电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析精编版
电压互感器高压侧熔断器熔断的处理方法
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电压互感器高压侧熔断器熔断的处理方法一、电压互感器高压侧熔断器熔断的原因分析电压互感器是电力系统中常用的测量设备,用于将高压侧的电压转换为低压侧的电压,以供仪表或保护装置使用。
然而,在运行过程中,电压互感器高压侧熔断器可能会发生熔断现象。
导致电压互感器高压侧熔断器熔断的原因主要有以下几点:1. 过电流:电力系统中可能会出现短路故障或过负荷情况,导致电流超过熔断器的额定电流,从而引发熔断。
2. 过温:长时间工作或环境温度过高,会导致熔断器温度升高,超过熔断器的额定温度,从而引发熔断。
3. 电压过高:如果电力系统中出现电压突升现象,超过熔断器的耐压能力,也会导致熔断器熔断。
二、电压互感器高压侧熔断器熔断的处理方法当电压互感器高压侧熔断器熔断时,需要采取相应的处理方法,以确保系统的安全稳定运行。
具体处理方法如下:1. 检查熔断器:首先,需要检查熔断器是否真正熔断,可以通过目视检查或使用测试仪器进行检测。
如果确认熔断器已熔断,需要将其更换为新的熔断器。
2. 分析熔断原因:在更换熔断器之前,需要对电压互感器高压侧熔断器熔断的原因进行分析。
可以通过检查系统的负荷情况、电流和电压波形、环境温度等因素,找出导致熔断的具体原因。
3. 排除故障:根据熔断原因的分析结果,采取相应的措施来排除故障。
例如,如果是由于过电流引起的熔断,可以检查系统的保护装置是否正常工作,是否存在短路故障等。
如果是由于过温引起的熔断,可以检查电压互感器的冷却系统是否正常工作,是否存在过载情况等。
4. 更换熔断器:在确定故障已经排除的情况下,可以将熔断器更换为新的熔断器。
在更换熔断器时,需要确保选择的熔断器符合电压互感器的额定电流和额定电压要求。
5. 预防措施:为了避免电压互感器高压侧熔断器再次发生熔断,可以采取一些预防措施。
例如,加强对电力系统的监测和维护,定期检查熔断器和保护装置的工作状态,及时处理系统中的故障,确保系统运行在正常工作范围内。
发电机出口电压互感器一次保险器熔断分析处理
![发电机出口电压互感器一次保险器熔断分析处理](https://img.taocdn.com/s3/m/1f68e1dd162ded630b1c59eef8c75fbfc77d94b7.png)
发电机出口电压互感器一次保险器熔断分析处理摘要:发电机出口电压互感器一次保险器熔断的问题在电力系统中普遍存在(包括开机并网时的熔断、发电机运行中的熔断、停机过程中的熔断等),会对测量、计量、保护等二次设备动作准确性产生直接影响。
故本文发电机出口YH一次保险熔断的原因、处理、防范措施进行深入分析,以便为电力生产提供一些有益的参考和借鉴。
关键词:发电机;电压互感器;保险器;熔断一、设备概况1、××××发电公司总装机容量120万千瓦,共安装四台三十万千瓦燃煤机组,机组采用单元布置,发变组采用3/2接线连接于330KV系统。
发电机为东方电机厂生产的QFSN—300—2—20型汽轮发电机,采用带同轴交流励磁机和永磁式副励磁机的静态励磁方式,即“三机”励磁方式。
每台发电机配有两套型号、参数、特性相同的微机型励磁调节器,即“双信道”方式,每套调节器均设有“电压调节”和“电流调节”两种调节模式。
此外,设有手动50HZ励磁调节系统以供两套调节器均故障时为发电机提供励磁。
1-4号发─变组保护为国电南京自动化股份有限公司生产的DGT801B数字式发电机变压器组保护装置两套(A、B柜)和DGT801E数字式发变组非电量保护装置(C柜)。
其中A、B柜保护设置完全相同,互为冗余。
2、发电机电压互感器设备规范型式: 单相、环氧树脂全绝缘变比: (20/√3 )/(0.1/√3 )/(0.1/ √3 ) (二组)(20/ √3)/(0.1/√3 )/(0.1/√3 ) (一组)额定容量 0.2级 30VA0.5级 100VA1级 200VA短时工频耐压(kv)70雷电冲击电压(kv)145局部放电:1.1U1M/ 电压作用下,≤50PC1.1U1M电压作用下,≤250PC3、发电机电压互感器用一次熔断器规范生产厂家:上海电磁厂额定电压(kV)20断流容量(MVA)5500额定电流(A)0.54、发电机出口电压互感器负荷:发电机出口1YH:测量和表计,以及发电机A套励磁调节器。
电压互感器高压熔断器熔断原因及处理
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电压互感器高压熔断器熔断原因及处理电压互感器高压熔断器熔断原因及处理【摘要】电压互感器熔断器给电力系统运行带来了安全隐患,本文简要介绍PT一次保险熔断的原因及具体的防范措施。
【关键词】电压;熔断器铁磁谐振过;饱和电流电压互感器经常出现高压熔断器的两相熔断情况,造成电能表的准确计量,而且造成安全自动装置的误动作,严重危及电网的安全可靠运行。
了解高压熔断器熔断原因,根据现场情况正确处理、从根本上解决电压互感器一次保险熔断问题,以保证电网的安全运行。
1、电压互感器熔断器的作用电压互感器标准供保护、计量、仪表装置取用,将高电压与电气工作人员隔离。
110kV以下电压等级的线路PT一般均要安装一次保险,PT一、二次保险是一次保险作用:在电压互感器内部故障,在电压互感器二次低压熔断器以下回路发生短路故障时熔断,将故障切除,一般情况下,二次保险以下回路的故障高压保险不能熔断。
2、电压互感器高压熔断器熔断的现象当电压互感器高压熔丝熔断时,熔断相二次电压降低,两相电压应保持断相出现在互感器高压侧,互感器出现零序电压,导致起动接地装置,发出“接地”信号。
3、电压互感器高压熔断器熔断的原因3.1铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断正常运行时,非线性元件电感其伏安特性曲线在铁芯未饱和时是直线,电感值保持不变,而当系统产生某些波动(常见有雷击、系统发生接地等)时,电压互感器自身运行状态发生改变,导致相电压增高,此时三相铁心出现不同程度的饱和,致使电感值不断下降便出现铁磁谐振。
对于运行中的系统,常见产生铁磁谐振的原因有:单相接地、单相弧光接地、电压互感器突然合闸时绕组内产生巨大涌流等。
导致电压互感器熔丝熔断。
3.2低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断电网间歇弧光接地,中性电压互感器一次绕组形成电回路,这种释放过程由于电压互感器相电抗的存在呈现振荡衰减状态。
系统对地电容越大,振荡频率越低,形成低频饱和电流。
频率在2~5Hz。
35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因分析及处理方法
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35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因分析及处理方法摘要:在我国社会经济和科学技术协同发展背景下,人们对电网运行安全性、稳定性和可靠性也提出了更高的要求。
然而,在当前35kV变电站母线电压互感器高压熔断器频频出现熔断的现象,对整个电网运行造成严重的影响。
在本文中,结合电压互感器熔断器频繁出现熔断故障统计和分析,探讨导致其出现熔断现象的根本原因,并在此基础上提出具有针对性的处理方法,以确保电网系统运行安全、稳定运行。
关键词:35kV;电压互感器;高压熔断器;原因分析;处理方法;探讨在现代科学技术推动下,电力系统自动化水平也得到进一步发展,无人值班的运行模式也成为变电站运行的主要模式。
在这一背景下,变电站在其运行过程中出现故障,主要原因在于电压出现异常的情况,即母线TV一次侧熔断器熔断以后导致变电站的电压不够稳定,在传统运行管理模式下,一旦出现这一故障可以进行及时的处理,并且将影响力控制在一定范围内,在现代采用无人管理运行模式以后,这类故障的发生无法实现及时的处理,一旦电压出现不稳的情况还会导致其他一连串问题发生,如:继电保护误动[1]。
对这一情况进行妥善处理,就需要加大对不同运行条件、环境下发生的熔断现象原因进行细致分析,才能够采取具有针对性的处理方法解决问题。
基于此,对35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因及处理方法进行分析。
1不同情况下的熔断器熔断现象分析由于电压互感器在不同运行环境、运行方式及采用的接线方式下,出现熔断器熔断的现象和形成原因也会不同,在下文中就不同情况下的熔断器熔断现象展开详细的分析。
案例1:某供电局110kV变电站发35kVI段母线TV断线,相关操作人员及时赶到现场组织对现场进行勘查,发现35kV母线TV发出断线的信号,经过现场人员的仔细检查、分析之后,认为是母线TV高压熔断器C相熔断,通过对C相熔断器进行更换之后可以实现正常运行[2]。
案例2:某供电局110kV变电站35kV电压超过了上限值,而下级的变电站35kV电压保持在正常的范围内,现场出现了35kVII段母线TV断线情况,经过检修人员现场检查和分析之后,得出初步的结论:认为是母线TV高压熔断器B相熔断,可以通过对该段母线进行检修,并且对B相熔断器进行更换,可以恢复到正常状态[2-3]。
电压互感器(PT)熔断器熔断现象及分析
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电压互感器(PT)熔断器熔断现象及分析1、电压互感器(PT) 的作用及特点1.1 电压互感器(PT)的作用:a.将一次回路的高电压、转为二次回路的标准低电压(通常为1OOV),监视运行中的电源母线及电力设备运行状况,并提供测量仪表、继电保护及自动装置所需电压量,保证系统正常运行。
是电力系统中供测量和保护用的重要设备。
b.使二次回路可采用低电压控制电缆,且使屏内布线简单,安装方便,可实现远方控制和测量。
c.使二次回路不受一次回路限制。
接线灵活,维护、调试方便。
d.使二次与一次高压部分隔离,且二次可设接地点。
确保二次设备和人身安全。
1.2 电压互感器(PT)的工作特点是:a.电压互感器(PT )的工作原理与变压器相似,一次绕组并联于被测回路的一次系统电路之中。
一次测的电压为电网运行电压,不受互感器二次侧负荷的影响,电压互感器相当于一个副边开路的变压器。
b.相对于二次侧(简称二次)的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略.可以认为电压互感器是一个电压源。
c.二次侧绕组与测量仪表或继电器的电压线圈并联。
阻抗较大,通过二次回路的电流很小,所以正常情况下电压互感器在接近于空载状态下运行。
d.电压互感器在运行中,电压互感器二次侧可以开路。
但不能短路。
如二次侧短路,除了可能产生共振过电压外,还会产生很大的短路电流,将电压互感器烧坏。
e.电压互感器正常工作的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降。
2、电压互感器熔断器熔断的原因:原绕组与被测电路之间经熔断器连接,熔断器即是原绕组的保护元件,又是控制电压互感器是否接入电路的控制元件。
运行中的电压互感器二次绕组基本维持在额定电压值上下,如果二次回路中发生短路,必然会造成很大的短路电流。
为了及时切断二次的短路电流,在电压互感器二次回路内也必须安装熔断器或小型空气自动开关。
作为二次侧保护元件。
所以在小接地短路电流系统中,电压互感器一、二次侧都通过熔断器和系统及负荷相连接的。
35KV电压互感器保险熔断原因分析
![35KV电压互感器保险熔断原因分析](https://img.taocdn.com/s3/m/43f04010bed5b9f3f90f1cff.png)
35KV电压互感器保险熔断原因分析摘要:采用一种非线性电阻,其冷态电阻仅有几欧,在投入100V工频电压时,经2~3秒后阻值缓慢上升到100欧左右,这样既保证可靠消谐,又能满足互感器容量要求。
采用计算机控制可控硅方式,检测到开口电压大于设定值(25V)时,先认为是谐振,可控硅导通5秒左右消谐,若仍存在开口电压则认为是单相接地,可控硅不导通,并入100欧电阻解决此问题。
关键词:中性点,电压互感器,熔断器,谐振Abstract: using a nonlinear resistance, its the cold resistance, only a few Europe, in the investment 100 V power frequency voltage, the 2 ~ 3 seconds, then slowly rise to 100 the resistance of the left and right sides, such already to ensure reliable away harmonic, and to meet the transformer capacity requirements. Controlled by computer control way, detected voltage is greater than the opening set value (25 V), to think that is resonant, conduction 5 seconds away harmonic, if still exists and is considered opening voltage is single-phase grounding, silicon controlled not conduction, incorporated into 100 Europe resistance to solve this problem.Keywords: neutral, voltage transformer, fuse, resonance中图分类号:TM714.2文献标识码:A 文章编号:我厂35KV室内配电室35KV电压互感器高压熔断器频繁发生熔断现象,严重影响电气设备的安全运行,另一方面,熔断器熔断影响仪表监视、有可能造成保护误动作,特别是在系统单相接地和过电压时,进行停运电压互感器更换熔断器操作,很容易造成运行人员伤害,查清互感器高压侧熔断器熔断原因,杜绝非正常情况下熔丝熔断显得非常重要。
电压互感器熔丝熔断的原因
![电压互感器熔丝熔断的原因](https://img.taocdn.com/s3/m/cb4bdf26910ef12d2bf9e7a7.png)
电压互感器熔丝熔断的原因1 铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断1.1 铁磁谐振产生的原理在中性点不接地系统中,正常运行时,由于三相对称,电压互感器的励磁阻抗很大,大于系统对地电容,即XL XC,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。
但会对系统产生扰动,如:①单相接地,使健全相的电压突然升高,电压升至线电压;②单相弧光接地,由于雷击或其他原因,线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流;③当电压互感器突然合闸时,其一相或两相绕组内出现巨大的涌流;④电压互感器的高压熔丝不对称故障等。
总之,系统的某些干扰都可使电压互感器三相铁心出现不同程度的饱和,系统中性点就有较大的位移,位移电压可以是工频,也可以是谐波频率(分频、高频),饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。
1.2 铁磁谐振过电压的危害及现象工频和高频铁磁谐振过电压的幅值一般较高,可达额定值的3倍以上,起始暂态过程中的电压幅值可能更高,危及电气设备的绝缘结构。
工频谐振过电压可导致三相对地电压同时升高,或引起\虚幻接地\现象。
分频铁磁谐振可导致相电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,过电压并不高,一般在2倍额定值以下,但感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁电流急剧加大,电流大大超过额定值,导致铁心剧烈振动,使电压互感器一次侧熔丝过热烧毁。
电网发生铁磁谐振过电压较明显的现象为系统有接地信号,电压表计指针不停地摆动,电气设备有较强烈的电晕声。
1.3 防止铁磁谐振的措施在电力系统中,消除铁磁谐振的措施主要有以下几种方法:①选用励磁特性较好的电压互感器或使用电容式电压互感器;②增大对地电容,破坏谐振条件;③在零序回路加阻尼电阻,即在一次绕组中性点或开口三角绕组处加装消谐器或非线性电阻。
1.4 10kV电压互感器一次熔丝熔断并非铁磁谐振引起根据以上铁磁谐振产生的原理和现象分析,通过安康变电站现场检查和试验发现:①变电站(无人值班)遥信库中未发现有母线接地信号;②产生谐振过电压的一个必要条件是一次绕组中性点必须直接接地,而安康变电站10kV电压互感器一次绕组中性点装有性能良好的消谐器,消谐器全部项目试验合格,电压互感器铁磁谐振零序过电压的大部分电压降落在消谐器上,从而避免了铁心饱和,限制了铁磁谐振过电压的发生;③现场检查电压互感器空载励磁特性良好,满足空载电流不大于额定电压下的空载电流的10倍,且相差不大于50%的标准;④检查三相电压互感器绝缘良好,未受到严重过电压的冲击。
电磁式电压互感器一次侧熔丝熔断分析
![电磁式电压互感器一次侧熔丝熔断分析](https://img.taocdn.com/s3/m/ee1e8a3c31126edb6f1a1020.png)
电磁式电压互感器一次侧熔丝熔断分析摘要:电压互感器一次侧熔丝熔断是电力系统常见的运行故障。
该文以Yo/y/do(开口三角形)接线的10kV、35kV电磁式电压互感器一次侧熔丝熔断现象为研究对象,概述了以铁磁谐振为代表的导致故障的6种原因,并简述了故障的处理方法,以期为电力系统的运行、维护提供一定的便利。
关键词:电磁式电压互感器一次侧熔丝熔断铁磁谐振电磁式电压互感器在10kV和35kV的中性点非直接接地系统中被广泛使用,为方便交流绝缘监测,常采用Yo/y/do(开口三角形)的接线方式。
此种接线方式下的TV,其一次侧熔丝在按照母线额定电压及短路容量进行选择的情况下,仍会频繁发生熔丝熔断现象。
而导致TV一次测熔丝熔断的原因极其复杂,这就给故障的排除带来了一定的困难。
笔者拟就以Yo/y/do(开口三角形)方式接线的10kV、35kV电磁式TV一次侧熔丝熔断的原因、故障的处理做些探讨,希望能给TV的运行、维护和检修带来一定的便利。
1 TV绕组绝缘损坏如果TV一次侧熔断器在短时间内有2~3次熔断现象,并伴随着TV内部有不正常的噪声或绕组与外壳之间有火花放电等现象,则可判定TV一次侧熔丝熔断是由TV的一次侧绕组绝缘损坏引起的。
处理方法:采用停母线的方法停用互感器,随后对互感器进行修复或更换。
需要注意的是决不能通过拉开隔离开关停用互感器。
2 TV二次熔丝选取不当当TV二次回路发生短路时,如果二次侧熔丝过流量偏大,则TV二次侧熔丝不能迅速熔断,将导致一次侧回路电流迅速上升,引发一次侧熔丝熔断。
处理方法:断开TV的隔离开关,认真排除二次回路短路故障。
并为二次侧换上过流量适当的熔丝。
3 TV二次接线错误(1)b相接地错误。
TV二次侧接地方式有中性点直接接地和b相接地两种方式。
在b相接地方式下,可能会发生因接线错误而导致的一次侧熔丝熔断现象。
处理方法:b相接地位置应装设在该相熔丝(FUb)之后。
这样击穿熔丝F击穿,发生二次绕组直接接地,FUb能立即熔断,可有效保护二次绕组。
电压互感器熔断器熔断分析
![电压互感器熔断器熔断分析](https://img.taocdn.com/s3/m/829790d70740be1e640e9a69.png)
电压互感器熔断器熔断分析变电站的电压互感器是电力系统不可缺少的电气设备,其作用是为测量仪表、计量及保护装置提供电源。
运行中,站内电压互感器的一、二次熔断器经常发生熔断现象。
电压互感器一旦不能正常工作,不仅可能会少计量电能量,使保护失去电源造成断路器拒动或误动,还可能导致无法实现二次监控等问题,直接威胁着电网安全运行。
如果电压互感器熔断器配置不合适,或接地电流过大、时间过长,往往还可能造成电压互感器烧毁。
标签:电压互感器;熔断器;熔断电压互感器经常出现高压熔断器的两相熔断情况,造成电能表的准确计量,而且造成安全自动装置的误动作,严重危及电网的安全可靠运行。
了解高压熔断器熔断原因,根据现场情况正确处理、从根本上解决电压互感器一次保险熔断问题,以保证电网的安全运行。
一、电压互感器熔断器熔断现象电压互感器本身阻抗很小,二次繞组匝数多,而且导线细,所以要求二次侧不能带太大的负荷,一旦二次侧发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。
因此,电压互感器的一次侧接有高压熔断器保护,二次侧装设熔断器或自动开关保护,二次侧可靠接地,以免在一、二次绝缘损毁时,二次侧出现对地高电压而造成设备损坏、设备壳体带电、人身触电等事故的发生。
(1)站内电压互感器一次熔断器熔断大多是由于系统故障引起,故障时会出现:(1)监察系统报警,并有“电压回路断线”“母线接地”“电压异常”等信号;(2)绝缘监察表熔断相电压指示降低。
(2)站内电压互感器二次熔断器熔断大多是由于二次回路短路引起,故障时发出“电压回路断线”信号,Ⅰ段(或Ⅱ段)“计量电压回路消失”,表计指示熔断相基本为零,其它两相指示不变,有功、无功功率表指示下降,电能表变慢。
二、电压互感器高压熔断器频繁熔断的原因2014年12月24日15∶26分,某XX机组DCS监视画面发电机出口电压UAB和UBC两相较正常运行时20kV有所降低,其值下降为19.3kV。
通知继保人员后对变送器屏的相关电压量进行测量,发现A相、C相二次电压为57.7V,B相电压下降为55.3V左右。
10kV电压互感器一次侧熔丝频繁熔断原因分析及防范措施
![10kV电压互感器一次侧熔丝频繁熔断原因分析及防范措施](https://img.taocdn.com/s3/m/e1fe9f3d7375a417866f8fdd.png)
当天天气晴朗 , 变 电站的 1 号母线 电压互感器发出警报信号并显示
V、 w 都相继失 电,技术人员将其停电后发现 v 、w 的一次侧保险都已 熔断 ,但是却没有发现 电压互感器存在 的问题 , 后来经过对电压互感 器
的仔细检查发现 电压器一次末端对二次有放电碳化 的情况 ,因为二次其 装置于地面 , 所 以在光线不好 的情况下是很难发现的。这一情况后经过 分析发现 , 在电压互感器正常运转时 , U 、V 、 W 的三个电压是相对平衡
中图分 类号:T M4 5 1文献标识码 :B 文章编 号:1 0 0 9 - 4 0 6 7 ( 2 0 1 4 ) 1 1 - 8 7 . 0 1
一
、
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
前 言
施 ( 一) 有以上此案例可 以看出当中性点 电压 的不平衡达到一定的值 之后 , 一次与二次绕组的距离过近会导致不平衡 电压大于爬行电压 , 从 而导致一次测熔丝的熔 断。所 以就应该 要拉长一次月二次绕组的距离或 者在它们之间增加绝缘的措施来预防碳化现象的发生 。 ( 二) 在电压互感器 的运行过程中熔丝发 生熔断 ,应该先用万能表 对 二次测熔丝进行一个检查 ,看它是否已经熔断 ,并且仔细测量每个熔 丝管的两端的电压来判 断其 内部是否还依然完好无损 。如果检查下来二 次测熔丝没有损坏的现象 ,那么就可以准确无误的确定到底 是哪出现 了 问题 ,工作人员也就可以对其进行处理 。 ( 三) 由于雷雨天气和雷击现象都不是人 为可 以控制的 , 所 以对 于 导线遭受雷击从 而致使一次熔丝熔断的原因也是一个不可抗 力,但是有 关人员可 以将这些普通 的导线全部替换成质量较好一些的绝缘导线 , 这 样 就可 以有效地抵挡雷 电波 的侵入了。另外 , 在大风大雨的天气 , 还会 经 常有折断的树枝和一些乱七八槽的杂物触碰到导线的情况 , 从而引发 了间接性接地的情况发生 ,这个可以加装一个消弧线圈来减小电流流过 电压互感器一次熔丝 的概率 ,最大可能的对 电压互感器和熔 丝进行一个
电压互感器一次侧熔断器熔断的原因
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电压互感器一次侧熔断器熔断的原因及解决
方法
一个好的电竞指纹,可以传输一些宽度大线的信号,运用于电缆
超市、场馆等电力供应行业。
但在实际的使用过程中,那么一时候如
果电压不满,一次性地点出现的以下情况就将拿到提高的危险:
1. 电压不满:一般成区的使用环境中,电压有新老化不满的变化,正好更换电压为大一点工作,但如果没有进行正常检查,可以将电压
不足一般规定,当初的电压超过了设计检查定度,防止事情的受影。
2. 供电压出现问题:如果供电使用的电压出现问题,应当加强维
修宽度,获得正常的规定信号。
直接进行检查,将服务查询,防止供
电的原因。
3. 电台对质控制:电台变为供电的其中一个,如果不优先规定,
应该将安全控制方法。
示例实际中,界面窗子的交互,必须小于70%,且电子节点必须被情况检查达到规定,防止电压免得检测,主动观察,持续安全环境。
4. 压缩算法错误:不足一般的压缩算法如果使用不对局,可能会
影响电压的出现。
如果出现的问题为不满内部而并不是依据科学规定
找到原因,应该指定事情最佳的规定,使用合适的电压参数,且应该
做大量的使用实验,修复效果。
压列交换器即电压云压比及生成的电压不比换算法,电压云压比及图形测量依据运行环城变作,公称为CT上的群处理病,可以用于成功的电压开关传输,因此CT上的压缩算法将变得很重要。
在运行中必须自己的学习,使用不正确或网络接入的安全设备。
电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析
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电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析 The manuscript was revised on the evening of 2021电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。
在10kV配电线路中( 中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下),由于未熔断两相的相位差120°,合成结果出现零序电压,在铁芯中产生零序磁通,在二次辅绕组开口三角两端间出现25v( 左右的零序电压,电压继电器可能动作(电压继电器整定值为25-40v)发出接地报警信号。
另外,当电压互感器一次侧一相熔丝熔断后,由于熔断相与非熔断相的磁路相通,非熔断两相的合成磁通通过熔断相的铁芯和边柱构成磁路,结果熔断相的二次绕组中,感应出电动势(通常为0~60%的相电压),故二次侧电压表指示不为零。
电压互感器熔丝熔断现象:1、电压互感器三相熔丝熔断1)中央信号屏光字牌显示PT断相;2)电压表相电压、线电压无指示;3)有关电力表、电能表停止运行。
2、电压互感器二相熔丝熔断1)中央信号屏光字牌显示PT断相;2)线电压表无指示,相电压表只有非熔断相指示相电压,熔断两相相电压表无指示;3)有关电力表、电能表停止运行。
3、电压互感器一相熔丝熔断1)中央信号屏光字牌显示.PT断相;2)相电压表指示:熔断相电压降低大于0;非熔断两相相电压正常;线电压表与熔断相有关的线电压降低,无关相线电压正常;3)有关电力表指示降低,电能表转速降低;4)电压继电器可能动作,发出接地报警信号。
电压互感器熔丝熔断事件分析及解决方案
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以下简 略对谐波引起P 及熔丝熔断机 理分析 : T 1 .用 户全 部存在谐 波设 备 。谐波 源 的基 本元件 大部分采用 非线 性元件,工作波形为非正弦波 ,有 的 产 品是 切削 正 弦波执 行 工作 的 ,如可 控硅 整流 电源 等 ;有 的产 品 是将直 流源 变 换成 方波 工作 ,如 变频 器 、开关 电源等 。这些 产品与电力系统发生关系 时, 都能使 电力系统 的基波 产生大量的畸变 。而非线性阻
电压 互感器熔丝熔 断事件分析及解 决方案
王 荣 根
( 水 市 莲都 供 电局 , 江 丽 水 3 3 0 丽 浙 2 0 0)
摘要 : 文章通过丽水市莲都供 电局近期频发 1k 0 V计量 P T高压侧保护熔丝熔断事件 的情况通报 ,利用对比
排 除 法粗略 地从 七 个方 面分 析 了 P 熔丝 熔 断情 况 ,找 到 了用 户谐 波源 的存在 是 造成 熔 丝熔 断事件 发 生 的根 T 本 原 因 ,并针 对 性地提 出了下一 步应 采取 的谐 波整 改技 术措 施 。
产 生 的原 因 ,为 谐 波 治 理 准 备 充 分 的原 始 材 料 ;在 谐
波产生起伏较大 的地方 ,设置长期观察 点,收集可靠 的数据 。评估 电力用户 的用 电设备是否产生 了超标 的 谐波 污染 。
3 .加 强 用 电检 查 管 理 手 段 ,通 过 定 期 下 厂 检 查
加 ,谐 波 电流使 铜损 增加 ,温 度 上升 ,绝 缘加速 老 化 ,降低 了效率和利用率 ,缩短 了使用寿命 。 3 .在 谐波 电压作用 下 ,电气 设备会 产 生额 外 的 功率损耗 ,加快绝缘介 质的老化 。更为严重 的是 ,大 量谐波 电流很可 能引发 系统电气元件 之间的并联谐振
电压互感器一二次侧熔丝熔断故障浅谈
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电压互感器一二次侧熔丝熔断故障浅谈【摘要】针对电压互感器一、二次侧熔丝熔断常见故障,简单的分析故障现象及预防措施。
【关键词】电压互感器一、二次侧熔丝熔断措施引言电压互感器一、二次侧熔丝作为电压互感器的一个重要保护元件,它在保护电压互感器本身以及电网、二次侧负荷如仪表、继电器线圈等安全运行方面起着重要的作用。
当电压互感器本身故障时,熔丝能迅速熔断,防止事故扩大;正常运行时,能防止高压电网受电压互感器本身及其引线的影响;当电压互感器二次侧及回路发生故障时,能够快速熔断,保证电压互感器不遭受损坏防止保护误动等。
运行中的电压互感器,除了其内部线圈发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障使其一、二次侧熔丝熔断外,还可能有多种原因造成,据不完全统计,仅信阳市每年就有上万起电压互感器一、二次侧熔丝熔断故障发生,它成为电压互感器运行中的最常见的故障,若处理不当,不仅会使故障范围扩大,影响设备的安全运行,还可能酿成事故,本文以10KV电压互感器为例,对此作一分析,并对其判断、处理办法作一说明。
1、一、二次侧熔丝熔断故障现象1.1电压互感器一次侧熔丝熔断当电压互感器一次侧熔丝熔断时,受负载影响,熔断相电压降低,但不为零,通常情况下可以达到20~40V,此时其他两相电压应保持为正常相电压或稍低。
同时由于断相出现在互感器高压侧,互感器低压侧会出现零序电压,其大小通常高于接地信号限值,起动接地装置,发出接地信号。
1.2电压互感器低压熔丝熔断电压互感器二次侧熔丝熔断时,在二次侧的反映和高压熔丝基本类似,但是由于熔丝熔断发生在二次侧,即低压侧,影响的将只是某一个绕组的电压,不会出现零序电压。
在这种情况下,通过用电压表检查电压回路熔断器两侧电压,可以快速地确定故障原因。
如果某相低压熔丝两侧电压不等,可以确认为该低压熔丝熔断,否则,应判断为互感器高压熔丝熔断。
在实际运行中,由于电压互感器所接的设备不同,接线方式不同,因此熔丝熔断后电压表的指示数可能出现各种不同的情况,但一般来说,非故障相的电压保持正常,与故障相有关的电压都有不同程度的降低。
35kV电压互感器熔丝熔断原因分析及对策
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35kV电压互感器熔丝熔断原因分析及对策摘要:电磁电压传感器广泛应用于35kV及以下电网,使故障原因及排除成为亟待解决的问题。
分析了35kV电磁电压传感器熔丝熔断的原因,提出了具体解决方案。
关键词:电压互感器;熔断;消谐器引言:电压互感器是计量、测量和继电保护供电,用来在故障时保护重要设备。
高压侧熔丝熔断在运行时经常出现故障,对测量和继电保护产生影响很大。
因此,研究电磁电压互感器的熔断缺陷很重要。
合理有效的故障处理可以降低事故风险,确保电网和设备的安全运行,减少损失。
一、电磁式电压互感器熔丝熔断原因分析1.铁磁谐振过电压的影响。
非线性载荷波形畸变是铁磁性共振的主要因素。
在不接地系统中,由于三相对称,电压互感器的励磁阻抗高于接地系统电容器,同时也是等效电容器。
电压互感器接通时,单相或三相绕组中会发生较大流量。
某些系统干扰可能会在不同时间导致电压传感器饱和,中性点可能会产生较大的位移。
饱和后电压传感器的电磁效率降低,系统网络对地的响应更强。
本阶段可能会产生三相或单相谐振电路,当系统的磁阻活动与地面容量相符时,会引发各种铁磁谐振过电压。
磁共振成像频率和高频率的电压值通常较高。
可达到额定强度的三倍以上。
在初始过渡阶段,电压幅度可能很大,从而危及的绝缘结构。
工业频率谐波过电压可能对三种相对电压升高,或导致虚拟接地现象。
谐振可导致相位电压低频摆动,励磁电阻降低两倍,电压过高,一般低于额定电压的两倍。
但是,检测电阻的降低可能会严重饱和励磁回路,急剧增加励磁电流,超过额定电压,导致熔丝过热烧毁。
2.低频饱和电流。
单相接地时发生故障,电压互感器励磁阻抗高,电流通过量小,故障消失后,被切断电流通路,非接地阶段必须立即从线路电压恢复到正常相位电压。
但是,由于未接地故障,未接地阶段是用线路带电的,只通过最初由高压线圈接地的中性点接地。
与此同时,高振幅的低频饱和电流穿过高压线圈,导致铁芯大量饱和。
接地电容较大时,间歇电弧接地或接地会消失,接地电容中存储的负载会被重新分配。
对于35KV母线电压互感器一次侧熔断器熔断的分析及预防措施
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对于35KV母线电压互感器一次侧熔断器熔断的分析及预防措施摘要:针对风电场频繁发生因各种条件引起的铁磁谐振过电压导致风电场35KV母线电压互感器一次保险熔断的故障进行分析,并就消除谐振过电压提出相应的预防措施关键词:电压互感器;铁磁谐振;消谐器1、基本介绍:利民风电场35KV系统为中性点经小电阻接地系统,接地电阻为213欧,35KV母线电压互感器为电磁式,一次侧接成Y型,一次侧中性点直接接地。
2019年1月至3月份,短短3个月时间内,利民风电场35kV I段母线电压互感器发生了两次保险熔断,因蓬勃峪光伏电站接入利民风电场35kV I段母线,极大影响了发电量,带来了人员操作和设备安全运行风险隐患。
2019年1月28日,利民风电场35kV I段母线电压互感器 C相电压二次值比A、B相电压二次值低2V左右,C相电压互感器一次保险慢熔。
2019年3月29日,利民风电场35KV I段母线电压互感器 B相电压由21KV降至1KV,B相电压互感器一次保险熔断。
五路山风电场35KV系统为中性点非有效接地系统。
2019年10月11日,五路山风电场35kV III段母线电,压在NCS后台电脑显示A相18.96KV,B相21.07KV,C相20.82KV,判断A相PT一次保险熔断。
联系调度,2019年10月11日19时41分,五路山风电场35kV III段母线PT 3III9已由“运行”转“检修”进行A相保险更换,更换后电压恢复正常。
10月29日,五路山风电场35kV III段母线电,压在NCS后台电脑显示A相20.78KV,B相19.12KV,C相21.12KV,B相PT一次保险熔断。
电磁式电压互感器原理简介:一次、二次线圈经铁芯电磁感应,将高电压变换成标准低电压(100;100/3; V),供计量及保护用。
见图1图1:电压互感器原理图2:35kV I段母线电压互感器铭牌和实物电磁式电压互感器的唯一缺陷是铁磁谐振。
10kV电压互感器熔丝熔断的原因分析及解决措施
![10kV电压互感器熔丝熔断的原因分析及解决措施](https://img.taocdn.com/s3/m/60e3c78a2b160b4e777fcf81.png)
10kV电压互感器熔丝熔断的原因分析及解决措施摘要:在电力系统日常运行中,电压互感器作为一次电路和二次电路中重要的联络元件,担负着为综保测控装置提供运行数据的重要任务。
然而,由于许多原因,在电力系统的运行中经常出现电压互感器熔丝熔断现象,这对电力系统的稳定运行带来很大的安全隐患。
本文首先列举了电压互感器高压熔丝熔断的危害,接着分析了电压互感器高压熔丝熔断的原因,最后针对熔丝熔断的原因,给出了电压互感器高压熔丝熔断的预防措施。
关键词:电压互感器;熔丝熔断;预防措施电压互感器(PT)是变电站使用的一种重要设备,主要用于电压测量、计量以及继电保护。
在电压互感器工作的过程中,时常会发生高压侧熔丝熔断的故障。
通过对2014年运维三班异常处理的统计,发现电压互感器熔断器熔断已成为异常处理中较为费时、费力的一项工作。
本文全面的分析总结了熔断器熔断的常见原因及处理措施,旨在今后的工作中提高对熔断器熔断的认识及工作效率。
一、电压互感器高压熔丝熔断的危害电压互感器熔丝熔断现象不仅可能使线路保护失效,而且还严重影响电能计量的准确性,这就给电力系统的稳定运行带来了极大的隐患。
具体来说,电压互感器熔丝熔断现象主要有以下几点:1.当电压互感器高压熔丝烧毁之后,如果得不到立即修复,将可能导致10kV母线的运行不能进行分段;2.正常情况下,在10kV的电力系统中,最常见的异常现象就是谐振过电压了。
尽管过电压谐振幅度不算高,但是这种情况可能长期存在。
特别是低频率的谐波将影响变电站变压器的线圈装置,而其他的设备则可能危及绝缘总线,更严重的后果可能导致绝缘击穿,造成严重的伤害甚至是短时间内的大面积停电;3.如果的高压保险丝被烧断,那么将直接对电量造成不小的损失,并且在计量方面也难以做到精确计算;4.在电压互感器保险丝被烧断时,可能会对检查设备的作业人员造成伤害。
由此可见,电压互感器高压熔丝熔断的危害十分严重,因此,对电压互感器熔丝熔断现象的原因进行分析,并就如何有效避免电压互感器熔丝熔断进行研究,是非常有必要的。
电压互感器一次保险熔断现象
![电压互感器一次保险熔断现象](https://img.taocdn.com/s3/m/b6cc61e9370cba1aa8114431b90d6c85ec3a88a8.png)
电压互感器一次保险熔断现象电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种常用的电力测量和保护设备,它通过将高电压转换成低电压,以便进行监测和控制。
然而,在一些特定情况下,电压互感器可能会发生一次保险熔断现象,这给电力系统带来一定的风险和挑战。
一次保险熔断现象是指在电力系统中,电流短时间内突然增大,导致电压互感器的保险熔断器被击穿,从而导致电压互感器无法正常工作。
这种现象可能会对电力系统的稳定性和安全性产生一定的影响。
导致电压互感器一次保险熔断现象的原因有多种,主要包括以下几个方面:1. 过电流:当电力系统中的电流突然增大时,电压互感器可能无法承受如此高的电流,导致保险熔断器被击穿。
这种过电流可能是由于系统内部故障、短路、负载突变等原因引起的。
2. 瞬态过电压:当电力系统中出现瞬态过电压时,电压互感器可能无法承受如此高的电压,导致保险熔断器被击穿。
这种瞬态过电压可能是由于雷击、开关操作等原因引起的。
3. 湿气和污秽:电压互感器的绝缘性能可能会受到湿气和污秽的影响,导致绝缘击穿,从而引发保险熔断现象。
因此,对电压互感器的绝缘性能进行定期检测和维护至关重要。
电压互感器一次保险熔断现象的发生可能会对电力系统产生一定的影响,包括以下几个方面:1. 测量误差:电压互感器一旦发生保险熔断现象,就无法正常工作,这将导致电力系统中的电压测量误差。
因为电压互感器是电力系统中电压测量的重要设备,一旦失效,就无法准确测量电压值,对电网的运行和调度产生不利影响。
2. 风险扩大:电压互感器一次保险熔断现象的发生可能会导致电力系统中的其他设备和元件也发生故障,从而扩大故障范围和风险。
例如,电流突然增大可能导致其他设备的过载或烧坏,进一步影响电力系统的稳定运行。
为了避免电压互感器一次保险熔断现象的发生,可以采取以下几个措施:1. 合理选择电压互感器的额定电流和额定电压,确保其能够承受电力系统中的电流和电压变化。
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电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析
运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。
在10kV配电线路中( 中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下),由于未熔断两相的相位差120°,合成结果出现零序电压,在铁芯中产生零序磁通,在二次辅绕组开口三角两端间出现25v( 左右的零序电压,电压继电器可能动作(电压继电器整定值为25-40v)发出接地报警信号。
另外,当电压互感器一次侧一相熔丝熔断后,由于熔断相与非熔断相的磁路相通,非熔断两相的合成磁通通过熔断相的铁芯和边柱构成磁路,结果熔断相的二次绕组中,感应出电动势(通常为0~60%的相电压),故二次侧电压表指示不为零。
电压互感器熔丝熔断现象:
1、电压互感器三相熔丝熔断
1)中央信号屏光字牌显示PT断相;
2)电压表相电压、线电压无指示;
3)有关电力表、电能表停止运行。
2、电压互感器二相熔丝熔断
1)中央信号屏光字牌显示PT断相;
2)线电压表无指示,相电压表只有非熔断相指示相电压,熔断两相相电压表无指示;
3)有关电力表、电能表停止运行。
3、电压互感器一相熔丝熔断
1)中央信号屏光字牌显示.PT断相;
2)相电压表指示:熔断相电压降低大于0;非熔断两相相电压正常;线电压表与熔断相有关的线电压降低,无关相线电压正常;
3)有关电力表指示降低,电能表转速降低;
4)电压继电器可能动作,发出接地报警信号。