AGU-550型电流互感器运行事故分析及预防措施
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电流互感器事故分析及处理措施摘要:针对外部故障时电流互感器饱和导致继电保护误动的情况,从故障电流非周期分量和互感器励磁特性两个方面,分析电流互感器饱和产生的原因以及电流互感器饱和时的一二次电流波形。
说明一次电流非周期分量对电流传变的影响,致使电流互感器的二次侧无法如实反映一次侧电流的变化情况,因此在考核互感器饱和对保护的影响时,必须考虑非周期分量引起的暂态饱和。
文中分析了电流互感器饱和对保护的影响,并提出防止电流互感器饱和的方法。
0引言:电流互感器饱和给电网安全稳定运行造成严重隐患。
文中从线路短路时稳态对称电流太大和故障电流非周期分量两方面入手,分析电流互感器饱和的原理,以及防范措施等。
分析故障电流非周期分量导致电流互感器饱和,为确保继电保护可靠动作,对其误动进行分析,并提出防范措施。
1 电流互感器饱和分析电流互感器饱和指的是铁心饱和,电流互感器正常工作时一次电流在铁心中产生交变磁通,二次绕组处在交变磁场中可产生感应电动势,二次侧在工作时不允许开路,因此二次侧可产生感应电流,可以通过二次电流准确地反应一次电流。
1.1电流互感器工作原理电流互感器正常时,励磁阻抗Z0很大,励磁电流I0、励磁电压近似为零;随着一次电流I1的增大,磁密增加,导磁系数减小,励磁阻抗Z0减小,励磁电流I0增加,导致铁心饱和。
1.2电流互感器稳态饱和铁心的饱和可以分为两种情况。
一是稳态饱和,二是暂态饱和。
稳态饱和:励磁电流和二次电流是按比例分流关系。
当一次电流由于发生事故等原因增大时,必然按比例增大,于是铁心磁通密度过大,使铁心趋于饱和。
1.3电流互感器暂态饱和当一次非周期分量长时间作用于互感器时,可能导致铁心严重饱和,其饱和时间由时间常数决定。
当故障发生时,一次电流中有衰减的非周期分量励磁,使励磁电流不能突变。
如果非周期分量存在时间长,则很容易使互感器出现暂态饱和。
2电流互感器饱和对保护的影响:2.1对电流速断保护的影响电流互感器饱和后,短路电流二次值变小,甚至小于电流继电器的定值,导致保护拒动。
互感器运行中的异常与事故处理预案范文互感器是电力系统中重要的电气设备,主要用于变压器和电力设备的电能转换。
它承担着电能的传输和转换任务,因此互感器运行中的异常和事故处理非常重要。
本文将针对互感器运行中可能发生的异常和事故进行详细的分析,并制定相应的处理预案,以确保互感器运行的安全可靠。
一、互感器运行中可能发生的异常情况及处理预案1. 温升过高互感器运行过程中,由于电流负荷过大或环境温度过高,可能导致互感器的温升过高。
这可能会引发互感器绝缘材料老化,甚至导致绝缘失效,从而影响互感器的正常运行。
处理预案如下:(1)定期进行温度测量和记录,确保互感器的运行温度在正常范围内。
(2)定期对互感器进行绝缘检测,确保绝缘材料的可靠性。
(3)加强互感器的通风散热,降低温度升高的风险。
2. 绝缘击穿互感器的绝缘失效会导致电压击穿和设备短路等严重后果。
绝缘击穿的主要原因包括电压过高、绝缘材料老化等。
处理预案如下:(1)加强电压监测,确保互感器运行在安全范围内。
(2)定期进行绝缘测量和检测,确保绝缘材料的可靠性。
(3)及时更换老化或损坏的绝缘材料,避免绝缘击穿的发生。
3. 外部冲击和损坏互感器在运行过程中,可能会受到外部冲击和损坏,如物体的撞击、雷击等。
处理预案如下:(1)加强互感器的防护措施,确保其免受外部冲击和损坏。
(2)定期进行互感器的巡视和检修,及时发现并处理互感器的外部冲击和损坏情况。
(3)若互感器受到严重损坏,应立即停机检修或更换互感器。
4. 电能损耗过大互感器在运行过程中,可能会出现电能损耗过大的情况,导致电能转换效率下降。
处理预案如下:(1)定期进行电能损耗测量和分析,确保互感器的电能转换效率。
(2)及时清理互感器的绕组和绝缘材料,避免电能损耗过大。
(3)若互感器的电能损耗超过正常值,应立即进行检修或更换互感器。
二、互感器运行中可能发生的事故及处理预案1. 爆炸事故互感器在运行过程中,可能会因电流过大、内部故障等原因导致内部压力异常升高,最终引发爆炸事故。
互感器运行中的异常与事故处理预案模版互感器是电力系统中非常重要的设备之一,它可以将高压电流转变为低压电流进行测量或者保护。
然而,在互感器的使用过程中也不可避免地会出现一些异常情况和事故,这就要求我们要有相应的处理预案来应对这些问题,确保设备的安全运行和电力系统的稳定运行。
下面是一个互感器运行中异常情况和事故处理预案的模板,供参考。
一、互感器运行中的异常情况处理预案1. 互感器温升过高异常表现:互感器表面温度升高,超过正常范围。
处理措施:(1) 检查互感器周围环境,是否存在过热源;(2) 检查互感器是否漏油或油位过低;(3) 检查互感器绕组是否松动或短路;(4) 如有必要,停止使用互感器,并通知相关部门进行维修或更换。
2. 互感器油位异常异常表现:互感器油位过高或过低。
处理措施:(1) 检查油箱密封性,是否存在泄漏;(2) 检查互感器绝缘油是否有异常:有异常应立即停用;(3) 检查油位变化的原因,如漏油或油箱加油;(4) 定期对油位进行检查,确保油位在正常范围。
3. 互感器端子异常异常表现:互感器端子松动或接触不良。
处理措施:(1) 检查互感器端子是否紧固;(2) 清除端子接触表面的氧化物,确保良好的接触;(3) 如有必要,更换损坏的端子。
4. 互感器绝缘损坏异常表现:互感器绝缘损坏导致电流传输不正常。
处理措施:(1) 检查绝缘材料是否老化或破损;(2) 如有发现绝缘损坏,停止使用互感器,并通知维修人员进行维修或更换。
5. 互感器绝缘油污染异常表现:互感器绝缘油出现污染现象。
处理措施:(1) 定期对绝缘油进行抽样检测,确保油质的正常;(2) 如发现绝缘油污染,停止使用互感器,并通知维修人员进行维护。
二、互感器运行中的事故处理预案1. 互感器爆炸事故表现:互感器发生爆炸,造成设备和人员安全受到威胁。
处理措施:(1) 立即停止设备运行,切断电源;(2) 向相关部门报告事故情况,组织人员撤离现场,确保人身安全;(3) 现场扑灭火势,并进行事故调查,找出事故原因;(4) 维修或更换受损的互感器,并进行安全评估。
互感器运行中的异常与事故处理预案范文互感器是电力系统中重要的电气设备,负责将高电压(主接线侧)变换为低电压(测量侧)用于测量或保护。
然而,在互感器的长期运行中,可能会出现各种异常情况和事故,例如互感器温度升高、绝缘损坏、接线松动等问题。
为了确保互感器的安全运行,我们需要制定一套详细的异常处理预案。
本文将探讨互感器运行中常见的异常情况,并提供相关处理预案。
一、互感器温度升高互感器温度升高是互感器运行中常见的问题之一,可能是由于负载过重、内部绝缘损坏或冷却系统故障等原因导致的。
处理互感器温度升高的预案如下:1.立即停机。
一旦发现互感器温度异常升高,应立即停机,切断电源。
2.检查负载情况。
检查互感器所接负载情况,确保没有超负荷运行。
如果负载过重,应减少负载。
3.检查绝缘情况。
检查互感器绕组和绝缘是否有损坏。
如发现绝缘损坏,应及时更换或修复。
4.检查冷却系统。
检查互感器冷却系统是否正常工作,如发现故障应及时修复或更换。
5.监测温度。
在互感器运行过程中,应定期监测温度,确保不超过安全范围。
二、互感器绝缘损坏互感器绝缘损坏可能是由于绝缘老化、绝缘材料质量不合格或外界环境恶劣等原因导致的。
处理互感器绝缘损坏的预案如下:1.立即停机。
一旦发现互感器绝缘损坏,应立即停机,切断电源。
2.检查绝缘情况。
对互感器进行绝缘测试,找出绝缘损坏的位置。
3.修复绝缘损坏。
根据实际情况,采取相应的绝缘修复措施。
4.加强维护。
加强互感器的定期维护,确保绝缘材料的正常工作。
三、互感器接线松动互感器接线松动可能是由于长期运行或过度振动等原因导致的。
处理互感器接线松动的预案如下:1.立即停机。
一旦发现互感器接线松动,应立即停机,切断电源。
2.检查接线松动。
对互感器进行接线检查,找出松动的接线位置。
3.重新固定接线。
重新固定接线,确保接线紧密可靠。
4.加强固定措施。
加强互感器的固定,防止接线松动再次发生。
四、互感器漏油或漏液互感器漏油或漏液可能是由于机械损坏、密封失效或工作环境恶劣等原因导致的。
CA-550型倒置式电流互感器事故分析及防范措施摘要: 电流互感器在发电厂的电气系统中占有重要地位, 所以对互感器事故的判断及其预防、减少互感器的故障率为一线工作者提出了新的课题。
本文章以某电厂500 kV系统CA-550型互感器运行中引发故障的原因加以分析,并对防止类似故障发生提出了一些防范措施。
关键词:倒置式电流互感器褶皱局部放电三比值法1 设备概况某电厂5 0 0 kV系统所用2 7台互感器均为C A - 5 5 0型少油倒置式电流互感器。
此种互感器一次绕组和二次绕组均装在顶部储油柜内,二次线圈组合后装在屏蔽罩内,引线由引线管经底座引出, 一次绕组经一次导电管从二次绕组中间通过, 通过一次导管和绝缘油相互隔离,设备基本参数如下:额定电压: 5 0 0 k V ; 设备最高电压:5 5 0 k V ;额定频率: 5 0 H z ;额定一次电流:2 00 0×2 A ;额定二次电流: 1 A。
此批次互感器为2008年生产,于2010年8月投入系统运行。
2010年12月22日00:56分运行在500 kVⅣ、Ⅱ母联5 0 4 0开关B相的C A - 5 5 0型C T突然发生爆炸。
(环境温度约- 40 ℃) 2010年1月2日4:24分运行在500 kVⅢ、Ⅳ联络5 0 5 3开关A相C T 突然发生爆炸(环境温度约- 3 9 ℃)。
201 0年1月10日2. :5 6分运行在50 0 k V50 00开关B相的C T 突然发生爆炸(环境温度约- 42 ℃)。
三台产品爆炸现象一致(如图1 ) ,膨胀器和上盖被瞬间巨大冲力崩飞变形严重。
器身内大量绝缘油外溢且剧烈燃烧。
地面散落绝缘纸, 瓷套完好。
2 互感器故障分析2 . 1 故障诊断3台产品发生爆炸后,电厂维护人员立即对其余2 4 只互感器进行油色谱取样,发现气体含量超标1台,为查找原因及判断故障严重程度对其进行了跟踪分析。
油色谱取样分析见表1。
互感器运行中的异常与事故处理预案互感器的运行中可能出现各种异常和事故情况,为了保证互感器的正常运行和工作安全,需要制定相应的处理预案。
本文将介绍互感器运行中可能出现的异常情况和事故处理预案。
一、互感器运行中的异常情况及处理预案1. 温度异常互感器的温度异常可能会导致设备过热和损坏。
处理预案如下:(1)及时监测互感器的温度,确保其在正常范围内工作。
(2)发现温度异常时,立即停止互感器的运行,并检查互感器的冷却系统是否正常工作。
(3)若发现冷却系统故障,需要及时维修或更换。
2. 漏油情况互感器的漏油可能会导致设备短路和电流泄露等问题。
处理预案如下:(1)定期检查互感器的油箱和管路,确保其密封性良好。
(2)发现漏油情况时,立即停止互感器的运行,并采取相应的措施进行处理。
(3)修复或更换漏油的部件,并进行漏油原因的分析和排查。
3. 绝缘损坏互感器的绝缘损坏可能会导致电流泄露和设备故障。
处理预案如下:(1)定期检查互感器的绝缘状况,保持其良好状态。
(2)发现绝缘损坏时,立即停止互感器的运行,并对绝缘损坏的部位进行维修或更换。
(3)加强对设备绝缘状况的监测和检查,预防绝缘损坏的发生。
二、互感器运行中的事故处理预案1. 互感器短路事故互感器的短路事故可能会导致设备故障和电流过大。
处理预案如下:(1)立即切断互感器的电源,并确保人员安全。
(2)排除短路故障的原因,如检查绝缘状况、接线是否正确等。
(3)修复或更换短路部位的设备,并进行相关故障原因的分析和记录。
2. 互感器火灾事故互感器的火灾可能会严重损坏设备和威胁人员安全。
处理预案如下:(1)立即切断互感器的电源,并通知消防部门进行火灾扑灭。
(2)疏散人员,并确保其安全。
(3)火势得到控制后,对互感器进行检查,确定火灾原因,并进行相应的维修和防火措施加强。
3. 互感器电击事故互感器的电击事故可能会造成人员伤害和设备故障。
处理预案如下:(1)立即切断互感器的电源,并确保人员的安全。
互感器运行中的异常与事故处理预案互感器在运行过程中可能会遇到以下异常情况和事故:1. 温度过高:互感器长时间工作会产生一定的热量,如果温度超过设计范围,可能会导致互感器内部绝缘物质熔化,引起短路或损坏。
处理方法是立即停止使用互感器,让其冷却,并检查电气设备连接是否正常。
2. 绝缘击穿:互感器的绝缘性能是保证其正常运行的关键,如果绝缘性能不足或被破坏,可能发生绝缘击穿,导致电气设备故障或电弧引起事故。
处理方法是首先切断电源,然后检查互感器的绝缘状态,必要时更换绝缘件。
3. 输电线故障:互感器连接于输电线路上,如果输电线路出现故障,例如短路、开路等,可能会对互感器产生过大的电压或电流,导致损坏或事故。
处理方法是立即停止使用互感器,排除故障,并修复或更换受损的电缆。
4. 漏电或触电事故:由于互感器工作时涉及高电压电流,若操作不当或出现设备故障可能导致漏电或触电事故,威胁人身安全。
处理方法是采取必要的安全措施,例如佩戴绝缘手套和鞋子,确保互感器正常工作并及时修复设备故障。
对于上述异常情况和事故,需要制定相应的处理预案和紧急救援措施,包括但不限于:1. 紧急停机:在互感器出现异常情况时,及时切断电源,停止互感器的工作,以防止进一步损害设备或引起事故。
2. 安全检查:在互感器停机后,进行全面的安全检查,包括电气连接、绝缘状态、接地情况等,排除潜在的风险因素。
3. 设备维修或更换:根据安全检查结果,确定互感器的故障原因并采取相应的维修或更换措施,确保互感器恢复正常运行。
4. 事故调查报告:对于发生的异常情况和事故,进行详细的调查分析,制定相应的事故报告,总结经验教训,以预防类似事故的再次发生。
5. 安全培训和意识提升:对互感器的操作人员进行安全培训和意识提升,提醒他们注意互感器的安全操作规程,提高事故预防和应急处理能力。
需要根据实际应用情况和互感器制造商的建议,制定相应的异常与事故处理预案,确保互感器的安全运行。
2023年互感器运行中的异常与事故处理预案一、前言互感器是电力系统中的重要设备,用于测量和保护电流、电压等参数。
其正常运行对于电力系统的安全稳定运行至关重要。
然而,在互感器的运行过程中,可能会发生各种异常和事故,可能对电力系统造成严重后果。
因此,制定一套完善的互感器异常与事故处理预案,是确保电力系统运行安全的重要措施。
二、异常情况预防与处理1.监测系统建设:(1)建立完善的互感器监测系统,实时监测互感器的运行参数。
通过监测系统可以及时发现互感器的异常状况,并提前采取措施处理。
(2)监测系统应具备异常报警功能,当互感器出现异常情况时能及时发出警报信号,并自动记录异常信息。
2.定期巡检与维护:(1)制定互感器巡检计划,定期对互感器进行巡检,确保其正常运行。
(2)巡检包括对互感器外观进行检查,观察是否有破损、腐蚀等情况,以及对接线、连接器等进行检查,确保其连接牢固可靠。
(3)巡检还包括对互感器运行参数的测量与记录,检查互感器的输出是否与实际要求一致。
(4)对于巡检中发现的问题,应及时进行维修或更换。
3.定期检验与试验:(1)制定互感器定期检验与试验计划,对互感器进行全面检测和试验,确保其性能符合要求。
(2)检验与试验内容包括互感器的绝缘强度、电气性能、短路阻抗等方面。
(3)检验与试验结果应进行记录和分析,对发现的问题进行处理。
4.信息共享与交流:(1)建立互感器异常情况信息共享平台,及时将互感器异常情况与处理经验进行共享,提高处理效率和准确性。
(2)组织定期的互感器异常情况交流会议,邀请相关专家和从业人员进行经验分享,共同提高处理能力。
三、异常情况处理流程1.异常情况报警:当互感器监测系统发出异常报警信号时,责任人应立即响应并前往现场。
2.现场确认:责任人到达现场后,应首先进行现场确认,确定互感器异常的具体情况,包括异常症状、影响范围等。
3.隔离与保护:根据互感器异常情况的具体特点,采取相应的隔离和保护措施,确保异常情况不会影响电力系统的正常运行。
互感器运行中的异常分析与事故处理电流互感器的事故处理1.电流互感器运行中声音不正常或铁芯过热电流互感器过负荷,二次回路开路以及绝缘损坏铁芯接地点脱落发生的放电等状况,均会造成声音特别。
此外,由于局部电晕、夹紧铁芯的螺丝松动,也会产生较大的声音。
在运行中发生上述现象,应认真观看、推断分析,实行好平安措施,若是过载应予限负荷;若是开路应用旁路代出负荷停止运行,或将负荷降到最低限度进行处理。
2.电流互感器二次回路开路电流互感器有较大“嗡嗡’’声;开路故障点有火花放电声、冒烟和烧焦等现象;电流表指示不正常,相电流指示减小到零,有功、无功功率表指示减小,电量表走慢。
应查明开路位置并设法将开路处进行短路。
在进行短接处理过程中,必需留意平安,应留意开路的二次回路有特别的高电压,应戴绝缘手套,使用合格的绝缘工具,在严格监护下进行。
互感器发生下列状况之一应马上报告调度,停电处理。
(1)内部发出异声、过热,并伴有冒烟及焦臭味。
(2)严峻漏油、瓷质损坏或有放电现象。
(3)喷油燃烧或流胶现象。
(4)金属膨胀的伸长明显超过环境温度时的规定值。
(5)SF6气体绝缘互感器严峻漏气。
(6)干式互感器消失严峻裂纹、放电。
(7)经红外测温检查发觉内部有过热现象。
应严格防止电流互感器内部故障可能引起的爆炸,或继电爱护误动、拒动,而导致的事故扩大。
电压互感器的事故处理1、熔断器熔断熔断相的相电压及线电压严峻下降,有功功率表、无功功率表指示降低,电能表走慢。
会引起主变压器10kV或35kV电压回路和装有电容器的“电压回路断线”光字牌示警。
停用该母线上的可能误动跳闸的出口连接片(如低频、低电压爱护等)。
检查在10kV或35kV电压互感器二次回路上有否工作人员误碰或有短路状况。
更换熔断器试送,若不胜利,应汇报工区处理。
2、电压互感器本体消失故障(1)本体有过热现象或喷油。
(2)内部声音不正常或有放电声。
(3)互感器内或引线出口处有严峻喷油、漏油或流胶现象(可能属内部故障,由过热引起)。