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        220kV電容式電壓互感器二次電壓單相異常試驗分析

        2019-10-21 17:25:53鐘世青
        中國電氣工程學(xué)報 2019年8期
        關(guān)鍵詞:故障設(shè)備

        鐘世青

        摘要:電力行業(yè)的快速發(fā)展帶動我國其它行業(yè)發(fā)展迅速。電容式電壓互感器(CapacitorVoltageTrans-former,以下簡稱CVT)因為體積小、價格低、沖擊絕緣強度高、不易產(chǎn)生系統(tǒng)諧振等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用于110kV及以上電力系統(tǒng)中。

        關(guān)鍵詞:220kV電容式電壓互感器;二次電壓單相異常試驗

        引言

        我國電力行業(yè)自改革開放發(fā)展至今已經(jīng)取得了非常不錯的成就。電容式電壓互感器(CVT)的工作原理是由串聯(lián)電容器先分壓,再經(jīng)過電磁式電壓互感器降壓和隔離。與傳統(tǒng)電磁式電壓互感器相比,CVT具有沖擊絕緣強度高、制造工藝簡單、重量輕、體積小、成本低、運行可靠,維護方便并可兼做高頻載波通信的耦合電容等優(yōu)點,但是由于CVT內(nèi)部即有電容分壓單元又有電磁單元,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,每當(dāng)CVT發(fā)生缺陷時,要求現(xiàn)場技術(shù)人員對設(shè)備結(jié)構(gòu)以及特性了如指掌才能分析出故障原因及所在。

        1工作原理

        電容式電壓互感器主要有兩部分組成:電容單元及電磁單元,如圖1所示。C1、C2組成電容單元,C1為高壓電容,C2為分壓電容。電容單元將母線電壓變換成10~20kV的中間電壓。中間變壓器及補嘗電抗器組成電磁單元,中間變壓器將中間電壓變換成所需要的二次電壓,補償電抗器補償電容單元的等效阻抗形成諧振回路,降低電容單元等效電容對回路壓降的影響及二次回路負(fù)荷變化對二次電壓的影響,確保二次電壓與一次電壓獲得正確的相位及幅值關(guān)系。由此可見,電容單元的電容變化及電磁單元的變化都會對二次電壓測量帶來一定的影響。

        2故障情況

        某現(xiàn)場在進行例行檢查時發(fā)現(xiàn)220kV正母Ⅱ段A相CVT二次電壓與以往測量值比起來偏高,而且該組壓變3UO為其他組3倍以上。該段每季度測量檢測一次,查閱該段CVT前幾次電壓歷史記錄,A相電壓增幅為2.24%,該組壓變增大3.17倍。發(fā)現(xiàn)如下問題:(1)A相CVT瓷瓶表面出現(xiàn)嚴(yán)重臟污;(2)A相CVT電磁單元儲油柜油位偏高;(3)三相CVT表面均無滲漏油現(xiàn)象。

        3故障分析

        (1)二次線圈直流電阻試驗,工作人員首先對該故障設(shè)備3個二次線圈進行了直流電阻試驗并將試驗結(jié)果轉(zhuǎn)換到20℃與出廠銘牌值對比。3個二次線圈直阻值較出廠銘牌值無明顯差異,因此可以判斷此CVT二次電壓異常并不是由于電磁單元中間變壓器二次線圈部分匝間短路引起的。(2)絕緣電阻試驗,停電后,對設(shè)備各部分進行了絕緣電阻測試。依據(jù)國家電網(wǎng)公司Q/GDW1168-2013《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》對絕緣電阻測試數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)分壓電容C2絕緣電阻明顯低于規(guī)程注意值,其他部位絕緣未見異常。(3)介質(zhì)損耗及電容量試驗,對該故障CVT各分壓電容進行介質(zhì)損耗及電容量的測試,C12和C2連接處有中間試驗抽頭,對C11、C12、C2這3部分電容均可用正接線方法進行測試,。從數(shù)據(jù)不難判斷出C2介損及電容量較試驗數(shù)據(jù)分別有明顯增長,其中介損值較試驗數(shù)據(jù)增長164.52%,增量為0.153%,并且介損絕對值0.246%已逼近規(guī)程中規(guī)定的0.25%的注意值;其電容量增量為9.8%,也已超出±2%的警示值。C11與C12的介損及電容量測試值均正常。C2電容量明顯增長也驗證了電壓互感器二次回路電壓帶電測試中二次電壓低于正常值的現(xiàn)象。由此推斷,由于C2電容量增大,引起電容分壓比的改變而導(dǎo)致CVT二次輸出電壓下降的現(xiàn)象。排除設(shè)備及試驗環(huán)境因素的影響,懷疑C2電容量增大可能是因為電容屏擊穿或者嚴(yán)重受潮。(4)局部放電試驗,工作人員將故障設(shè)備運回高壓試驗大廳后,對其進行了局部放電測試,測試發(fā)現(xiàn)明顯局部放電圖譜,局部放電起始電壓為71kV,熄滅電壓為64kV,在1.2Um/3電壓下局部放電量達到162pC,遠遠超出規(guī)程中在1.2Um/3下保持1min局部放電量不大于10pC的注意值,因此判斷設(shè)備內(nèi)部存在局放缺陷。(5)設(shè)備解體情況,為了進一步確定缺陷原因,將設(shè)備進行了解體。拆解后未發(fā)現(xiàn)電容層間有放電或擊穿痕跡,但在檢查第2節(jié)瓷套C12和C2的中間抽頭時發(fā)現(xiàn)抽頭螺絲有明顯且較嚴(yán)重的銹蝕痕跡。因此C2電容量增長的原因排除了電容屏的擊穿,是內(nèi)部受潮引起的。

        4故障原因初析

        系統(tǒng)B、C兩相運轉(zhuǎn)正常,紅外熱像檢測顯示A相比B、C相溫度高5℃,可以初步判斷是A相CVT故障。檢查發(fā)現(xiàn)二次回路各端子連接情況均完好,各電容分壓器低壓端N點接地皆可靠,各避雷器低壓端子接地皆可靠,各補償電抗器低壓端子接地皆可靠。假設(shè)此時高壓電容C1完好,構(gòu)成中壓電容C2的內(nèi)部部分電容發(fā)生了擊穿短路,則C2電容量增大,則系統(tǒng)運行中C2分得的電壓將減少,從而造成T二次側(cè)輸出電壓降因為一次側(cè)電壓的降低而降低;假設(shè)此時C2電容完好,構(gòu)成高壓電容C1的內(nèi)部部分電容被擊穿短路,則C1電容量增大,則運行中C2分得的電壓將增大,從而造成T二次側(cè)輸出電壓因為一次側(cè)電壓的升高而升高,與本次出現(xiàn)的現(xiàn)象相吻合。

        5結(jié)論及建議

        結(jié)合現(xiàn)場情況、計算分析及試驗測量數(shù)據(jù),可得出如下結(jié)論。(1)二次電壓異常時CVT故障的主要現(xiàn)象,包括二次電壓波動、二次電壓變大、二次電壓變小等。在遇到CVT二次電壓異常時首先進行外觀檢查,重點檢查滲油和漏油,然后根據(jù)現(xiàn)象,分析可能的原因。(2)若測得某相各部分絕緣電阻數(shù)據(jù)正常,則基本可以排除因絕緣不良、分壓電容接地端未接地而引起二次電壓異常的因素。(3)若某相電磁單元儲油柜的油位超過上限值,說明可能因為密封損壞該相電容單元絕緣油流入電磁單元,可能會出現(xiàn)部分電容單元暴露在空氣中而形成部分單元電容擊穿損壞。(4)當(dāng)二次電壓輸出值在59.09V~60.34V之間,可以認(rèn)為輸出正常,當(dāng)超過該范圍時可以根據(jù)表2初步進行電容分壓器損壞位置及個數(shù)的判斷。(5)要加強在線監(jiān)測,并廣泛應(yīng)用紅外成像儀、紫外成像儀等監(jiān)測設(shè)備進行長期監(jiān)測,便于及早發(fā)現(xiàn)問題。建立完善的試驗、維護和檢修制度,規(guī)范試驗數(shù)據(jù)的分析、處理制度,制定設(shè)備全生命周期運行維護方案。

        結(jié)語

        綜合以上直阻、絕緣電阻、介損及電容量及局部放電測試和設(shè)備解體情況分析:該故障CVT出廠至今已服役22年,由于CVT分壓電容C2首段引出的試驗抽頭螺絲密封性下降,C2絕緣長時間深度受潮,導(dǎo)致N點絕緣電阻下降,同時其介損和電容量明顯增長。由于電容量增長改變了3個分壓電容之間的分壓比,所以才引起了運行電壓下二次線圈電壓降低的現(xiàn)象。在所管轄變電站范圍內(nèi)統(tǒng)計,同批次、同結(jié)構(gòu)類型帶有中間試驗抽頭結(jié)構(gòu)的電容式電壓互感器,加強紅外測溫工作,并結(jié)合停電計劃性工作進行統(tǒng)一排查;上報計劃,加快更換特老舊CVT設(shè)備更換速度,尤其是投運20年以上的設(shè)備;推廣CVT的相對介質(zhì)損耗和電容量比值帶電測試項目。

        參考文獻

        [1]劉剛,江波.電容式電壓互感器故障分析及預(yù)防措施[J].變壓器,2012,49(9):68-72.

        [2]王永勤,張改杰,黃衛(wèi)東,等.兩起典型電容式電壓互感器二次電壓異常故障淺析[J].湖北電力,2016(11):36-39.

        [3]蘇陳云,黃震.特高壓電容式電壓互感器介損和電容測量方法分析[J].中國電力,2012(4):38-41.

        [4]喬立鳳,高敬更,溫定筠,等.電容式電壓互感器二次電壓異常分析處理[J].電子測量技術(shù),2013(2):116-118.

        [5]張燕珂,周國偉,趙雪松,等.一起220kV母線CVT二次電壓測量誤差超標(biāo)問題的分析[J].變壓器,2017,54(9):64-67.

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