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1、维普资讯http://www.cqvip.com’78-June.1997HIGHVOLTAGEENGINEERINGV。1.23No.2葛洲坝换流站事故分析及对策AnalysisandCoatermeasureforFaultatGezhoubaConvertorStation7V,h华中电力试验研究所(武汉430077)彭晓莺全涛T’怙fI.之/~一摘要经分析研究认为,造成葛换站CVT事故的原因是雨闪,建议在外绝缘的设计中应注重形状参数和最短弧距的选取.AbstractThispaperpresen
2、tstheanalysisandstudyresultorCVTfaultcausedbyrainflashandproposesthesclectionofshapeparameterandtheshortostnrcdistancein“关键词CVT雨闪形状参数最短弧距t发及,输电’豁,弋一卜1^p,KeywordsCVTrainflashshapeparatlleleFtheshortestarcdistance1引言1996年6月17日17:54葛洲坝换流站发生500kV交流电容式电压互感器(C
3、VT)闪络,损坏3台,直流停运,全站停电的事故.在一次事故中发生多台设备损坏的现象.是比较罕见的.固此应对事故产生的原因进行认真分析.并提出相应的防范措施.2事故简介当时的气象条件是大雷暴雨,预报风力5~6级,事故前的运行工况为:葛洲坝极1进南桥直流功率220MW.清换线由隔河岩水电厂送换流站功率约600MW,葛换1Ⅱ回线由换流站送葛洲坝太江开关站每回线约190MW,站内500kVI、Ⅱ母线都带电,母线电压530kV.交流滤波器二组BD13.BD33在Ⅱ母上运行.换流站交流侧电气主接线见图1.图l换流站
4、交流l侧电气蹙残i从故障录波及事件记录来看,事故分为三十阶段:a117:5456.直流阀控#03保护(由阆控双通道故障信号启动)动作,直流极1紧急停远(ESOF),随即#1换流变的500kV开关502I,5022断开,I母退出运行.直流停运后,清换线送进换流站的负荷全部经由换流站Ⅱ母至葛换I口回线送至大旺站.每回线功率增大至300MW。事故后检查直流场的耦合电容器BD15C2由上至下的第3节(共4节)的瓷套的RTV涂料表面再一条贯通的放电痕迹,其它三节无异常,目前该设备仍在运行,除此以外,直流场设备无异
5、常.b)17:5513,葛换J1回距离保护动作,葛换Ⅱ回跳开.葛换I回线功率增至600MW.从故障录波图可见,导致葛换Ⅱ回线跳闸的是B相出现单相接地故障,短路电流达9120A(峰值),持续时间60ms.事故后检查,葛换Ⅱ回B相CVT有严重的闪络痕迹,顶部的均压环烧穿丁2个大洞,瓷套上青大面积烧灼区域.对CVT进行的试验表明,下节元件的工频耐压未通过,且泄漏电流过大,上节元件通过丁上述试验,A、C相CVT均通过试验。c)17:5525,葛站Ⅱ母差动保护动作,Ⅱ母上相连的所有开关跳闸,清换线、葛换I回线均被
6、断开,全站停电.从录波图可见,A相出现接地短路电流,持续约2个周波.维普资讯http://www.cqvip.com1997年6月高电压技术第23卷第2期·79·事故后检查,Ⅱ母上宙臼CVT有贯穿性闪络现象,与葛换Ⅱ回B相CVT类似,均压环也有烧损小孔,瓷套表面也有许多烧灼痕迹.但工频耐压和泄漏试验结果无异常.停电后巡视检查,发现一台CVT,即葛换I回B相的CVT损坏.当时发现上节的瓷套崩裂丁一块,油已捐出.但从故障录波图及继电保护动作记录中都未发现葛换I回有单相接地故障发生.遮说明此台CVT还未形成贯
7、穿性短路.拆卸下来时上节瓷套断裂成两节.瓷套共有32个伞裙,在从上至下第8十伞裙处断裂.裂口处内瓷套表面有一个放电形成的浅坑(约2ram探),并从此处有几条从里到外呈放射状的裂纹,这说明是从内至外击穿的.据现场反映.内部的电容元件是正方体.在瓷套内壁的放电处,刚好对着正方体的一个尖角,尖角已被烧糊,同时瓷套的外表面也有放电痕迹.对葛换I回B相CVT的下节元件进行试验.证明束损坏,于是将葛换Ⅱ回B相CVT未损坏的上节元件和葛换I回B相的下节元件组合成一台完整的CVT安装在葛换Ⅱ回B相.而葛换I回B相则换上
8、一台新的备品.上述的事故处理和试验均由换流站完成.经查运行记录,交流场所有的避雷器均未动作.3事故原因分析3.1事故的原因不是雷害所有500kV交流避雷器均来动作,且葛换IⅡ回CVT安装位置在线路避雷器旁,Ⅱ母CVT位于交流场东北面围墙边,离北面装避雷针的构架仅10m左右.排除丁CVT在雷电过电压下损坏的可能.32事故的性质不是一般的污闪根据事故当日值班记录:。16:00接气象台通知.傍晚前后有雷阵雨及5~6级大风.有关人员回忆,虽然不能肯
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