1.4PT高压侧熔断器熔断。其缘由有:①电力系统发生单相间歇性电弧放电、树竹接地等使系统产铸铁磁谐振过电压。②PT自身外部涌现单相接地或者匝间、层间、相间短路故障。③PT二次侧发生短路,而二次侧熔断器未熔断,形成高压熔断器熔断。因而,在改换PT一、二次熔断器时定然要选用相符规格的熔断器。地网接地电阻测量仪实用于测试各种接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及泥土电阻率。 需求指出的是当高压某相熔断器熔断时,如C相熔断,则Ucn的电压表批示本应为零,其他两相Uan、Ubn的电压表批示仍为100V电压。但在实践检验任务中,由于PT的二次回路经过计量用的劳苦功高、无功动能表电压线圈与保护回路中的电压继电器线圈串联形成回路,故使Ucn有定然电压批示,但其数值很小。 于是,当PT熔断器熔断时,应率先用万用表审查二次侧各相熔断器的进、出线审察电压能否有58V(线电压100V),或者将熔断器取下用万用表电阻档测量通断,判别出熔丝能否熔断。假如熔丝完整,则故障发生在一次高压侧。解决的办法是:先拉开PT高压侧断绝刀闸,取下低压二次熔断器,经确证无电后,办好当场保险措施,再细心审查PT一次套管、端盖处有无决裂、渗油、异物和绝缘油的异样气息等。当审查到有异样时,使用兆欧表测量绝缘电阻。在确认PT一般后,戴上绝缘拳套改换相符规范的高压熔断器,进行试送电。如再次熔断,则应思忖PT的外部故障,齐头并进一步作直流电阻、变比等实验来决议PT是非。而在停用PT前,应思忖到对于继电保护、自动装置和计量的影响,在获得安排和相关担任人的答应后将保护装置、自动装置临时停用,以防别的设备误举措。 2PT谐振及解决 2.1PT谐振 关于yo/yo电磁式PT,在一般状况下线路发生单相接地决不会涌现铁磁谐振过电压,但鄙人列环境下,就能够激发铁磁谐振。 (1)关于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压降低3倍。然而,一旦接地故障点排除,非接地相在接地故障时期已充的线电压点电荷只能经过PT高压线圈经其本身的接地方流入大地,在这一霎时电压渐变进程中,PT高压线圈的非接地两相的励磁电流就要骤然增大,以至饱满,由此形成相间串联谐振。 (2)系统发铸铁磁谐振。比年来,因为配电线路用户PT、电子掌握电弧焊接机、调价电机等单位的增多,使得10kV配电系统的电气参数发生了很大的变迁,招致谐振的屡次涌现。在系统谐振时,PT将产生过电压使电流猛增,这时除非形成一次侧熔断器熔断外,还将招致PT焚毁。一般状况下,还会导致避雷器、变压器、断路器的套管发生闪络或者作响。 (3)线路检验,事前不向安排单位请求操持停电手续,随便带载荷拉开分干线路断绝刀闸或者带载荷拉开配电变压器的高压跌落开关,形成刀闸间弧光短路而激发谐振。 (4)当配电变压器外部发生单相接地故障时,故障电流将经过抗电威力强的绝缘油对于地放电,也会产平生衡固的电弧激起电网谐振。 (5)运行职员送电操作顺序不合错误于,未拉开PT高压侧刀闸就直接带PT向空母线送电,导致PT铁磁谐振。 2.2谐振的解决 (1)当涌现空母线谐振时,不宜拉开PT的断绝刀闸,应思忖增大母线电容和并联电感,即合上一条空载线路或者许空载的变压器来毁坏谐振环境,可使三相电压复原失调。 (2)在PT高压线圈中性点的接地线中串接一只约5kΩ阻尼电阻(在一次侧中性点串接阻尼电阻会影响二次侧体现单相接地故障的锐敏度,且在相电压有同期装置的回路中正常不宜采纳)。相等于在零序阻抗上并联一度电阻,能够有用地抑止单相接地故障导致的谐振。 (3)PT发生谐振时的电压是相电压的3倍,则在开口三角形处将会产生100~200V电压,因而在PT开口三角形处可并联一只220V/200W消谐电灯泡(或者选用220V/800W/60Ω规范电阻。消谐电阻功率不得大于PT限制量的2.4倍,并办好消谐电阻的装配绝缘措施,预防PT二次侧多点接地),也可在PT零序回路中服设专用KFX-10消谐器。 (4)变电站守夜职员在复原送电时,应严厉按操作规定进行操作,确认PT的断绝刀闸在拉开地位后,才对于空母线送电,再合上PT的断绝刀闸。检验职员应尽量将其刀闸三相反期性调动好。技术单位应采纳铠装电缆线路和伏安特性较高、饱满愚钝的PT及电容式PT,以好转技术功能,缩小激起谐振过电压的几率。 综上所述,单相接地与谐振过电压故障景象有着基本的相反。一般状况下,当系统发生单相接地故障时,仍可在故障形态下接续运行一段时间,守夜职员能够在这段时间内告诉解决故障。而铁磁谐振过电压对于设备的要挟大,切不行将PT谐振误判为单相接地而耽搁了实时、准确解决的时间。 |