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时间:2018-10-24
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1、新投运电容式电压互感器二次失压故障的原因分析:针对新投运的电容式电压互感器出现的二次失压情况,根据其结构特点进行了现场试验、分析和综合判断,提出了故障的处理对策。并对电容式电压互感器设备结构和制造工艺提出改进建议。 关键词:电容式电压互感器;二次失压;现场试验;故障分析 Abstract:Invieakeasitetest,analysis,integrativejudgmentandgiverelatedsolutions.Atthesametimeprovidingimprovingsuggest
2、ionstoequipemtstructureandmanufacturingtechniqueofCVT Keyakeasitetest,breackdo452+.3:A: 0引言 在近几年的城X和农X改造中,由于电容式电压互感器便于运行维护,而且又因其结构由电容分压器和中压电磁单元组成可兼顾电压互感器和耦合电容器两种设备的功能,同时还能可靠阻尼铁磁谐振和具备优良的瞬变响应特性,因而大量进入电X运行。但是由于受到设计制造经验、工艺水平和原材料材质等多种因素的限制,有个别设备在系统中刚投运就发生故障
3、,从而为电X安全运行带来较大影响。由于现场故障检测受到停电范围的限制,各种电磁干扰影响,要准确地试验、判断故障部位就很困难。本文通过对220kV峡山变电站110kV峡长I线#516线路等几起电容式电压互感器二次失压故障的试验、分析,提出了现场试验方法及处理对策。 1几起电容式电压互感器二次失压情况简介 1.1110kV泉新变电站5X14TV二次失压情况 5X14TV设备为TYD110/√3-0.02H型电容式电压互感器,其额定电容为0.02uf,额定中间电压为20kV,2007年生产并投运。投运一年
4、多后的2009年9月份,运行人员发现该电压互感器的C相输出电压为0。检修人员立即到现场检查,断开TV二次快分空气开关后,发现C相电压互感器的两个二次绕组电压出口无任何电压输出,高压部分外观正常。高压部分不能做简易试验,考虑到即将对该站进行例行试验,又考虑到110kV电压互感器二次回路无压,暂时不影响保护和计量回路,当时就未作处理。 1.2110kV洪家坡变电站5X24TV二次失压情况 110kV洪家坡变于2008年5月增容扩建,新上5X24TV于8月投运。5X24TV设备为TYD110/√3-0.02
5、H型电容式电压互感器,2009年10月17日下午,运行人员发现其中A相电压互感器输出电压为0,技术人员当即赶到现场检查,断开TV二次快分空气开关后,发现A相电压互感器的两个二次绕组电压出口无任何电压输出,高压部分外观正常。 1.3220kV峡山变电压互感器缺陷情况 220kV峡山变峡长I线#516线路TV为TYD110/√3-0.01H型电容式电压互感器,2007年08月出厂,2008年06月投运。2008年8月9日,峡山变运行人员发现#516线路TV二次绕组电压输出无显示。于是立即安排检修人员对该互
6、感器进行初步测试,分别测量了主电容和分压电容的介质损耗和电容量,总电容为10270pF,tgδ为0.06%,测量结果正常。 2现场试验检查情况 2.1220kV峡山变110kV峡长I线#516线路TV现场检查情况 2.1.1检查情况 2008年8月9日分别对该电压互感器测量了高压电容、分压电容的绝缘电阻和中间变压器的绝缘电阻、直流电阻,发现中间变压器的绝缘电阻很低,故将故障锁定在电磁单元上。随后对该电压互感器的电磁单元进行了空载特性试验,分别在一次端加压10kV和15kV,二次端均无电压输出。可以
7、肯定电磁单元存在问题,于是将该互感器进行解体检查。 解体后发现:中间变压器铁心上端面大面积因聚集水分而锈蚀。中间变压器线圈绕组(为油浸式)引线端头有放电痕迹(外皮已发黑),对油箱壁也有放电痕迹,同时存在过热现象(线圈表面绝缘材质沿面外流、凝结)。电抗器线圈绕组也存在过热现象(线圈表面绝缘材质沿面外流、凝结)。观察绕组内,发现匝间和层间均已烧穿。 2.1.2原因分析 (1)图1为TYD110/√3-0.01H型电容式电压互感器的原理接线图。它是由电容分压器、电磁单元(包括中间变压器和电抗器)和接线端子
8、盒组成;该二次剩余电压绕组阻尼电阻R0为陶瓷电阻型。该类型互感器是分体式结构,其分压器和电磁单元分别为一单元,中压连线外露(便于现场试验)。 图1电容式电压互感器的接线图 (2)诸种可能情况分析: 1)由于分压电容器C2和电磁单元正常状态下承受的为额定电压13KV,而整台互感器承受的电压为110/√3KV,当电磁单元对地短接时,其二次将无电压输出,对该相CVT承受电压的能力影响较小; 2)当电容分压器C1、C2
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