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        一起35kV母線CVT二次電壓不平衡的檢查

        2018-02-28 11:19:18范宇南
        電子技術(shù)與軟件工程 2018年21期

        范宇南

        摘要

        針對某5000變電站35kV側(cè)母線CVT(采用諧振型阻尼器)二次電壓不平衡問題,通過對故障CVT進(jìn)行紅外測溫、試驗(yàn)和設(shè)備解體分析,發(fā)現(xiàn)諧振電容器被擊穿是CVT二次電壓不平衡的主要原因,并造成了電磁單元溫度存在偏差的現(xiàn)象,同時(shí)對提出同類設(shè)備預(yù)防維護(hù)的建議。

        【關(guān)鍵詞】電容式電壓互感器 諧振型阻尼器二次電壓 紅外測溫

        500kV變電站低壓側(cè)35KV無功設(shè)備作為電力系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)的重要手段,其連接在同一35kV母線,35kV母線電壓的采集將直接影響到低壓無功設(shè)備的正確投切,因此對35kV母線CVT電壓不平衡現(xiàn)象的檢查和分析具有很重要的意義。本文中,結(jié)合某500kV變電站35kV母線CVT不平衡現(xiàn)象、紅外測溫及返廠解剖的檢查分析展開相關(guān)概述。

        1 故障情況簡介

        2017年6月,某站發(fā)現(xiàn)35kV母線CVT(采用諧振型阻尼器)三相二次電壓不平衡,數(shù)據(jù)如表1所示。

        2 檢查情況

        2.1 現(xiàn)場試驗(yàn)

        (1)絕緣電阻測量數(shù)據(jù)分析:絕緣電阻測試數(shù)據(jù)無異常。

        (2)電容分壓器tanδ、電容量測量:電容分壓器電容量與銘牌值比較基本無偏差,說明分壓電容器不是造成其二次電壓偏高的原因。

        (3)變比測量:A、B相3對二次繞組的變比均小于額定值,也小于c相變比(c相變比與額定值基本相符)。變比測量結(jié)果與在運(yùn)行電壓下A、B相二次電壓偏高的問題相吻合。如表2所示。

        (4)開口三角繞組諧振型阻尼器電流測量:在相同電壓下(100V)A、B相阻尼器的電流明顯大于C相,也大于其額定電流(0.5A),判斷A、B相開口三角繞組諧振型阻尼器損壞。如表3所示。

        (5)紅外測溫?cái)?shù)據(jù):A、B、C相電容分壓器溫度一致;電磁單元最高溫度:A相:42.6℃,B相:42.0℃,C相:39.3℃。A、B相溫度比C相高2-3K。判斷A、B相運(yùn)行中存在過熱現(xiàn)象。

        (6)電磁單元絕緣油色譜分析:A、B、C三相絕緣油色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù)均正常,初步判斷內(nèi)部熱點(diǎn)溫度不高,未造成絕緣油分解。且無固體絕緣損壞問題。

        2.2 返廠誤差試驗(yàn)

        (1)帶阻尼器進(jìn)行誤差試驗(yàn),從試驗(yàn)數(shù)據(jù)看,其角差、比差偏差很大,且比差為正偏差,1S及2S繞組均大于互感器校驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的精度值。

        (2)不帶阻尼器(打開d1、d2連片將阻尼器開路)再進(jìn)行誤差試驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)角差、比差大幅減小,由此可初步判斷阻尼器故障導(dǎo)致二次電壓升高。

        2.3 解體檢查

        將CVT的電容分壓器與電瓷單元解體分離,拆下諧振型阻尼器的諧振電容器,分別測量A、B相CVT的諧振電容器,測試數(shù)據(jù)如表4。

        由表4可知諧振電容器已經(jīng)損壞,損壞原因?yàn)殡娙萜鞑糠衷舸?,造成整體電容值降低。

        2.4 電磁單元解體外觀檢查

        電磁單元各元件外觀無放電燒黑痕跡,均正常。絕緣油清澈,無變色、無其它雜質(zhì)。

        3 故障分析

        此CVT采用諧振型阻尼器,基本工作原理(圖1)如下:諧振型阻尼器由電容Cx和電感Lx并聯(lián)后再與電阻R串聯(lián)組成,整個(gè)阻尼裝置并聯(lián)于開口三角繞組,電容Cx和電感Lx在額定頻率fN下為并聯(lián)諧振狀態(tài),諧振回路的阻抗很大,只有很小的電流流過阻尼電阻。廠家規(guī)定:阻尼回路在其額定電壓下(100V),回路電流為0.5A。

        35kV CVTA、B相諧振電容器損壞,電容值下降,電容、電感并聯(lián)諧振回路失諧,阻抗下降,設(shè)備在運(yùn)行狀態(tài)下其開口三角繞組及阻尼器的阻尼電阻均流過較大電流,根據(jù)對阻尼器進(jìn)行通流試驗(yàn)的數(shù)據(jù),可以估算運(yùn)行中2臺CVT開口三角繞組回路的電流為2-3A,回路電流增大,產(chǎn)生的熱量即相應(yīng)增大,其中阻尼電阻的阻值較大,其發(fā)熱功率也大(發(fā)熱功率值見表5),是造成CVT電磁單元發(fā)熱的主要原因。

        阻尼電阻的發(fā)熱功率相對不大,阻尼電阻周圍均為絕緣油,能夠正常散熱,因此2臺CVT的溫升不高,也未造成絕緣油過熱分解產(chǎn)生烴類氣體等特征氣體。

        運(yùn)行中CVT二次電壓升高的原因分析:電容Cx、電感Lx并聯(lián)諧振回路中,電容器電容值大幅減小,回路失諧,并聯(lián)回路為容性,CVT剩余電壓繞組相當(dāng)于接入了一個(gè)容性負(fù)荷,參照變壓器外特性曲線圖(圖2),其負(fù)荷為容性時(shí),二次電壓則相應(yīng)升高。

        4 日常維護(hù)建議

        采用諧振型阻尼器CVT的二次電壓出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象時(shí),其電磁單元溫度、變比、開口三角繞組諧振型阻尼器電流都將出現(xiàn)異常,因此在該型的CVT日常運(yùn)行維護(hù)中,應(yīng)周期性進(jìn)行以下檢查:

        (1)紅外測溫:相間溫差不大于2K;

        (2)CVT二次側(cè)電壓檢測:三相不平衡率不大于1%;

        (3)諧振型阻尼器通流試驗(yàn):施加100V額定電壓,阻尼器電流符合廠家技術(shù)要求。

        5 結(jié)束語

        這次對諧振型阻尼器的35kV母線CVT二次電壓不平衡故障的檢查,綜合采用了紅外測溫、現(xiàn)場試驗(yàn)、返廠解剖分析等方法,比較徹底的分析了故障原因,提出了同類設(shè)備的日圖2:不同負(fù)載性質(zhì)時(shí)變壓器的外特性曲線圖常檢查維護(hù)建議,并就發(fā)現(xiàn)二次電壓不平衡故障時(shí)的處理提供了檢查方法。

        參考文獻(xiàn)

        [1]趙淼.一起110kV CVT內(nèi)部故障引起母線電壓異常分析及處理[J].電力工程技術(shù),2017(05).

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