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1、nokv炼铁变电站1#主变跳闸分1•事故经过2012年2月13H10时9分,炼铁变电站1#接地变兼所用变由运行改检修处理缺陷,在12吋0分恢复1#接地变兼所用变时,1#接地变兼所用变过流保护和零序保护动作跳闸,联跳1#主变10kV侧及爱民变电站llOkV炼铁1#开关,110kV炼铁变电站lOkVl母失电。2.事故检查2.1、llOkV炼铁变电站1#接地兼所内变在12:00:48合闸,在12:00:481093ms时过流II段、高压侧零序I段保护动作,切除1#接地兼所内变,同吋联跳炼铁变电站1#主变10kV侧开关及爱民变电站llOkV炼铁1#开关。2.2
2、、1#接地兼所内变继电保护整定值:CT变比为:100/5A,零序CT:300/5,低压侧零序CT:250/51)速断:27.5A,OS,跳本开路及1#主变10kV侧断路器,联跳220kV爱民变电站对应llOkV断路器。2)过流:1.73A,1.1S,跳本开路及1#主变10kV侧断路器,联跳220kV爱民变电站对应llOkV断路器。3)零序:0.75A,1.1s,跳本开路及1#主变10kV侧断路器,联跳220kV爱民变电站对应llOkV断路器。4)低压侧中性点零序过流:3.4A,500%,0.5S,切本开路。5)高温发信、超高温切闸。2.3、对炼铁1#接
3、地兼所内变外观、绝缘摇测、连接电缆检查均未发现异常。3.故障录波分析3.11#接地变兼所用变合闸发生在故障录波图37ms处。42ms时,A相电流达到最大值16.62A,B相达到最大值13.13A,距合闸5ms。44m时C相达到最人值6.01A,距合闸7ms。零序电流在41ms达到最人值5.2A。跳闸时1131msA相电流为5.69A、1142msB相电流为1.92A、C相1141ms为4.03A,零序电流1141ms为4.02A。波形见附图1从波形图可以看出:三相电流有较大非周期分量,偏于时间轴一侧,符合励磁涌流特征。A、B相电流在合闸5ms后同时到达
4、最人,折算成电角度90。。理论上合闸瞬间电压为零值吋,总磁通①会叠加到最大,折算成电角度也正好90°即5mso但A、B两相不可能同角度,波形也显示1#接地变兼所用变合闸时(37ms)三相电压为下表A相电压-48.63B相电压85.86C相电压-20.7在42ms时,A相电压为-0.79V,滞后于A相电流90°。因此,1#接地变兼所用变合闸时,不仅包括励磁涌流,而且包含接地变合闸时接地点投入带来的暂态电流。2.11#接地变兼所用变合闸前10kv母线电压前三个波形为下表A相电压82.0681.9782.0B相电压81.4182.4580.31C相电压82.
5、0682.2682.38三相电压基本平衡,峰值差不超过IV,按82V折算成有效值为57V,对应线电压99V,正常。2.21#接地变兼所用变合闸后笫一个波形,A相下降,B、C和达到最大值,可见1#接地变兼所用变送电后,三相电压出现偏移。A相下降,B、C相电压升高。见下表。A相电压58.63B相电压112.89C相电压138.77A相电压最大值发生在1#接地变跳闸后的第一个波形,值为125.9Ao1#接地变兼所用变跳闸后,三相电压恢复平衡。4、接地电容及电容电流电流计算炼铁10KV系统的接地电容电流主要来自于电缆,地电容为20UF,电容电流为120A,对接
6、地容抗159.23Qo计算见下表。(详细电缆统计见附录2,取水1、2#电缆未统计计算)B[I洽容甘流KMF/U-FU-KMA1A275.72•O1A6•1A221132.92•O37•11389•423•O119•118111159.40520.72•O1A6•1A5132.53•O092.5174•4693•O332.总接地容抗Xc二1/(2;ifC)=1/(2*3.14*50*20.12*10")=159.23Q5、接地变兼所用变分析,接地电流计算及核算接地变兼所用变采用ZNYN11接法,A相线圈分别绕于A、C相。详细接法见附图3。接地变容量173
7、2KVA10S的含义是系统在300A接地电流时的容量S二u*I二10/舲*300二1732KVA。接地电阻柜接地电阻值选用19.2Q,设计接地电流为300AoR=Ue/Id=10*103/1.732/300=19.25Q。6、暂态分析计算查接地变兼所用变零序阻抗为4.06Q/相,接地电阻为19.2Q,按照RL串联电路正弦响应模型,接地变兼所用变投入,相当于投入了RL正弦电路,接地变电感L为:L=Xl/2nfM・06/(2*3.14*50)=0.0129H应用三要素法,在查接地变兼所用变合闸瞬间,电感无储能,初始值1(0+)=1(0-)=0在从录波图看,
8、三相电流在合闸瞬间为0,相符。时间常数T=L/R=4.06/19.2=0.21S从录波图看,A