电压互感器熔丝频繁熔断原因分析

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1、上海电力电压互感器熔丝频繁熔断原因分析郭春菊,潘征宇,孙鸣(上海市电力公司检修公司,上海201901)摘要:在设备运行过程中,会出现各种原因造成的电压互感器高压熔丝熔断现象,分析了同济变电站35kV电压互感器熔丝频繁熔断原因。根据现场运行情况,分析讨论在实际应用中采用开1:1三角形绕组两端接消谐器进行消谐的局限性。并提出利用电压互感器高压侧中性点接消谐器的方法,解决电压互感器高压熔丝频繁熔断的问题。关键词:电压互感器;熔丝熔断;铁磁谐振;消谐装置中图分类号:TM55文献标志码:B0引言l电压互感器工作原理运行中的电磁式电压互感器铁芯饱和引起工频位移过电压和铁磁谐振过电

2、压(通称为压变电压互感器的工作原理相当于二次侧开路饱和过电压),都会造成压变高压熔丝熔断,甚至的变压器,用来变压,在二次侧接人电压表测量使压变烧损或爆炸,将会影响电网的稳定运行。电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次近期同济变电站35kV电压互感器熔丝出现频侧不能短路。电压互感器在正常运行中,二次负繁熔断现象,还出现一起电压互感器爆炸事故,载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,本文根据现场运行情况结合相关理论分析了此容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发类情况的出现的原因,并尝试找出解决方案。生短路时,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现用很大,变电所周围

3、人员环境复杂,还不宜实现网络化和微机化,为变电站的一体化建设奠定了无人值班。很好的技术平台,在将来上海地区发展对可靠性3)目前国内500kV变电站采用了智能化要求更高的特高压电网和我国推进智能电网建HGIS的较少,应用时间短,故还需积累一定的运设中将发挥更有力的作用。行经验,还需编写相应的各种规程及作业指导书。综上所述,智能化HGIS推广使用还需一段参考文献:相当长的时间,在这期间常规HGIS将成为适合[1]徐荣根,赵敏.500kV敬亭变电站HGIS的运行管理在某些占地紧张、可靠性要求高的500千伏变电[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2o07(3):50—5L[

4、2]蔡金博,郝炜,徐东升.HGIS在500kV变电所中的站应用的理想产品。应用前景EJ].吉林电力,2003(12):38.[3]傅旭华,组合式高压电器((HGIS)的特点浅析[J].浙4结语江电力,2006(3):67—68.[4]王志毅,新型500kV超高压开关设备(HGIS)的设与AIS设备相比,HGIS设备带来一系列的计选择EJ].电力建设,2004(4):48-49.优势,使得其成为新建及扩建500kV枢纽变电站收稿日期:2012—11-16的主要一次设备的首选产品,而智能化HGIS的作者简介:陈康铭(1963一),男,工程师,从事变电运行管一次、二次设备完

5、整成套,二次设备趋于智能化、理工作。一46一上海电力很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。恢复正常运行。这就排除了出现上述原因中1/2/3因此在运行中电压互感器不允许短路。种情况可能。剩下的两种可能是由于出现铁磁谐为了保护电压互感器本体或其引出线上故振过电压造成或低频饱和电流,造成的高压熔丝障,对于设备的危害。在35kV及以下的互感器熔断。中,在高压侧装设熔断器,其目的是上述部位发2.3考虑铁磁谐振造成频繁熔断及处理措施生故障时,把电压互感器从高压电路中切除,以同济站35kV采用的是JDZX9—35Q型号的隔离故障点。电压互感器,为单相浇注式电磁式电压互感器,2电

6、压互感器一次熔丝熔断的原因接线方式为Yn/Yn/开口三角。首先考虑熔丝的熔断有可能是铁磁谐振造成。35KV级电力网电运行中的电压互感器高压熔丝熔断原因是磁式电压互感器的铁磁谐振现象,要消除铁磁谐多方面的,包含一次及二次等各种原因,但主要振有以下两大类措施:破坏谐振条件;阻尼谐振由以下五种原因造成:发生。1)一次侧引线、瓷套管相间或相对地放电;按照现场实际情况,我们选择了三相TV开2)一次侧绕组相间、相对地或匝间短路;口三角绕组两端接人CX—WXZ型微机消谐器的3)电压互感器二次侧短路,而二次熔丝又未方案。及时熔断,造成一次侧熔丝熔断;因此,同济站分别在2009年1月给

7、35kV四4)系统发生过电压(如单相间歇性电弧接段母线装设消谐装置装设。地、铁磁谐振及操作过电压),电压互感器磁饱2。3.1电压互感器装设消谐装置后情况:和,励磁电流剧增,引起一次侧熔丝熔断。CX—WXZ型微机消谐装置是加装在互感器5)低频饱和电流可引起电压互感器一次熔二次侧的二次消谐器,其在压变二次侧开口三角丝熔断。形绕组两端接人阻尼电阻R。,相当于在压变高压2.1同济站电压互感器熔丝熔断时监盘时的侧Y0结线绕组上并联一个电阻,而这一电阻只现象有在电网有零序电压时才出现,正常运行时,零电压互感器熔丝熔断时现象为,三相线电压序电压绕组所接的Ro不会消

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