,比如瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、防暴保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)等。

该装置的工作原理是利用非电气量,在变压器发生故障时,非电气量会及时感知主变发生故障。

在发生该故障后能够通过保护装置及时地对变压器进行报警、提醒运行人员采取应急措施,直至发生断路器跳闸停运操作,达到最大限度地保护主变压器的效果,从而保护整个电网安全运行的目的。

变压器重瓦斯保护动作的处理方法

变压器重瓦斯保护动作的处理方法

变压器重瓦斯保护动作的处理方法变压器是电力系统中非常重要的电气设备之一,其用途是改变电压水平,在输电和配电环节中起到电能互换和传输的作用。

由于长期运行和环境因素的影响,变压器在工作过程中可能会发生各种故障,如重瓦斯等。

为了保护变压器的安全运行,及时处理变压器重瓦斯保护动作是非常关键的。

变压器重瓦斯保护动作通常是由于变压器内部或绕组出现故障,导致绝缘材料发生热分解和气体生成,产生大量的瓦斯。

重瓦斯通常通过气体继电器进行检测,当瓦斯浓度超过设定值时,气体继电器会进行动作,发出故障信号。

处理变压器重瓦斯保护动作的方法如下:1.确认保护动作信号的真实性:首先,需要确认保护动作信号的准确性。

可以检查气体继电器的安装位置和连接情况,排除误动作的可能性。

同时,还需要检查其他保护装置的状态,如油温报警装置、压力继电器等,以确定是否存在其他故障。

2.确定故障原因:根据保护动作信号,需要进一步确定变压器是否存在内部故障。

常见的故障原因包括绕组短路、绝缘老化、杂质污染等。

可以使用红外热像仪检测变压器各部位的温度分布情况,以确定可能存在的故障区域。

3.修复故障:根据故障的具体情况,采取适当的修复措施。

如果是绕组短路或接地故障,需要更换绕组或修复绝缘层;如果是杂质污染,需要进行变压器清洗和绝缘油更换。

在进行修复工作时,需要遵循相关的操作规程和安全标准,确保操作人员的安全。

4.检查和验证修复效果:在完成修复工作后,需要对变压器进行全面的检查和测试,以验证修复效果和设备的工作状态。

可以通过有载和无载试验,以及继电器保护定值的检查,来确保变压器的正常运行。

总结以上内容,处理变压器重瓦斯保护动作需要一系列的步骤,包括确认保护动作信号的真实性、确定故障原因、修复故障、检查和验证修复效果,以及修改保护设备定值。

在整个处理过程中,需要严格遵循操作规程和安全标准,以确保操作人员的安全,并保证变压器的正常运行。

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析误跳闸是指在正常操作条件下,保护装置错误地将电力系统的一部分或全部切除电源。

主变纵联差动保护是一种常用的保护方式,用于保护电力系统的主变压器。

误跳闸的原因可能是多方面的。

以下是几种常见的主变纵联差动保护误跳闸的原因分析:1.外部干扰:当电力系统中存在外部干扰时,可能会导致差动保护误跳闸。

例如,周围环境中的闪电放电、强电磁场干扰等都可能引起保护装置的误动作。

这种情况下,应采取防雷措施或在保护装置周围设置屏蔽装置,以减小外部干扰对保护的影响。

2.信号误差:主变差动保护装置通过测量主变压器的高压侧和低压侧电流,进行差动计算并与设定值进行比较,从而判断系统是否存在故障。

然而,由于测量设备的精度限制、传输线路的质量等原因,测量的电流值可能存在误差。

当这些误差超过设定值时,差动保护可能会误动作。

因此,应定期校准测量设备,检查传输线路的质量并及时更换老化设备,以降低信号误差。

3.被保护设备故障:差动保护的作用是保护主变压器免受内部故障的损害。

然而,在主变压器内部发生故障时,例如主绕组短路、绝缘击穿等,电流分布会发生改变,导致差动保护误判为故障。

因此,在主变压器内部进行定期检查和维护,及时处理潜在的故障,可以减少误动作的概率。

4.设备参数变化:保护装置对电力系统进行保护时,需要设定一些参数,例如差动电流阈值等。

然而,由于主变压器的负载变化、温度变化等原因,电气参数可能会发生变化。

如果设定值与实际值不匹配,保护装置可能会误判为故障并跳闸。

因此,应定期检查和校准保护装置的参数,并根据实际情况进行调整。

5.人为操作错误:人为操作错误也可能导致差动保护误跳闸。

例如,误操作了与差动保护装置相关的设备,或者误操作了与主变压器相关的设备。

此外,对主变压器进行维护或检修时,可能会因为未按规定程序进行操作而引起保护装置的误动作。

因此,在操作保护装置前,应进行必要的培训和演练,并按照操作规程进行操作,以减少人为操作错误。

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理一、变压器差动保护范围:变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接局部,主要反响以下故障:1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。

2、变压器绕组严重的匝间短路故障。

3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。

4、变压器CT故障。

二、差动保护动作跳闸原因:1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。

2、保护二次线发生故障。

3、电流互感器短路或开路。

4、主变压器内部故障。

5、保护装置误动三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原那么有以下几点:1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。

2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,那么考虑是否有直流两点接地故障。

如果有,那么应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。

差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。

差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反响。

瓦斯保护能反响变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。

差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反响,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反响不出。

而瓦斯保护虽然能反响变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反响,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。

四、变压器差动保护动作检查工程:1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。

2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。

3、差动保护范围内所有一次设备瓷质局部是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。

4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质局部是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。

变压器瓦斯保护动作原因分析(1)

变压器瓦斯保护动作原因分析(1)

变压器瓦斯保护动作原因分析(1)文摘:文中综述了变压器瓦斯保护信号动作的主要原因,提出了瓦斯保护信号动作后分析诊断变压器事故的基本原则与处理对策关键词:变压器瓦斯保护诊断对策1.概述在电力工业中,油浸式电力变压器应用非常广泛,在油浸式电力变压器的内部故障保护中,气体继电器保护是一种最基本的保护措施。

变压器瓦斯继电器有浮筒式、挡板式、开口杯式等不同型号,目前大多采用QJ-80型瓦斯继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下挡板。

所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。

由于多种原因导致气体继电器频繁动作,若瓦斯保护动作,变压器开关跳闸,一般情况下,其事故过程已结束,后果比较严重,常常因动作原因判断错误导致造成设备损坏或人力物力资源的浪费。

因此,必须在瓦斯信号动作时,认真检查,仔细分析,正确判断,立即采取措施。

下面就气体继电器动作故障分析其常见原因,并指出判断的方法。

2瓦斯保护信号动作的主要原因2.1动作原因2.1.1变压器内部故障:当变压器内部出现匝间短路,绝缘损坏,接触不良,铁芯多点接地等故障时,都将产生大量的热能,引起固体绝缘材料分解,变压器油分解,产生氢气、一氧化碳、二氧化碳,低分子烃类气体,这些气体随油的对流循环逐渐变成大气泡并上升聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内油面降低。

当流速超过气体继电器的整定值时,气体继电器的档板受到冲击,使继电器跳闸,从而避免事故扩大,这种情况通常称之为重瓦斯保护动作。

当气体沿油面上升,聚集在气体继电器内超过30ml时,也可使气体继电器的信号接点接通,发出警报,发生轻瓦斯保护。

如某台35kV、4.2MVA的主变压器,轻瓦斯保护一天连续动作两次,色谱分析为裸金属过热,经测直流电阻为分接开关故障,吊芯检查发现分接开关的动静触点错位2/3,这是引起气体继电器动作的根本原因。

2.1.2辅助设备异常:①呼吸系统不畅通。

变压器的呼吸系统包括气囊呼吸器,防暴简呼吸器(有的变压器两者合一)等,呼吸系统不畅或堵塞往往会造成轻、重瓦斯保护动作,并大多伴有喷油或跑油现象。

瓦斯保护频繁动作的原因

瓦斯保护频繁动作的原因

瓦斯保护频繁动作的原因分析气体继电器保护(也称瓦斯保护)是油浸式电力变压器内部故障的一种基本保护。

近几年来,由于多种原因导致气体继电器频繁动作,引起运行、检修、试验人员广泛重视,共同关心气体继电器的动作原因、判断和处理方法,以避免误判断造成的设备损坏或人力、物力浪费。

一、动作原因(一)变压器内部故障当变压器内部出现匝间短路,绝缘损坏、接触不良、铁芯多点接地等故障时,都将产生大量的热能,使油分解出可燃性气体,向油枕(储油柜)方向流动。

当流速超过气体继电器的签定值时,气体继电器的档板受到冲击,使断路器跳闸,从而避免事故扩大,这种情况通常称之为重瓦斯保护动作。

当气体沿油面上升,聚集在气体继电器内超过30ml时,也可以使气体继电器的信号接点接通,发出警报,通常称之为轻瓦斯保护动作。

例如:(l)某台220kV、120MVA主变压器瓦斯保护动作,经试验和吊芯检查判断为35kV侧B相统组上部匝间绝缘损坏,形成层或匝间短路造成的。

(2)某台220kV、60MVA的主变压器轻、重瓦斯保护动作,经综合分析和放油检查确定为63kV侧B相套管均压球对升高座放电造成的,与推断吻合,避免了吊芯检查。

(3)某台35kV、4.2MVA的主变压器,轻瓦斯保护一天连续动作两次,色谱分析为裸金属过热,经测直流电阻力分接开关故障,吊芯检查发现分接开关的动静触点错位2/3,这是引起气体继电器动作的根本原因。

(二)附属设备异常1.呼吸系统不畅通变压器的呼吸系统包括气囊呼吸器,防爆筒呼吸器(有的产品两者合一)等。

分析表明,呼吸系统不畅或堵塞会造成轻、重瓦斯保护动作,并大多伴有喷油或跑油现象。

例如,某台110kV、63MVA主变压器,投运半年后,轻、重瓦斯保护动作,且压力阀喷油。

但色谱分析正常,经检查,轻、重瓦斯保护动作的原因为变压器气囊呼吸堵塞。

又如某台220kV、120MVA 主变压器,在气温为33~35℃下运行,上层油温为75~80℃。

一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理及原因分析

一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理及原因分析

一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理及原因分析摘要:本文通过一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理过程,对瓦斯继电器中产生气体的原因进行了分析,并对主变压器后期维护提出一些建议。

关键词:变压器瓦斯继电器轻瓦斯动作取气盒前言大型电力变压器是电力系统中的最重要的电气设备之一。

它的主要作用就是将不同电压等级的输电线路和设备连接成为一个整体,组成大型电力系统网络的一部分。

在电力系统中,变压器广泛地用来升高和降低电压,升压变压器把发电机电压升高到电网的系统电压,从而把强大的电力通过超高压输电线路送往数百公里以外的负荷中心,以减少输电线路的电流,降低输电线路上的电力损耗。

当变压器的主保护瓦斯继电器中出现气体将会导致瓦斯继电器轻瓦斯动作,如不及时处理,将可能导致瓦斯继电器重瓦斯动作,造成主变压器跳闸,对设备的安全稳定运行将带来不可逆转的破坏。

本文通过对一起750千伏主变压器轻瓦斯动作故障的处理过程,分析了主变压器轻瓦斯动作的原因,并对750千伏主变压器的后期维护提出了一些建议。

一、故障发生经过2016年06月11日00时23分,新疆某750千伏变电站后台报:“2号主变压器本体轻瓦斯告警动作。

”现场检查2号主变压器C相瓦斯继电器上窗口有大约300ml的气体。

变压器油面温度、绕组温度约为37度左右,与A、B相对比无异常。

油枕油位刻度为7。

高压套管油位为10点钟方向,中压套管油位为10点钟方向,低压套管上观察窗无油位显示,下观察窗满油位。

变压器温度与各油位值与前期数据对比无异常。

现场瓦斯继电器中有气体,上浮球随之液面下降后告警,告警正确。

油位、油温检查,套管及本体红外测温查对比无异常。

2号主变压器C相瓦斯继电器动作信号,测量保护屏处轻瓦斯接点为正电位,保护动作正确。

对设备本体下部、上部分别取油样进行色谱分析,特征气体无变化,与历史数据对比无明显变化。

并将瓦斯继电器内气样收集至集气盒内,取气样进行了色谱分析,色谱分析结果无异常,未发现特征气体有明显变化。

变压器有载调压开关重瓦斯保护动作跳闸分析及举措

变压器有载调压开关重瓦斯保护动作跳闸分析及举措

变压器有载调压开关重瓦斯保护动作跳闸分析及举措2013年11月2日11时43分28秒(集控班显示时间),胜芳站1号主变有载重瓦斯动作,跳开101、301、201三侧受总开关。

1号主变停运,345、245母联开关自投未投入,自投未出口。

跳闸情况分析如下:一、现场运行方式:111新胜一线、113策胜一线带110kV4号母线及1号主变运行,112新胜二线、114策胜二线带5号母线及2号主变运行。

145、345、245母联自投退出、2台主变分列运行。

二、事故过程及现场检查:(站内对时方式为后台监控网络对时,下列各动作时间均以站内监控时间为基准)11月2日阴转多云,雾霾天气,11时45分25秒,胜芳站1号主变有载重瓦斯动作,跳开101、301、201开关,变压器停运,当时负荷电流293A。

345、245自投均未投入。

11月2日事故前1号主变进行过6次A VC调档,时间如下所示:次数调档时间档位显示备注:第一次 05:01:59 11档→10档第二次 08:19:43 10档→11档第三次 08:38:22 11档→12档第四次 08:52:17 12档→13档第五次 10:57:46 13档→14档第六次 11:45:25 14档→13档在第六次调档到位后(14档→13档)有载调压重瓦斯动作,并且当天发生8次过负荷闭锁调压,保护装置定值整定为2.7A即一次电流324A时,过负荷闭锁有载调压。

跳闸前最后一次闭锁调压解除时间为11时27分05秒,11时45分有载重瓦动作时,未发生过负荷闭锁。

A VC无功调节与1号主变高后备保护均正确动作。

图1 过负荷闭锁调压报文由图2可知,1号主变有载重瓦斯非电量保护装置动作时间为16时15分12秒,经时间换算,动作时间为11时45分25秒,此时为1号主变有载调压由14档变为13档后同一秒。

图2 非电量保护动作报文截图经现场检查发现1号主变调压呼吸器有大量绝缘油喷出,呼吸通道顺畅,如图所示:调压油位正常约40℃。

220kV主变瓦斯保护误动分析与处理

220kV主变瓦斯保护误动分析与处理
是 由 于 变 压 器 内 部 故 障 引 起 的 。 将 气 体 释 放 后 ,每 隔 一 两 天 又发 生 一 次 此 类 误 动 , 每 次 的 现 象 均 相 同 ( 变 压 器 采 用 强 迫 油 循 环 的 冷 却 方 式 ) 运 行 人 员 该 。 和 相 关 技 术 人 员 到 现 场 进 行 检 查 , 发 现 在 3号 和 4 号 潜 油 泵 处 有 漏 点 存 在 。 更 换 2台 潜 油 泵 密 封 圈 , 故障消除 。
( ) 动事 故一 中 ,瓦 被 接 通 ,是 造 成 瓦 斯 保 护 误 动 作 的
直接 原 因 。从 该 事 故 可 看 出 ,变 电站 的设 备 维 护 管 理 制度 的执行 有 待 加 强 ,特 别 是 设 备 隐 蔽 、特 殊 部 位 二 次设 备 的 运 行 维 护 。 对 二 次 电 缆 应 定 期 进 行 绝 缘 检 查 ,及 时发 现安 全 隐 患 。 另 外 ,该 台 变 压 器 在 安 装 过
在 气 温 为 3 ~3 ℃下 运行 ,上 层 油 温 为 7 ~8 ℃。在 3 5 5 O
故是 由于该 气 体 继 电 器 的 电缆 转 接 盒 处 因绝 缘 击 穿 , 将 瓦斯 保 护 的跳 闸 回 路 接 通 , 引 起 瓦 斯 保 护 出 口 跳
闸。
系统无 任 何 冲 击 的 情 况 下 ,重 瓦 斯 保 护 突 然 动 作 跳
闸 ,经 试 验和 检 查 ,证 明其 原 因是 呼 吸 器 堵 塞 。又 如 某 台变 压 器投 运 半 年 后 ,轻 、重 瓦 斯 保 护 动 作 ,且 压 力 阂喷 油 ,但 色 谱 分 析 正 常 ,经 检 查 ,其 原 因为 变 压 器 气囊 呼 吸堵塞 。 ( ) 压 器受 到较 强 的振 动 ( 地 震 、施 工 爆 破 ) 4变 如 ,

一起35KV变电站主变有载重瓦斯保护动作跳闸的原因分析

一起35KV变电站主变有载重瓦斯保护动作跳闸的原因分析

一起35KV变电站主变有载重瓦斯保护动作跳闸的原因分析一起35KV变电站主变有载重瓦斯保护动作跳闸的原因分析【摘要】阐述了35KV变电站主变有载装置故障及有载重瓦斯动作的原因分析,分析了有载调压装置的构成及常见故障处理方法,提高了电力工作人员对有载重瓦斯、轻瓦斯保护装置的认识,杜绝人为原因造成的停电。

【关键词】变压器;有载调压装置;有载重瓦斯一、事故经过2021年7月29日17:35时,登封市电业局35KV大冶变电站1#变压器有载重瓦斯保护动作跳闸,造成1#变压器所带10KV全部出线线路停电,影响了局部煤矿、工业、居民的正常生产生活,登封市电业局变电抢修人员接到通知后,马上赶到现场,对1#变压器进行抢修,变电站值班人员根据调度令在对1#变压器解除备用,做平安措施后,变电抢修人员对1#变压器进行检查、抢修。

二、变压器有载调压装置故障分析变压器有载调压装置的组成大型变压器有载调压装置一般采用Z型或M型有载分接头,它均由切换开关机构、选择器、电动操作机构几局部组成。

有载调压装置可通过电动机构进行操作,也可通过手摇机构进行操作。

有载调压装置故障的常见形式有载调压切换开关拒动、电动操作个机构失灵,造成电动机构上调或下调失控、分接开关油室泄漏、滑档。

有载调压装置故障的处理1、调压过程中发现以下情况时,应立即停止调压操作并断开动力电源。

自动空气开关跳闸,强送一次不成功;连续滑档;档位级进一次,中低压侧电流不变化、指示盘未进入绿色区或档位显示不正确;装置的切换或选择开关部位有异常音响;调压过程中主变压器轻瓦斯保护动作。

2、切换开关拒动,运行人员应检查动力电源是否正常,有载调压控制电源、控制回路有无异常,操作回路机构装置有无故障等。

在处理好拒动问题后,才能开始进行调压操作。

如果在切换中拒动,将造成调压选择器与切换开关不对应,从而造成动触头未经过渡电阻限流而离开动触头,并产生电弧,严重时可将触头烧毁,使变压器瞬时断电,引发零序保护和调压气体保护动作。

220kV变压器重瓦斯保护动作原因分析

220kV变压器重瓦斯保护动作原因分析

220kV变压器重瓦斯保护动作原因分析发表时间:2019-01-09T13:47:02.547Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:王国华[导读] 近年来,随着用电量的不断增加,220kV变电站建设越来越多。

主变压器重瓦斯保护受到110kV线路保护故障干扰的误动行为王国华国网江苏省电力有限公司检修分公司江苏南通 226500摘要:近年来,随着用电量的不断增加,220kV变电站建设越来越多。

主变压器重瓦斯保护受到110kV线路保护故障干扰的误动行为,详细介绍了事故的经过,充分利用从该变电站收集到的包括线路保护装置、主变压器非电量保护装置以及故障录波装置的录波报告,对主变压器重瓦斯保护、110kV线路保护的动作时序和故障录波报告进行详细分析,同时通过对一、二次设备进行事故后细致检查、试验,得出了造成此次主变压器重瓦斯保护误动的主要原因,提出了相应的防范和整改措施。

分析过程具有一定的借鉴价值。

关键词:重瓦斯保护;一次设备;二次设备;干扰引言油浸变压器瓦斯保护作为反映变压器油箱内部各类故障的主要保护,能反映变压器油箱内部各类故障的保护,主要包含轻瓦斯和重瓦斯2部分,一般轻瓦斯保护动作于告警,重瓦斯保护动作于跳闸。

变压器实际运行中,轻瓦斯保护动作的情况时有发生。

只有在轻瓦斯保护动作后进行故障彻底排查并消除引发故障的因素,才能确保变压器的安全、可靠运行,避免严重的设备损坏事故。

1瓦斯保护动作原因引起轻瓦斯保护动作的主要原因包括:因滤油、加油或冷却系统不严密而使空气进入变压器内;变压器内部发生轻微故障,如变压器匝间和层间短路、铁心局部发热、绕组内部断线及绝缘劣化等;变压器绕组接头焊接不良,接触电阻值过大,引起发热产生少量气体;环境温度骤然下降,使变压器本体油快速冷缩造成油位降低,或变压器本体严重漏油引起变压器油位降低;气体继电器二次信号回路故障,包括气体继电器接线盒进水、信号电缆绝缘损坏短路、端子排触点短路等。

500kV变压器重瓦斯动作原因分析

500kV变压器重瓦斯动作原因分析

500kV变压器重瓦斯动作原因分析摘要:主变电站非电量保护装置通过继电保护实现主变重瓦斯启动和跳闸功能,保护装置无法对瓦斯继电保护的状态采集全面的信息,重瓦斯没有出现故障动作的原因难以确定。

本文通过对起500kV主变重瓦斯动作原因的查找和分析,为现场人员提供方法参考;同时,也对本次重瓦斯动作事件提出反措要求。

关键词:500kV;变压器重瓦斯;非电量保护;油泵1.引言瓦斯保护是主变压器油箱内绕组短路故障及异常的主要保护,尤其是少数匝间短路,主变差动保护可能会拒动,但是瓦斯保护能灵敏反应,保护变压器。

由于瓦斯保护装置对反映变压器绕组匝间短路或内部绝缘电弧的故障高度灵敏性和重要作用,一旦误动必须彻底查清误动原因,变压器主体无故障后方可投运。

结合本文作者从事多年变电运行经验来看,瓦斯保护运行可靠性比较低,时常发生误动,从而增加了大量现场工作。

本文通过一起重瓦斯误动作的原因查找过程,为现场检修人员提供找方法的参考,并对本次重瓦斯动作事件提出了反措要求。

2.变压器重瓦斯保护动作的原因及处理2.1变压器重瓦斯保护动作掉闸的原因①近区穿越性短路故障。

②变压器内部发生严重故障。

③瓦斯回路有故障。

2.2变压器重瓦斯保护动作处理过程①查看主变压器保护屏的保护动作情况,记录事故时间和信息。

②查看后台电脑的事故报文,了解发生事故的情况。

③现场检查主变压器情况和查看三侧开关是否在分闸位置,检查油位、油温、油色有无变化;检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;检查防爆管是否破裂喷油。

如果未发现任何异常,而确定二次回路故障引起误动作时,可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,空载试送变压器并加强监视。

④停止主变冷却风扇的电源,如果主变不是油泵强迫油循环冷却的,可不停风扇的电源,可加快高温油的散热。

⑤后台电脑和测控屏检查220kV、110kV、1OkV母线PT的电压是否正常;当变压器三侧开关跳开后,若220kV母线电压仍然正常,由主变压器供电的11OkV母线可以由其它llOkV变电站供电,另一台主变压器接电lOkV负荷,并保持电压正常。

防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究 吴嘉竣

防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究 吴嘉竣

防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究吴嘉竣发表时间:2019-09-18T11:11:43.427Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:吴嘉竣[导读] 摘要:变压器是电网中的重要设备,其运行状态对整个电力系统的安全运行起着决定性的关键作用。

(广东电网有限责任公司东莞供电局)摘要:变压器是电网中的重要设备,其运行状态对整个电力系统的安全运行起着决定性的关键作用。

差动保护和重瓦斯保护作为变压器的主保护,使得保护范围内发生故障时,都能快速跳闸。

由于重瓦斯保护受外界环境的影响较大,重瓦斯保护动作正确率偏低。

本文首先对某500kV变电站重瓦斯误动进行原因分析,论证了短路穿越电流对重瓦斯保护的影响。

其次,本文对三种可防止短路穿越电流使重瓦斯误动的保护策略进行对比分析,最终选择重瓦斯延时跳闸保护方式。

最后,本文阐述了重瓦斯跳闸增加延时的实现方法。

关键词:重瓦斯保护;保护误动;保护策略;延时跳闸0.引言变压器的主保护包含差动保护和重瓦斯保护[1]。

当主变发生2%以下匝间短路故障和铁心内部故障时,电气量保护可能无法动作,而重瓦斯保护都能快速跳闸,及时保护主变本体不受损伤,有非常高的灵敏性。

但近几年的南网统计数据表明,由于重瓦斯保护受外界环境的影响较大,其正确动作率一直较低,误动次数大于正确动作次数。

为了降低短路穿越电流使重瓦斯保护误动作的可能,可针对穿越电流的特征和瓦斯继电器的动作特性提出相应的保护策略。

本文通过对三种保护策略进行对比分析,从理论、设备硬件、实现方法等方面进行论述,证明在当前电网形势下,重瓦斯保护跳闸增加延时的保护方式能较好地解决问题。

1.实施背景2014年东莞某500kV变电站在进行220kV 5M停电倒母线的过程中,220kV 5M母线发生近区短路故障,220kV 5M、6M母差保护动作,同时#1、#2、#3主变本体重瓦斯保护动作,跳开三台主变各侧开关。

现场马上对三台主变本体进行仔细的外观检查、保护二次回路检查、主变本体各项试验、油样检查和录波分析,均未发现异常,最终确认变压器无故障后进行试送,试送后运行正常。

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主变区外故障重瓦斯保护误动作原因分析
发表时间:2018-08-21T14:04:19.517Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:马永刚
[导读] 摘要:本文主要对主变区外故障重瓦斯保护误动作原因以及预防措施进行相应的阐述,便于电网工作的安全可靠运行。

(深圳供电局有限公司广东深圳 518000)
摘要:本文主要对主变区外故障重瓦斯保护误动作原因以及预防措施进行相应的阐述,便于电网工作的安全可靠运行。

关键词:主变区外故障重瓦斯误动作原因
对于变压器的保护主要是差动和重瓦保护两种,今天虽然主要探讨的是主变区外故障,但是还是需要提主变区内故障发生时会产生的一系列变化。

受到保护的主变瓦斯会快速的跳闸,将主变的本体受到保护不被损伤,灵敏度极高。

近些年来国内发生多起重瓦斯保护误动的恶性跳闸事故。

以专业规程来讲,只要出现主变重瓦斯跳闸事件,就务必对变压器进行全方位的检查,这一系列复杂的流程主要包括耐压试验、油样检验和绝缘电阻测量等,只要能够保证主变无内部故障之后就可以完全投入使用,产生较大影响的时整个电力的供电可靠性能,这也会导致部分居民拉闸限电。

以以往的数据来分析,重瓦斯误动事故产生的主要原因是穿越性冲击大电流穿过变压器所致。

近些年来发生最大的事故就是广东电网某500k V变电站的主变区外故障即重瓦斯保护动作跳闸,本文就根据发生的案件结合现场提出具体的预防办法和方案。

一、主变瓦斯保护原理分析
在变压器的储油柜和油箱之间的管道内安装的瓦斯继电器,主要运用了变压器内部的故障将油分解之后产生的气体或者是涌动的油,促使接点动作发生在气体继电器上,将指定的控制回路接通,启动报警器或者对原件自动切除变压器进行进一步的保护。

一个密封的浮球存在在瓦斯保护继电器上部,下部时一块金属挡板,密封的水银接点都安装在这两个容器上。

围绕各自的轴自由旋转的是浮球和档板。

主变正常运作的时候,继电器充满了油,浮球在浸油中处的状态是上浮状态,此时的水银接点是断开的;因为本身重量而下垂的原因,挡板的水银接点也是断开的。

轻微故障发生在变压器内部时,产生气体的速度并不是很快,瓦斯继电器的上部空间完全充斥着气体,在压力下油面逐步下降,这就导致了浮球也下降了位置,促进水银接点接通后发出信号,即“轻瓦斯”;当严重故障发生在变压器内部的时候,瓦斯气体产生的非常强烈,瞬间突增的是油箱内压力,油流的产生也很大,挡板受到油流的冲击,弹簧的阻力被挡板克服,挡板带动磁铁移动至干簧点方向,闭合了水银触点,对跳闸回路进行接通,即重瓦斯。

重瓦斯的动作,需要将变压器连接的所有电源立即进行切断,从而进一步将事故扩大的可能性降低,对于变压器的保护也是起到了一定的作用。

站在瓦斯保护的原理上讲,当浮子或档板位置(存在于斯继电器内的)产生了变化,瓦斯保护就会有一定的输出,瓦斯继电器内的油流速度决定了浮子或档板的位置的变化。

线圈绕组在主变正常运行时产生的热量,以相对较缓的速度在流动在变压器内部,倘若主变内部发生故障的时候,局部放电主要是由于故障电流产生的,高温短路电弧就会相应的产生,主变的主绝缘就会被损坏,使周围的油产生高温的是短路电弧,温差就形成了,这就加速了主变内部油流,对主变瓦斯继电器的流量档板进行冲击,干簧继电器的弹力远远小于档板的推力,动作跳闸就由重瓦斯产生了。

二、主变区外故障重瓦斯保护误动作原因
2.1主变绕组受“外力”失衡
穿越性大电流流经主变的时候,故障发生时原来电流方向与故障电流的流向是相反的,这就使得常侧线圈流过的电流方向和故障电流侧线圈内流过的电流流向相反,以左手定则来判断,受到向外的作用力主要作用在穿越电流流过的线圈绕组,不断地向外拉伸,这也就是所谓的“外力”,主变内部各结构件之间在外力的作用下相互碰擦和挤压,损坏了绕组的匝间绝缘,积累效应经过之后,当损坏达到一定程度时绕组匝间短路就会导致主变重瓦斯保护动作的发生。

因为损坏了绕组匝间绝缘,发电现象发生在绕组和主变油之间,大大降低了主变油的绝缘,大量气体也由此产生,主变重瓦斯保护动作跳闸动作的产生。

2.2油流涌动
在绕组间“外力”作用下的“空隙”的产生,变压器内油流方向瞬间发生变化主要是因为这些“空隙”。

流过绕组的较大的穿越性的故障电流,热效应的原因,迅速升高的绕组温度,迅速升温的绕组周围的绝缘油导致了温差产生在变压器内绝缘油之间。

剧烈的油流因为温差较大而产生,导致了重瓦斯保护动作跳闸的产生。

2.3重瓦斯保护整定值没有达到标准
检验气体继电器主要是在重瓦斯保护动作后,普通体继电器重瓦斯保护整定值一般都处于1.0m/s的平均水平,而根据《电力变压器检修导则》的规定,整定值应该在1.2~1.5m/s左右是标准。

三、预防重瓦斯保护误动的控制措施
3.1 主变性能设计的提升
问题的根本上,对于变压器结构设计的优化,主要研究在大电流冲击下所受电动力模型的变压器绕组,对于变压器绕组振动的稳定性进行相应的试验,得出的是稳定区域和不稳定区域的绕组受力。

在设计的同时要充分考虑系统潮流带来的冲击,对于变压器本体的抗震性进行相应的提高,主变的生产工艺和绕组临界挤压应力值相应的提高,新型导线材料进行采用。

变压器绕组振动和位移进行相应的降低。

3.2 瓦斯继电器性能进行相应的提高
气体继电器在新装的时候必须经过校验合格之后才会使用,尽量设置重瓦斯保护整定值在标准定值的上限,对于在受到大电流冲击过程的变压器产生误动也是一种预防。

安装油流测速装置在变压器瓦斯继电器内,在数据积累的前提下重要依据斯继电器流速整定,反映了变压器绕组的稳定性。

3.3 主变运输及安装标准的准确掌握
各项检测试验合格在经过厂家验证后出厂,整个运输过程中起吊、装卸、振动、碰撞等,都会对构件造成一定程度的损伤,使得性能下降。

而且厂家试验和现场安装环境的实验条件各有不同,大气成份、温湿度等等因素不同程度的影响导致不同性能的降低。

尽可能的对厂家提出要求对主变出厂标准进行适当的提高,现场实际需求的满足。

3.4 主变受大电流冲击数据库的构建
以设备的浴盆曲线理论为依据,达到一定年限以后的主变运行时间,主变的各项性能会逐渐的呈现下降的趋势,以运行经验所知,主变经流穿越性大电流的冲击时不同的电流数值会导致不同程度的跳闸,对主变绕组造成的损伤却在逐渐叠加的是每次大电流的冲击,量变
引起质变,当损伤累积到一定程度之后,即便在以后的某一次冲击电流并不是巨大的,主变重瓦斯保护的动作跳闸也会发生。

所以,需要对主变受大电流冲击数据库进行相应的建立和维护,对于主变冲击次数和每次的冲击电流数值进行记录,变化管理需要做到实处,更新需要及时,将数据反馈给专业人员,必要时可以请实验人员到现场进行技术支持,采用最先进的技术进行深入了解,对于主变内的受冲击的损伤情况进行详细的了解。

参考文献
[1]章裕文,主变区外故障重瓦斯保护误动作原因分析与预控措施[J].中国高新技术产业.2014(32). [2]张丽杨东宁.关于防止变压器区外故障瓦斯保护误动作控制措施研究[J].工程技术.2016.4.。

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