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110kV变电站电压互感器故障分析与措施探讨蔡利(原稿) 110kV变电站电压互感器故障分析与措施探讨蔡利(原稿)

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《110kV变电站电压互感器故障分析与措施探讨蔡利(原稿)》修改意见稿

1、“.....开口角电压较高,同时有设备异响和发热现象,这般是阻尼回路不良引起的自身谐振现象,这种情况应马上严重,应予更换。故障原因分析在次侧加压,高压部分应能测出电压。测不出电压说明分压电容或中压变压器短接了,以致电压无法反向传递。在高压处加压测试电容量和介质损耗,结果故障相电容量比非故障相电容量大,但介质损耗角正常,说明次电压无输出与电容量变化及断线没有关系,应是由中压变压器次接地引起。结语变电站采用电容式电压互发现相的两个次绕组电压输出均为零,但是高压部分没有发现异常。鉴于次回路无压对保护与计量回路暂时没有严重影响,只需加强监测,未作及时处理。测试分析利用检修时间对该组进行了细致测试。拆开全部次线后,测试次线圈的直流电阻和绝缘电阻,分析相与两相没有明显差别,表明次线圈不存在开路或接地短路现象。接着对变比进为,说明上部电容元件介质损耗偏大,并超出了标准值的范围......”

2、“.....揭示了故障特征与内在缺陷的密切关系。故障原因分析通过对检测对比与解体检查,可以推断本次过热故障与电容分压器装配质量问题运行中振动有关,它引起螺栓松动密封面倾斜漏油,以致电容元件因缺油而使介质损耗增大,并产生发热。需变电站电压互感器故障分析与措施探讨蔡利原稿可见电容分压器油量明显不足,如图所示。测量各个电容元件的电容量与介质损耗因数。上部个电容元件电容量为,而电容元件的理论电容量为,已经超出了规程规定的电容量变化量不超过要求。上部个电容元件介质损耗因数为,底部个电容元件介质损耗因数为,说明上部电容元件介质损耗偏大,并超出了标准值的范围。故障电容元件位置与红应按严重及以上缺陷处理程序进行管理,所以安排了计划消缺。注测量的试验电压为,测量的试验电压为。解体检查解体检查第步,将电容组件与电磁单元分离,结果发现电容分压器底部有气体进入的声响,约持续。邮箱中充满了油......”

3、“.....如图所示。再观察电容分压器底部,发现底部螺栓未上紧,密封面倾斜,有油从螺栓头上滴下来,如图测量的试验电压为。解体检查解体检查第步,将电容组件与电磁单元分离,结果发现电容分压器底部有气体进入的声响,约持续。邮箱中充满了油,并有溢出现象,如图所示。再观察电容分压器底部,发现底部螺栓未上紧,密封面倾斜,有油从螺栓头上滴下来,如图所示。拆开电容组件顶部法兰后,可以发现油面较低,距顶部约,距电容元件顶部约不良引起的自身谐振现象,这种情况应马上停止运行。次输出为零,故障原因可能是中压回路开路或者短路,例如电容单元内部连接断开或次接线短路。次输出电压偏高,故障原因可能是高压电容有元件损坏或中压电容端未接地。摘要目前,变电站已广泛应用电容式电压互感器,但因该型互感器体积较小,绝缘距离较短,加上制造装配工艺问题,所以容易发生如次分裂运行,次就不允许并列,否则会造成事故。如果次回路断线......”

4、“.....故障检测故障检测主要通过以下两个途径实现日常巡检设备,发现异常,如仪表指示异常外观缺陷漏油放电异响异味过热未可靠接地等。变电站电压互感器故障分析与措施探讨蔡利原稿。故障类型根据故障发生的部位,故障分为次障,本文结合变电站对故障原因与措施进行了分析。变电站电压互感器故障分析与措施探讨蔡利原稿。变电站电压互感器故障案例分析发热故障缺陷发现年冬季对变电站进行例行检查时,发现红外热像温度异常。异常部位温度达,而下面部位只有,异常部位温升了,如图所示。由于达到了附录规定的缺陷判据规定,摘要目前,变电站已广泛应用电容式电压互感器,但因该型互感器体积较小,绝缘距离较短,加上制造装配工艺问题,所以容易发生故障,本文结合变电站对故障原因与措施进行了分析。按照故障现象分类,典型故障原因如下相电压不平衡,开口角电压较高,同时有设备异响和发热现象,这般是阻尼回路不良引起的自身谐振现象......”

5、“.....以致电压无法反向传递。在高压处加压测试电容量和介质损耗,结果故障相电容量比非故障相电容量大,但介质损耗角正常,说明次电压无输出与电容量变化及断线没有关系,应是由中压变压器次接地引起。结语变电站采用电容式电压互感器较多,但该型互感器故障率较高,所以应加强巡视检查和定期试验,尤其是红外热像仪的定故障并得到及时处理。可见,红外测温诊断技术具有准确实时快速的特点,有条件的单位应开展在线监测工作,这比定期检查能够更快地发现故障隐患。次失压缺陷发现变电站投运年,运行人员报告组的相无电压输出。检修人员到场迅速断开其次快分空气开关,检测发现相的两个次绕组电压输出均为零,但是高压部分没有发现异常。鉴于次示。拆开电容组件顶部法兰后,可以发现油面较低,距顶部约,距电容元件顶部约,可见电容分压器油量明显不足,如图所示。测量各个电容元件的电容量与介质损耗因数......”

6、“.....已经超出了规程规定的电容量变化量不超过要求。上部个电容元件介质损耗因数为,底部个电容元件介质损耗因数障,本文结合变电站对故障原因与措施进行了分析。变电站电压互感器故障分析与措施探讨蔡利原稿。变电站电压互感器故障案例分析发热故障缺陷发现年冬季对变电站进行例行检查时,发现红外热像温度异常。异常部位温度达,而下面部位只有,异常部位温升了,如图所示。由于达到了附录规定的缺陷判据规定,可见电容分压器油量明显不足,如图所示。测量各个电容元件的电容量与介质损耗因数。上部个电容元件电容量为,而电容元件的理论电容量为,已经超出了规程规定的电容量变化量不超过要求。上部个电容元件介质损耗因数为,底部个电容元件介质损耗因数为,说明上部电容元件介质损耗偏大,并超出了标准值的范围。故障电容元件位置与红故障分析与措施探讨蔡利原稿......”

7、“.....发现红外热像温度异常。异常部位温度达,而下面部位只有,异常部位温升了,如图所示。由于达到了附录规定的缺陷判据规定,应按严重及以上缺陷处理程序进行管理,所以安排了计划消缺。注测量的试验电压为,变电站电压互感器故障分析与措施探讨蔡利原稿用可以快速发现发热故障,应成为例行检查的重要手段。总之,加强电压互感器故障的甄别和分析有助于保障变电站和电力系统的稳定运行。参考文献姜炯挺,刘鹏,夏巧群,等对起电容式电压互感器过热故障的综合诊断供用电,苏凤飞,高鹏,周浩几种电压互感器典型故障类型分析陕西电力,陈坤汉,张伟平,黎润洪电容式电压互感器油箱发热缺陷分析高压电器可见电容分压器油量明显不足,如图所示。测量各个电容元件的电容量与介质损耗因数。上部个电容元件电容量为,而电容元件的理论电容量为,已经超出了规程规定的电容量变化量不超过要求。上部个电容元件介质损耗因数为,底部个电容元件介质损耗因数为......”

8、“.....并超出了标准值的范围。故障电容元件位置与红。测试分压电容的电容量绝缘电阻介质损耗,表明绝缘良好,亦无击穿现象。最后采用自激法对次绕组加压,结果高压无信号,表明次回路之间没有建立电磁关系,所以上述所测变比其实不可靠,可以判断该组的相的电磁单元次烧毁。鉴于该组的相的电磁单元故障严重,应予更换。故障原因分析在次侧加压,高压部分应能测出电压。测不出电压说明析陕西电力,陈坤汉,张伟平,黎润洪电容式电压互感器油箱发热缺陷分析高压电器,。电容式电压互感器原理与故障类型工作原理如图所示,由电容分压器由高压电容和中压电容组成中压变压器补偿电抗器阻尼器等组成,其中合称为电磁单元。分别为次绕组端子剩余电压绕组端子。接载波装置。补偿电抗器用于补路无压对保护与计量回路暂时没有严重影响,只需加强监测,未作及时处理。测试分析利用检修时间对该组进行了细致测试。拆开全部次线后......”

9、“.....分析相与两相没有明显差别,表明次线圈不存在开路或接地短路现象。接着对变比进行了测试,实际变比与标准变比的确相差较大,但可能存在仪器量程适用性等原因,暂不做分障,本文结合变电站对故障原因与措施进行了分析。变电站电压互感器故障分析与措施探讨蔡利原稿。变电站电压互感器故障案例分析发热故障缺陷发现年冬季对变电站进行例行检查时,发现红外热像温度异常。异常部位温度达,而下面部位只有,异常部位温升了,如图所示。由于达到了附录规定的缺陷判据规定,热像图谱异常部位完全致,揭示了故障特征与内在缺陷的密切关系。故障原因分析通过对检测对比与解体检查,可以推断本次过热故障与电容分压器装配质量问题运行中振动有关,它引起螺栓松动密封面倾斜漏油,以致电容元件因缺油而使介质损耗增大,并产生发热。需要指出的是绝缘油漏向了电磁单元,没有外泄出来,如果不是红外热像发觉异常,难以很快确测量的试验电压为......”

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