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關(guān)于10kV計(jì)量用電壓互感器故障分析及防范措施
江智添,梁永權(quán)
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司佛山供電局,佛山,52800)
供電局所采用的電壓互感器為南方地區(qū)某一廠家的生產(chǎn)的產(chǎn)品,自安裝運(yùn)行一年后的本段時(shí)間內(nèi),相繼發(fā)生11起互感器一次側(cè)保險(xiǎn)熔斷,內(nèi)部絕緣擊穿及燒毀事故,后經(jīng)廣東電網(wǎng)公司的電力科學(xué)研究院(以下可簡(jiǎn)稱“廣東電科院”)進(jìn)行技術(shù)分析,初步診斷為計(jì)量用電壓互感器內(nèi)部絕緣性能薄弱或有絕緣層內(nèi)有質(zhì)量缺陷,是造成這類事故發(fā)生的主要原因。
對(duì)本批次的電壓互感器發(fā)生故障的原因進(jìn)行技術(shù)分析,并需要采取什么樣的措施來(lái)防范類似事故的發(fā)生,是本文探討的重點(diǎn)。
1.1事故現(xiàn)場(chǎng)查看與檢測(cè)數(shù)據(jù)
從事故現(xiàn)場(chǎng)拆卸回來(lái)的故障PT,并收集和總匯了事故現(xiàn)場(chǎng)材料,情況如下:
1.1.111臺(tái)故障PT分布在10個(gè)不同的運(yùn)行地點(diǎn),故障發(fā)生的時(shí)間沒有規(guī)律性,其中兩臺(tái)PT在同一個(gè)運(yùn)行地點(diǎn)同時(shí)發(fā)生故障。
1.1.2故障期間未見雷雨等極端天氣狀況,基本排除了雷擊過電壓引起產(chǎn)品故障的可能性。
表1 互感器一、二次線圈的直流電阻
1.1.3故障PT中有2臺(tái)損毀明顯,同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試對(duì)其中6臺(tái)故障PT和同批次3臺(tái)非故障PT一、二次線圈的直流電阻,發(fā)現(xiàn)故障PT與非故障PT一次線圈的直流電阻存在明顯差異,二次線圈的直流電阻一致(詳見表1)。相比非故障PT,故障PT一次線圈的直流電阻存在兩種現(xiàn)象:一次繞組直流電阻變?。ǘ搪罚?、一次繞組直流電阻無(wú)窮大(開路)。
1.2將事故PT解體分析
根據(jù)解剖情況進(jìn)行初步分析問題出現(xiàn)的可能原因:
1.2.1故障是由一次線圈匝間短路造成的。由于一次線圈匝間短路,直流電阻變小,電流驟然增大,當(dāng)一次保險(xiǎn)因額定電流選擇過大而不能及時(shí)切斷短路電流時(shí),將燒毀PT一次線圈,因燒毀成度可能會(huì)導(dǎo)致爆裂、斷路或短路。
1.2.2一次繞組匝數(shù)多(達(dá)20000多匝),若其內(nèi)部有發(fā)熱源時(shí),當(dāng)發(fā)現(xiàn)的熱量難以散出或散出量小于發(fā)熱量時(shí),會(huì)造成絕緣介質(zhì)的絕緣性能降低、損壞并燒毀。
1.2.3其一次繞組層間的絕緣可能存在絕緣水平低或存在絕緣缺陷,導(dǎo)致層間絕緣擊穿也會(huì)產(chǎn)生較大范圍內(nèi)的多匝間短路,也會(huì)使產(chǎn)品一次繞組內(nèi)部燒毀。
1.3將對(duì)非故障的退運(yùn)及末安裝的PT進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)
采用隨機(jī)抽取的方式進(jìn)行,分別抽取2臺(tái)非故障退運(yùn)PT和3臺(tái)未安裝PT到電科院進(jìn)行絕緣電阻、外施工頻耐壓、感應(yīng)耐壓和局部放電等測(cè)試。被抽取的5臺(tái)PT均屬同一供貨批次。
1.3.1試驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要求(如表2):
1.3.2測(cè)試相關(guān)結(jié)果
(1)對(duì)2臺(tái)非故障退運(yùn)的PT進(jìn)行上面各項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試:局部放電試驗(yàn)結(jié)果屬于嚴(yán)重不合格,且全部集中在A端,有的可達(dá)幾千PC,其它項(xiàng)目試驗(yàn)結(jié)果均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求;
(2)對(duì)3臺(tái)未安裝的PT進(jìn)行上面各項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試:局部放電試驗(yàn)結(jié)果屬于嚴(yán)重不合格,且全部集中在A端,有的可達(dá)幾千PC,其它項(xiàng)目試驗(yàn)結(jié)果均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
1.4現(xiàn)場(chǎng)錄波再分析
1.4.1第一次試驗(yàn)及結(jié)果(2014年05月24~25日)
現(xiàn)場(chǎng)在10kV計(jì)量柜內(nèi)PT采用V—V接線,二次側(cè)電壓端子A、B、C處接入波形記錄儀和電能質(zhì)量分析儀,在計(jì)量柜內(nèi)CT二次回路A、C相接入電流鉗表并接入電能質(zhì)量分析儀。
斷開801開關(guān)、802開關(guān)、600開關(guān)后,進(jìn)行600開關(guān)第一次合閘,波形記錄儀顯示合閘時(shí)刻C相先合閘,2.2ms后AB相合閘,Vab最小值-143.1V,Vcb最小值-143.9V,Vab最大值144.2V,Vcb最大值151.8V,合閘13.3ms后Vab電壓達(dá)到負(fù)峰值時(shí)A相電流突然增大,峰值達(dá)到200A,持續(xù)時(shí)間0.2ms,該電流使得PT一次側(cè)保險(xiǎn)A相、B相燒毀,Vab電壓消失,Vcb電壓穩(wěn)定于有效值41.4V,合閘波形顯示非同期合閘期間Vab有較多毛刺,保險(xiǎn)燒毀時(shí)刻各電壓也存在較多毛刺。
此后,將燒毀的PT一次保險(xiǎn)更換后進(jìn)行600開關(guān)第二次合閘,波形記錄儀顯示合閘時(shí)刻C相先合閘,0.6ms后AB相合閘,Vab最小值-140.5V,Vcb最小值-151.6V,合閘后4ms,Vab電壓達(dá)到負(fù)峰值時(shí)A相電流突然增大,峰值達(dá)到200A,持續(xù)時(shí)間0.15ms,該電流依舊使得PT一次側(cè)保險(xiǎn)A相、B相燒毀,Vab電壓消失,Vcb電壓穩(wěn)定于42.8V,合閘波形與第一次合閘波形相似,但合閘后到保險(xiǎn)燒毀時(shí)間減小,且Vab電壓負(fù)峰值較第一次合閘有所降低。
1.4.2第二次試驗(yàn)及結(jié)果(2014年06月05日)
為更準(zhǔn)確地分析該P(yáng)T故障原因,更換時(shí)間再到該公司配電房對(duì)安裝的新PT(與故障PT同型號(hào)同批次)進(jìn)行分合閘錄波。
與前次相同的接線,在斷開801開關(guān)、802開關(guān)、600開關(guān)后,進(jìn)行600開關(guān)第一次合閘,波形記錄儀顯示合閘時(shí)刻C相先合閘,2.4ms后AB相合閘,Vab最小值-143.6V,Vcb最小值-143.3V,Vab最大值143.7V,Vcb最大值143.8V,Vab電壓穩(wěn)定于有效值102.4V ,Vcb電壓穩(wěn)定于有效值102.1V,合閘波形顯示非同期合閘期間A、C相電流均出現(xiàn)較大毛刺,A相電流最大46.7A,C相電流最大78.7A,持續(xù)時(shí)間均為4us。
表2
將600開關(guān)第一次合閘后,分別合上801開關(guān)、802開關(guān),波形記錄儀顯示電流通道出現(xiàn)變壓器涌流,電壓無(wú)異常。再分別斷開801開關(guān)、802開關(guān),波形記錄儀顯示電流、電壓無(wú)異常。600開關(guān)第一次分閘后,波形記錄儀顯示電流正常、電壓無(wú)過電壓現(xiàn)象。
為準(zhǔn)確驗(yàn)證開關(guān)分合閘對(duì)PT影響,對(duì)600開關(guān)進(jìn)行第二次合閘,合閘前為精確測(cè)量電流,縮小電流通道量程,波形記錄儀顯示合閘后A、C相電流均出現(xiàn)較大毛刺,A相電流最大82A,C相電流最大-56.7A,均發(fā)生在合閘開始時(shí)刻,但合閘之后顯示電流通道仍存在大量毛刺,記錄儀顯示毛刺持續(xù)時(shí)間均為4us(可能受采樣率限制,采樣間隔為2us)。
此后對(duì)600開關(guān)進(jìn)行第三次合閘,波形記錄儀顯示合閘后A、C相電流均出現(xiàn)較大毛刺,A相電流最大62.2A,C相電流最大85.2A,均發(fā)生在合閘開始時(shí)刻,但合閘之后未見明顯毛刺,波形記錄見圖25、圖26。
之后分別合上801開關(guān)、802開關(guān),波形記錄儀顯示電流通道出現(xiàn)變壓器涌流,電壓無(wú)異常。
1.4.3試難結(jié)果分析
(1)第一次現(xiàn)場(chǎng)錄波:在第一次合閘對(duì)PT加壓過程中,出現(xiàn)AB相PT一次繞組出現(xiàn)過大的故障電流,導(dǎo)致保險(xiǎn)燒毀;更換保險(xiǎn)后,第二次合閘對(duì)PT加壓過程中,再次出現(xiàn)AB相PT一次繞組出現(xiàn)過大的故障電流,導(dǎo)致保險(xiǎn)燒毀;同時(shí)兩次匝間短路時(shí)刻均為AB相電壓最大值時(shí)刻;且第一次合閘已造成PT內(nèi)部損傷較大,導(dǎo)致第二次合閘時(shí)PT所耐受住的比第一次所能承受的電壓要低。
(2)第二次現(xiàn)場(chǎng)錄波:在各次600開關(guān)合閘對(duì)PT加壓過程中,合閘初始時(shí)刻PT一次電流均出現(xiàn)多次高頻高幅值電流,該電流持續(xù)時(shí)間非常短,均為4us(可能受采樣率限制,采樣間隔為2us),峰值可達(dá)80A,但PT運(yùn)行正常。
(1)此批次的電壓互感器在投運(yùn)前已存在整體的絕緣缺陷,產(chǎn)品在投運(yùn)前未做局部放電和感應(yīng)耐壓試驗(yàn)?;ジ衅魍哆\(yùn)后,在局部放電的作用下,互感器的一次繞組絕緣加速老化,絕緣性能極速降低,最終可導(dǎo)致內(nèi)部發(fā)熱燒毀。
(2)從解剖觀察可看出,故障PT的一次繞組的整體漆包線全部燒毀,燒毀面分布較均勻,未見局部嚴(yán)重?zé)龤У默F(xiàn)象,可以分析出故障是由產(chǎn)品一次繞組內(nèi)部發(fā)熱過大或其匝間短路造成的,產(chǎn)品所存在有絕緣隱患不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展為故障,但會(huì)影響產(chǎn)品的使用壽命,這與產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)、工藝方案、以及漆包線、層間絕緣材料的質(zhì)量、線圈繞制水平等都有密切關(guān)系。
(3)從兩次現(xiàn)場(chǎng)錄波的結(jié)果可看到,在合閘瞬間,存在三相非同期合閘的現(xiàn)象。在此期間系統(tǒng)瞬時(shí)出現(xiàn)高頻振蕩的電壓升高現(xiàn)象,但電壓升高并不大,并伴隨出現(xiàn)不是很高的短時(shí)沖擊電流。
通過兩次錄波可以看出,雖然使用的是同一批次的PT,但可斷定第一次錄波時(shí)使用的PT由于經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行,內(nèi)部已經(jīng)形成事故隱患,導(dǎo)致合閘過程中因受到合閘電壓和電流的沖擊出現(xiàn)燒一次保險(xiǎn)的現(xiàn)象。第二次錄波時(shí)的PT為新更換的,運(yùn)行時(shí)間極短,沒有什么顯明的故障現(xiàn)象。但對(duì)同一臺(tái)PT,在系統(tǒng)中出現(xiàn)不是太高的電壓升高沖擊后,每次都可能不同程度的造成PT一次絕緣性能因損害而降低,且現(xiàn)象較為明顯。
(4)由于配電網(wǎng)中的PT為相對(duì)相的V—V方式接線,所以不存在因系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)諧振而燒毀PT的問題。即使本10kV系統(tǒng)有三相非同期等操作引起的高電壓,但也因過電壓及過電流不是太高太大,不大可能會(huì)導(dǎo)致PT絕緣性能出現(xiàn)明顯的降低現(xiàn)象,更不足以解釋該產(chǎn)品如此高的故障率的問題。
(1)在采購(gòu)前,應(yīng)對(duì)互感器生產(chǎn)廠及其產(chǎn)品進(jìn)行考評(píng),選擇那些技術(shù)勢(shì)力強(qiáng),產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn),質(zhì)量可靠,有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)能力的廠家做為供應(yīng)商或參與投標(biāo)。
(2)供電局對(duì)10kV系統(tǒng)存在的非同期合閘情況進(jìn)行專題調(diào)查,進(jìn)一步評(píng)估其對(duì)PT運(yùn)行安全的影響。
(3)進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)量用電壓互感器到貨驗(yàn)收檢測(cè),優(yōu)化檢測(cè)項(xiàng)目和檢測(cè)要求,不只是重視誤差精度方面的檢測(cè),還要加強(qiáng)絕緣方面,特別是感應(yīng)耐壓和局部放電項(xiàng)目的檢測(cè),嚴(yán)把供貨質(zhì)量。
(4)通過修訂相關(guān)的訂貨和驗(yàn)收技術(shù)條件,適當(dāng)提高技術(shù)門檻,促使生產(chǎn)廠家提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)裕度和質(zhì)量水平。
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摘要:對(duì)廣東電網(wǎng)某一10kV配電系統(tǒng)中計(jì)量用電壓互器批量出現(xiàn)故障情況,進(jìn)行多方面的驗(yàn)證與技術(shù)分析, 找出問題的根源。以便對(duì)整個(gè)問題處理提供依據(jù),并為以后在采購(gòu)及驗(yàn)收時(shí),提出更加明確的要求或操作方案,也許可借此機(jī)給電力運(yùn)行同行們做參考借鑒。
關(guān)鍵詞:計(jì)量用電壓互感器;一次繞組;保護(hù)熔斷器;局部放電;感應(yīng)耐壓;匝間短路
About 10 kv measurement using voltage transformer fault analysis and protection measures
Jiang Zhitian,Liang Yongquan
(Guangdong power grid co.,LTD foshan power supply bureau,foshan,52800)
Abstract:In guangdong power grid a 10 kv power distribution system of measuring apparatus with voltage batch failure situation,various validation and technical analysis,find out the root cause of the problem. Provide a basis for the whole problem handling,and for later in the purchase and acceptance,to ask for more clear or action plan,may take this machine make a reference for peers in the electric power operation.
Keywords:measuring voltage transformer;a winding;protection fuse;partial discharge;induced overvoltage;turn-to-turn short circuit