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1、电压互感器保险论文范文:分析一例lOkv电压互感器高压保险熔断的深入论文一例10kV电压互感器高压保险熔断的深入论文导读:本论文是一篇关于一例1ORV电压互感器高压保险熔断的深入的优秀论文范文,对正在写有关于电压互感器论文的写作者有一定的参考和指导作用,论文片段:目录:1、正文2、相关论文3、相关栏目4、本文下载近年来,伊河电网电压互感器高压保险熔断的事故较多,本文将从这起异常事故着手,通过对实际故障录波的分析、理论推导均得出一致的结论,最后提出了若干条可行性防范措施。关键词:咼压保险;电容;谐波;铁磁谐振;电容电流引言2013年10月14日晚
2、19时15分,110kV河川变电站发生一起lOkVI母电压互感器保险熔断事故,同时电压互感器有发热现象。试验人员赶往现场检查处理。到达现场询问现场值班员,lOkVI母电压互感器三相保险发生爆炸,lOkVI母电压互感器有发热现象。一、处理分析在处理过程中,发现电压互感器外观良好,电压互感器绝缘电阻试验、交流耐压试验、直流电阻测试试验也均在规程允许的范围内,试验数据均合格。通过检查故障录波器可以看出:在18时44分出现lOkVI母电压互感器的A相电压较低,非故障相B、C相电压较正常有所升高。电压互感器二次侧有效值仅为17.03V,正常时应该是59V
3、左右,且中性点电压变为71.39V,正常时应该是0V。这是因为线路上有单相接地,造成母线A相电压偏低,中性点电压升高。18时47分19秒此时A相电压依然较低,接地现象仍旧存在。此时三相电压互感器的三相保险还未熔断,在18时47分22秒电压互感器三相高压保险熔断,如图1所示,A、B、C相电压逐渐趋于零。由图2、3可以看岀,在高压保险熔断前,消谐器上基波、1/2波、1/3波、高次波均点亮,有大量谐波产生,在保险熔断后,谐波逐渐消失。表明,在线路发生接地故障时至高压保险熔断,有大量谐波产生。但是谐波为何会造成保险熔断需进一步分析,故障期间,电压互感器
4、的励磁电抗与对地电容会发生谐振,当电压互感器的谐振频率与监测到的谐波的频率一致时,就会发生铁磁谐振,在此谐振频率下,会使得电压较正常时大很多,铁芯饱和,饱和后的电压互感器感抗降低,励磁电流增大,当达到熔断器的额定电流时,就会发牛•保险熔断。以上分析从故障录波图也可以得到验证。二、理论分析下图4为lOkVI母电压互感器的电气接线图,在其正常运转时励磁阻抗较大,系统对地阻抗呈现容性,使得三相电压基本平衡,中性点的位移电压较小,带有铁芯的电感元件会发生磁饱和。线路有接地故障时,会出现包含多次谐波,致使电压互感器出现铁磁谐振,电压互感器谐振回路中没有固
5、定的谐振频率,所以基频、分频与高频都有可能产纶铁磁谐振,电压互感器的感抗降低,励磁电流增大,使得电压互感器的保险熔断。下面对电压互感器的分频及高频谐振如何使保险熔断做进一步推导。正常运转时,电压互感器的三相A、B、C三相负荷几乎平衡,三相的励磁电感几乎也相等,电压互感器中性点接地,电位为零。这从故障录波图可以看岀,当线路出线单相接地时,会造成B、C相对地电压升高,升高相的电压互感器的等值励磁电感突然降低,励磁电流增大,从而三相对地负荷不平衡,当参数满足谐振条件时,就会发生谐振现象,铁芯饱和,感抗下降,造成高压保险电流增大,最终致使保险熔断。三、
6、防范措施1、在零序回路加阻尼电阻,即在一次绕组中性点处加装消谐器或加装一定阻值的电阻。加装消谐器可以去除谐波,破坏铁磁谐振发生的条件;加装一定阻值的电阻可以转变系统参数,达到抑制谐波发生的目的,避开了铁芯饱和,限制铁磁谐振过电压的发生。2、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。由前面的分析可以看出,故障时候的扰动能够使电压互感器发生铁芯饱和,采用励磁性能好的电压互感器能够可以在一定程度上减少铁芯过电压的可能。四、结束语本文对一起lOkVI母电压互感器高压保险熔断的事故进行了深入探讨,分别从故障录波图、理论推导均得出一致的结论:单相
7、接地故障使得电压互感器的铁磁发生谐振,过大的励磁电流使得电压互感器的高压保险熔断。对于实际现场,应加装消谐装置,破坏铁磁谐振发生的条件,从根本遏制高压保险熔断。对于llOkV河川变电站10kVI母电压互感器二次回路来说已经加装了消谐装置,但是高压保险还是熔断,因此倡议加装一定的电阻来转变系统参数限制谐振的发生,或者在电压互感器一次绕组中性点加装消谐器来抑制谐振的发牛。参考文献:1、《进网作业电工通用培训教材》沈阳市进网作业电工管理办公室组编2、《电磁式电压互感器的谐振及主要限制策略》王林峰石家庄:河北省调度通信中心2002年版3、中国电力出版社
8、,四川省电力试验研究院《高压电气设备试验策略》第二版。
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