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10kV用户计量电压互感器故障分析及对策 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|意甲直播cctv5 / 13-02-20

1、引言
    根据电力行业标准DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》要求,lOkV中性点绝缘电力系统的高压电能计量装置应采用三相二元件计量方式,通常采用高压计量柜(或计量箱)。整套计量装置包括两只电压互感器(PT)、两只电流互感器(CT)和一套三相三线的电能表,Pr采用v/v接线。由于经济飞速发展,企业用电负荷不断增加,至2005年东莞电网有315kV -A以上的专用变压器用户35000多户,许多用户终端装有1~3台或多台计量柜(见图1典型一次结线图)。因负荷重,密度大,负荷种类繁杂,用电特性多样,10kV用户高压计量PT经常发生熔断器熔断或烧毁,造成计量表计失压而少计电量。若故障处理不及时,对供、用电双方都会造成一定损失,影响线损计算的同时,影响供电服务水平,所以加强高压计量监管,保证设备安全可靠运行对正确计量有着非常重要的意义。
    PT一般经隔离开关和高压熔断器揍人高压电网。在110kV及以上的系统中.由于相应的Pr采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且系统多为中性点直接接地,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地,所以110kV及以上系统中的PT一次侧经过隔离开关直接与电网相连;在35kV及以下配电系统多为中性点不接地系统,由于结构简单,易于维护检修,既经济又能满足可靠性要求,所以高压限流熔断器常被安装在PT之前作为过载和短路保护之用。当PT内部故障或与电网连接线发生短路时,高压熔断器熔断,切断故障点或将PT与故障源隔离,从而缩小故障范围,保护设备的安全。
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2、造成高压PT故障的原因分析
    在正常运行中.PT的内部故障的机率很小。从故障情况数据统计来看,不接地PT故障主要有下面几个原因。
2.1谐振过电压引起PT故障
    根据电力行业标准DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》要求,中性点绝缘电力系统的高压电能计量装置应采用三相二元件计量方式,需要采集A-B相和C-B相的电压。东莞一直采用专用的电能计量柜和高压电力计量箱.装置中都安装专用的不接地电压互感器。正常运行的不接地电压互感器的一次绕组始终连接在相间,一次回路由高压电源供电,系统的内阻几乎为零。运行在这样条件下的电压互感器是不可能发生并联谐振的.但是电压互感器在安装时和线路停运后会有线路投切操作,在开关动作瞬间只要条件合适就有可能发生串联谐振。多数情况是当高压开关不同期合闸时,例如用跌落式保险进行线路合闸操作时,某一时刻会发生单相合闸状态,合上的线路经由高压开关、电压互感器高压绕组一端.再经由高压绕组另一端到另外二相接线对地电容,再经另外二相线路对地电容,绕过没有闭合的开关触头形成串联谐振回路。谐振回路的激励源是10kV高压电源、回路的谐振电感是电压互感器的一次绕组励磁电抗,回路的谐振电容是一次导线部分对地电容与设备对地电容的串联值,如图2所示。通过Y-A电路变换,图2电路可以用图3 (a)等效,再通过等效电源定理变换,得到图3 (b)的等效电路。图3(b)的电路是一个典型的串联谐振电路,当参数合适,可以发生基频谐振。由于激励电压为系统电压,本身幅值就很高,回路的Q值也相当高,互感器绕组承受的电压远远超过绝缘耐压和感应耐压,很容易造成绕组层阃损坏和熔丝熔断。
2.2低频饱和电流可引起flr一次熔丝熔断
    当系统发生单相弧光接地时,未接地相的电压升高到线电压。故障点会以接地点为通路,在电源—导线一大地间流过电容电流。由于PT的励磁阻抗很大,其流过的电流很小。一旦故障消失,电流通路被切断,此时三相对地电容(零序电容)中储存的电荷将对三相PT高压绕组电感放电,相当于一个直流电源作用在一个带铁心的电感线圈上,构成低频振荡电压分量。在这一瞬变过程中,PT高压绕组中流过一个幅值很高的低频饱和电流,使铁心严重饱和。低频饱和电流在单相接地消失后1/4—1/2工频周期内出现,幅值可远大于分频谐振电流(分频谐振电流约为额定励磁电流的百倍以上),频率2—5Hz。由于具有幅值高、作用时间短的特点,在单相接地消失后的半个周期即可熔断熔丝。
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    实际上,由于接地电弧熄灭的时刻不同,即初始相位角不同,故障的切除不一定都在非接地相电压达最大值这一严重情况下发生。因此,并非每次单相接地故障消失时,都会在高压绕组中产生大的涌流。而且低频饱和电流的大小,还与PT伏安特性有很大关系,铁心越容易饱和,该饱和电流就越大,高压熔丝就越易熔断。
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2.3 PT二次绕组绝缘降低可引起熔丝熔断
    vr绝缘击穿,使互感器产生短路匝,造成铁心饱和,阻抗大幅下降,从而使一次电流大幅上升。造成电压互感器匝间或层间绝缘不良的一个原因是漆包线的质量不好,漆膜有缺陷,或者漆膜耐受制造与运行工况的能力差。例如一些型漆包线用到了油浸绝缘互感器,长期的浸泡使漆膜脱落。一些绝缘耐热差的漆包线,例如绝缘等级E级的漆包线用于环氧树脂浇注产品,树脂浇注过程中的温度可能高达150c,而E级绝缘只能承受115℃,部分漆膜在浇注过程中被破坏,造成绝缘隐患.即使通过出厂试验,也容易在运行中损坏。
2.4雷云闪电时,发生线路落雷,导致PT多相高压熔丝熔断
    10~35kV架空线路,在空旷的野外,没有架空地线,三相导线暴露在空中。在雷云电荷的作用下,三相导线都感应相同数量的束缚电荷。当雷云放电,三相导线上的束缚电荷向线路两侧运动,对变电站、变压器形成侵入渡。此侵入波的电压并不高,熔丝熔断是发热的结果。只有电流的幅值高且侵入波持续时间长时,才会使高压熔丝熔断。而同时具备此两种条件的机会不大。故因雷击引起高压Pr熔丝熔断仍是小概率事件。
2.5二次绕组短路
    PT二次绕组发生短路或轻微短路时,会造成电流过大。如果二次保险选配合适的情况下.易引起二次保险熔断。如果二次保险选配不合适,将引起二次Pr电流迅速增大,热量急聚增加,从而引起爆炸事故。
    电压互感表面湿度过大或有灰尘及其它原因引起系统有放电或闪络现象,将产生高电压,互感器铁心饱和,激磁电流急剧增加,进而引起事故。
    综合分析东莞计量PT故障情况,PT损坏故障占很少比例.90%以上故障表现为熔断器熔断,在更换熔断器处理后装置正常运行。通过对运行环境、电网结构及故障特点等分析,可以认为接地故障、二次短路等属于系统的随机的小概率事件,不可预防。而电源谐振才是造成熔断器熔断的主要原因,需要重点采取措施加以预防和改善。
3、防止谐振的措施及利弊分析
    不接地电压互感器故障主要由电源谐振造成,电源谐振产生的故障电压不是lOkV等级的电压互感器可以耐受的,因此只能采取消除谐振的措施。
    (l)改变电感、电容的参数,使其不易激发引起谐振:可通过降低铁心磁通密度或增大负载容量来改变励磁特性。但这里有一个矛盾,就是对铁心磁通密度的选择.不仅要考虑使其满足接地过电压的要求,还要使其在额定电压下和接地过电压下的电感值最小,这样就使谐振区域缩小并前移,需要更大的激发才会产生谐振。在材料选择上二者是矛盾的,设计时需取得平衡。
    (2)消耗谐振能量、增大系统阻尼,抑制或消除谐振的发生:在母线上接入一定大小的电容器,使容抗(xc)与感抗(X1)的比值小于0.01可避免谐振。有两个途径:采用加大线路长度、用电缆代替架空线路、在10KV以下系统装设一组单相对地电容器等方法,以减小X。值。DUT620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合)中也有“减少同一系统中Pr中性点接地的数量,除电源侧PT由高压绕组中性点接地外,其它PT中性点尽量不接地”,这是为了增大XL值。但新问题是,随着Xc]XL的减小,系统在单相接地故障消除后所产生的过电流的直流分量也逐渐增大。当x/xl,《o.01时,过电流可达上百倍.足以使PT高压侧的0.5A的熔断器熔断甚至烧毁vr。。值越小,过电流就越严重。有人提出接实际过电压倍数来降低PT磁通密度,这是行不通的,一是体积过大(是正常互感器的3-5倍),二是导致无限减小,更容易烧毁熔丝。
    (3)在电力系统设计方面采取不同的接地方式或运行时采取临时倒闸措施,因其需进行条统性的综合考虑,实施起来比较复杂。
    (4)在同一个10kV配电系统中,应尽量减少PT的台数。同一电网中,并联运行的PT台数越多,总的伏安特性会变得越差,总体等值感抗也越小,如电网中电容电流较大,则容易发生谐振,所以应尽量减少vr的台数。
4、采取的改进措施及效果
    因不同消谐措施有其局限性,只能消除特定情况下的谐振。东莞局结合电网的实际情况,在不改变配网运行方式的情况下综合治理,采取了如下方法。
    (1)针对某生产厂家因铁磁谐振致Pr烧毁事件频繁的情况,要求厂家做出改进,降低PT铁心的磁通密度,提高抗谐振能力。
    (2)将PT保护熔断器额定电流从0.5A改用2A,增大熔断器的通流容量能力。
    (3)对专变用户的计量方式进行了改进,从原来的500kV.A及以上的变压器分台计量,改为凡总容量大于600kV-A的用户均采用lOkV进线总计量。一方面减少了同一条10kV配电线路中并联的PT的台数,有效减少铁磁谐振的发生。另一方面减少了小型变压器台数,减少了计
量维护点。
    (4)规定将Pr容量从原来的10~25V·A提升到40V-A以上(不改变体积情况下),使PT励磁特性、伏安特性均有大幅改善,有效降低铁磁谐振发生时的谐振电流和低频饱和电流。
    经过逐步改造.我局计量装置的运行质量得到大大提高Pr的故障率从改造前的约4.5%迅速下降。2007年在运行PT共12222只,全年故障(含烧保险)共22起,故障率0.18%。2008年在运行PT共13968只,故障(含烧保险)21单,故障率0.15%。故障率均已降低到0.2%以下,效果非常明显。
5、总结
    系统结构的复杂性和运行方式的灵活性,使运行参数也具有随机性。导致PT熔断器熔断的原因也多种多样,采用单一方法因局限性难以有效降低故障率。只有综合分析,依具体情况同时采用几种措施才能奏效。笔者认为应首先从运行方式、设备选用和操作上防止谐振发生,尽量采取简单而实用的措施加以解决。
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