110kV中心变电站1#主变三侧开关跳闸全站失压的故障分析及对策

时间:2022-10-11 08:52:30

110kV中心变电站1#主变三侧开关跳闸全站失压的故障分析及对策

摘要:本文主要是针对110kV中心变电站1#主变三侧开关跳闸对全站造成失压的故障分析。首先对事故进行简要描述分析,并将工作人员进行的现场处理和分析情况进行阐述,然后针对事故原因的估计可能造成的因素进行逐项检查试验,得到导致事故发生的最终原因。分析1#主变三侧的开关跳闸引起的故障,本文最后针对存在的故障问题,提出了防范对策建议。

关键词:110kV,中心变电站,跳闸

Abstract: this paper is mainly aimed at 110 kV substations center 1 # main transformer three side trip switch to total pressure loss caused by the failure analysis. First brief description for the accident analysis, and will work personnel field analysis and deal with this situation, then based on the cause of the accident estimates may cause the factors of inspection and test item by item, have led to the ultimate cause of accidents. Analysis of the main transformer 1 # 3 side trip switch caused by fault, this article in view of the existing problem, puts forward the preventive countermeasures.

Keywords: 110 kV, center substations, trip

中图分类号:TM411文献标识码: A 文章编号:

1.事故简要经过和处理情况描述

2012年4月30日中午12时11分27秒110kV中心变1#主变三侧开关跳闸,值班员检查发现1#主变高压侧121开关过流Ⅱ段Ⅰ时限保护动作跳闸,动作电流。事故发生后,调度室当即下令转用2#主变,但由于2#主变在冷备用状态,因此,此次事故造成全站失压40分钟。

同时,生产技术部当即组织试验检修班人员到现场对事故发生的原因进行检查和分析,引起主变后备保护动作的原因可能有以下几种:

变压器高压侧短路;

(2)变压器中压侧短路;

(3)变压器低压侧短路;

主变差动保护范围内发生故障,差动保护失灵;

后备保护误动;

中、低压线路故障,线路保护拒动,引起主变后备保护跳闸。

2.主变基本情况及事故分析报告

2.1.主变基本情况

110kV中心变电站基本情况:主变容量2×63000 kVA,4回110kV线路,4回35kV线路,11回10kV线路。肩负着整个县城14个乡镇的供电,一旦全站失压,将会造成全县大面积停电。

2.2 对事故进行检测试验

结合生产技术部分析可能发生的原因,并根据《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004的要求对1#主变进行了试验,试验数据如下:

对各侧开关进行升流试验:各侧开关保护均能可靠发出信号动作跳闸;

对1#主变进行绝缘电阻、吸收比和介质损耗试验,1#主变试验数据如下表:

110kV中心变电站1#主变压器试验

试验日期:2012年4月30日 温度: 38.6℃ 湿度:31%

试验项目:

一、绕组绝缘电阻测试

经过对主变各侧绝缘电阻、吸收比和介质损耗进行检查及试验,通过对数据进行分析,排除事故原因估计中的第⑴至⑸项可能出现主变后备保护动作的影响。

2.3 检查35kV线路

经过对主变高压侧、中压测、低压侧的检查和试验,未发现造成主变后备保护动作的原因,因此需要进一步检查。在检查35kV各线路保护装置过程中,发现以下35kV线路出现保护动作信息:

(1)12时04分43秒35kV中平325线出现零序过压报警,动作参数如下:

(2)12时11分22秒35kV中潞323线出现小电流接地报警,动作信息如下:

通过对35kV线路进行检测试验,发现线路单相接地短路故障时,该出线保护仅动作报警,线路可继续运行1-2小时。因此,可知当电网两条线路同时出现单相接地报警时,反映系统的即是两相接地短路故障,但低电压无法满足中压侧321开关复合低电压闭锁过电流Ⅰ段保护,以及高压侧121开关复合低电压闭锁过电流Ⅰ段保护复合低电压的动作要求。1#主变110kV侧电流升高,满足过电流Ⅱ段Ⅰ时限保护电流元件动作要求,高压侧121开关作为10kV及35kV出线远后备保护动作跳闸。

经检查,中心变1#主变、2#主变保护定值如下表格:

从上表数据得知,1#、2#110kV侧121开关、122开关主变过流Ⅱ段Ⅰ时限保护整定值,没有投入“复合电压闭锁”保护;同时,1#、2#主变321开关、322开关过电流Ⅰ段保护Ⅰ时限,投入“复合电压闭锁”保护。

2.4事故原因分析

可初步判断1#主变后备保护动作的原因是35kV中平325线、35kV中潞323线同时接地故障,导致了动作时电流、电压无法满足主变中压侧的保护动作条件,但动作电流已达到主变高压侧过电流Ⅱ段Ⅰ时限保护条件而动作跳闸。因此,需要到现场检测造成35kV中平325线、35kV中潞323线同时接地的具体原因,查看是否因为外部受力造成还是线路本身状态导致。

因此,根据电网运行实际情况,建议修改主变后备保护定值:⑴ 调整1#、2#110kV侧121开关、122开关主变过流Ⅱ段Ⅰ时限保护整定值,投入该项保护的“复合电压闭锁”;⑵ 调整1#、2#主变321开关、322开关过电流Ⅰ段保护Ⅰ时限,退出该项保护的“复合电压闭锁”。

3.防范措施

变压器出现故障的情况一般比较少,但是事故发生之后,一定会对部分用户的供电情况造成影响,而且变压器作为变电站的主要设备,修复处理时间比较长,造成的经济损失很严重。因为,为了保障变电站的可靠有效运行,可以通过以下几方面进行防范:

(1)首先从设备选择时开始,在选择变压器等主要设备时,要严格把好质量关口,避免这些设备在工艺结构方面存在设计上的缺陷。从设备安装、改造和大修工程验收等环节加强管理,特别是可能存在隐蔽的部分检查和验收工作,要始终保证设备可以安全运行。设备安装运行之后,做好变压器维护工作,对其进行定期的维修和监测。

(2)工作人员必须加强运行管理工作,进行现场设备巡视检查时,必须要严格按照设备运行规程规定的检查项目巡视,定期进行全面详细的检查和维护工作。

(3)推广实施对变压器等大型主设备的在线检测工作,在变压器上安装变压器在线测量装置。做到能够定期实时的检测主要设备的运行情况,对事故的发生前期的征兆信息做出合理判断,提前采取预防措施,减少设备事故发生的频率。在主设备变压器的跟踪监测,可以采用油色谱跟踪分析,可以根据侧普跟踪情况,确定其色谱的跟踪周期。

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