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500kV變電站事故及異常處理的體會與探討

  
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電流流過,電抗器相當于一段導線,其末端電壓、首端電壓和電抗器母線電壓相等。此時如M點接地則破壞了三相的平衡關系反映為單相接地。若低抗開關合上則低抗有負荷電流流過,其工作電壓反映為低抗上的壓降。低抗末端電壓即為中心點電壓。此時如M點接地則等效于強迫電抗器中心點接地,其三相的平衡關系未遭破壞,使接地檢測裝置難以反映。

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  由此可見,熟悉和了解各種特殊結線下的故障形態和癥狀是提高運行人員事故應對能力的重要方面。

????4 500kV
電容式電壓互感器故障診斷

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  500 kV電容式電壓互感器(簡稱C.V.T),是剛開始應用的高新技術產品,運行經驗十分匱乏。運行人員對其運行特點、異常形態、故障特性及處理等問題的認識幾乎是一個空白。十多年來,華東電網曾發生過多次C.V.T故障,給系統運行帶來一定影響,同時也使運行值班人員積累了豐富的運行經驗。

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  19992130:00左右,值班人員發現500 kV、段母線電壓指示值出現差異,分別為511516 kV。后來這種差異已擴大至512 kV531 kV,值班人員對該C.V.T進行了外觀檢查,未發現問題。為排除測量裝置誤指示,用萬用表對500 kV段母線C.V.T次級輸出電壓進行測量并與500 kV線路C.V.T二次電壓進行比較,確認500 kV段母線C.V.T二次電壓異常升高。根據測試結果判定500 kV段母線C.V.T內部故障,同時進一步檢查發現該C.V.T2節上部有絕緣油滲出,局部電容擊穿。

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  從這次C.V.T故障以及其它兄弟變電站多次C.V.T故障中發現,二次電壓異常升降是C.V.T故障的一個最主要的特征。由C.V.T的工作原理可知,其等效電路是一個由電容C1C2組成的電容式分壓器(如圖2所示)。其中,C1是由多個電容串聯而成的等值電容。
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  由此可見,無論是C1中某些串聯電容擊穿使C1電容值增大還是C2漏油使介質常數變小容抗增大,甚至中間變壓器原方匝間短路都有可能使U2異常升高。反之,如果C1部分電容漏油使容抗增大的話,則有可能引起U2異常降低。因此,一旦發現C.V.T異常,通過密切監視其二次電壓的變化情況來進行判斷和評估不失為一個簡單易行的好辦法。平時我們還可以在站內自動化系統將幾臺C.V.T的電壓曲線置于一個坐標系中,以實現對C.V.T工況的在線監測。

????5 500kV
氧化鋅避雷器的監測與故障判別

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  在500 kV設備運行中,氧化鋅避雷器的好壞對500 kV線路或元件的運行具有重要影響,它不象主變或開關等設備擁有相對完善的監視與測控回路,唯一的檢測裝置是泄漏電流表,唯一的檢查手段是看、聽等感官檢查。因此運行中對它的檢查與監視以及發現、捕捉其不正常工況和異常癥狀具有較高的難度。而且,一旦發現異常,對其進行近距離觀測或檢查甚至還需承擔一定的風險。

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  多年來,我們堅持每天抄錄避雷器的泄漏電流值,通過對這些數據的分析發現,避雷器泄漏電流含有3個分量:一是避雷器的電容電流,這部分電流恒定不變;二是磁絕緣表面泄漏電流,這部分電流隨天氣的變化而變化;三是避雷器閥片的泄漏電流,這部分電流是對避雷器進行監測的重
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