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35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因分析及处理方法.doc

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35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因分析及处理方法

35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原因分析及处理方法 工业技术:ChinaNewTechnologiesandProducts 35kV母线电压互感器熔断器频繁熔断的原 因分析及处理方法 范宇 (云南电网公司临沧供电局,云南临沧677000) 摘要:针对变电站35kV母线电压互感器高压熔断器频繁熔断现象,通过故障统计并结合电压互感器的等值电路进行详细分析,得 出了在电力系统发生相对地电容改变,单相接地故障或负荷大幅波动的过渡过程中,电压互感器铁芯深度饱和激发铁磁谐振,从而 导致Tv高压熔断器熔断的结论;同时提出了在电压互感器二次剩余绕组并联阻尼器来抑制铁磁谐振,对长线路进行分段换位来抑 制零序不平衡电容电流产生等防止电压互感器熔断器熔断的措施. 关键词:电压互感器;高压熔断器;铁磁谐振 中图分类号:TM5文献标识码:A 1绪论 随着电力系统的不断发展,无人值班,少 人值守运行模式已经成为变电站主要运行模 式,变电站在运行中经常出现的问题主要是 电压异常,就其原因主要是母线TV一次侧 熔断器熔断后形成电压不平衡.在变电站现 场,母线Tv运行过程中也暴露出不少问题, 在实际运行中高压熔断器熔断是一个经常发 生的问题,由于以前的运行模式为有人值班 运行模式,在故障发生后能够得到及时处理, 防止了故障的进一步扩大,表面上看来性质 不是很严重,因此也没有引起足够重视并进 行深入的分析.实行无人值班模式后,由于发 生类似故障时往往得不到及时处理,在电压 消失或不平衡时可能会引起继电保护误动, 导致故障的影响范围扩大.特别是在不同的 运行条件,环境状况下,其故障原因可能完全 不同,只有准确分析判断故障原因,才有可能 采取具有针对性的防范措施. 2故障情况及熔断器熔断统计 由于运行环境,运行方式及主接线方式 的不同,电压互感器高压侧熔断器熔断时的 现象及原因可能不同.根据我局历年来电压 互感器熔断器熔断情况,特以三个不同的案 例进行分析. 案例一: 2010年2月25日16:30,天气状况:晴. 临沧供电局1lOkV风庆变电站发”35kVI段 母线TV断线”,集控中心值班人员通知操作 队人员到现场检查:现场后台发35kV母线 TV发出断线信号,后台显示TV一次电压 35kVI段母线电压A相为21.08kV,B相为 20.95kV,C相为1.28kV,分析认为母线Tv高 压熔断器c相熔断.于是申请用35kV1I母线 TV代供I段母线TV负荷,I母线rv转检 修,更换c相熔断器后恢复正常运行. 初步分析:因110kV风庆变电站下级接 风庆县电力公司中心变电站及各35kV变电 站,县级电力公司35kV线路较长,35kV系统 还在不断扩展,对地电容电流逐步增加,发生 三相电流不平衡,电流大的一相,可能引起 TV高压保险熔断. 案例二: 2009年3月261320:19,天气状况:晴; 临沧供电局110kV耿马变电站35kV电压越 上限38.2kV,而下级变电站勐省变电站35kV 电压确在合格范围内为35.4kV,现场发 “35kV1I段母线TV断线”,集控中心值班人 员通知操作队人员到现场检查,后台显示 35kV1I段母线电压A相为21.08kV,B相为 0.95kV,C相为21.25kV;分析认为母线TV高 压熔断器B相熔断.通过申请35kVII段母线 Tv转检修操作,更换B相熔断器后恢复正常 运行. 初步分析:因110kV耿马变电站下级接 35kV勐省变电站,35kV勐省变电站是末端 变电站,没有无功投切设备且该站负荷较大, 电压基本靠上级进行调整控制,为了维持末 端变电站电压在合格范围内,上级变电站电 压长时间处于越上限运行.电压偏高,母线电 压互感器铁芯接近磁饱和,此时线路和母线 的对地电容与电压互感器电感极易达到谐振 的条件,造成rV保险熔断. 案例三: 2009年01月01日10:50,天气状况: 晴;临沧供电局220kV临沧变电站35k~I段 母线电压越上限,现场发”35kVI段母线TV 断线”,集控中心值班人员通知操作队人员到 现场检查,后台显示35kVI段母线电压A相 为20.25kV,B相为20.52kV,C相为14.73kV; 分析认为母线Tv高压熔断器B相熔断.通 过申请35kVI段母线Tv转检修操作,更换 B相熔断器后恢复正常运行. 初步分析:因220kVI临沧变电站下级接 110kV变电站较多,且部分1lOkV变电站还 接有35kV变电站,末端站没有补偿设备,只 能通过调整220kV临沧变电站主变档位,来 保证下级变电站母线电压在合格范围内.导 致35kV侧电压处于越上限工作,母线一次电 压偏高,母线电压互感器铁芯接近磁饱和,发 生谐振.另外负荷比较重,特别是接入的硅厂 和大厂矿较多,在设备频繁投切时,极易形成 电压闪

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