35kV变电所失电故障处理案例分析 王贵军
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电力调度运行中的常见故障和处理措施王军摘要:在电力系统的运行中,电力调度发挥的作用极为关键,如若出现故障问题,就会直接影响电力正常供应,给人们的生活、工作造成不便。
基于此,本文主要分析了电力调度运行中的一些常见故障,并根据实际情况提出了针对性的处理措施,以供参考。
关键词:电力调度;运行;故障;处理措施1、分析电力调度运行中的一些常见故障(1)主站故障针对主站故障而言,其具体主要凸显在网络及前置机两个方面的故障,电源及数据库均会受到影响。
通常情况下,在电力调度的运行中,当发生主站故障问题时,就需及时展开维修,亦或是更换设备,从而确保电力调度的正常运行。
值得注意的是,受网络控制系统自身特殊性等影响,在系统后续控制的过程中,就会直接引发网络连接异常情况的出现,从而损伤主站设备。
同时,当网络IP地址发生冲突后,就会直接促使电力调度系统整体发生变化,在基于数据控制形式要求的前提下,如若实施控制数据出现不合理现象,亦或是设备受损,加之系统控制形式和数据库的相关性,如若忽视了对设备形式的分析,那么就极易导致电源故障、病毒入侵等现象的出现,电力调度就无法正常运行[1]。
(2)系统设置不合理一般情况下,在电力调度运行的过程中,后续控制阶段需在基于系统设计机制要求的前提下,来满足系统设计形式要求。
此背景下,就会出现系统设置不合理等情况,如数据系统的控制、电源故障等,其中数据故障是最为常见的一种运行故障,当数据传递错误或数据库填写不够规范等,就会直接造成数据故障出现,加之自动化控制形式特殊性的影响,定期开展维护工作就需显得尤为重要。
同时,在电力调度过程中,还需重视安全程序及软件的形式,要求相关人员要充分结合系统应用形式要求,从而对系统节能型针对性的处理,有利于促进电力系统的稳定发展。
(3)监测体系不合理针对电力运行而言,其形式往往较为复杂,在后续控制阶段需将完善的检测管理体系落实,及时处理故障问题,在基于控制机制要求的前提下,以确保检测体系的合理性。
维修电工电路故障检修方法及技术探究王军摘要:电路故障检修方案,作为衡量维修电工职能素养的重要标准,在宏观上也是促进国家电力产业发展的重要内容,在自动化电气技术、机械设备不断多元化、复杂化发展趋势下,对维修电工提出更高的技术要求,只有具备精湛的技术与科学的人方法才可确保及时解决电路故障,故本次研究,可一定程度对维修电工群体起到指导作用。
本文对维修电工电路故障检修方法及技术进行探究。
关键词:电工电路;故障检修;维修方式;维修技术引言:电力线路在长期的运行过程中由于各种原因不时有各类故障发生。
理论上来说,要完全避免电力线故障的发生基本是不可能的,因此,在电力线路故障发生后,及时对故障原因进行分析诊断进而快速排除故障就显得格外重要。
下面就电力线路各类故障的产生原因及相关检修办法进行探讨,以期为相关工作者提供一些参考与借鉴。
一、电工电路故障检修方式的基本概述随着社会主义市场经济的不断发展和科学技术的不断进步,电子产品被广泛应用到电力设备方面,在便捷人们日常生活,提高企业生产效益的同时,各种问题的存在都极有可能导致电路故障的发生,因此为有效解决上述问题,提高对电工电路故障检修的重视是极为必要的,具体来讲其检修方式主要有:1、经验判断法在当前电气设备广泛应用的产业时代背景下,电气控制的电路形式不仅多种多样且复杂多变,因此在对其故障进行维修时,为从根本上切实保障维修质量和维修效率,根据传统经验,采取“问”、“听”、“看”、“摸”、“闻”五种方式来对故障发生范围和具体部位进行判断是极为必要的,所谓的“问”其实就是询问企业具体的操作人员故障发生前后电气设备的运行状态;“听”指的是倘若设备在一定程度上还能勉强作业,维修工作人员可通过倾听在通电情况下设备的有无异响问题产生,以此尽快地判断出异响部位;“看”实际上就是通过查看触头(有无烧蚀、熔毁)、线头(有无松动、脱落)、线圈(有无高热、烧焦)以及其它电气元件(有无发热、断线)等,对其是否存在异常情况进行合理判断;“摸”则是在切断电源后,通过对极易发热部位进行触摸,从而对其温度进行合理性判断;“闻”其实就是通过闻电气元件是否有烧焦和高热的味道,对其故障进行合理化判断。
35kV变电所常见问题及处理措施35kV变电所是我国电力系统中的重要环节,其安全与平稳运行直接影响到电力的传输与配送的稳定性。
因此,本文谨就35kV变电所的常见问题与故障进行分析,并对症下药地提出相应地解决与处理措施,希望能够为变电所的正常运转提供一点有益的建议。
标签:35kV变电所;设备故障;故障处理引言:我国自改革开放以来,人们的生产生活对于电力的需求不断增加,在这种情况下发展起来的电力系统,其安全与稳定运行是维持社会正常运转的重要方法。
35kV变电所在电力系统中的地位十分重要,一旦变电所出现故障问题,会产生极大的安全隐患。
1.35kV变电所的常见故障分析1.1变电所真空断路器运行故障在電力系统中,真空断路器被广泛使用,这种断路器具备了更高的性能,便于维修和养护,但在实际运行中,真空断路器会由于真空泡的质量或其内部的波形管材质问题,出现漏点,影响其灭弧功能。
或由于真空断路器使用时间的增加而导致的真空度降低,这些原因都很容易导致真空断路器的电流不正常开断,会影响真空断路器的使用效果与使用寿命,有可能引发开关等电子元件的爆炸,甚至导致大范围停电事故。
此外,真空断路器的分闸失灵或分闸线圈断线及合闸储能回路等故障也较为常见。
1.2变电所电压互感器运行故障变电所中通常会使用电压互感器来进行不接地系统的高低压转换,在电压互感器正常运转时,其储能部件会呈现出铁芯饱和的状态,这种状态会影响到电感量的稳定性,当铁芯出现阻碍交流电的电感并同XL相近时,电压互感器内部电力系统的自激荡会长时间运转,会使电压、磁通与电路急剧升高,这种情况下,电压互感器无法承受这么大的负荷,很容易发生故障。
此外,分频电压的变化也会推进铁芯饱和的速度,降低铁芯的变化频次,当电压互感器的内部电流不断增加乃至超出设备运行的常规限值,如果长时间处于这种状态,电压互感器有可能会产生自燃甚至爆炸,给电力系统带来极大的不稳定因素,甚至会威胁到人们的生命与财产安全。
35KV变电所的常有故障办理纲要:变电站是电力系统中经过其变换电压、接受和分派电能的电工装置,它是联系发电厂和电力用户的中间环节。
尽早发现设施故障,并实时办理故障,减少停电事故的发生,是提升供电靠谱性的一条重要门路。
要点词:故障、变电所、办理变电所是电力系统中经过其变换电压、接受和分派电能的电工装置,它是联系发电厂和电力用户的中间环节。
变电所由电力变压器、配电装置、二次系统及必需的隶属设施构成。
尽早发现设施故障,并实时办理故障,减少停电事故的发生,是提升供电靠谱性的一条重要门路。
下边就变电所常有的故障及办理方法进行剖析。
1线路跳闸线路跳闸后,应检查保护动作状况,检查故障线路检查范围从线路CT至线路出口。
若没有异样再要点检查跳闸开关,检查消弧线圈状况,检查三相拐臂和开关地点指示器;如开关为电磁机构,还要检查开关1 / 9动力保险接触能否优秀,如为弹簧机构要检查弹簧储能能否正常,如为液压机构要检查压力能否正常。
检查全部项目均无异样方能送电(送电前要检查保护掉牌能否已复归)。
2 断路器拒绝合闸断路器拒绝合闸常有的故障是在远方操作断路器时拒绝合闸,此种故障会延缓事故的消逝,有时甚至会使事故扩大。
所以断路器拒绝合闸时,应第一检查操作电源的电压值,如不正常,应先调整电压,再行合闸。
当操作把手置于合闸地点时,绿灯闪光,合闸红灯不亮表计无指示,喇叭响,断路器机械地点指示器仍指在分闸地点,断路器未合上,这可能是合闸时间短惹起,此时可再试合一次(时间长一些);也可能是操作回路内故障或操作机构卡住,此时应作以下办理:2.1 操作回路内故障假如操作把手置于合闸地点而信号灯的指示不发生变化,此时,可能是控制开关接点,断路器协助接点或合闸接触器接点接触不好,中间继电器接点熔焊而烧坏合闸线圈,同期开关未投入等造成,待除去设2 / 9施缺点后,再行合闸。
假如跳闸绿灯熄灭而合闸红灯不亮,则可能是合闸红灯灯泡烧坏,应改换灯泡。
2.2 操作机构卡住假如控制开关和合闸线圈动作均优秀,而断路器呈跳跃现象(跳闸绿灯熄灭后又从头点亮),此时操作电压正常,这类现象说明操作机构有故障,比如操作机构机械部分不灵巧或调整不正确,挂钩脱扣等,应将操作机构修睦或调整后,再行合闸。
35kV综合自动化变电所全所失电现象小结分析摘要:本文针对综合自动化变电所全所失电现象进行了分类整理分析,为变电值班人员在全所失电情况下,能够冷静地查看清楚故障提供一些参考经验,同时在故障中体现了UPS电源、电池电源、照明电源切换回路、直流屏交流电源切换回路的重要性,要求变电检修人员加强该项工作的维护力度。
主题词:35kV综合自动化变电所;全所失电;UPS电源;直流屏电池;照明回路电源切换回路;直流屏交流电源切换回路全所失电是上级电网故障造成整座变电所内没有电源全所失电。
作为供电区域的电力运行调度员,多年来经历了数次35kV变电所上级电网电源中断造成的多座变电所同时失电,由于变电值班员经历全所失电经验较少,尤其在夜晚全所失电后,照明全停时,往往十分惊慌,不能冷静准确的将全所失电后的现象汇报清楚,同时多座变电所失电后,电力运行调度电话繁忙、工作量大,对值班员的询问不够全面,使有些暴露出的隐藏故障,没有及时发现,再次隐藏,造成事故隐患。
现根据经历的全所失电,将综合自动化变电所全所失电后现象小结如下,同大家共同分享。
一、综合自动化变电所全所失电后正常故障现象(以综合自动化变电所为例)(一)变电所全所停电后正常故障现象1、全所停电--外线路带的所用变没有停电(1)后台机电脑电源消失,UPS电源开始工作,需要查看以下现象:一是警铃报警、警笛响;二是查看变电所后台机主接线图上35kV、6kV母线电压、电流归零;三是查看后台机事件报警内容应该有“高压电机、电力电容器低电压保护动作开关跳闸”;四是查看所内其它运行设备有无保护动作报警,用以判断是上级电源中断,还是所内设备故障或越级造成全所停电。
(2)直流屏工作正常直流屏本所带的所用变交流电源停电,交流进线电源自动切换,由外线路带的所用变供电。
(3)照明回路正常照明回路本所带的所用变交流电源停电,电源自动切换,由外线路带的所用变供电。
(4)高压电机、电力电容器开关跳闸高压电机、电力电容器开关在分位,控制回路、合闸回路运行指示灯此时应为绿灯闪光。
一起 35kV 变电站全站失电故障原因分析及处理摘要:35kV变电站全站失电是电力系统中比较严重的故障,停电范围较大,造成后果较严重。
基于此,本文针对35kV变电站故障原因分析及处理进行探讨分析,以供参考。
关键词:35kV变电站;故障原因;处理引言随着市场对电力需求量的增多及电能质量要求的提高,电气设备的投入使用量也越来越大。
为提高电气设备运行的安全性和可靠性,10kV配电网中已经越来越多地安装10kV避雷器来保护电力设备和输电线路的运行安全。
避雷器能否做到既可靠又安全运行,对电力系统的安全及经济运行都有很大影响。
1 35kV变电站维护的重要意义35kV变电站作为现今电网重要组成部分,是促使电力资源分配和使用的重要设备,但是当前对于35kV变电站却由于需求更多的变电站建设资源而容易忽视原本建立的变电站的维护工作。
35kV变电站故障产生的原因主要有2个方面,一方面是相关设备较为陈旧,新型技术并没有应用到变电站的日常使用中去;另一方面则是后期日常的维护工作没有做到位,使得35kV变电站的运维方式还没有进行相应的更新[1]。
2变电站设备故障分析及日常维修2.1出现跳闸故障的几点原因分析(1)10KV线路出现跳闸现象。
如果在电力运行中10KV线路的某个开关跳闸,有两种情况,一种是由于该线路短路引起的故障,此时可以根据继电器的动作和安装在线路出口处的指示器来判断;另一种情况是变电站内部出现了问题,如果安装在线路出口的指示器不动作,可以打开开关的两侧刀闸,在不带线路的情况下空送开关,如果开关合不上,这就能说明是变电站内部出现问题。
(2)35KV 线路出现跳闸现象,有四种情况:①短路和超负荷造成35kv开关跳闸;②主变电站内部严重故障引起瓦斯动作跳闸;③主变外部及其母线上的杂物,造成放电及短路而引起保护动作跳闸;④其他设备如CT、PT避雷器出现故障也会造成35KV的开关跳闸。
当出现跳闸故障时,应采取相应处理措施。
—例短路故障的分Ml 总结(629100)国网四川蓬溪供电分公司城区配网所敬林1 故障概况某日,笔者所在配网所接客户报修电话反映:“小 区变压器处响了两声.小区内无电了。
”到达故障现场 检查发现:变压器U . W 相跌落式熔断器熔管掉下(熔管内熔丝完全熔化),V 相跌落式熔断器正常,变压器 低压开关熔片完好。
小区内多名客户反映:小区变压 器处响了两声,居民楼A 栋1单元进门处也有响声。
2故障初步分析变压器为S,型,联结组别为Y,ynO 。
根据变压器 U,W 相跌落式熔断器熔管掉下且熔管内熔丝完全熔 化这一现象.可初步判断跌落式熔断器后端有大的短 路电流。
根据客户反映居民楼A 栋1单元进门处也有 响声,可初步判断单元进门处0.4 kV 地埋电缆有短路 故障。
综合分析后认为居民楼A 栋1单元进门处0.4 kV 地埋电缆短路。
3故障点查找居民楼A 栋1单元电缆是该配电变压器01号0.4 kV 电源分支箱接出点。
拆除该电缆两端连接,用500 V 绝缘电阻表摇测电缆绝缘电阻,UV 相4.2 MQUW 相0 M£1,VW 相2.3MC 。
可见UW 相短路,立即对该电缆进行更换。
对变压器U,W 相跌落式熔断器熔丝35 kV 变电站(057650)国网河北广平县供电分公司1运行方式广孟线361线路供电,35 kV 直变、 35 kV 母线、35 kV 电压互感器、2号主 变压器,10 kV H 母线运行带10 kV2号 电压互感器、10 kV 出线颐通034、袁庄 036线路运行,城西032、电容器038开 关在热备用,所变在停电状态。
事故现象:35 kV 孟固变电站站用电失压(照明、保护、生活等无电压)站用电为35 kV 直变运行供电,10kV 所变在停电状态。
2 事故经过2018年10月21日13时,35 kV 孟固变电站值班员 向县调汇报,站内保护无电源,调度接令后,让运行班 人员到站检查35 kV 直变端子箱漏保断路器是否跳 闸,直变是否有运行响声,值班员检查后汇报直变无响声,立即通知运维班到站检查直变内部情况,测试直变 线圈直阻数据,经测试阻值正常,调度令:运行人员将 10 kV 出线及主变由运行转热备用,在运行人员操作 时.调度接到一企业电话说:厂内两相电。
252电力与能源第42卷第2期2021年4月D(3I:10. 11973/d l y n y202102024经验交流一起35 k V变电站全站失电故障原因分析及处理曹育硕,戎磊,陈俊V,(国网上海市电力公司松江供电公司,上海201600)摘要:35 k V变电站全站失电是电力系统中比较严重的故障,停电范围较大,造成后果较严重。
对某35 k V变 电站全站失电故障的经过进行了简单介绍,并根据SCADA动作记录、保护记录、故障录波,以及现场巡视等方式对故障原因进行了分析及处理,对运行中避雷器的稳定运行提出了建议,提高了电网运行的安全稳定性。
关键词:全站失电;避雷器;事故处理作者简介:曹育硕(1991 一),男,硕士,工程师,从事变电运维工作。
中图分类号:TM863 文献标志码:A 文章编号:2095—1256(2021)02 —0252 —04Fault Analysis and Treatment of a 35 kV Substation Total Power LossC A O Y u s h u o,R O N G Lei,C H E N Jun(State Grid Songjiang Power Supply Company, SMEPC» Shanghai 201600, China) Abstract :The total power loss of 35 kV substation is a serious fault in the power system, with a large scope of power failure and serious consequences. This paper briefly introduces the failure process of a 35 kV substation total power loss, and analyzes and deals with the failure causes according to the SCADA action records, protection records* fault recording and on-site inspection, et al. Suggestions are put forward for the stable operation of the lightning arrester in operation, in order to improves the safety and stability of the power grid operation.Key words:total power loss, lightning arrester, accident disposal随着市场对电力需求量的增多及电能质量要 求的提高,电气设备的投人使用量也越来越大。
35kV变电所失电故障处理案例分析王贵军发表时间:2018-05-30T17:05:03.837Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:王贵军[导读] 摘要:本文选取两起35kV变电所停电事故案例的故障查找处置过程进行说明分析,详细介绍了事故发生过程、现象、故障查找过程、原因分析以及事故处置等方面。
(中国石化管道储运有限公司徐州输油处淮安输油站)摘要:本文选取两起35kV变电所停电事故案例的故障查找处置过程进行说明分析,详细介绍了事故发生过程、现象、故障查找过程、原因分析以及事故处置等方面。
旨在通过案例解析,为深入分析此类事故提供全面的抢维修指导。
最后总结了事故暴露的问题和应采取的对策,从而保障电气设备的安全可靠运行,为从事变电运行和维修人员提供一定的借鉴作用。
关键字:变电所失电故障分析1 案例1:外电线路单相接地故障1.1 故障发生过程事故发生前变电所由35kVⅠ段进线供电,1#主变、1#站变运行,2#、4#输油泵运行。
2017年5月1日2时40分,外电继保后台报35kV1#进线接地报警,同时2#、4#输油泵跳闸,3时01分,1#站变停止运行,站场全部失电。
失电后变电所调整为Ⅱ段进线运行,运行2#主变、2#站变运行,重新启动2#、4#输油泵,输油生产恢复。
1.2 故障查找过程抢维修人员到达现场后,由于故障原因尚不明确,故障点未找到,故障未排除。
首先对外电线路和变电所内进行绝缘测试判断故障点是否仍然存在,经过测试发现外电线路C相绝缘电阻为零,存在单相接地,同时变电所系统并未发现明显故障。
现场从两个方面查找故障点、分析故障原因。
一方面对外电线路进行巡线,查找故障点,重点先查找电缆头及外线避雷器。
另一方面在变电所对相关设备进行预防性试验,对故障事件记录情况进行查找分析。
因现场1#站变超温报警,温控器显示异常,所以主要对1#站变进行测试,以判断变电所内设备是否受此次事故影响。
(1)对1#站变及电缆进行绝缘电阻,并对1#站变直流电阻测试,测试结果正常。
35kV变电所失电故障处理案例分析王贵军
摘要:本文选取两起35kV变电所停电事故案例的故障查找处置过程进行说明分析,详细介绍了事故发生过程、现象、故障查找过程、原因分析以及事故处置等
方面。
旨在通过案例解析,为深入分析此类事故提供全面的抢维修指导。
最后总
结了事故暴露的问题和应采取的对策,从而保障电气设备的安全可靠运行,为从
事变电运行和维修人员提供一定的借鉴作用。
关键字:变电所失电故障分析
1 案例1:外电线路单相接地故障
1.1 故障发生过程
事故发生前变电所由35kVⅠ段进线供电,1#主变、1#站变运行,2#、4#输油
泵运行。
2017年5月1日2时40分,外电继保后台报35kV1#进线接地报警,同
时2#、4#输油泵跳闸,3时01分,1#站变停止运行,站场全部失电。
失电后变
电所调整为Ⅱ段进线运行,运行2#主变、2#站变运行,重新启动2#、4#输油泵,输油生产恢复。
1.2 故障查找过程
抢维修人员到达现场后,由于故障原因尚不明确,故障点未找到,故障未排除。
首先对外电线路和变电所内进行绝缘测试判断故障点是否仍然存在,经过测
试发现外电线路C相绝缘电阻为零,存在单相接地,同时变电所系统并未发现明显
故障。
现场从两个方面查找故障点、分析故障原因。
一方面对外电线路进行巡线,
查找故障点,重点先查找电缆头及外线避雷器。
另一方面在变电所对相关设备进
行预防性试验,对故障事件记录情况进行查找分析。
因现场1#站变超温报警,温
控器显示异常,所以主要对1#站变进行测试,以判断变电所内设备是否受此次事
故影响。
(1)对1#站变及电缆进行绝缘电阻,并对1#站变直流电阻测试,测试结果
正常。
同时对温控器检查测试发现温度传感器铂电阻阻值异常(正常阻值在一百多
欧姆),判断传感器损坏,需要更换。
将传感器拆除后发现温控器显示任然存在异常,继续传感器阻值测试接口短路开路发现温控器显示不能恢复,同时按照说明书,无法对温控器其他告警、跳闸故障等功能进行测试,从而进一步判断温控器
主板也已损坏。
通过以上对温控器系统的检测测试判断此次故障导致温控器主板
和传感器均损坏,需重新采购一套温控器。
(2)外线故障巡视人员在上一级变电所出站首端铁塔位置发现A相电缆头发生故障,搭接在杆塔上,导致35kV外电线路单相接地。
从而确定出直接故障点。
1.3 原因分析
(1)外电线路故障:外线电缆A相电缆头搭接到杆塔上,导致电力系统单相接地,这是此次故障的直接原因,因上一级变电所暂不会停电(电力系统规定最
长运行时间2小时),所以发生故障后淮安输油站变电所暂时单相接地缺相运行。
原因分析:通过故障现场查看后认定A相电缆头接线端子(从上一级变电出
线一段采用电缆直埋敷设,后上终端杆塔为外电线路)与外线连接位置接触不良,接触电阻过大,长期发热,加之线路运行中的摆动,最终使电缆接线端子脱落,
搭接到杆塔上。
(2)35kV变电所相关设备停电:通过对变电所后台数据进行分析发现,2时40分,外线发生单相接地,2#、4#输油泵因过负荷发生跳闸(2#泵过负荷动作值
为1.19A,整定值0.85A;4#泵过负荷动作值为1.16A,整定值0.85A)。
3时01分,外线停电,1#站变停电,站场全部失电。
(3)温控器故障:因外线单相接地,35kV变电所高压侧线电压保持不变,
对非故障相电压升高为线电压,1#站变异常运行的同时导致温控器系统发生故障。
1.4 故障处理
通过对故障电缆头进行查看,制定恢复方案,紧急准备电缆头、作业相关工
器具等物料。
在做好安全措施的情况下进行电缆头处理恢复工作,并经试验测试
合格。
同时将外电线路两组避雷器拆卸下来后进行表面清洗,完成相关试验合格
后重新安装。
完成以上工作后重新对外电线路进行绝缘测试,测试合格后申请上
一级变电所送电运行,运行情况一切正常。
2 案例2 :35kV 2#站变故障跳闸情况
2.1 现象
2017年9月29日04:21:07,某变电所2#站变非电量2开入动作,引起2#
站变跳闸。
变压器器温控器显示A、B相正常,C相显示:--HO(表示开路),判断温C相温度传感器开路、接触不良或损坏。
2.2 故障查找过程
(1)查看事件记录
2017年9月29日02:08分开始变电所后台系统开始出现“轻瓦斯开入告警”,03:36分开始出现“超温开入告警”,03:47开始出现“非电量2开入”,但由于未达
到动作时间,直至04:21:07 ,非电量2开入时间大于60S引起开关跳闸。
(2)查看温控器至开关柜保护信号量
说明:
a、超高温报警(130℃):当变压器三相绕组中任何一相绕组的温度值达到设定的超温
报警温度值时,温控箱发出报警声,同时温控箱的报警端子输出一个开关信号给远方的控制
中心启动报警电路。
b、故障报警输出:当温控箱检测通道或传感器发生开路或短路时,温控箱发出报警声,
显示器显示X- -LO或X- -HO,同时温控箱的故障端子输出一个开关信号给远方的控制中心。
(X表示故障相序,HO表示开路,LO表示短路)
c、超高温跳闸(150℃):当变压器三相绕组中任何一相绕组的温度值达到设定的超温
报警温度值时,温控箱的跳闸端子输出一个开关信号给远方的控制中心启动跳闸电路。
(为
防止因偶然因素触发跳闸,跳闸特设计约有5-10S延时)
(3)查找温控器故障
测量温控器铂电阻阻值:A、B相阻值与显示对应,正常;C相为开路,判断C相铂电阻
损坏。
短接C相阻值温控器显示—LO,说明温控器可以正常显示,同时对温控器各项功能进行
测试均正常。
判断传感器铂电阻损坏,需要更换铂电阻一套。
因发生故障时并不清楚变压器真实温度,不能排除变压器当时确无异常故障。
所以需要
对故障录波和变压器本体预防性试验判断变压器的完好,以便为后续投运做准备。
(4)查看故障录波
通过故障录波查看, 2#站变故障发生前电压、电流量均正常,未发现异常现场,说明故
障发生时2#站变一次系统并未出现异常故障。
(5)变压器试验
为了更好判断变压器本体确无故障,于是对变压器进行绝缘电阻测试、直流电阻测试和
交流耐压试验,试验结果正常。
从而确定2#站变系统正常,可以进行后续运行。
2.3 故障处理
(1)继保设置中非电量2控制字为“1”,时间60S后作用于跳闸,此项设置不合适,因
为当铂电阻故障(开路或短路)时温控器报故障,不能避免此类温控器本体故障导致的变压
器跳闸。
非电量开入2故障报警输出可作为报警信号,不适合作为跳闸信号。
经与生产部门沟通将1#、2#站变“非电量2”退出,只作为告警信号。
(2)温控器“超温跳闸”作为告警信号,可将超温跳闸作用开关柜于跳闸。
经与生产部门沟通将1#、2#站变“超温跳闸”投入,直接作用于开关柜跳闸。
(3)由于损坏的传感器铂电阻没有备件,需采购后才能完成安装,若需2#站变作为紧急情况下的备用可临时先将温控器退出运行。
3 总结与建议:
(1)电力线路的运行工作应贯彻安全第一、预防为主的方针,全面做好线路的巡视、检测、维修和管理工作,应积极采用先进技术和试行科学管理,不断总结经验、积累资料、掌握规律,保证线路安全运行。
(2)案例1为外电线路故障,原因为电缆头与外线连接接触不良导致,建议加强外电线路的巡检,尤其是线路相关接头位置的重点巡视。
可采用红外线热像仪进行巡检,以便更直观、便捷发现隐患,防患于未然。
(3)案例2中,虽已判定C相铂电阻故障,但并未得到发生故障时变压器的温度信息,通过事件查看,从发生故障告警到最终跳闸约有两个小时间,建议值班人员及时关注变电所发生的故障报警信息,发生此类故障时应及时观察记录变电所C相真实温度,以确保变压器本体无故障。
因传感器损坏,可采用手持式红外测温装置测量判定,若判定只是传感器故障可及时采取措施避免异常停电。
(4)两起案例中温控器传感器铂电阻均有损坏,建议可将铂电阻作为备件,一旦出现损坏可以及时更换,从而确保变压器安全运行,同时作为备件进行更换,可以更便捷判断温控器是否还存在故障。
(5)电气维保人员应加强对变电所二次回路和继电保护相关设置的全面核查,对于不正确的设置及时与生产运行的单位沟通,以便尽早发现消除工程早期遗留下来的隐患。
(6)加强运行人员的专业巡检能力,提高巡检效率,不放过每一次故障告警信息,以便发生故障时能够正确、及时处置。