小议10kv系统中变压器并列运行问题及其解决方法
10kV电气设备运行中存在的问题及解决方法
10kV电气设备运行中存在的问题及解决方法作者:杨洋来源:《学习与科普》2019年第20期摘要:在整个电力系统当中,电气设备属于基础性的设备,能够决定电力系统是否可以得到平稳的运行。
如果电气设备发生故障,不但会导致经济损失,同时还会危害到人们的生命财产安全。
所以对于电力企业来讲,一定要掌握电气设备的性能,以确保电气设备得到平稳的运行。
那么下面我们就以10kV电气设备为例,来具体的讨论一下其中所存在的问题和具体的解决措施。
关键词:电气设备;所存在的问题;解决方法若想确保10kV电气设备能够得到平稳的运行,不仅要按时对所包括的硬件进行检测,以降低出现故障的概率,同时还要加强对系统的管理,创建完善的运行管理方案。
另外因为电气设备处在复杂的运行环境中,所以在创建管理方案的过程中要依据所处的运行环境,从而就得以确保管理方案的合理性,并使得电气设备得到稳定的运行。
一电气设备运行所存在的问题(一)配电系统电气设备技术落后相关调查发现,现在配电系统电气设备中的技术设备普遍落后,并且还未完全实现自动化,另外还不具备在线检测的功能。
而想要符合用户的用电要求,并提高供电企业管理的水平,那么就一定要尽量加强配电调度自动化的水平和管理力度,这样就能够确保电气设备得到平稳运行。
(二)电气接地问题若想避免电气设备在运行期间因为短路情况而导致人身财产受到损失,那么就要对电气设备采取接地措施。
现在的接地材料通常以具有稳固性的钢材为主,不过钢材很有可能遭到腐蚀,所以一定要对电气设备进行防腐工作。
不过通过实际情况能够了解到,很多电力企业并不注重这方面的工作,而且相关工作者也没有一个良好的工作态度,这样就很有可能造成钢材由于遭到腐蚀而降低接地性能,从而无法确保电气设备的运行安全性。
(三)高压熔丝发生非正常熔断在10kV电气设备当中,高压熔丝是主要的构成部分,能够决定其能否得到稳定的运行,如果电气设备发生单相接地或者短路,高出标准的电压要求,那么高压熔丝就会熔断,这样就会有效的保护好电气设备。
变压器的并列运行分析
变压器的并列运行分析变压器的并列运行分析摘要:分析两台变压器并列运行时必具备的条件及不具备条件的后果。
关键词:变压器并列运行分析引言在发电厂和变电所中,变压器是重要电气设备,为了提高供电的可靠性和灵活性,减少能量损耗,保证经济运行,通常将二台或数台变压器一次侧以及二次侧同极性的端子之间通过同一母线分别互相连接的方式来运行。
其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不间断供电,提高供电的可靠性。
又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
但是,变压器并列运行应同时满足下列条件:①变压器变比相同(允许有±0.5%的差值);②变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值);③变压器的接线组别相同。
除满足以上三个条件外,对于并列运行变压器容量比一般不超过3:1.2、变压器并列运行条件分析(下面结合某一变电站进行分析)2.1某一变电站两台变压器技术参数及电气主接线:变压器的技术数据变压器分接开关各档位对应表2.2不满足变压器并列运行条件分析2.2.1变压比不同时的变压器并列运行分析当并列运行变压器的接线组别相同、短路电压相等,而变比不等时,那么并列运行变压器的二次电压不等。
当两台变压器空载时,二次回路就会有电压差,因此而产生环流Ic.变比相差越大,产生环流也越大,影响变压器容量的合理利用,所以并列变压器变比相差必须限制在0.5%之内。
式中:ZdL1、ZdL2分别为两台变压器的短路阻抗;Ue1、Ue2分别为两台变压器的二次额定电压;若两台变压器中第二台的容量大,即Ie2>Ie1式中UdL1、UdL2分别为两台变压器的短路电压以上述变电站为例:设1#主变档位为I档,2#主变档位为I档:由于S1=S2=6300KVA则因此上述变电所两台主变变比不等时,产生环流以上计算可知,上述两台变压器变比不等相差2.5%时,产生环流可达额定电流的17.8%.由于环流在变压器空载时便存在,它占据了变压器的容量,增大了变压器损耗,不能使所并列运行的变压器都带上额定负荷,结果使变压器的总容量不能充分利用。
变压器并列运行问题简析
改造求 。主要技 术
指标如下 。
1能满足H D1 . X 和机车车轮磁粉探伤要求 :检测 工件 踏
面外径 1 5 0±2 r 2 0 m、检测部位为车轮全部加工面。 a
2 灵 敏 度 :符 合 T 厂 9 3 20 标 准 第 6 规 定 , . Br2 8 — 0 0 条
渤 泰
此 ,在订购 变压器时 ,并 联运行 的变压器 的短路 阻抗最好
相等 ( 接近) 。
压 器本身 的损耗 ,达到经济运行 的 目的。
()提高供 电可靠性 。当并列运行 的变压 器 中有 一 台 2
()实 际应 用 。在实 际应用 中 ,往往 变 压器 已经 存 2 在 ,即使 阻抗不相等 ,只要 能保证 最大负 荷下短 路阻抗 最
25 0 0 A;纵 向为 线 圈磁 化方 式 ,最 大 安 匝 数 可 达 1 0 A 。 800 T
3 荧光探 伤采用无 暗室法 ,为保证在 无暗 室情况下 缺 . 陷的完全检出 ,荧 光灯选用兰宝牌P 15 S 3 型高强度荧光灯。
五 、 改 造 后 的探 伤 机 结 构
6 退磁方 式和效 果 :退磁方 式采用 衰减式 ,剩磁不 大 .
1变 压 器 并 列 运行 的优 点 .
() 提高变压器 运行 的经 济性 。当负荷增 加到一 台变 1 压器 容量不够用 时 ,则可并列 投入第二 台变压 器 ,而 当负 荷减 少到不需要 两台变压器 同时供 电时 ,可将 一 台变压 器 退 出运行 。特别 是在农村 ,季节性用 电特点 明显 ,变压 器
于3x1 —r 0 4,低 于标 准要 求 的7xl1 。 r 0
1机械结 构 。主机 由机架 、磁化装置 、磁悬 液循环 系 . 统 、叉 形线 圈移 动装置 、叉形 线圈闭合装 置 、 自动夹持 与 转动装置等组成。
浅议变压器并列运行时的高低压电气联锁改进
浅议变压器并列运行时的高低压电气联锁改进摘要:变压器在并列运行过程中,低压主进线开关与联络开关之间没有物理连接。
因此要注意运行过程中的安全和防止倒送电的情况发生。
文章主要用于探讨防止违章操作及高低压之间倒送电,旨在促进变压器并列运行时的高低压电气联锁改进。
关键词:变压器;并列运行;高低压电气连锁引言:变压器持续工作的时间较长,在运行过程中,常采用两个或多个变压器并行工作,从而提高电源的可靠性。
所谓并行操作,即将两个或多个变压器的一次绕阻联在一个相同的工作电压的母线槽处,二次线圈与母线槽相连接。
一、变压器并列运行的意义如果一个变压器发生了问题,其它的并联运转的变压器还能继续工作,从而保证主要用户的电力需求;或在需要修理的情况下,可以将备用的变压器与将要修理的变压器连接起来,然后进行断电检修,保证了变压器的正常维护。
同时也能确保电力供应不中断,提高电力供应的稳定。
另外,由于电力季节容量大,在负荷小的情况下,把一些变压器从运行中抽出来;它不仅可以减小空载损失,而且可以增加运行的效率,还可以减小无功激励,改善电网的功率因子,增强整体的合理性。
由于在并网时出现的一些特殊情形,使得低压主出线的断路器和连接断路器之间没有任何的机械装置或者电器装置的连接,从而对操作的安全性和可能出现的倒送保护提出了明确的要求。
同时由于变压器的特点,所以在低压主输出和连接切换之间没有任何的机械装置或电器装置连接,所以要格外重视操作的安全和防止倒车。
二、变压器并列运行时的高低压电气联锁的问题(一)工作人员不能完全按照倒锁的规则来进行,即有关的规则应该是:在断电时,首先切断负载一侧,然后切断电力一侧;分配时,与上述顺序相反。
他们的行动看似是对的,但实际上却是很普遍的。
由于采用多个切换电源时,首先切断负载端,可以有效地防止逆向供电。
若首先切断供电端,则会造成保护装置的误动或拒绝动作,将会增大一般的失效时间,扩大一般的失效类别。
(二)在采用高电压负荷的开闭机时,要尤其留意充电式显示是否有电流输出。
10kV配电网运行中的常见故障与解决措施
10kV配电网运行中的常见故障与解决措施摘要:10kV配电网作为电力系统中重要的组成部分之一,与电力系统的安全供电密切相关。
但是在10kV配电网运行中可能会因为内部过电压、气候因素、人为因素等情况而出现各类故障和异常。
因此,文章在对10kV配电网运行中的故障类型和原因进行了分析总结,并提出了相关解决措施,以供参考。
关键词:10kV;配电运行;故障;预防措施;分析110kV配电网运行中的常见故障发现1.1短路问题在10kV配电线路中短路,问题发生率相对较高,而导致该问题的原因有以下几点:第一,恶劣天气或者自然灾害引起的短路[1]。
比如大风、雷雨、地震洪水灾害等等。
第二,人为因素。
主要指的是人为因素所产生的线路破坏。
第三,线路缺乏有效的维护管理,在长期使用中产生老化磨损等问题而产生短路。
1.2接地问题接地会对配电线路运行造成严重不良影响,该类问题的发生原因一方面是由于在日常检修维护工作不到位,产生瞬时接地;另一方面则是线路产生突发情况,电路电流数值突然增加,进而产生接地问题,属于永久性接地。
1.3过流跳闸情况过流跳闸问题发生时会导致电路发热严重,甚至会烧毁绝缘层,熔断电线,造成严重安全事故。
过流跳闸多数是由于以下两种问题所引起的:第一线路保护值设置不合理,线路电负荷增加所引起的频繁跳闸;要所选线路的导线直径过细,不能够负荷线路的正常运行。
210kV配电网运行故障的原因分析2.1内部过电压配电网在运行中可能产生小电流接地的问题。
内部电压具体分为铁磁谐振过电压和其他类型的电压。
当配电网电缆数量增加,容性电流也会增多,一旦产生单相接地,就可能引起弧光接地过电压的情况。
铁磁谐振过电压情况产生时,会造成绝缘闪络,致使互感器发生故障,影响线路正常运行。
2.2气候因素10kV配电网线路多数处于室外,整体环境开阔,因此雷击风险相对较高。
当线路受到雷击后,瞬间的强电流会对电网设备线路等造成破坏性损伤,从而引发安全事故。
变压器并列运行的问题及解决措施-电力论文-水利论文
变压器并列运行的问题及解决措施-电力论文-水利论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——1 变压器并列运行的重要性及条件分析1.1 变压器并列运行的重要性分析由于当前我国正处在经济增长的迅速时期,对电力的需求有着强烈依赖,所以保障电力系统的正常运行是促进经济发展的基础。
而变压器的并列运行正是应对这一问题的关键,将变压器采取并列运行能够对供电的可靠性以及经济性得到有效提高。
由于单台变压器运行过程中的负荷相对较大,一旦出现问题就会使实际的电力供应得不到有效保障,所以并列运行的方法能够在一台发生故障的同时或者是在对其检修的同时,不影响其他的变压器运行,保证供电的持续性。
再者就是在用电负荷较轻的情况下能够减少变压器的空载损耗,这样在电网的功率因数上有了很大程度的优化,故此在经济性上有了提高,同时对安排变压器的检修以及分期安装变压器都比较方便。
1.2 变压器并列运行的条件分析要想将变压器并列运行得到顺利的实施,就需要具备相应的条件支持,变压器的并列运行最为优质的运行就是变压器并列运行不带负荷的过程中,各变压器都和单独的空载运行相同,各变压器间没有环流存在。
而在带有负荷的过程中,各变压器可以依照容量大小按照比例进行对负荷加以合理化的分配。
所以在变压器的实际并列运行中所具备的条件就是在容量比方面不能够超过三比一,同时变压器也要能联结组标号一样,变压器的阻抗电压的百分比要一致,在允许的差距上控制在10%左右,而在电压方面也要一致,电压的允许误差在0.5%.只有这些条件得到了满足才能够使得变压器并列运行顺利的实施。
2 变压器并列运行的问题分析及解决措施2.1 变压器并列运行的问题分析变压器并列运行的方式已经在生活中得到了实际应用,但随着时间的推移,其中的问题逐渐得到显现,其中的变比不相同问题就比较突出,主要是因为变压器的短路阻抗相对比较小,在循环电流方面不仅是占据了变压器的容量,这样对变压器的损耗就会大幅度增加造成输出容量减小,同时循环电流还有可能因变比的差相对较大对变压器的正常运转形成破坏。
10kV 变压器运行维护和故障处理分析
10kV 变压器运行维护和故障处理分析摘要: 在10kV变压器供电设备实际运行中,作者根据其规律性总结经验,提出10kV变压器运行维护关键措施,并分析日常出现的故障和电流保护措施,确保10kV变压器设备运行可靠性。
关键词:10KV变压器运行维护故障保护措施110kV变压器运行维护1.110kV变压器的主要维护内容(1)变压器绝缘油质量的确保。
如果变压器的绝缘油的质量差或杂质、水分过多,容易导致其绝缘强度的降低。
当绝缘油的绝缘强度降低到一定程度时,变压器就极有可能因短路而引起电火花、电弧等危险现象的发生。
因此,在进行变压器的维护时一定要经常对变压器绝缘油的质量进行检测,如果检测质量不合格,应及时更换绝缘油。
(2)防止检修不慎破坏绝缘。
在对变压器的吊芯进行检修维护时,一定要特别注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤的现象,应及时给予适当的处理。
(3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏。
铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成绝缘老化(4)防止变压器过载运行。
如果变压器长期过载运行,将会引起线圈的发热,使线圈的绝缘层逐渐老化,进而容易导致匣间短路、相间短路以及对地短路等故障的发生。
(5)保证导线接触良好。
线圈内部接头接触不良,线圈之间的连接点,引至高、低压侧套管的接点,以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路。
此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,进而会导致变压器内部压力急剧增加,如果不能得到有效的控制,就极有可能引发爆炸事故。
(6)保证变压器接地良好。
对于采用保护接零的10kV变压器,变压器低压侧中性点要直接接地,在三相负载不平衡的情况下,零线上会有电流产生。
当产生的电流过大而且接触的电阻又较大时,接地点就会出现高温,进而容易导致周围可燃物质的燃烧。
(7)做好变压器的短路保护。
变压器的线圈或负载一旦发生短路,就会产生巨大的电流,如果保护系统不能发挥有效的防护功能,就有可能导致变压器烧毁。
10kV配电网运行中的常见故障与解决措施
10kV配电网运行中的常见故障与解决措施摘要:经济的进步,促进电力工程建设项目的发展。
在电网运行管理中,10kV配电网是重要的管理部分,由于受到诸多因素的影响,常常会出现各种各样的线路故障情况。
为了避免10kV配电网线路故障对电网运行和客户用电造成过大影响,需要对其故障及时准确定位和处理,完成故障处理后,还需要做好相应试验工作,确保配电网线路故障得到有效消除。
本文对10kV配电网运行中的常见故障与解决措施展开探讨。
关键词:10kV配电网;运行;故障;解决措施引言配网调度问题是电力网输送的核心,一旦出现故障,将会直接影响人们的日常生活。
因此,要加大对配电网调度运行故障的分析,制定合理的解决措施,以此提高电力系统的运行效率。
1、10kV配电网线路常见故障类型1.1线路接地故障接地故障是10kV配电网常见的一种故障类型。
由于10kV配电网通常采用的是中性点不直接接地系统,根据调度运行规程,当发生单相接地故障时,线路可以带故障运行2h。
但由于非故障相工频电压升高,且弧光暂态过电压可能高达4~8倍相电压,受绝缘老化等因素影响,易引发相间故障。
此时线路的运行缺乏安全性,如果调度下令开展故障排查与定位工作,很容易导致触电的发生。
配电线路出现接地故障的主要原因包括以下几个方面:一是电力设备的接地电流突增,超过线路设备承受极限,运行中导线烧断,造成接地故障;二是线路本身出现老化、绝缘性的变低等情况,也会造成接地故障的发生;三是施工破坏电缆或刮碰架空导线导致接地故障发生;四是架空线路通道清理不彻底,导致树木与电力线路之间的距离不能满足安全运行要求,在大风等恶劣天气时造成接地故障发生。
1.2短路故障从故障情况来看,可以划分为两相短路和三相短路。
受环境因素、技术因素及绝缘老化等影响,10kV配电线路运行过程中很容易出现相间短路情况,致使局域过电流,危害程度较大。
2、10kV配电网线路故障产生原因2.1外力原因的故障在配网调度运行过程中,配网也会受到周围环境的影响,使其出现故障问题。
10kV配电变压器并列运行
不足 ,需待更换容量较 大的变压器或 者增 加变 压器 的台数而并
列 运 行 以满 足 增 涨 负 荷 的 需 要 。 有 时 由于 购 买变 压 器 的 投 资 问题 和 增 涨 的 用 电负 荷 变 化 特 性等 原 因 ,在 农 村 采 用 增 加 一 台 与 已运 行 的 配 电变 器 并 列 运 行 供 电 也是 解 决 用 电负 荷 增 涨 的 一 种 常用 办 法 。 在普通农村 , 多数 是 由一 台 1k 配 电变 压 器 供 电附 近 人 民 0V 用 电 , 少 有 双 电源 供 电 的 , 很 当两 台配 变 压 器 并 列 运 行 供 电 时其 最 大 的 好 处 是 当用 总 电 负荷 小 于 较 大 的那 台容 量 时 ,而 且 当 负 荷 少 的 时 间 不 是短 时 的 ,可 以断 开 一 台变 压 器 以减 少 两 台并 列 运 行 变 压 器 的 总损 耗 ( 要 是铁 损 和 铜 损 , 就 是 断 开一 台变 压 主 也 器 的 铁 损 减 少 量 要 大于 由一 台变 压 器 供 电 时增 加 的铜 损 量 ) 另 , 还 有 一 个 好 处 是 当 一 台变 压 器 因故 障 停 用 时 ,还 有 另一 台变 压 器 对 重 要 用 电户 供 电, 对 普 通 用 电户 限 电或 轮 流 供 电 , 不 至 或 而 像 一 台变 压 器 供 电那样 ( 当其 故 障 时) 成 整 个 供 电 台 区停 电 。 造 虽 然 在 农 村增 加一 台配 电变 压 器 并 列运 行 以满 足 负 荷 增 涨 需要 所 需 的投 资 可 能会 少 ( 比更 换 大 容量 配 电变 压器 所 需 投 资 要
10kV配电设备运行故障及解决方案
10kV配电设备运行故障及解决方案摘要:近年来,随着国家经济水平的不断提高,大众对于电力系统发展所提出的要求也逐渐严格,这对于我国电力行业发展来说,既是机遇也是挑战。
一方面,相关企业的发展规模在不断扩大;另一方面,电力的供电可靠性也要不断加强。
在整个完整的电力系统中,配电设备是十分重要的组成部分,而10kV配电设备更是重中之重,已成为现代社会中电力企业输送电力的主要途径。
但结合行业发展现状分析来看,10kV配电设备在运行过程中还存在较多的问题。
文章通过研究10kV配电运行故障及相关防治措施,以期提高电力系统综合运行质量。
关键词:10kV配电设备;运行故障;解决方案1分析10kV配电设备运行故障1.1接地故障为了保证用电安全,在安装过程中需要进行接地处理,降低运行故障的发生概率。
在防雷电设备的安装过程中应用接地技术,主要目的是将设备接收的负荷传导至地球表面。
通过杆塔与地面的连接可以实现线路连接的简化,主要通过外表面的导电回路实现这一功能。
应用中性点的外接地维护内部电压的平稳性,将干扰因素有效控制。
接地保护可更好地避免其金属外壳在碰撞中诱发触电,降低安全隐患。
以上这些防护措施可大大降低运行中的潜在风险,提升配电网络的安全运行效率。
但从实际工作情况看,部分设备长久运行,维护保养措施不当;设备损坏无人修理,经常在运行中出现电流过载等问题,给企业带来安全隐患。
1.2短路故障在电力系统当中,短路故障是常见的故障类型。
在10kV配电线路当中,这一故障的危害源于瞬时过电流对设备产生冲击,甚至还会产生连锁反应,使原本线路的薄弱点进一步受到冲击,扩大了故障范围,它是对10kV配电线路造成伤害最大的故障。
根据短路故障研究发现,电位导体产生短接现象成为故障发生的主要原因。
同一线路中绝缘层破损也是其故障发生的原因之一。
此外,在10kV配电线路施工过程中,因施工工艺不良、验收不严格,同样会增加短路故障发生的概率。
例如,在线路敷设的过程中,如果没有严格按照相关标准规范进行导线对接,接头施工工艺不良将导致长期运行中接头发热,久而久之将烧断接头引起相间短路。
10kV配电变压器并列经济运行分析
在供 配 电系统 中 ,双绕 组变压 器是 最主 要 的供
两 台并 列 运行 变 压 器有 3 种运 行 方 式 :T 单 独 1
行 方式 ,如 图l 所示 :
式 还提 高 了经 济性 ,当负荷大 到一 台变压 器 的经 济 临界值 时 ,将 第二 台变压 器投 入运行 ,这 样减少 了 变 压器 的空 载损耗 ,提 高 了变压器 的效率 。
2 并列 运行变压 器经济运行 方式 的确 定
一
直 以来 对于 变压 器并 列运 行方式 最关 键 的 问
题 就是 如何确 定 临界负 荷 。由于变压 器 的运 行条 件 对 于 容量 的要 求 是不 能 大于 3 l : ,那 么对 于 并列 的
变 压器 而言就 会分 容量相 同和 容量不 同两种 情况 。 当并列 运行 的两 台变压 器容量 相 同时 ,其 负载 的分
配 也 是 均 衡 的 ; 当并 列 运 行 的两 台变 压 器 容 量 不
,设变 压 器A 变 压器 B 与 、
变 压器A 与变 压器A 、变 压器B B 与变压 器A 之 问的 临 B 界 负载 功率 分别 为Sz 、Sz 、sz ,其所 求 L L L
公式如 下:
设有 两 台容量相 同变 压器A ,大 体有 两种运 、B
行 方式 :单 台变 压器 ( 或B A )单 独供 电;两 台并列 运 行 。此 两种运 行 方式 下综 合 功率损 耗 和 的计 算如下 :
电设备 ,其数 量众 多 ,所 以研 究其经 济运 行方式 至
10kV配网调度运行故障与处理方法
10kV配网调度运行故障与处理方法10kV配网是城市供电最重要的一环,负责向各个用户进行有效的能量传输。
但是在进行调度运行的过程中,难免会出现一些故障,这些故障会直接影响到用户的用电质量和稳定性。
下面我们将详细介绍10kV配网调度运行故障的种类和处理方法。
一、配电变压器故障处理方法配电变压器作为10kV配网不可或缺的组成部分,一旦出现故障,会直接影响到10kV 供电质量和稳定性。
因此,在处理故障时,需要采取以下具体措施:1. 如果变压器存在过载或短路现象,需要立即减少负载。
同时关闭开关,切断故障电源,避免故障的进一步扩大。
2. 建议使用空气断路器或真空断路器进行断开,避免熔断器烧坏导致短路。
同时,必须检查故障点的铜排,查找可能存在的局部过热现象。
3. 针对变压器内部绕组断丝或接触不良导致的故障,需要及时更换绝缘体。
1. 首先需要确认故障点位置,通过巡视或者监测设备进行定位。
确认故障后,根据实际情况采取相应的措施。
2. 对于10kV支路的接头故障,可以采用“真空握弧式电力线路开关”进行切断,检查网侧和负荷侧的导线、接头等。
如有影响应立即更换,恢复测试,并使用通断试验进行检查,确保正常。
3. 如果是10kV支路的短路故障,需要关闭相应开关,切断故障点的供电,等地面中间声音消失之后,再按照正常程序开启开关,确保电网正常。
在进行10kV配网调度运行过程中,配电装置故障也是必不可少的一环。
具体的处理方法如下:1. 对于电缆电力过电流保护器的故障,是比较严重的问题。
需要依据保护器的类型和具体情况,对保护装置进行检查和修复。
使用手动或电动操作,将开关偏离故障位置,停止接触模块,降低抗鸣度,恢复试验等正常程序,检查保护动作是否准确。
2. 对于电缆的故障,需要通过巡视或专业仪器定位,并将电缆短路处旁路,等待7-10分钟后再通电,如果仍有短路,可以进行电容电池短路检测和交联式电容电池检测、但也要对复合光缆进行断层检测和纤芯检定等。
变压器不能并列运行的原因
1.电流不平衡当变压器并列运行时,由于各变压器的参数有所不同,如电气性能、框架型号、铁损等等都有所差异,因此在并列运行时电路不会被平衡地分配。
这样之后电流分配不均,会使其中一台变压器承担较大的负载,另外一台变压器负载过轻,不仅会导致电流短路,也会增加一台变压器的散热负担,造成设备某些部分过热损坏。
2.损坏设备当变压器并列运行时,如果各变压器的参数不一致不仅会导致电流不平衡,电压也会发生变化,这样就可能造成电压失衡现象,进而导致设备损坏。
打个比方,有时候在听音乐的时候,你把声响器放这边有时候也放那边,如果长期使用了,会导致质量的下降甚至是损坏,防止电压和电流的变化原因则是一样的。
变压器并联系统的解决方案1.接线法在变压器接线时应该注意与前一个变压器的数字参数相近。
如果设备参数范围过大,则需要使用电压调节器协调两台或多台变压器之间的差异,保证变压器电路的稳定性,并防止变压器损坏。
2.变压器的选型在进行变压器的选型方案统计时,应尽可能保证每个变压器的自然老化度数相同,这样的话,即使它们并排站立也不会对电压产生太大的影响,从而保证电路的运行平衡稳定。
另外,还应尽量在同一系统中使用相同框架型号的变压器,这样可以保证变压器的参数保持一致,减少并列运行的异常。
3.变压器的调试在进行并列运行之前,应先进行变压器的调整和检查。
对于一些质量较差的变压器,应进行整修或者更换,确保所有设备的安全性能都符合标准。
变压器的并列运行也必须监管,保证运行过程的稳定性,延长设备寿命。
【结语】虽然并列运行看上去很理想,但是由于电路参数的差异,变压器的并列运行可能会导致电路不平衡、损坏设备等问题。
因此,在进行变压器并列运行之前,需要仔细检查,调试设备,以确保电路的安全性能。
浅谈10kV电气设备运行中存在的问题及解决对策
浅谈10kV电气设备运行中存在的问题及解决对策摘要:10k V电气设备是电力系统运行的基础设备,对于电力系统的平稳、安全运行具有重要的作用。
因此,必须要采取有效策略,保证10k V电气设备运行的安全性、可靠性。
本文重点分析了10k V电气设备运行中存在的问题,并据此探讨了提升其运行能力与水平的策略,以供参考。
关键词:10k V电气设备;设备运行;电气接地在10 k V电气设备运行过程中,电气接地、高压熔丝发生非正常熔断的现象、电气设备运行检测技术不足等问题比较常见,对10 k V电气设备的稳定运行具有很大影响。
在实践中,为了保证电气设备运行过程中的稳定性和可靠性,除了要进行定期检修外,还要结合电气设备运行的环境,来加强设备管理,确保10 k V电气设备和电力系统良性运行。
一、10kV电气设备运行过程中存在的问题(一)电气接地的问题为了防止电气设备在运行过程中由于短路而造成的人身财产伤害,电气设备一般都会采用接地的措施。
10kV电气设备在运行的过程中,需要做好相关的接地工作,才能有效规避电气接地问题的发生,从而确保人们用电的安全性、可靠性。
然而,从对当前10 k V电气设备运行的调查中发现,一些电气设备经常会出现电气接地的问题(如图1所示),尤其是在短路故障发生的情况下,如果电气接地不可靠,将会直接造成人身财产的损失,如接地中使用的接地材料钢材出现腐蚀,将会影响到电气接地的性能,从而给电气设备的运行埋下安全隐患。
图 1 电气接地故障(二)高压熔丝非正常熔断高压熔丝是10 k V电气设备的重要组成部分,是保证10 k V电气设备安全运行的关键部件。
一旦电气设备出现单相接地或短路的情况,电压过高,超过规定电压的范围,会使高压熔丝出现熔断,从而起到对电气设备运行的保护作用。
另外,用于保护电压的变化的高压熔丝熔体很细,其对电晕的作用就很敏感。
这种敏感性在lOkv压变的高压熔丝中更为突出。
值得注意的是,电晕作用会导致熔体在比较短的时间内受到腐蚀,时间久了就会导致熔断器动作。
变压器的并联运行需要注意哪些问题
变压器的并联运行需要注意哪些问题在电力系统中,为了提高供电的可靠性、经济性和灵活性,常常会将两台或多台变压器并联运行。
然而,要实现变压器的安全、稳定和高效并联运行,并非简单地将它们连接在一起,而是需要注意一系列的问题。
首先,变压器的联结组标号必须相同。
这是因为不同的联结组标号意味着变压器的相电压之间存在相位差。
如果将联结组标号不同的变压器并联运行,会在它们的二次侧产生很大的环流,这不仅会增加变压器的损耗,还可能导致变压器过热甚至损坏。
例如,一台 Yyn0 联结的变压器和一台 Dyn11 联结的变压器就不能直接并联运行。
其次,变压器的额定电压比应相等。
如果并联运行的变压器额定电压比不相等,会在二次侧产生电压差。
这个电压差会在变压器之间形成环流,同样会增加损耗和影响运行的稳定性。
即使电压比的差值很小,也可能在较大的负载电流下产生较大的环流。
比如说,一台额定电压比为 10/04kV 的变压器和一台额定电压比为 105/04kV 的变压器并联时,就可能出现这种情况。
再者,变压器的短路阻抗标幺值应相等。
短路阻抗标幺值反映了变压器在短路状态下的阻抗特性。
如果并联运行的变压器短路阻抗标幺值不相等,那么它们分担的负载电流就会不均匀。
短路阻抗标幺值小的变压器会承担较大的负载电流,可能会过载;而短路阻抗标幺值大的变压器则可能负载不足,不能充分发挥其容量。
这不仅影响变压器的运行效率,还可能缩短其使用寿命。
另外,变压器的容量比也不能相差过大。
一般来说,并联运行的变压器容量比不应超过 3:1。
容量相差过大的变压器并联运行时,较小容量的变压器可能会出现过载现象,而较大容量的变压器则不能充分利用其容量。
而且,容量差异过大还可能导致变压器之间的负荷分配不均匀,影响整个系统的运行稳定性。
除了上述几个主要的技术参数要求外,在实际的并联运行操作中,还需要注意以下几点。
一是要确保变压器的相序一致。
在进行并联连接之前,必须仔细检查变压器的相序,确保它们的 A 相、B 相、C 相顺序相同。
谈电力变压器并联运行的益处及其应注意的问题
93中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2018.03 (上)为了使变压器安全经济的运行,通常把两台或三台变压器并联运行,此运行方式具有如下优点:第一,提供供电的可靠性。
当一台变压器发生故障时,并列运行的其他变压器也可以继续供电,以保证重要用户的用电。
第二,利于实现经济运行。
当用电负荷季节性很强时,在负荷轻的季节,可将部分变压器退出运行,这样既可以减少这部分变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,发送电网的功率因数。
当超负荷时,可以把备用变压器并联投入运行,实现负荷均配承担,并保证安全运行。
第三,有利于变压器的检修。
当变压器需要检修时,可先并联上一台备用变压器,然后将需要检修的变压器停止运行。
第四,根据负荷逐年增加的情况,可以分期安装变压器,以减少基建的初次投资。
1 关联运行的变压器必须同时满足下列条件第一,变压比相等,允差±0.5%。
第二,短路电压阻抗值相同,但可允许有±10%以内的差值。
第三,接线组别相同。
第四,两台变压器的容量比不超过3:1。
2并联运行条件规定的原因(1)电压比不同,并列运行时将产生环流,影响变压器的出力。
现以两台三相变压器对相应的并联运行为例。
两台变压器原边电压相等,由于变比不等,副边绕组中的感应电势就不相等,便出现了电势差Ε。
在Ε的作用下,副绕组内便产生了循环电流ΙX 。
当两台变压器的额定容量相等时,即S n1=S n11,循环电流I x :=、———第一台、第二台变压器的内部阻抗。
在有负荷的情况下,由于循环电流I x 的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。
这样就造成并联运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。
若变压器Ⅰ满负荷运行,变压器Ⅱ则欠负荷;若变压器Ⅱ满负荷,则变压器Ⅰ过负荷。
由此可见,当变比不相等的变压器并列运行时,由于变压器的循环电流不是负荷电流,但它却占据了变压器的容量,因此降低了输出功率,增加了损耗。
10kV配电网运行中故障与解决措施
10kV配电网运行中故障与解决措施摘要:10kV配电网运行故障类型较多,如线路接地故障与相间短路故障。
这些故障的发生与施工期间质量问题、配电网设备问题有很大的联系。
因此,为了提高10kV配电网运行故障发生率,运维人员可从加大防雷保护力度、降低外力破坏杆塔、应用配电网自动化系统、合理使用故障指示设备、加大10kV配电网管理力度等方面着手,保障10kV配电网的正常运行。
关键词:10kV配电网;运行故障;解决措施10kV配电网是电力系统相当重要的一部分内容,还是居民生产与生活相当重要的来源[1]。
10kV配电网涉及的范围广泛、故障影响力较大,很有必要通过针对性的方法与故障消除隐患,降低故障发生率,保障10kV配电网稳定、可靠与运行的安全性。
因此,很有必要探讨10kV配电网运行中故障与解决对策。
一、10kV配电网运行中故障及其发生原因通过分析10kV配电网运行,线路接地故障比较常见,因为10kV配电网采用中性点不直接接地系统,需要基于调度运行规程,并在发生单相接地故障时带电线路可以带电运行2h。
然而因非故障相工频电压较高,因此可以通过弧光暂态电压高达4~8倍相电压,尤其容易受到绝缘老化因素影响,相间故障发生率较高。
此外,还容易发生相间短路故障。
对设备运行工作而言,相间短路故障发生威胁设备的安全运行,该故障的发生可能与线路受到外部干扰,但是受到小动物意外碰撞设备影响,小动物被碰撞,容易出现相间短路问题。
(一)施工期间质量问题对于10kV电力线路施工,一旦没有科学合理地设置电力线路设计方案,现场勘察不到位,容易出现现场实际与图纸情况情况不一致的情况,影响了10kV 线路工程施工。
此外,施工人员技术水平不足,缺乏工作经验,施工期间工艺不强,如架空线路绝缘子铁件与瓷件组合是否歪斜,验收时没有及时发现容易导致电力线路建成后埋下较大的故障隐患,容易发生事故与故障。
(二)配电网设备问题配电线路运行的时间较长,没有及时更新配电网设备,降低了线路绝缘水平,降低了绝缘子耐压值[2]。
10kV配电网紧凑式变压器台运行故障及改进对策
10kV配电网紧凑式变压器台运行故障及改进对策摘要:文章结合10 kV配电网运行现状,对紧凑式变压器台运行故障进行分析,提出合理改进对策,从而提高配网生产管理的质量和效率。
关键词:10 kV;配电网;运行故障;对策引言现阶段,伴随着生产、生活用电规模的不断扩大,以及工业化建设对供电稳定性、安全性的要求提升,电力企业面临着新的发展机遇与挑战。
而有关主体能否将电力系统的基础组成部分——10kV 配电线路的故障防范及检修工作落到实处,关系着生活质量与生产效率。
近年来为了减少建设投资以及减少柱上变压器占地面积,紧凑式变压器在我国城市和农村大量使用。
此类变压器的稳定性直接关系到用户的用电质量以及设备运行的安全。
然而从长期的运行情况来看,紧凑式变压器台存在隐患,影响其供电的可靠性。
1 10 kV柱上变压器台典型设计为了推进配电网标准化建设,南方电网公司组织广东、广西、云南、贵州、海南电网公司及相关电力设计单位,编写了《中国南方电网公司标准设计2011年版》简称V1.0、10kV和35kV配网标准设计。
该地区对10 kV柱上变压器台设计安装进行规范化管理,其中低位安装的紧凑式柱上三相变压器台的10 kV 侧采用柔性电缆引下,连接熔断器,从熔断器下口接柔性电缆连接变压器高压侧,柔性电缆与变压器连接端加装肘型电缆接头。
低压侧连接综合配电箱,综合配电箱内装有低压断路器、计量装置、无功补偿装置等,安装图如图1所示。
图1 紧凑式变压器台典型安装图2 存在故障2.1 低压线路换线或故障高压线路陪停在配电网工程典型设计中10 kV导线至变压器引线采用柔性电缆,电缆固定在主杆上。
实际工程中经常会出现低压导线和高压导线同杆并架的情况,如图1所示。
当更换低压线路或故障抢修,拉开熔断器,熔断器上方柔性电缆仍带电,低位安装熔断器在低压导线下方,作业人员无法跨越熔断器对低压导线作业,需要停高压线路或采取带电车作业。
例如,某线路027柱上变压器所带低压故障需要登主杆换低压线,不得不停10 kV高压线路,造成5台公变和1台路灯变停电,抢修时间由2 h增加到3 h,严重影响了供电可靠性。
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小议10kv系统中变压器并列运行问题及其解决方法
摘要:本文探讨了变压器在运行中遇到的问题,并对此提出相应的解决方法,保证电网安全可靠的运行。
关键词:变压器;问题分析;物质条件;短路
一、变压器并列运行存在的问题分析
在具有两路独立中压电源进线的供配电系统(尤其是具有一、二级负荷的系统)设计中,中压系统采用两段母线独立运行(中间不设母联或设母联但正常情况下断开),而低压系统则采用单母线分段、中间设联络的系统形式。
低压侧的母线联络有两大功能:其一是当一段母线失去电源(即有一台变压器退出运行)时,通过母线联络向该段母线供电,以保证该段母线上的一级负荷及二级负荷的正常供电;其二是当两段母线(即两台变压器)负荷极不平衡时,通过母线联络使两台变压器并列运行,均衡其负荷,以达到节能目的。
然而,变压器的并列运行将带来以下3大问题:
(1)当系统内低压侧( d1、d2 点)发生短路时,流过故障点的短路电流比变压器分列运行大1倍左右,故要求设备具有较高的遮断能力。
(2)当中压侧( d3、d4及d5点)发生短路时,将有一个通过母联及两变压器流向短路点的反送电流。
由于阻抗及各种电流保护的参数配合等原因,这一反送电流较难迅速切除。
特别是在中压进线断路器前端的供电线路( d5点)发生短路时,这一反送电流将对电网及供电部门的抢修构成较大威胁。
这是供电部门不能接受的。
(3)发生短路时完好侧的变压器会严重过负荷。
若母联断路器不能及时跳闸,则会使完好侧电源跳闸,从而扩大事故停电范围,造成一、二级负荷也同时停电的严重后果。
尽管设计中已考虑到各变压器的负荷平衡,但在实际运行中,各变压器负荷不平衡的情况仍时有发生。
尤其是在民用建筑(如宾馆、商场、写字楼等)中,由于季节性、时间性负荷所占比例较大,各变压器负荷不平衡问题就更加突出。
二、问题的解决措施
(一)前提条件
首先,必须取得供电局的认可。
供电局是电力、电网生产、运行及管理的部门,必须保证整个电网的安全可靠运行。
就安全性而言,变压器的并列运行要略低于分列运行。
所以,除采取必要的技术和管理措施外,还必须取得供电局的认可,否则项目将无法实施。
其次,对一般情况而言,可采用两路中压进线一用一备,中压系统主接线为单母线分段中间设联络且母联常合的方式。
这实际上等同于单路中压进线的变压器并列运行,不存在反送电问题。
当然,对各变压器发生负荷不平衡概率较小的场所,也可采用两路中压进线同时工作,独立运行。
低压系统通过连锁装置确保变压器不并列运行的方式。
然而,对于各变压器发生负荷不平衡概率较大,且对电源切换时间要求较高的场所(如医院) ,应考虑变压器并列运行。
医院中具有较多的季节性、时间性负荷,易出现负荷不平衡,而其对电源切换时间要求又很高。
(二)并列运行变压器的技术要求
两个变压器并列运行必须满足下列基本技术要求:
1. 两个变压器的电压和变比应相同(变比差不得超过0. 5 %,调压范围与每级电压均应相同),否则两个变压器二次绕组内将出现环流,造成电能损耗,严重时将导致绕组过热并烧毁。
2. 两个变压器的连接组别应相同(连接方式、极性、相序等均必须相同) 。
由于组别不同,将使两个变压器的低压侧产生相位差,由此产生电位差,而这一电位差会在低压侧形成较大的环流。
3. 两个变压器的阻抗电压应相等(最多不超过±10 % ) 。
这是因为并列运行变压器的负荷是按其阻抗电压值成反比分配的,若阻抗电压值相差过大,则起不到均衡负荷的作用,严重时将会使阻抗电压值较小的变压器过负荷。
4. 两个变压器的容量之差不宜过大(最多不超过3∶1) 。
如果差距过大,两个变压器的特性不可能完全相同,则两个变压器间的环流就会较大,极易造成容量较小的变压器过负荷。
(三)必要的物质条件
系统中必须采用满足系统遮断要求的元器件及开关柜。
由于低压侧短路时,短路电流流过变压器,而变压器的阻抗较大(一般变压器的短路电压百分比Ud %约为4. 5,而民用建筑中常用的干式变压器的Ud %约为6) ,根据我国电力系统目前的状况,城市的10kV侧最大短路容量约为300MV A,则在变压器并列运行下,低压侧发生短路时,其流过短路点的超瞬变短路电流I″<50 kA。
而现今的低压电器有了很大的发展,如Prisma、ArTu、MNS、GCK等开关柜,以及MT、E、CW、NS、T、CM、SM40等空气断路器,其遮断电流均能达到50kA及以上。
这为解决问题提供了必要的物质基础。
至于中压系统,其短路电流要比低压系统的小得多(变比关系),且变压器是否并列对其短路电流的影响不是很大(即使发生反送,因反送短路电流要通过两台变
压器及相连的低压线路,短路阻抗很大,故其值远小于短路侧电源送来的短路电流),常用的设备均能满足要求。
(四)应对低压侧发生短路的措施
应对低压侧发生短路有以下几种措施:
1. 适当选择变压器容量。
变压器容量与其阻抗成反比,故与流过其短路电流成正比。
再者,变压器容量越大,供电范围也就越大,一旦发生事故,影响就越大,则供电可靠性降低,系统的调配、管理也不方便,且容易出现“大马拉小车”的耗能情况。
笔者认为,除特殊情况外,应尽量不选1600 kV A及以上容量的10 /0. 4 kV变压器。
2. 必须设置母联断路器。
母联断路器可在一段母线发生故障时迅速断开,而使完好的母线段继续正常运行,同时切断了向系统反送短路电流,以提高供电的安全性和可靠性。
3. 尽量配平各变压器的负荷,尤其是配平一、二级负荷(误差应在10 %左右) 。
这样,可将母联断路器的脱扣电流整定为进线断路器的70%以下,以确保发生短路时母联断路器先于低压总断路器跳闸。
这一点是保证完好侧继续供电的必要前提,必须严格实施。
4. 避免系统中出现单一回路容量超过整个母线段容量的50%。
在一段母线中,若有一回路容量非常大,将会使这一回路的断路器与母联断路器、低压总断路器的脱扣电流无法按有效级差进行整定,则断路器的保护选择性降低,有可能产生越级跳闸,扩大事故停电面。
这是不能允许的。
5. 必须严格校核设备的遮断容量及动、热稳定参数。
(五)应对中压侧发生短路的措施
当中压侧发生短路时,流向短路点的短路电流由两部分组成,即直接来自于中压电源和通过两台变压器由低压侧反送过来。
由于变压器的阻抗比10kV 线路阻抗大得多,则由低压侧反送过来的短路电流要比直接从中压电源侧来的短路电流小得多,故其危害性也小得多。
以S9-1250 /10型油浸式变压器(相应的干式变压器的阻抗更大)与5km的10kV电缆相比较,变压器的电抗标幺值为3. 6,而电缆的电抗标幺值却只有0. 36,且反送短路电流要经过两台变压器。
对切除这一反送电流,一般无需采用速断保护,可允许保护的动作带有一定的时限。
对这一低压反送短路电流可采取以下几种措施:
1. 变压器的中压电源断路器及该侧中压总进线断路器与其低压总断路器应相互连锁,即只有当中压断路器合闸后,低压总断路器才能合;反之,若中压断路器跳闸,则低压总断路器也应随之跳闸。
当然,应设置连锁解除装置,以满足检修、调试的需要。
对于在d3、d4点发生短路时,这一连锁将非常迅速地切断低压反送短
路电流。
2. 低压母联断路器应带有失压脱扣,并设置变压器严重过负荷保护,动作于低压母联断路器跳闸。
当中压侧发生短路时,系统内的所有负荷包括短路侧的变压器(此时其也成为负荷)及反送短路电流均由完好侧变压器来带,这将使该变压器严重过负荷,并使母线电压急剧下;又因为低压断路器的保护特性均为反时限型,只要母联断路器的脱扣电流整定为低压总断路器的70%以下,便可确保母联断路器先于低压总断路器跳闸。
以上措施能使两段低压母线迅速分列,以保证系统的安全及完好母线段的正常运行。
注意,两个低压总断路器不能带有失压脱扣,且其速断整定应躲过上述的反送短路电流,否
3. 在中压进线侧设置电流方向保护,动作于高压总进线断路器或低压母联断路器的跳闸,也可同时动作于以上两断路器的跳闸,以确保d5点发生短路时,迅速地切断低压反送短路电流。
由于保护可能出现误动作,造成不必要的停电,笔者认为宜仅动作于低压母联断路器的跳闸为好。
如果确是发生短路( d5点) ,母联断路器的跳闸已切断低压反送短路电;如为误动作,则仅是变压器分列运行,不会造成停电,且短期内的负荷不平衡也不会对供电系统造成危害。
除了采取以上各种措施(包括应对低压侧短路的具体措施),还应在低压母联断路器跳闸后,尽快切除故障点,以使低压母联断路器能尽早重新合闸,恢复对故障侧低压母线段的供电。
三、结束语
以上各种措施都是简便易行的,不会给系统的保护增加多少复杂程度。
与其节能效果相比,这些措施的投入是微乎其微的。
故应在设计中充分考虑变压器的并列运行。
对于一个完善的供配电系统,在确保供电安全性的同时,还应十分重视并切实做到供电可靠性、环保性和经济性。