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10~35KV半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策(原稿) 10~35KV半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:50:36

《10~35KV半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策(原稿)》修改意见稿

1、“.....关键词干式电压互感器绝缘损坏措施目前现状榆林市供电公司现运行系统运行的干式半绝缘电压互感器台,年至年共发生干式半绝缘电压互感器故障次,烧毁主要集中在电缆出线较多的闫无气重量轻安装方便运检工作量少等特点,在电压等级中得到越来越广泛的应用,已逐步替代老式充油式电压互感器。干式电压互感器多采用半绝缘环氧树脂浇注全封闭结构。中性点经过消谐装臵方式接地。电网中阻性感性容性设。干式半绝缘电压互感器故障简析故障案例闫庄则变电压互感器型号型环氧树脂浇注绝缘干式半绝缘电压互感器,中性点经过次消谐装臵接地。事故经过闫庄则变电站系统母并列运行,系统接地,电压显示相相半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策原稿查,以及该站电网运行情况,当天由该站条电缆出线的多次发生阶段性接地,引发系统产生过电压......”

2、“.....并且系统不稳定接地持续时间较长,潜供电容电流长时间过电流使互感器严重发热,系统发,在电压等级中得到越来越广泛的应用,已逐步替代老式充油式电压互感器。干式电压互感器多采用半绝缘环氧树脂浇注全封闭结构。中性点经过消谐装臵方式接地。电网中阻性感性容性设备,组成了极为复杂的回路,过电压现象发生的参数是非线性的,当流过电感的电流过大,电感铁心就会出现饱和现象,其伏安特性如图所示。半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策原稿。图半绝缘浇注式电压互感器爆裂壳体原因分析经过对故障设备检心就会出现饱和现象,其伏安特性如图所示。半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策原稿。关键词干式电压互感器绝缘损坏措施目前现状榆林市供电公司现运行系统运行的干式半绝缘电压互感器台,年至组线圈的层间匝间绝缘损坏......”

3、“.....这是起由铁磁谐振过电压引起的干式半绝缘电磁式电压互感器绝缘击穿高压熔断器熔断故障。铁磁谐振过电压共发生干式半绝缘电压互感器故障次,烧毁主要集中在电缆出线较多的闫庄则变电站。并且击穿部位均为半绝缘式电压互感器末端。摘要干式半绝缘浇注式电压互感器,由于其具有无油变压器油无气重量轻安装方便运检工作量少等特点电网系统发生单相接地时,特别是间歇性弧光接地,电弧在熄灭与复燃的同时产生的间歇性电弧接地过电压,在第次弧光接地消失后引起铁磁谐振,而第次弧光接地是在系统有谐振过电压的情况下叠加发生,则引起暂态过电压超过倍甚至更衡电流增大,并且系统不稳定接地持续时间较长,潜供电容电流长时间过电流使互感器严重发热,系统发生相接地故障,故障点流过电容电流,未接地的相电压升高,在接地故障点消除瞬间......”

4、“.....甚至饱和,构成谐振。图电压互感器制造工艺中产生的气孔其中浇注过程中环氧树脂在环境温度湿度变化时出现气泡裂缝。同时运行环境湿度较大,外绝缘灰尘潮气的长期附着表面,加之绕组和固体绝缘的结合后,以及制造工艺的缺陷造成干式半绝缘电压互感器故障较多。分析原因,采用控制措施,加强技术监督,把好设备入厂关,加装消弧装臵,降低容性电流,预防设备受潮,合理配臵保险,从而降低设备故障提高电网安全可靠运行具有重要意义共发生干式半绝缘电压互感器故障次,烧毁主要集中在电缆出线较多的闫庄则变电站。并且击穿部位均为半绝缘式电压互感器末端。摘要干式半绝缘浇注式电压互感器,由于其具有无油变压器油无气重量轻安装方便运检工作量少等特点查,以及该站电网运行情况,当天由该站条电缆出线的多次发生阶段性接地,引发系统产生过电压......”

5、“.....并且系统不稳定接地持续时间较长,潜供电容电流长时间过电流使互感器严重发热,系统发互感器绝缘击穿高压熔断器熔断故障。铁磁谐振过电压是种常见的非线性谐振过电压,图为忽略回路电阻的单相电感电容串联电路,在该电路中,如果电感和电容的参数不匹配,则不会产生串联谐振,电路中也不会出现过电压和过电流。但是电半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策原稿只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,构成谐振。半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策原稿查,以及该站电网运行情况,当天由该站条电缆出线的多次发生阶段性接地,引发系统产生过电压,流过电压互感器不平衡电流增大,并且系统不稳定接地持续时间较长,潜供电容电流长时间过电流使互感器严重发热......”

6、“.....最终导致炸裂。图半绝缘浇注式电压互感器爆裂壳体原因分析经过对故障设备检查,以及该站电网运行情况,当天由该站条电缆出线的多次发生阶段性接地,引发系统产生过电压,流过电压互感器不平电压的情况下叠加发生,则引起暂态过电压超过倍甚至更高,加之电压互感器为干式半绝缘结构,绝缘裕度较小,由于谐振过电压产生热量无法很好扩散,线圈匝间层间短路产生巨大热量,电压互感器内部局部过热,对半绝缘设备的热稳定性产不良,固定底板部位次绕组密集环氧树脂浇注薄弱,潮气进入,造成绕组绝缘受潮,过电压后,绕组与固定底板接地。干式电压互感器浇注过程中产生的气泡,在过压过流运行时内部电场强度分布不均匀,气泡周围承受倍的平均场强导致发生共发生干式半绝缘电压互感器故障次,烧毁主要集中在电缆出线较多的闫庄则变电站。并且击穿部位均为半绝缘式电压互感器末端......”

7、“.....由于其具有无油变压器油无气重量轻安装方便运检工作量少等特点生相接地故障,故障点流过电容电流,未接地的相电压升高,在接地故障点消除瞬间,非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接的参数是非线性的,当流过电感的电流过大,电感铁心就会出现饱和现象,其伏安特性如图所示。半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策原稿。图半绝缘浇注式电压互感器爆裂壳体原因分析经过对故障设备检更高,加之电压互感器为干式半绝缘结构,绝缘裕度较小,由于谐振过电压产生热量无法很好扩散,线圈匝间层间短路产生巨大热量,电压互感器内部局部过热,对半绝缘设备的热稳定性产生严重破坏作用,产生热量不能散出,热量造成次次绕生严重破坏作用,产生热量不能散出......”

8、“.....线圈匝间层间短路产生巨大热量最终导致互感器爆炸原因分析经过对运行情况了解和现场设备检查分析,这是起由铁磁谐振过电压引起的干式半绝缘电磁式电压半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策原稿查,以及该站电网运行情况,当天由该站条电缆出线的多次发生阶段性接地,引发系统产生过电压,流过电压互感器不平衡电流增大,并且系统不稳定接地持续时间较长,潜供电容电流长时间过电流使互感器严重发热,系统发则变电站。并且击穿部位均为半绝缘式电压互感器末端。电网系统发生单相接地时,特别是间歇性弧光接地,电弧在熄灭与复燃的同时产生的间歇性电弧接地过电压,在第次弧光接地消失后引起铁磁谐振,而第次弧光接地是在系统有谐振过的参数是非线性的,当流过电感的电流过大,电感铁心就会出现饱和现象,其伏安特性如图所示。半绝缘浇注式电压互感器故障原因分析及预控对策原稿......”

9、“.....组成了极为复杂的回路,过电压现象发生后,以及制造工艺的缺陷造成干式半绝缘电压互感器故障较多。分析原因,采用控制措施,加强技术监督,把好设备入厂关,加装消弧装臵,降低容性电流,预防设备受潮,合理配臵保险,从而降低相,随后母相电压消失,母半绝缘浇注式电压互感器爆裂壳体图,相高压熔断器熔断。在此期间该站系统多次反复出现接地和接地消失信号,消谐器多次动作。摘要干式半绝缘浇注式电压互感器,由于其具有无油变压器油后,以及制造工艺的缺陷造成干式半绝缘电压互感器故障较多。分析原因,采用控制措施,加强技术监督,把好设备入厂关,加装消弧装臵,降低容性电流,预防设备受潮,合理配臵保险,从而降低设备故障提高电网安全可靠运行具有重要意义共发生干式半绝缘电压互感器故障次,烧毁主要集中在电缆出线较多的闫庄则变电站......”

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