电压互感器二次回路并列不当的故障原因分析及操作处理

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电压互感器二次电压异常

电压互感器二次电压异常

电压互感器二次电压异常电压互感器作为一种常见的电力设备,广泛应用于电力系统中,起着测量和保护的重要作用。

然而,在使用过程中,我们有时会遇到电压互感器二次电压异常的情况,即二次侧输出的电压与理论值存在偏差。

本文将围绕这个问题展开讨论,分析可能的原因,并提出相应的解决方案。

导致电压互感器二次电压异常的一个可能原因是互感器本身的质量问题。

在制造过程中,互感器的绕组、磁芯等部分可能存在制造缺陷或损坏,导致二次侧输出的电压不稳定或不准确。

此时,我们可以通过更换互感器或进行维修来解决这个问题。

同时,我们也应该加强对互感器的质量检测和监控,确保互感器的质量达到标准要求。

电压互感器二次电压异常的另一个可能原因是互感器的连接问题。

互感器的连接方式有多种,包括串联和并联等。

如果互感器的连接方式选择不当或连接不牢固,都有可能导致二次电压异常。

在这种情况下,我们应该仔细检查互感器的连接方式,并确保连接牢固可靠。

如果发现连接问题,及时进行调整或更换连接方式。

电压互感器二次电压异常还可能与负载变化有关。

在电力系统中,负载的变化会导致电流和电压的波动,进而影响互感器的工作。

如果负载变化较大或变化频繁,就有可能导致电压互感器二次电压异常。

在这种情况下,我们可以考虑增加电压互感器的容量,以适应负载变化。

同时,也可以调整负载的使用方式,减小负载对电压互感器的影响。

电压互感器二次电压异常还可能与环境因素有关。

例如,温度变化、湿度变化等都可能影响互感器的工作。

在极端的环境条件下,互感器的工作性能可能会受到严重影响,从而导致二次电压异常。

为了解决这个问题,我们可以考虑在互感器周围设置适当的温度和湿度控制设备,以保持环境条件的稳定。

此外,还可以选择适应环境变化的互感器材料和结构,提高互感器的适应能力。

电压互感器二次电压异常是一个常见的问题,可能由互感器质量问题、连接问题、负载变化以及环境因素等多种原因导致。

我们应该通过更换互感器、调整连接方式、增加容量、控制环境等方法来解决这个问题。

电压互感器存在二次回路异常的原因及对策

电压互感器存在二次回路异常的原因及对策

电压互感器存在二次回路异常的原因及对策摘要:由于电压互感器存在二次回路异常现象,它常在继电保护装置不正确操作时出现,一些继电保护人员对此尚缺乏必要的认识。

本文从三个部分分析变电站的电压互感器出现二次回路电压异常的主要原因及对继电保护装置的影响,利用继电保护技术的规程及加强反事故措施的要求以此减少电压互感器存在的二次回路异常现象。

进而加强继电保护人员对电压互感器存在二次回路异常现象的认识。

关键词:二次回路;继电保护;电压互感器;1.导致tv二次回路出现异常的原因tv二次回路之所以出现异常,主要是因为一些原因,导致tv的二次测量无法将一次电压的相位及幅值与系统所运行的状态进行正确的反应。

对以往相关事故进行深入的分析得知,导致tv二次回路出现异常的主要有下面三个方面:1.1.相同的tv二次回路进行多点接地。

假如tv二次端子箱在接地之后,主控制室也进行了接地处理,两个接地点之间没有用电缆进行连接,或是多个tv中性点通过端子箱进行接地,然后通过电缆芯,进入到主控制室中进行连接。

对于上述中两种接地的方式,当出口处或者中性点接地系统的变电站接地出现短路故障的时候,因为变电站中的接地网中流进很多的短路电流,而在接地网中的各点电位各不相同,将会导致tv的每个二次接地点间产生电位差。

因为tv中性点的电位各不相同,导致附加电压的产生,从而造成电压二次回路的中性点出现偏移,在此时,电压二次系统的中性点,即n600的电位是:此时电压二次系统中性点n600的电位为:en600=e1y1+e2y2+…+eiyiy1+y2+…+yi(1)式中 e1,e2…,ei为各个tv中性点的电位;y1,y2,…,yi 是各个tv中性点进入主控制室,成为接地小母线的导纳。

因此,此时tv中性点附加的偏移电压是:△ui=en600-ei(2)因为存在这个附加的偏移电压,所以当tv二次回路使用零相接地的方式,时会导致ua0,uc0,3u0以及ub0出现异常,最终将会使继电保护的装置接收到的电压无法将一次电压中的相位、幅值正确的反映出来,从而导致继电保护的装置出现错误动作。

电压互感器一、二次回路故障的处理

电压互感器一、二次回路故障的处理

电压互感器一、二次回路故障的处理摘要:在高压电路中为了测量电路中的电压和电流,通常采用电压互感器和电流互感器。

通过互感器可以使测量仪表、继电器等二次设备与高电压隔离,以保证人身和设备的安全,当电路上发生短路时,保护测量仪表的电流线圈,使它不受大电流的损坏。

因此,运行中的电压互感器二次侧严禁短路运行。

关键词:电压互感器;断线;短路;故障一、电压互感器回路断线故障处理1.电压互感器回路断线的判断“电压互感器回路断线”光字牌亮,警铃响,有功功率表指示异常,电压表指示为零或三相电压不一致,电能表停走或走慢,低电压继电器动作,同期继电器发出响声等,这些现象都有可能由于电压互感器一、二次回路接头松动、断线,电压切换回路辅助触点及电压切换开关接触不良所引起,或者由于电压互感器过负荷运行,二次回路发生短路,一次回路相间短路铁磁谐振以及熔断器日久磨损等原因引起一次、二次熔断器熔断。

除上述现象外,还可能发出“接地”信号,绝缘监视电压表指示值比正常值偏低,而正常相监视电压表上的指示是正常的,这时可判定一次侧熔断器熔断。

2.电压互感器回路断线的处理(1)将该电压互感器所带的保护与自动装置停用,停用的目的是防止保护误动。

(2)在检查一次、二次侧熔断器时,应做好安全措施,以保证人身安全,如果是一次侧熔断器熔断时,应拉开电压互感器出口隔离开关,取下二次侧熔断器,并验电后戴上绝缘手套,更换一次侧熔断器。

如果是二次侧熔断器熔断时,应立即更换,若再次熔断,则不可再调换,应查明原因,如一时处理不好,则应考虑调整有关设备的运行方式。

二、电压互感器二次回路短路故障处理1、电压互感器二次回路短路的原因电压互感器由于二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地时,可能发展成二相接地短路。

其次是电压互感器内部存在的金属短路,也会造成电压互感器二次回路短路。

当电压互感器二次回路短路时,一次侧熔断器不会熔断,但此时电压互感器内部有异声,将二次回路短路后,其阻抗减小,通过二次回路的电流增大,导致二次侧熔断器熔断影响表计指示,引起保护误动作,还会烧坏电压互感器二次绕组。

二次回路异常造成电压互感器烧毁故障的分析

二次回路异常造成电压互感器烧毁故障的分析

二次回路异常造成电压互感器烧毁故障的分析摘要:电压互感器是电力系统中的重要设备,关系到保护、测量、计量系统的正常运行。

而开口三角电压回路由于正常运行时没有工作电压且回路不允许装设空气开关,若回路中存在问题不容易被发现,极易造成电压互感器损坏。

本文针对一起两段母线电压互感器同时烧毁的故障,分析在操作过程中电压并列回路中存在的问题,并提出改进方案。

关键词:电压互感器二次回路电压并列引言:电压互感器正常工作时接近于一个理想电压源,如果意外让其二次回路短路,很容量造成电压互感器损坏。

而电压二次并列回路相对复杂,回路设计时考虑不周或因为运行人员操作不当造成二次电压意外并列,极容易在某些情况下造成电压互感器损坏。

故障经过:某日,监控中心发现某110KV变电站10kV I、II母电压Ua为0V,B相为5.98V C相为9.92V,3U0为0V。

同时监控系统中该站还存在如下报文:15时36分29秒某某变10kV 924线路接地15时36分43秒某某变10kV II段PT保护电压空开断开15时36分50秒某某变10kV I段PT保护电压空开断开通知运维操作队到变电站现场检查发现10kV I、II母电压互感器柜冒烟,两台电压互感器均已烧坏。

紧急停电后将两段母线电压互感器转检修。

故障前运行方式:110kV I、II母并列运行,35kV及10kV I、II母分列运行。

#1主变带35kV I段、10kV I段负荷运行,#2主变带35kV II段、10kVII段负荷运行,10kV 两段母线电互感器均在运行。

故障造成10kV 母线所有线路保护复压开放,同时无法监测母线电压,损失电量若干,并且短期内还无法恢复,需紧急调拨合适的电压互感器进行抢修。

抢修小组到现场后检查10kV 母联开关确在分位,10kV 电压并列装置上QK把手打在“本地”位置,BK把手打在“并列”位置,装置上的“电源”灯和“并列”灯均亮。

对电压回路电缆进行检查均没有发现问题。

电压互感器二次回路异常的原因及对策

电压互感器二次回路异常的原因及对策

电压互感器二次回路异常的原因及对策摘要:继电保护的隐性故障是保护系统中存在的一种永久性故障,在电力系统和设备正常运行时,不易被发现,并且对电力系统没有影响,而当电力系统发生故障、不正常运行状态或受到外部干扰时,这种隐性故障就会被触发。

隐性故障最危险之处,就在于它对电力系统的影响,只有在系统处于异常的情况下才暴露,进而可能会导致更大范围的连锁故障。

关键词:电压互感器;二次回路;反事故措施;继电保护电压互感器(TV)是连接一次电压回路与二次电压回路的枢纽单元,其对应的二次电压回路异常时往往会导致继电保护装置误动作,扩大事故影响范围,因此,在电厂及变电站的调试过程中需要特别注意TV精度、回路及极性的正确性。

1 电压互感器的常规检查和常见故障在对电压互感器常规检查过程中,主要是针对所接表计指示是否正常和保护装置是否误动进行检查,同时还要观察电压互感器二次侧和外壳接地情况,运行时噪声、温度、端子箱清洁和受潮情况、二次回路电缆、瓷瓶清洁和完整性、二次回路漏油等情况,及时发现缺陷。

当电压互感器存匝间短路和铁芯短路进会导致内部过热,产生高温,油位急剧上升和膨胀,导致漏油故障发生。

当电压互感器连接部位松动或是高压侧绝缘受到损坏时,会有臭味或是冒烟情况发生。

当内部绝缘损坏或是连接部位接触不良时,绕组与外壳之间或是引线与外壳之间会有火花放电现象发生。

另外,回路中联结电缆短路、二次回路导线受潮或是损伤、内部金属短路缺陷、户外端子箱受潮、端子联结处锈蚀、接线中存在隐患及切换开关接触不良等情况都会导致电压互感器二次回路短路故障发生。

在对电压互感器故障进行处理过程中,不得用近控方法拉开异常运行的电压互感器的高压刀闸,同时故障电压互感器二与正常运行的电压互感器二次不得并列,对受电压影响的保护进行停用,并做好负荷转移准备。

2 电压互感器二次回路故障剖析与解决关于电压互感器产生的回路断线事故,如果产生故障,便会致使一些继电保护设施无法稳定运行,还会由于计量回路难以有效获取采样信号而丧失计量性能。

电压互感器二次回路断线故障分析及处理措施

电压互感器二次回路断线故障分析及处理措施

电压互感器二次回路断线故障分析及处理措施作者:高秀琴来源:《电子技术与软件工程》2016年第07期本文简介了电压互感器在变电所系统中的重要作用,分析了电压互感器二次回路断线可能造成的影响,并提出了判断该故障与及时处理该故障的相关措施。

【关键词】电压互感器二次回路断线故障电压互感器简称压互,用字母表示为TV。

其主要作用是将高电压按照一定的变比变换为低电压,以使用低电压值反映高电压值的变化。

它的一次侧和一次设备相连,二次侧与二次设备相连,有磁的联系,而无电的联系,能可靠的将一、二次设备隔开,因此各种测量仪器和保护装置就可以不直接与高电压相连接,从而保证了仪表测量和继电保护工作的安全,也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难。

1 电压互感器的工作原理电压互感器的工作原理类同于变压器。

它也是由铁芯、一次线圈、接线端子及绝缘支持物等组成。

在铁芯上装有一次和二次绕组,它们之间互相绝缘。

电压互感器的一次线圈匝数比较多,并联在供电系统的一次电路中,二次线圈匝数比较少,接于高阻抗的测量仪表和继电保护的电压线圈,正常运行时,电压互感器接近空载状态。

变电所一般采用三相五柱式接法(如图1)将电压互感器接入电网中,即高压线圈和一组低压线圈接成星型,中性点接地,以测量相间电压和相对地电压。

另一组低压线圈接为开口三角形,首尾相连,留出两个端,供系统接地绝缘监视用。

2 电压互感器二次回路断线造成的影响电压互感器的重大故障如铁芯片间绝缘损坏、绕组断线、绕组对地绝缘击穿等极少发生,而且电压互感器设备故障现象明显,容易判断。

更为常见的是电压互感器二次回路断线问题。

电压互感器二次回路接的负载很多,连在母线上的各个连接元件的保护装置,例如线路保护、变压器保护,母差保护,各种测量仪表等均是该母线上的二次负载。

由于电压互感器二次回路异常,导致加到保护装置上的电压下降,甚至降为零,从而造成各种保护和测量装置误动或发生错误。

典型的影响如下:10kV及以上电压等级的线路一般采用以阻抗继电器为核心的距离保护作为主保护,阻抗继电器经由电压互感器TV二次获取系统电压。

电压互感器二次电压异常分析与对策

电压互感器二次电压异常分析与对策

电压互感器二次电压异常分析与对策电压互感器的作用是为计量、测量、继电保护及自动装置提供电压。

当出现电压异常的时候,就要对电压互感器及时采取处理措施。

在具体的处理工作中,要结合实际的电压情况,还要考虑到现场的情況,对电压异常情况予以分析,具有针对性地提出解决对策。

本文着重研究电压互感器二次电压的异常情况以及需要采取的对策。

标签:电压互感器;二次电压;异常分析;对策引言:电压互感器对继电保护和自动装置都起到了至关重要的作用。

电压互感器在运行的过程中会受到各种因素的影响出现异常,在某些情况可能会造成保护误动或拒动,所以要高度重视。

发现电压异常之后,对异常及时做出准确判断,迅速采取有效的措施处理,及时排除故障,保证电力系统安全稳定运行。

一、电压互感器高压熔断器熔断的异常分析及解决对策造成电压互感器高压熔断器熔断的原因可能有:电压互感器内部绕组发生匝间或相间短路接地等内部故障;中性点不接地系统发生单相接地故障;系统发生铁磁谐振等当电压互感器运行的过程中有异常声响的时候,甚至有冒烟的现象或者异味的现象,说明是电压互感器内部故障,造成电压互感器高压熔断器熔断。

应立即向调度汇报,申请停电处理。

应将可能误动的保护及自动装置停用。

如是中性点不接地系统发生单相接地故障,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,可能使电压互感器铁芯严重饱和,造成电压互感器高压熔断器熔断。

如是电压互感器高压熔断器熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零或接近零,其它两相电压不变,电压回路断线信号动作,功率表,电能表读数不准确。

电压互感器高压熔断器熔断应立即向调度汇报,应将可能误动的保护及自动装置停用,断开二次电压空气开关,拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施。

检查电压互感器外部无异常现象,更换高压熔断器。

若更换后高压熔断器再次熔断,应申请停电查找原因排除故障。

注意电压互感器高压熔断器,若同时系统中接地故障,不能拉开电压互感器隔离开关。

压变二次电压回路异常的常见故障分析及对策

压变二次电压回路异常的常见故障分析及对策

468建筑建材装饰2013年第12期水电应用压变二次电压回路异常的常见故障分析及对策潘海英(江苏省电力公司响水县供电公司,江苏盐城 224600)摘要:本文简单介绍了电压互感器二次电压并列、切换的原理,对压变二次电压并列、切换回路的常见故障进行了分析,找出了关键原因,并采取相应的对策,从实际的运行情况来看,对保护及运行维护人员对此类故障的判断处理及时性、分析故障的准确性收到了良好的效果。

关键词:二次电压;并列、切换回路;接点;故障中图分类号:TM40文献标志码:A 文章编号:1674—3024(2013)12—468—02引言随着电力系统中微机保护装置的普及化,传统的电磁型的电压并列、切换装置已被微机型的电压并列、切换装置所替代。

系统中压变的二次电压正常与否直接关系到系统的安全稳定运行,如保护功能的完整性、保护装置的误动、测量值的真实性,二次计量的准确性等。

在实际的运行中,我们经常遇到二次电压不正常的现象,针对此类异常及故障进行了认真细致地分析。

1 二次电压并列、切换原理简单介绍目前比较典型的交流二次电压并列、切换原理有两种,第一种是交流二次电压在电压互感器二次侧经过交流快分控制开关后再串联接入电压互感器一次侧隔离开关辅助接点后送至电压并列、切换装置,分配给交流二次电压小母线,如图一所示;图一:交流二次电压并列、切换回路原理图1第二种是交流二次电压在电压互感器二次侧经过交流快分控制开关后再串联接入电压互感器一次侧隔离开关辅助接点启动的中间继电器常开接点后送至电压并列、切换装置最终分配给交流二次电压小母线,如图二所示。

图二:交流二次电压并列、切换回路原理图22 故障出现及判断通过近几年的运行情况发现,经常会遇到交流二次电压不正常的现象,如保护装置发“PT 回路断线”信号、监控系统母线电压异常、电压并列、切换装置的输出电压不正常等情况,究其原因,结合近几年的缺陷情况,我们进行了认真地分析归纳,故障点主要集中在:电压并列、切换装置本身、母联断路器辅助接点、压变一次刀闸接点、电压重动继电器、二次回路接触不良等。

电压互感器及其二次回路常见问题分析及处理

电压互感器及其二次回路常见问题分析及处理

保护装置
方向元件
纵联方向RCS-901 主变复压过流
复压元件
母差保护复压闭锁
电压量
自动装置
备投装置 低周减载
计量测量
电度表
• • • • •
概括起来主要包括以下7个方面 1、备自投装置 2、低频低压减载装置 3、主变后备保护中的电压闭锁元件 4、高压线路保护中零序方向元件,距离保护元件,纵联 保护方向元件 • 5、母线保护中电压闭锁元件 • 6、重合闸检无压、检同期;同期装置 • 7、电能表、电压表等仪表。
4)高压线路保护中距离元件,纵联保护方向元件
• 工作原理(以南瑞继保的线路保护为例) • 高压线路(220kV、110kV)保护中的方向元件、距离元件( 阻抗元件)都是基于电压量动作的保护装置,若采集不到电 压量,将影响保护的正确动作。(详细原理在此不再说明) 电压量接入保护的方式可参考前面的电压PT切换部分。 • 以下针对保护的不同型号分别说明。
3)主变后备保护中的复合电压元件
• 处理原则: • 当本侧 TV 检修时,为保证本侧复合电压闭锁方向过流的 正确动作,需投入‘本侧电压退出’压板或整定控制字, 此时它对复合电压元件、方向元件有如下影响: • 1、本侧复合电压元件不启动,但可由其它侧复合电压元 件起动(过流保护经过其它侧复合电压闭锁投入情况); • 2、不会使本侧复合电压元件起动其它侧过流元件(其它 侧过流保护经过本侧复合电压闭锁投入情况)。
• • • • •
下面我们将对上述7个方面的应用分别说明,重点内容是: 1、装置工作原理?电压量是如何接进二次装置的? 2、电压量在二次装置中的作用是什么? 3、交流电压消失对各类二次装置有何影响? 4、处理的原则是什么?
• 特别说明:由于现管辖变电站装置种类繁多,我们只能从 理论上予以概述,对于具体的变电站的具体装置,处理方 法也会有所不同,具体原则请根据现场运行规程执行。

电压互感器的异常和事故处理

电压互感器的异常和事故处理

电压互感器的异常和事故处理.一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理1、异常现象(1)母线电压表,有功表无功表降为零。

(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。

(3)故障录波器可能动作。

2、异常处理(1)汇报调度。

(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。

(3)停用故障录波器。

(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。

(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。

220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。

220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。

220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。

二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断1、异常现象(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。

(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。

2、异常处理(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。

(2)更换熔断器或合上二次小开关。

(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。

三、本体出现故障的处理1、异常现象(1)本体有过热现象。

(2)内部有放电声和不正常的噪声。

(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。

电压互感器二次电压异常

电压互感器二次电压异常

电压互感器二次电压异常电压互感器是电力系统中常用的一种电气设备,主要用于将高压电网中的电压信号转换成低压信号,以便于测量和保护。

然而,在使用电压互感器的过程中,有时会出现二次电压异常的情况,这会影响到电力系统的正常运行。

本文将从以下几个方面来分析电压互感器二次电压异常的原因和解决方法。

一、原因分析1.电压互感器内部故障:电压互感器内部的绕组或绝缘材料出现故障,导致二次电压异常。

2.电压互感器连接线路故障:电压互感器连接线路出现接触不良、短路等故障,也会导致二次电压异常。

3.电压互感器负载过大:当电压互感器的负载过大时,会导致二次电压下降,从而出现异常。

4.电压互感器接线方式不正确:电压互感器的接线方式不正确,也会导致二次电压异常。

二、解决方法1.检查电压互感器内部:如果电压互感器内部出现故障,需要对其进行检查和维修。

可以采用绝缘测试仪等设备对电压互感器进行测试,找出故障点并进行修复。

2.检查电压互感器连接线路:如果电压互感器连接线路出现故障,需要对其进行检查和维修。

可以采用万用表等设备对连接线路进行测试,找出故障点并进行修复。

3.减小电压互感器负载:如果电压互感器的负载过大,需要采取措施减小负载,如增加电压互感器的数量或调整电压互感器的位置等。

4.调整电压互感器接线方式:如果电压互感器的接线方式不正确,需要进行调整。

可以参考电压互感器的接线图,对接线方式进行调整。

综上所述,电压互感器二次电压异常的原因有很多,需要根据具体情况进行分析和解决。

在使用电压互感器的过程中,需要注意对其进行定期检查和维护,以确保其正常运行。

同时,也需要加强对电压互感器的管理和维护,提高其使用效率和安全性。

电压互感器常见故障分析及解决措施

电压互感器常见故障分析及解决措施

电压互感器常见故障分析及解决措施摘要:由于电压互感器的使用环境为高压、长距离,所以我国现今的220kV变电站的电压互感器经常发生故障,这给电力用户造成了巨大不便,也给电力部门带来了巨大困扰。

本文就我国220kV变电站电压互感器的在实际使用中经常出现的故障进行原因分析。

关键词:220kV变电站;电压互感器;常见故障引言我国220kV变电站的线路保护主要是利用电压互感器的作用,二次并列切换回路。

虽然该设备可以有效降低成本,但也会造成二次电压异常,给电力系统的正常运行带来影响。

为了确保这一设备在变电站当中的应用效果,在实际运行过程中必须及时采取有效措施应对各种故障。

文章从该设备的常见故障类型与发生原因入手,探讨相应的故障解决措施,旨在提升电压互感器在变电站当中的运行效率。

1常见故障1.1部分电容单位绝缘击穿故障常见的220kV电压互感器的电压主要是由电压互感器中的电容承担,220kV的高压很容易造成电容绝缘部分被击穿。

而电压互感器中的电容一旦被击穿,就会丧失电容的原有功能,也就是丧失对高压的降压功能,降压过程将被迫中止。

所以,在电压互感器的实际选取中,应该采取电容质量上乘的产品。

现今较为常见的有机合成绝缘油介质大大增强了电压互感器中电容的绝缘性能,使得电压互感器的电容耐高压性能大大提升,增加了电压互感器的电容被高压击穿的难度。

另外,采用铝箔折边工艺,可以降低电压互感器制作时周围环境的场强,进一步降低电容被击穿的风险。

1.2串联电容末端失去接地点或接地点接触不良故障在日常工作中,经常出现220kV变电站电压互感器的电容器末端没有按照要求接地,或者虽然电容器末端接地但是接触不良的不规范行为,这会导致电压互感器中电容器的末端与大地之间形成一个电容,并伴随产生极高的电压,且会发生对地放电现象。

这种高压电的辐射,肯定会对电压互感器的电子元件造成损伤,影响电压互感器的使用效果。

电压过高还会造成电压互感器中电容发生爆炸,造成不可挽回的损失。

电压互感器及回路常见故障的原因及处理

电压互感器及回路常见故障的原因及处理

电压互感器及回路常见故障的原因及处理一、前言电压互感器常见故障主要有回路断线、低压侧短路、高压或低压侧一相熔断器熔断、铁磁谐振等。

若不能及时发现和正确处理,均会造成设备损坏,甚至危及人身安全。

笔者结合在单位的实践和运行管理经验,就小型水电站电压互感器及其回路常见故障的原因分析和处理谈些粗浅看法。

二、电压互感器及其回路故障分析(一)升压站35KV电压互感器及其回路小型水电站升压站多为35KV电压等级,采用的是中线点不接地系统。

电压互感器用三个单相电压互感器接成YN,yn ,do接线。

接线图如图1所示。

图左边为一次接线,中间为二次开口三角接线(用作35KV单相接地检测),右边为二次接线(供测量保护用)。

常见故障1、一次侧高压熔断器熔断运行中表现为二次表计指示熔断相对地电压为零,其他相对地电压正常,一相和两相熔断时35KV单相接地发信号(三相熔断时不发信,这时的35KV单相接地信号为假信号,区别在于真正的35KV单相接地故障为接地相对地电压为零,非故障相对地电压升高为线电压)。

造成高压熔断器熔断的原因比较多,举例如下:①雷云的静电感应、雷击产生的电磁感应过电压。

小型水电站多在偏远山区,35KV输电线路都比较长,中性点又为不接地系统,如在某一地区(如较高山地)感应出的与雷云极性相反的大量电荷,或线路附近遭遇雷击在线路上产生的电磁感应过电压,在未达到线路避雷器动作电压前,由图1接线图可知,上述过电压都可由电压互感器一次侧线圈经过接地点与线路电容形成回路电流,超过高压熔断器额定电流就会使其熔断。

五元坑电站一、二级车间和坑口零级车间升压站多次电压互感器熔断器熔断都发生在雷雨期间。

②系统跳闸时,运行中的发电机有个甩负荷过程,会在发电机端产生过电压,在发电机跳开断路器之前是经过变压器和35KV线路相联系的,在未达到线路避雷器动作电压前,发电机端过电压的倍数也就是35KV线路过电压的倍数,在机组转速升高不多即频率没多大变化时,流过电压互感器的电流按此倍数升高,也容易造成高压熔断器熔断。

电压互感器二次回路故障分析

电压互感器二次回路故障分析

准进行线路设计 , 电压互感器宜选用高质 量 、 高 可靠 性的产 品, 避免 出现产品质量 问题 导致 的线路故障 ; 线路 在安装和接 线过
仪表示 数错误等故障现象 , 影响系统正常运行 。
1 电压 互 感 器 ( P T) 接线 方 式
从检测电压值看 , 该1 0 k V系统不存在 接地可能 , 可能 是 谐振导致了零序电压 的示数 。然 而 , 从 现场检 查结果 看 , 确 实
存在 C相接地的情况 , 按照单 相接地故 障处 理后 , 该 故障信 号 消失 , 初 步判断该故障时由于 I 段母线 电压互感器二次 回路接 线 出现错误导致。该变 电站 1 0 k V母线 侧 电压 互感器连 接方
图 2 电压 互 感 器连 接方 式
当 系 统正 常工 况 运 行 时 , 三相之 间电压平衡 , 二 次 回路 电
压也平衡。当 C 相发生 上述接地故 障时 , 从 图 中可 以得 出, 会
导致 Y H与 Y HC在 一 次 绕 组 侧 发 生 反 向 并 联 , Y H 二 次 绕 组 侧 电压 关 系 如 下 :
以1 0 k V母 线电压互感器 为例 , 通常情 况下 , 这类 电压互 感器结构分 为 3只双二次绕组单 相 电压互感 器 以及单 台双二
次 绕 组 的 三 相五 柱 式 电压 互 感 器 两 种 。 三 相 五 柱 式 电 压 互 感
器具有低压 、 过压保护 , 低电压启动等多种保护功能 。在 l 0 k V 式如 图 2所示。
£ = 一 c

图1 三 相五 柱 式 电 压 互感 器 两 种 接 线方 式
次侧电压仍 旧保 持平衡 , 现 场检测结 果表 明, 二 次侧三

「变电站电压互感器二次回路电压异常的原因分析及监控措施」

「变电站电压互感器二次回路电压异常的原因分析及监控措施」

「变电站电压互感器二次回路电压异常的原因分析及监控措施」变电站电压互感器是变电站中的重要设备,用于实时测量电网中的电压值,并将其转换为合适的信号传输给保护设备和控制系统。

由于运行环境复杂,以及设备本身的长期运行,互感器的二次回路电压异常问题时有发生。

本文将从以下几个方面对互感器二次回路电压异常的原因进行分析,并提出相应的监控措施。

首先,互感器二次回路电压异常的原因之一是设备老化和磁路变形。

随着互感器的使用时间的增加,设备内部的绝缘性能逐渐下降,从而导致电流在设备内部的磁路中流动时出现磁场异常,进而对二次回路电压产生影响。

此外,长期使用也会导致设备内部磁路变形,使得互感器的传感性能下降,从而影响电压的准确测量。

其次,互感器二次回路电压异常的原因还包括电源质量问题。

互感器二次回路电压的正常运行需要稳定的电源供电,电源质量差会导致电压不稳、噪声干扰等问题,从而影响二次回路电压的准确度和稳定性。

此时,可通过定期检查电源线路,清理杂乱的电磁干扰源,以及加装滤波器等手段来提高电源供电的质量。

第三,互感器二次回路电压异常的原因还可能是由于连接线路接触不良引起的。

互感器的二次回路接线处存在连接器和导线等,而长期使用过程中,由于氧化、腐蚀等原因,连接处可能会出现接触不良的情况,从而导致二次回路电压异常。

要解决这个问题,监控措施包括定期对连接线路进行检查,保持连接器的干净和良好的接触。

此外,互感器二次回路电压异常的原因还可能是由于过载引起的。

在变电站运行过程中,由于一些突发情况(如短路、故障等),可能会导致互感器承受超过额定电流的负载,从而导致二次回路电流异常。

为了防止过载,可以采取安装过载保护装置、合理设计变电站负荷等措施。

最后,针对互感器二次回路电压异常问题,推荐以下几个监控措施。

首先是定期对互感器进行检查和测试,以确保其正常工作。

其次是安装智能监控设备,实时监控互感器的运行状态,如电流、电压等参数。

再次是建立监控系统,实现对互感器异常情况的自动报警和数据记录,以便及时发现问题并进行排查和处理。

电压互感器二次回路断线故障分析及处理措施

电压互感器二次回路断线故障分析及处理措施
(2)在 装置后端 子上或屏上端 子 由于接 触不 良造成断线 。
(3)中性点接地不牢 引起断线。
电压 互感 器 的工作 原理 类 同于变 压器 。 它也是 由铁芯、一次线圈 、接线端子及绝缘支 持物等组成 。在铁芯上装有~次和二次绕组 , 它们之间互相绝缘 。电压互感器的一次线圈匝 数 比较多,并联在供 电系统的一次 电路 中,二 次线圈匝数 比较少 ,接于高阻抗 的测量仪表和 继电保护的 电压线圈,正常运行时 ,电压互感 器接近 空载状态 。
变 电所 一般采 用三相 五柱式接法 (如图 1) 将 电压互感器接 入电网中,即高压线圈和一组 低压 线圈接 成星型,中性点接地, 以测量相间 电压和相对地 电压 。另一组低压 线圈接 为开 口
目前 电网上 应用 的保 护装 置、计 量表 计 功能全面 ,大部分装置在 电压 互感器 二次断线 的情况下 能及时发 出报 警信号并 自动 闭锁与电 压有关的保护功能 。
当 电压 互 感器 二次 回路发 生 断线 时, 由
电压 互感器 回路 断线 是变 电所 运行 中常
于 w 端子 间有 零序 电压 , 端 子 间没有 零 见 的故障,应不断总结经验,细心排查,尽快
电压 互感 器 的重大 故障 如铁 芯片 问绝缘 损坏、绕组断线、绕组对地绝缘击穿等极少发 生,而且电压互感器设备故障现象明显 ,容 易 判断。更为常见的是电压互感器二次 回路断线 问题 。
大部分线路保护装置在 TV二次发生断线 时都会使重合闸放 电,使重合 闸功能失灵 ,尤 其是在单相重合 闸方式下发生单相瞬时性故障 时,不能单跳单重,及时恢复供 电,还有可 能 造 成线路非全相运行,给地区 电网的安全可靠 运行造成威胁 。
3 电压互感器 断线 的处理措施

电压互感器的异常和事故处理.

电压互感器的异常和事故处理.

编号:SM-ZD-99821电压互感器的异常和事故处理.Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives编制:____________________审核:____________________时间:____________________本文档下载后可任意修改电压互感器的异常和事故处理.简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。

文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理1、异常现象(1)母线电压表,有功表无功表降为零。

(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。

(3)故障录波器可能动作。

2、异常处理(1)汇报调度。

(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。

(3)停用故障录波器。

(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。

(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。

220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。

220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。

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电压互感器二次回路并列不当的故障原因分析及操作处

1 故障现象及处理
某地有一座110kV 变电站在进行综合自动化改造,其中110kv 和10kv 电压互感器共有五组,有三组10kV 电压互感器分别接在10kV3 号、4 号、5 号母线上,五组电压互感器的二次回路采用完全星形接线,N 相接地。

在完成
10kV 电压互感器测控装置更换后,接着进行110kV 电压互感器测控装置更换,却接连发生几次电压互感器二次回路断线故障,且每次电压互感器断线都是在发生接地故障后。

该变电站10kV4 号母线电压异常,4 号母线原绝缘监察回路接地光字牌亮,接着10kV 微机保护发出“TV断线告警”信号。

经现场运行人员检查,发现
10kV3 号母线上有馈线接地,断开改线路开关后,接地信号消失,检查互感器04TV 二次侧A、C 两相保险熔断,恢复保险后TV 断线信号复归,类似的
情况在以后的一个星期内又出现过两次。

经过对三次故障的告警记录分析发现,每次TV 断线都是在发生接地故障后出现的,但现场10kV3、4 号母线是分段运行的,两者互不相干,却出现这段母线接地,而另一段母线TV 二次侧断线的异常现象。

检查10kV 高压开关室开关柜的电压环网回路,新的电压互感器测控装置安装在公用屏上,电压回路从TV 柜通过电缆接到测控装置,经刀闸重动继电器切换后回到高压室新更换的微机保护中。

因还有部分计量、主变和低周等装置没有改造,所以同时在输出回路上还有接到电磁型中继屏上的临时电缆接线,这种临时的接线方式是可行的。

在检查中继屏端子排接线时,发现有一组短接线将10kV 互03、04 电压互感器二次侧的A---A、B---B、C---C 相直接连在一。

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