风力发电塔箱变电缆无绝缘会引起火灾吗

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基本概况:光伏电站,升压站110KV,两台主变,连接有电容式消弧线圈。一共有九条线,经常会发生某条线上的方阵中35KV箱变高压室中某一相电缆头爆炸。
问题:当电缆头爆炸时,连接此条线的母线会接地,请教为什么?我的理解是,当箱变某一相电缆头爆炸后,会导致该方阵中其余两相电压升高,零序电流升高,触发保护。接着,会引起该方阵所连接的该条线其余两项电压升高,从而导致改线所处的母线三项电压不平衡,最后母线故障相接地。
& && &不知道我的理解对不对?还有,为什么母线会接地,接地能起到具体什么作用的保护?请教高手,能从一次故障的基本原理以及二次保护方面指教,当然,越详细越好,谢谢。
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求高手来指点啊!!!
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路过,学习
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电缆头爆炸没怎么见过。但电缆头爆炸的原因很有可能就是接地短路引起的。能够使电缆头爆炸需要极大的电流通过,出现此种情况最可能的就是接地短路或者相间短路。相间短路的话另一相短路点也应该出现烧损,如果没有,那极大可能是先弧光接地,后爆炸。
另外三相电流不对称也会出现较大零序电压或电流,零序动作的结果就是接地保护动作。
很不错!!!
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风力发电用电缆相关专题推荐北方寒冷地区风电场部分箱变故障汇总及原因分析热;[作者:王朝辉,任彦忠,王川|转贴自:本站原创|;27|文章录入:imste2010年第21期];(中广核风力发电有限公司,北京100070);摘要:文章结合长期的风电建设和运行管理经验,汇总;关键词:风力发电;箱变;故障;内蒙古;中图分类号:TK83(226)文献标识码:A文章;目前在变压器行业内的欧式
北方寒冷地区风电场部分箱变故障汇总及原因分析热
[ 作者:王朝辉,任彦忠,王 川 | 转贴自:本站原创 | 点击数:606 | 更新时间:2011-5-
27 | 文章录入:imste
2010年 第 21 期 ]
(中广核风力发电有限公司,北京 100070)
摘 要:文章结合长期的风电建设和运行管理经验,汇总 了目前北方寒冷地区在建设及在运行过程中风电场美式箱变出现的部分故障和原因,以期为 箱变采购和技改提供参考。
关键词:风力发电;箱变;故障;内蒙古
中图分类号:TK83(226)
文献标识码:A
文章编号 :(85―02
目前在变压器行业内的欧式箱变和美式箱变都属于箱变,相同之处是两者都能实现高压受电 、变压器变电、低压配电或补偿及保护这些功能,相当于一个小型的无人值守变电站。市面 上用的欧式箱变和美式箱变的主要区别在于:欧式箱变功能区明了些,高压开关柜、变压器 、低压开关柜分装在高压室、变压器室、低压室,三室彼此间隔,由三室组成的一个类似于 小“套间”的房子,再以电缆或母排连接。从三室的布置上又分为品字型和目字型。这房子 外还可以装饰,如外贴瓷砖或仿木等,放于小区、公园、高速公路旁,占地面积小也很美观 。美式箱变通常采用目字形结构,高压负荷开关、插入式熔断器、后备熔断器这些高压部分 与变压器器身共装在变压器油箱内(也有油浸不共箱),在变压器低压侧安装低压配电设备― 低压开关柜,柜内设有低压框架断路器,塑壳断路器,以及远控、计量、测量、保护等装置 。相对来说,美式箱变体型更紧凑,占地面积更少,价格较低,但变压器高、低压侧的保护 方案不如欧式箱变完善。美式箱变一般采用油浸式变压器,而欧式箱变在其变压器室里可以 放置干变,也可以放置油变。由于欧变高、低压侧均设有开关柜,具有完整的保护配置,所 以方案变化灵活多样,能满足更为复杂的供、配电要求。但受采购价格等因素影响,目前多 数风场普遍采用美式箱变。
1 箱变型式、主要参数和技术指标
笔者结合长期的风电建设和运行管理经验,汇总了目前北方寒冷地区在建设及在运行过程中 风电场美式箱变(以下简称箱变)出现的部分故障和原因。文章涉及的箱变型式、主要参数和 技术指标如下:
1.1 箱变型式
箱变容量为800kVA~1 600kVA,高压单元设有负荷开关及高压熔断器,低压单元设有框架式 空 气自动开关(断路器),二次元件的电源引自箱变内设置的控制变压器,箱变高、低压侧均采 用电缆进出线的方式,高、低压侧均设有避雷器。
1.2 箱变的主要参数
高压侧额定电压:35kV或10kV;低压侧额定电压:0.69kV;额定电流:满足风机要求;高压 侧额定开断电流:31.5kA;低压侧额定开断电流:50kA以上;绝缘耐热等级:A级,接线组 别:D,yn11。
1.3 主要技术指标
虑;硅钢 片应采用低损耗型;箱变的整体防护等级应不低于IP54,沿海地区应为I P56;箱变开门后应有防大风损坏的闭锁装置;箱变内部电气设备应采用单元式结构,各元 件之间应装有绝缘隔板;高压配电装置小室设五防联锁机械装置,高压电缆进线室门安装电 磁锁,当35kV侧带电时,室门不能打开;箱变内所有设备应根据设备安装当地的海拔高度, 对设备参数、选型及绝缘水平进行修正计算;箱变的进出线应留有连接两根以上电缆的接线 端子排;在没有安装电缆前,箱变的底部应为全密封结构;低压断路器的额定短路开断电流 应不小于50kA;规范书中应有损耗、效率等性能保证条款,并在商务合同中加入对应的罚款 条件。
2 箱变部分故障汇总及原因分析
2.1 故障案例1
内蒙古地区某项目,工作人员准备对某品牌箱变低压开关合闸,此前变压器已整体带电,低 压断路器进线侧母线及开关上口带电,低压断路器出线侧母线、开关下口及电缆未带电,在 合箱变二次侧小开关的过程中,低压断路器进线侧母线突然发生短路事故,引发的弧光烧伤 了合闸操作人员,低压开关和母线基本烧毁。故障引发了低压断路器从安装架脱落、低压断 路器上桩头熔蚀,使箱变低压侧开关室严重损毁,高压侧B相熔管动作。
故障直接原因:由于开关产品质量不合格,造成开关内部(上桩头处)相间短路,从而引发 了本次事故。间接原因:箱变的结构设计不合理,在开关与母线之间缺少绝缘隔板,致使事 故扩大化,造成了“火烧联营”的局面。
2.2 故障案例2
内蒙古地区某项目,部分箱变存在渗油、进雪及低压断路器声响异常等缺陷,严重的甚至由 此发生低压母线短路,并烧毁断路器的严重故障。
渗油原因:密封结构不合理,对长途运输考虑不足,密封件选用不当及质量不合格。
箱变进雪、进沙尘原因:箱体密封达不到IP54设计要求,箱变的结构设计对当地的自
断路器异常声响的原因:部分低压断路器存在质量问题,抽出式框架断路器触头设计结构有 缺陷。
2.3 故障案例3
西北地区某项目,部分箱变在运行中由于电缆插头故障引发电缆连接处着火,并烧毁高压熔 断器,高压熔断器烧毁后,与箱变内壁粘连在一起,致使熔断器无法拔出。
主要原因:电缆插头结构设计不合理,10kV电缆插头采用拔插式结构,电缆连接头两端没有 紧固的机构,使电缆头两端不牢固,接触面不足或虚接,从而引发了电缆连接处发热、着火 、短路故障。次要原因:现场安装时,箱变制造厂指导不足,施工单位安装不规范,造成安 装电缆插头时,预紧力不够,导致电缆头的连接不实。 3 整改及防范措施
3.1 渗油问题
建议加强焊接工序质量控制,严把水压检测试验关,并在密封结构、密封材料选用,以及密 封坚固工序上道道把关,并且做好运输、安装过程中的防震措施。
3.2 箱体密封问题
箱变和基础间隙、箱变整体结构缺陷是进雪的主要原因。为有效解决这个问题,一方面应当 改进箱体结构设计和制作工艺,并在密封材料选用上充分考虑当地的气候条件和特殊使用环 境。另一方面建议提前计划,确定箱变的发货时间,箱变应在基础完工后发货,避免因二次 吊装而产生的设备不稳、密封不严等问题。箱变安装就位后,应及时密封箱变的基础,包括 箱变底部的密封及高、低压电缆孔的封堵,以防止雨、雪及沙尘的进入。
3.3 电缆问题
由于肘型拔插式电缆插头存在结构缺陷,建议采用T型预制电缆连接器。另外在高压电缆安 装后,安装单位应将电缆抱箍及时紧固,防止箱变高压绝缘子或电缆头(锥)受力开裂。
3.4 断路器问题
箱变低压断路器故障的主要原因是国产低压断路器质量不过关(主要是开关材质不过关), 以及断路器设计容量对使用环境和降容考虑不足够造成的。为有效解决这个问题,建议在箱 变采购合同中明确要求,选用合资或同档次品牌的断路器,并要求低压侧采用单元式结构。
3.5 结霜问题
建议首先应辨别结霜情况,并妥善处理技术和成本问题。当线路停电时,必须事先检查是否 存在结霜现象,如存在结霜,应手工清除结霜后再送电。
包含各类专业文献、中学教育、应用写作文书、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、高等教育、17北方寒冷地区风电场部分箱变故障汇总及原因分析热等内容。 
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