探析当前变电运行中的跳闸故障及处理措施

时间:2022-10-06 06:53:54

探析当前变电运行中的跳闸故障及处理措施

摘要:变电站作为电力生产的一个重要环节,其安全运行与否,将直接影响到电网的安全和运行的经济性。本文根据作者多年的工作经验,通过对变电运行中的常见的非跳闸故障及典型跳闸故障进行了探讨,然后提出了具体的解决措施,仅供同行参考。

关键词:变电运行;故障分析;跳闸;处理

中图分类号:TM40 文献标识码:A

电力系统中的故障,可以分为电气设备故障和电力系统故障两大类。前者使一部分系统和用户受到影响,是局部故障,而后者破坏整个系统的稳定性,使系统瓦解成几部分,造成系统解列,是系统性故障。因此,变电站一旦发生故障,运行值班人员应尽快做出正确的判断,判明发生故障的设备、发生故障的范围及性质,以最快的速度先隔离故障点,最大限度恢复其他设备的正常运行,然后再做好安全防护措施,等待检修人员前来检修处理故障。

1非跳闸故障

1.1常见的非跳闸故障分析

变电所常见的非跳闸故障主要有10kV系统接地、PT熔丝熔断、谐振等故障。在不直接接地和经消弧线圈接地的小电流接地系统中,发生这四种故障时,测控装置一般都会发出“10kV系统接地”信号。这是因为在小电流接地系统的母线PT辅助线圈的开口三角接有电压继电器,系统三相平衡运行时开口三角电压近于零。当发生系统接地、PT高压保险熔断、铁磁谐振、线路断线时,三相电压发生不平衡;当开口三角电压达到整定值时,电压继电器动作,发接地信号。因此,仅以接地信号还不能断定故障的性质,还应结合其他现象来判断:

1)当母线遥测电压有一相或两相电压为零,其他两相或一相为相电压者为PT熔丝熔断;区分高压熔丝还是二次回路问题需要现场测量PT二次端子来判断。更换高压熔丝后若再次熔断则应将PT退出运行,将PT二次并列待检修处理(二次并列前一次要先并列)。

2)当母线遥测电压有一相降低或为零,另两相超过相电压而小于等于线电压者为单相接地。10kV不接地系统失地时允许不间断运行2小时,因此有充足的时间查找失地线路。若没有失地选线装置时,可采用试拉法、试送法,断开母联缩小查找范围等方法进行查找。

3)当遥测电压有一相降低,两相升高达到线电压或以上(二相电压之和大于18kV)或三相都超过相电压Ⅱ有明显波动者为谐振。由于电压互感器是一种铁磁元件,正常情况下不饱和,电感很大。若线路发生瞬间的弧光接地或断路器的突然合时,电压瞬间升高导致电压互感器趋于饱和,其电感急剧下降,使自振频率接近电源频率,就产生铁磁谐振。一般谐振可通过投退接地变补偿或系统合解环来消除。

1.2 针对不同故障应采取不同处理方法

我们在运行当中出现母线电压不平衡的现象,要通过电压、电流值、现场巡视等综合判断,找出原因,排除故障。归纳后如表1所示。

2跳闸故障

2.1 单一线路开灭跳闸

单一开关跳闸后,应检查保护动作、开关变位情况,主保护是否动作,检查范围从线路CT至出线。若没有异常再重点检查跳闸开关,检查三相拐臂和开关位置指示器;如为弹簧机构要检查弹簧储能是否正常,如为液压机构要检查压力是否正常。如果重合闸没有动作,负荷比较重要的非电缆线路可申请强送一次。

2.2 主变低压侧开关跳闸

主变低压开关跳闸有三种情况:母线故障、越级跳闸(保护拒动和开关拒动)、开关误动。具体是哪一种情况要通过对二次侧和一次设备检查来分析判断。当主变(一般为三圈变)低压侧过流保护动作,可通过检查保护动作情况和对站内设备的检查进行初步的判断。检查保护时,不仅要检查主变的保护还要检查有线路的保护。

2.2.1 只有主变低压侧过流保护动作

首先,应排除主变低压侧开关误动和线路故障开关拒动这两种故障。那么,到底是母线故障还是线路故障因保护拒动而越级呢?要通过对设备的检查进行判断。检查一次设备时,重点检查所有设备的保护压板是否有漏投的;检查线路开关操作电源空开是否跳开。检查一次设备,重点检查所内的主变低压侧过流保护区,即从主变低压侧主CT至母线,至所有母线连接的设备,再至线路出口。

2.2.2 主变低压侧过流保护动作同时伴有线路保护动作

主变保护和线路保护同时动作,线路开关又没有跳闸,通常断定是线路故障。因此,在巡视设备时,除对故障线路CT至线路出口重点检查外,还要对线路进行检查。只有确认主变低压侧CT至线路CT无异常,方可判断为线路故障开关拒动。开关拒动故障的处理较为简单,隔故障点拉开拒动开关的两侧刀闸,恢复其他设备送电,最后用旁路开关代送即可。

2.2.3 没有保护动作信号

若开关跳闸没有保护动作信号,须检查设备故障是因保护动作而没发信号,还是因直流发生两点接地使开关跳闸,或者是开关自由脱扣。因此需要格外注意直流绝缘测装置是否有接地报警信号,若由于直流接地引起,必须马上查找失地点进行隔离,防止事故扩大。

2.3 主变三侧开关跳闸

主变三侧开关跳闸原因:①主变内部故障;②主变差动区故障;③主变低压侧母线故障因故障侧主开关拒动或低压侧过流保护拒动而造成越级;④主变低压侧母线所连接线路发生故障,因本线路保护拒动或是保护动作而开关拒动,同时主变低压侧过流保护拒动或是主开关拒动造成一级越级。具体故障原因应通过对保护动作信号和一次设备进行检查来分析判断。

2.3.1 主变瓦斯保护动作

如果出现了瓦斯保护动作,就可以据此来断定出现故障的位置是变压器的内部,因为瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生和分解气体这一特点制造的,其保护范围是变压器内部多相短路、匝间短路、匝间与铁芯或外部短路,铁芯故障,油面下降或漏油,分接头接触不良或导线焊接不良。如果重瓦斯保护动作,应重点检查变压器本身有无着火、爆炸、喷油等情况;检查气体继电器内有无气体积聚;检查变压器本体及有载分解开关油位情况。在未查明原因消除故障之前不得将变压器投入运行。

2.3.2 差动保护动作

如果遇到的是差动保护动作,对一次设备进行检查可以将范围转换为主变三侧的差动区,主要包括主变压器各侧差动CT之间的一次设备:变压器引出线及绕组多相短路,单相严重的匝间短路,大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。当差动保护之后,应检查保护装置(包括气体继电器和压力释放阀)的动作信号情况,检查现场一次设备(特别是差动保护范围内)有无着火、爆炸、喷油、放电的痕迹、导线断线、短路、小动物爬入引起短路等。在未查明原因消除故障之前不得将变压器投入运行。

2.3.3 主变高压侧复合电压闭锁过流保护动作

这点分析很复杂,因这与主变低压侧保护配置有直接关系,也与变压器运行方式相关。一般来说,保护配置有两种情况:①主变低压侧配有独立的过流保护(三圈变);②主变低压侧和高压侧共用一套保护(自耦变)。下面以两台220kV主变的220kV、110kV侧并列运行,10kV侧分列运行,主变各侧都有独立的复合电压锁过流保护的系统来分析。当某一台主变三侧发生跳闸,检查保护动作情况,假设下列几种情况。

1)主变220kV侧复合电压闭锁过流保护动作,其它保护均没动作。此时,要对主变的二次设备进行全面的检查.检查主变差动、重瓦斯保护压板、10kV过流保护压板是否漏投,检查主变10kV侧开关操作直流是否良好。一般情况下,主变220kV侧复合电压闭锁过流保护动作有如下原因:a.主变内部或差动区故障,瓦斯、差动保护拒动;b.低压侧母线故障,主变对应的过流保护拒动越级至主变,c.10kV线路故障,线路保护拒动、主变10KV侧过流保护拒动越级至主变。可以排除的是110kV母线故障(并列运行如果因保护拒动越级则两主变都闸),分析保护动作原因后,有针对性的巡视检查设备,范围是主变10kV主CT至10kV一段母线至一段母线所连接各线路出口,即主变220kV侧过流保护的所有保护都应检查。

2)主变220kV侧复合电压闭锁过流保护动作,同时主变10kV侧过流保护动作。主变10kV侧过流保护动作而1OkV侧开关没有跳闸,可判断为10kV一段母线故障开关拒动或线路故障保护拒动越级,又因主变10kV侧主开关拒动而越级至主变高压侧。此种现象的一次设备重点检查范围为主变1OkV主CT至10kV一段母线,至段母线所连接各线路出口。二次设备重点检查10kV一段母线连接各线路的保护压板是否有漏投或接触不良,检查是否有控制回路断线而造成保护拒动。

3)主变22OkV侧复合电压闭锁过流保护动作,同时伴有线路速断保护动作或速断、过流均动作。这可以判断为线路故障,保护动作,故障线路开关拒动越级至主变10kV侧,同时因主变10kV侧过流保护拒动而越级至主变22OkV侧此现象使得故障检查范围缩小。对于一次设备,重点检查发生保护动作线路CT至线路出口;对于二次设备,重点检查主变10KV侧过流保护压板是否漏投或接触不良,或开关控回是否断线。

结语

故障分析与事故处理可以说是变电运行工作中的一项极为重要的技能,它是保证系统安全运行,减少意外停电时间的关键。这项技能,不仅仅需要牢固的业务理论知识,更需要丰富的实际工作经验。理论知识要从书本上进行学习,实际经验要从每一次正常操作中摸索,从每一次事故处理中体会,从每一件安全事故通报中分析总结。

参考文献

[1]梅涟.浅谈变电运行故障处理[J].硅谷,2010,(17).

[2]刘雅珍,韩淑梅.变电运行技术措施浅谈[J].黑龙江科技信息,2009,(32).

[3]姚金福,王开成,刘颖.变电运行故障处理中的巡查工作[J].黑龙江电力,2005,(03).

上一篇:科普是什么?怎么做科普?怎样才能做好科普? 下一篇:《DESIRE欲望》游戏介绍