王 婷
(國網(wǎng)江蘇省電力有限公司常州供電分公司,江蘇 常州 213000)
變電站常見的電壓異常由母線單相接地、電壓互感器高壓熔絲或低壓熔絲引起。單相接地引起的電壓異常表現(xiàn)為故障相電壓降低,非故障相電壓升高,熔絲熔斷引起電壓異常表現(xiàn)為故障相電壓降低,非故障相電壓不變[1]。本文分析了一起電壓互感器次級熔絲松動引起的母線電壓異常,結(jié)合相量圖和回路圖分析異常原因,對運維措施和處理方法提出了有效建議。
某日,監(jiān)控通知:某變電站10 kV Ⅰ段母線計量、保護(hù)電壓消失,10 kV Ⅰ段母線所有開關(guān)及1 號主變低后備保護(hù)裝置告警、TV 斷線動作,10 kV Ⅰ段母線電壓A 相5.9 kV、B 相 6.0 kV、C 相 6.0 kV,AB線電壓0.1 kV?,F(xiàn)場檢查信號與監(jiān)控相符。
在次級熔絲下端測量電壓A相56 V,B相60 V,C相60 V,將次級熔絲底座卡扣螺絲復(fù)緊后,測量A相電壓60 V,與其他兩相電壓相符,異常信號均復(fù)歸。
結(jié)合圖1和圖2,10 kV TV Ⅰ母線計量、保護(hù)電壓消失,這說明在電壓繼電器1YJ1 或1YJ2 兩端發(fā)生了電壓降低,可以印證UAB為0.1 kV 的現(xiàn)象。由于相電壓UA為 5.9 kV,UB為 6 kV,判斷UA、UB和UAB這三個電壓相量之間已經(jīng)不滿足正常時的電壓相角關(guān)系。不過仍然可以通過相量圖(見圖3)和余弦公式,求取UA和UB之間的相角ψAB。
圖1 10 kVⅠ段母線壓變次級回路
圖2 10 kVⅠ段母線保護(hù)電壓消失信號回路
圖3 電壓相量圖
根據(jù)電壓相量圖和式(1),可以計算出UA和UB間的相位差為0,也就是A 相電壓與B 相電壓同相(見圖4)。
圖4 異常時電壓相量圖
由于將次級熔絲底座卡扣螺絲復(fù)緊后,測量A相電壓60 V,與其他兩相電壓相符,異常信號均復(fù)歸,可以推斷在A 相次級熔絲底座卡扣處發(fā)生了接觸不良(見圖5)。
從圖5 中可以看出,此時B 相電壓表測得的仍是正常的相電壓UB,換算至一次側(cè)為6 kV;而A相電壓表測得的電壓實際為UB經(jīng)電壓繼電器1YJ1 分壓后的電壓,因而比UB略小一些,為5.9 kV;AB線電壓表測得的電壓為電壓繼電器上1YJ1 的分壓,0.1 kV。這與前面相量圖的分析是一致的。
圖5 異常時10 kVⅠ段母線壓變次級回路
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)10 kV 1 號電容器在10 kV Ⅰ段母線壓變右邊第二個間隔,推斷是長期合、分電容器時產(chǎn)生的振動導(dǎo)致壓變次級熔絲卡扣松動。
此次異常是由于壓變次級熔絲卡扣松動引起的,不同于常見的單相接地、熔絲熔斷等異常,在運維工作中是首次經(jīng)歷,也難以有效防范。但仍然提醒運維人員在涉及二次回路工作后必須檢查接線恢復(fù)和螺絲復(fù)緊情況。
異常雖然首次出現(xiàn),但處理方法與其他電壓異常是一致的。按照電壓異常處置原則[2]:“測量二次空開(熔斷器)進(jìn)線端電壓,電壓異常檢查電壓互感器本體和高壓熔斷器,電壓正常檢查二次回路?!碧幚磉^程中對于電壓測量不夠細(xì)致,如果在熔絲上端和下端都分別測量相電壓、線電壓應(yīng)能更快地判斷異常原因。