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變壓器6kV側電壓不平衡的查找和原因分析

所屬欄目:電力論文 發布日期: 熱度:

  1故障現象
  2008年有一天,中原油田某110kV變電所控制室發出警鈴預告聲音,值班人員立即開展檢查,發現中央信號屏“6kV系統Ⅰ段接地”光字牌亮,相應的三相電壓表顯示的一次電壓為UAN=3.17kV,UBN=4.29kV,Ucn=4.22kV,并將這一情況報告了上級電力調度,調度員立即通知有關部門組織人員查找故障。
  2故障查找
  2.1從6kV母線和出線方面查找
  (1)把6kVⅠ段母線出線剩余負荷轉移到其他地方(發生“接地”故障前6kVⅠ段負荷已經很小了,因此不必采用拉路選線法來查找接地線路),6kVⅠ段母線上只剩下631PT,用萬用表測量631PT二次出口電壓(拔下二次保險)為Uan=52V,Ubn=71V,Ucn=69.7V,開口三角電壓為ULN=19V,該電壓已達到了接地選線繼電器動作值,從而發出了“6kV系統Ⅰ段接地”光字牌亮。
  (2)對PT二次回路和631PT的一次回路進行了檢查,除發現631PT一次側A相螺絲較松外,未發現其他情況,經反復試驗,上述電壓情況未變;
  (3)更換631PT和避雷器后測得631PT二次出口電壓為Uan=70V,Ubn=56V,Ucn=61kV,開口三角電壓為ULN=13.8V,對應的三相電壓表顯示的一次電壓為UAN=4.2kV,UBN=3.4kV,UCN=3.62kV,一、二次測量數據非常吻合,只是與第一次測量情況有所不同,但電壓不平衡依然存在。
  (4)利用高壓定相儀直接測量6kVⅠ段母線電壓,測得數據為UAN=3.09kV,UBN=4.12kV,UCN=4.03kV,接著把631PT刀閘拉開,退出631PT,如下圖所示,再用高壓定相儀直接測量6kVⅠ段母線電壓,其數據變為UAN=4.1kV,UBN=3.46kV,UCN=3.53kV,再切開601開關單獨測量601過橋母線電壓,其數據為UAN=4.15kV,UBN=3.44kV,UCN=3.53kV,與不切開601開關所測數據相同,這樣可以判斷1號主變6kV出口電壓本身就存在不平衡現象。
  
  2.2從主變壓器上查找
  (1)對主變壓器110kV側的母線電壓進行測量,其二次電壓在101.1V-101.4V間,數據相當平衡。
  (2)對1號主變110kV側進行有載調壓,其6kV三相電壓同時下降或同時上升,不平衡情況未見變化。
  (3)對1號主變進行全部項目的電氣試驗,包括主變有關檔位的直流電阻、變比、主變介損、泄露、絕緣電阻等以及6kV過橋母線耐壓、絕緣和6kV側避雷器試驗,上述試驗項目全部合格。
  (4)在1號主變和2號主變的35kV側上分別投退35kV消弧線圈,結過在投入35kV消弧線圈時,1號主變6kV側B電壓相較高;在切開35kV消弧線圈時,1號主變6kV側A電壓相較高,不平衡情況依然未改變。
  3原因分析及結論
  從上分析和測試,變壓器不存在質量問題,于是經請示投入了變壓器,并帶負荷運行,結過發現6kV電壓“6kV系統Ⅰ段接地”光字牌亮消失,三相電壓表顯示的一次電壓也變得很平衡了,用萬用表測試6kVPT二次電壓也很平衡,反復幾次試驗結過一樣,而原先變壓器帶負荷時電壓也是平衡的,于是我們向變壓器廠家設計人員進行了咨詢,根據廠家人員介紹,廠家在設計制造該變壓器時,對變壓器結構進行了改進,由于變壓器原邊與副邊繞組、原副邊繞組對地、相與相繞組之間都存在電容,而結構上的變化,導致三相繞組總的對地電容不相等。在空載只帶6kV電壓互感器情況下,對地電容值主要取決于變壓器對地電容,母線電壓互感器相當于一個電感,組成的電路原理見圖1。現以變壓器6kV側作為電源,變壓器中性點為O,變壓器對地電容及6kVPT組成的負載阻抗為Z,三相負載的中性點為O′,電路原理見圖2,作電壓向量圖。由于三相負載阻抗Za、Zb、Zc不相等,故電源中性點O與負載中性點O′不重合,中性點電位發生偏移,電壓向量圖見圖3,點O與O′的偏移情況視三相負載阻抗Za、Zb、Zc不平衡情況而變化。O′點隨著投入線路及負荷情況而變。當投入負荷后,變壓器對地容抗遠小于負載總阻抗,對電壓偏移不產生影響。三相負荷平衡時,O與點O′將重合,三相電壓平衡。這就出現了上述情況。因此,可以肯定,1號主變可以正常使用,而且最好帶上負荷使用。

文章標題:變壓器6kV側電壓不平衡的查找和原因分析

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