如何处理110kv变电站二次回路内二次回路断线故障及原因

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二次回路基础知识
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发表于: 21:40:52
二次回路基础知识(扫盲贴)&变电站二次回路是电气系统中的一个重要组成部分。二次回路发生故障,直接影响电气设备和电力系统的安全运行,甚至造成极其严重的后果。因此,二次回路一旦发生故障,应迅速准确作出判断,排除故障。二次回路的故障原因可分为两大类,一是二次回路断路故障,二是二次回路短路故障。其中以二次回路断路故障居多。&&&&一、二次回路断路故障判断&&&&变电站内二次回路断线是经常发生的故障。二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流系统二次回路断线等。二次回路断路有以下几种检查方法:&&&&1、导通法&&&&此方法是用万用表的欧姆档测量电阻。不能使用兆欧表,因为兆欧表对回路中各原件接触不良或电阻元件变值的故障测不出来。用导通法检查时,必须先断开被测回路的电源,否则会烧坏表计。一般不带电压、电流回路可用此方法测量检查。&&&&用导通法查找回路不通的原理,是通过测某两点之间电阻值的变化来判别故障。对于接触良好的接触点,电阻应为零,严重接触不良时有一定的阻值,未接通的触电其两端电阻非常大;对于电流线圈,其电阻应很小(近于零);对于电压线圈和电阻元件,其限值应于标称值相近。&&&&2、测电压降法&&&&测电压降法是用万用表的直流电压档,测回路中各元件上的电压降。查回路不通故障无需断开电源,因此无导通法的缺点。测量时所选用表计量程应稍大于电源电压。&&&&该方法原理是:在回路接通的情况下,接触良好的接点两端电压应等于零,若不等于零(有一定值)或为全电压(电源电压),则说明回路其他元件良好而该触电接触不良或未接触。电流线圈两端电压应近于零,过大则有问题,电阻元件及电压线圈两端则应有一定的电压,回路中仅有一个电压线圈且无串联电阻时,线圈两端电压不应比电源电压低得很多。线圈两端电压正常而其接点不动,说明线圈断线。&&&&3、对地电位法&&&&用此方法查二次回路不通故障,也无需断开电源。测前应首先分析回路各点的对地电位,然后再进行测量,将分析结果和所测值及极性相比较。&&&&将电位分析和测量结果比较,所测值和极性与分析相同,误差不大,表明各元件良好。若相反或相差很大,表明部分有问题。&&&&测量各点对地电位,应使用万用表直流电压档(量程应大于电源电压),将一支表笔接地(金属外壳),另一表笔接被测点。若被测点应带正电,则应将正表笔接被测点,负表笔接地;反之,将负表笔接被测点而正表笔接地。若表计指示为直流电源电压的一半左右(电源电压220V时约为110V),则表明该点到电源正极或电源负极之间是通的。&&&&测对地电位时,读数为电源的1/2左右,是因为变电站直流系统中的绝缘检查装置的影响。&&&&用测对地法检查回路不通的故障,方便、准确,且不受个元件和端子安装地点的影响,回路中有两个不通点也能准确查出(两断开点之间对地电位是零)。&&&&应用以上几种故障查找方法,分析说明几种典型故障的处理方法。&&&&1、电流互感器二次侧断线&&&&  (1)电流互感器一次绕组直接接在一次电流回路中,当二次侧开路时,二次电流为零,而一次电流不变,使铁芯中的磁通急剧增加达到饱和程度。这个剧增的磁通在开路的二次绕组中产生高电压,直接危及人身和设备的安全。&&&&&  (2)电流互感器二次侧开路的征象包括:零序、负序电流启动的保护装置频繁动作,或启动后不能复归;差动保护启动或误动作;电流表指示不正常,相电流指示减小到零;有功、无功功率表指示减小,电能表走得慢;开路点有时可能有火花或冒烟等现象;电流互感器有较大嗡嗡声等。&&&&  以上现象有些不一定同时都发生,决定于开路的二次绕组供给哪些负荷以及开路的具体情况。&&&&& (3)电流互感器二次侧开路的处理。&&&&&  根据故障现象判断是哪一组二次绕组开路。如果是保护用的二次绕组开路,应立即申请将可能误动的保护装置停用。&&&&  检查开路绕组供电的二次回路设备(继电器、仪表、端子排等)有无放电、冒烟等明显的开路现象。&&&&&  如果没有发现明显的故障,可用绝缘工具(如验电器等)轻轻碰触、按压接线端子等部位,观察有无松动、冒火或信号动作等异常现象。在进行这一检查时,必须使用电压等级相符且试验合格的绝缘安全用具(如戴绝缘手套等)。&&&&&2、电压互感器二次侧断线&&&&  (1)电压互感器二次回路断线的原因,可能是接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良、熔断器熔断、二次回路开关断开或接触不良等。&&&&&  (2)电压互感器二次回路断线时,所有接入电压量的保护装置都受到影响。没有断线闭锁装置的保护将会误动作。&&&&  (3)电压互感器二次回路断线可能产生下列信号或征象:距离(或低阻抗)保护断线闭锁装置动作,发断线、装置闭锁或故障信号;发二次回路开关跳闸告警信号;电压表指示为零,功率表指示不正常,电能表走慢或停转等。&&&&&  (4)电压互感器二次侧断线的处理。&&&&  根据信号和故障征象判断电压互感器哪一组二次绕组回路断线。&&&&&  若为保护二次电压断线时,立即申请停用受到影响的继电保护装置,断开其出口回路压板,防止断路器误跳闸。如仪表回路断线,应注意对电能计量的影响。&&&&  检查故障点,可用万用表交流电压挡沿断线的二次回路测量电压,根据电压有无来找出故障点并予以处理。&&&&&  电压互感器二次回路开关跳闸或二次熔断器熔断,可能二次回路有短路故障,应设法查出短路点,予以消除。检查短路点,可在二次电源及正常触点断开后,分区分段用万用表电阻挡测量相间及相对地间的电阻,相互比较来判断。如未查出故障点,采用分段试送电时,应在查明有关可能误动的保护(距离或低阻抗等)确已停用后才能进行。&&&&3、直流回路断线直流二次回路断线&&&&可能影响保护电源正常供电、操作电源失压或信号及监视装置失灵,导致设备失去保护,断路器不能跳闸,操作不能正常进行或运行失去监视,严重威胁安全运行。发生直流断线时,可测量电压(电位)来检查直流回路断线点。用直流电压表沿有关回路检查有无电压。如果有电压,应检查该点对地电位的正负来判断具体断线点。检查电压要用内阻较高的直流电压表,这是为了防止检测中直流回路短路或接地,可能使某些保护误动。&&&&二、二次回路短路故障判断&&&&二次回路短路故障最常见的是直流系统接地和外部控制电缆因为施工等原因发生接地,其中电缆短路故障比较容易里查找,只要将电缆和端子排断开,测绝缘即可。直流系统的故障则比较难于查找,下面着重分析。&&&&1、直流系统接地原因&&&&接地的原因可能是:&&&&(1)户外端子箱、触电盒、电磁锁或温度计等密封不良,漏入雨雪水分或有昆虫或其它小动物进入。&&&&(2)上述设备内部结露潮湿,绝缘受潮。&&&&(3)控制电缆或接线端子绝缘损坏。&&&&(4)继电保护元件或二次线绝缘损坏。&&&&(5)二次回路工作人员不慎,引起接地或短路。&&&&2、直流系统接地故障类型及特点分析?&&&&(1)电阻单点接地&&&&电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低,当低于25&kΩ时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警,并进行选择查找接地点,防止造成由于直&流系统接地引起的误动、拒动。&&&&(2)多点经高阻接地&&&&当发生直流系统多点经高阻接地后,直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才&发生接地告警,从而出现多点接地现象。如第一点80kΩ接地,一般不会有告警,电压偏移&也不多,第二点80kΩ接地,并联后为40kΩ,高于绝缘监察设定的25kΩ报警限值,一般也&不会报警,但电压偏移会较大,在巡视、运行过程中要引起足够的重视,当第三点高阻接地&发生后,如40kΩ,则第三点并联后直流接地电阻为20kΩ,这时必然会引起接地告警。多点经高阻接地引起的接地告警,由于每条接地支路电阻均较高,直流拉路选择变化不明显&,可能漏掉真正的接地支路,此时最好能检测出支路的接地电阻值,而不是接地电流的相对&值或百分比,可判断接地状况。&&&&(3)多分支接地&&&&有关设备经过多次改造或施工不小心及图纸设计不合理等,都将导致经多个电源点引来正电&源或负电源去某个设备,当该设备发生接地时,即为多分支接地,比多点更麻烦,通过拉闸&几乎不可能找出接地支路,因为断开任何一条支路,接地点还存在,对地电压也不会发生变&化或变化较小,此时应在保证安全的基础上断开所有支路再逐条支路送出,来查找接地电阻&,但风险较大。?&&&&3、直流系统接地故障的查找方法?&&&&查找直流接地故障原则:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所&,采取拉路查找处理的方法,先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部。查找时按以下步骤进行查找:①根据接地的极性,分析故障可能发生的原因、大概位置。②&若站内二次回路上有工作,或有设备检修试验,应立即停止,看信号是否消除。③缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。④对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。⑤对于重要的直流负荷,用转移负荷法(即将发生接地的系统各个回路逐回短时切换到另一电压相同的正常直流回路中,观察接地现象是否随着转移,以判断该回是否接地),查该分路内各回路有无接地故障。?&&&&在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除。&&
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&&&电流回路不得开路,电压回路不得短路是二次回路最基本的知识点。
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电压互感器二次回路并列不当的故障原因分析及操作处理
1故障现象及处理本文引用地址:某地有一座110kV变电站在进行综合自动化改造,其中110kv和10kv共有五组,有三组10kV分别接在10kV3号、4号、5号母线上,五组的采用完全星形接线,N相接地。在完成10kV电压互感器测控装置更换后,接着进行110kV电压互感器测控装置更换,却接连发生几次电压互感器断线故障,且每次电压互感器断线都是在发生接地故障后。该变电站10kV4号母线电压异常,4号母线原绝缘监察回路接地光字牌亮,接着10kV微机保护发出“TV断线告警”信号。经现场运行人员检查,发现10kV3号母线上有馈线接地,断开改线路开关后,接地信号消失,检查 互感器04TV二次侧A、C两相保险熔断,恢复保险后TV断线信号复归,类似的情况在以后的一个星期内又出现过两次。经过对三次故障的告警记录分析发现,每次TV断线都是在发生接地故障后出现的,但现场10kV3、4号母线是分段运行的,两者互不相干,却出现这段母线接地,而另一段母线TV二次侧断线的异常现象。检查10kV高压开关室开关柜的电压环网回路,新的电压互感器测控装置安装在公用屏上,电压回路从TV柜通过电缆接到测控装置,经刀闸重动继电器切换后回到高压室新更换的微机保护中。因还有部分计量、主变和低周等装置没有改造,所以同时在输出回路上还有接到电磁型中继屏上的临时电缆接线,这种临时的接线方式是可行的。在检查中继屏端子排接线时,发现有一组短接线将10kV互03、04电压互感器二次侧的A---A、B---B、C---C相直接连在一起,原来在更换电压互感器测控装置时,工作人员取消了原TV切换装置,而是图省事用短接线直接将两段的A、B、C、N回路并联,在完成10kv互03、04电压互感器测控装置更换后,忘记拆除该组短接线,导致不论一次侧母线分段还是并列运行,两段电压互感器的总是处于并联运行状态,这就是屡次造成电压回路断线的故障点和故障原因。2故障原因分析通过对故障原因的分析,短接线与标准的电压互感器二次切换回路是有本质区别的。在电压互感器二次侧的切换回路中,通常采用的是“切换开关(BK)、母联开关位置接点(DL)、隔离刀闸位置接点(1G、2G)、切换继电器(ZJ)”串联组成的切换,回路中串入母联开关位置等接点,典型接线如图1所示。其目的是使TV二次侧的并列运行方式只能根据所接母线的并列而并列。图1 TV并列启动回路(方框为母联单元)而故障时的一次设备运行方式是10kV3号、4号母线分段运行,互感器03、04TV分段运行,各馈线常供。一次接线简图如图2所示。由于工作人员的“图省事”,用简单的短接线直接并联两段电压二次回路,强制形成了二次回路侧“长期永久”的并列运行方式,接线简图如图3。当一次系统正常运行时,这种并列运行方式影响不大,各计量表计和保护装置采样到的电压基本正常,但当一次系统发生异常时,情况就发生了根本性的改变。如其中某一段母线发生故障时,由于两个电压互感器的一次侧是分段运行的,而二次回路为并联运行,相当于将两个不同系统的电压强行并列在一起,并列在一起的两组不同电压的幅值与相位将会发生“争抢”现象,造成电压回路异常。以10kV4号母线A相接地为例,来分析合成电压的变化,验证这次故障的判断处理正确与否。其等值电路计算简图如图4。通过计算,A相完全接地时,并列后的电压:Ua=28.85∠90° ; Ub=76.33∠--49° ; Uc=76.33∠--131° 。而且两组电压互感器二次绕组之间也产生了差压,两组电压之间的差值造成回路中的电流增加,因接地故障初期存在变化因素,当接近完全接地时,电压互感器二次回路的保险就会因差压过大产生差流从而熔断,TV断线检测装置会因电压幅值与相位的变化发出TV断线的信号。也可以通过向量图来分析,其向量图如图5所示。<a title="点击看大图" href="/uploadfile/dygl//3
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变电站二次回路断路故障断定办法
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摘要: 变电站内二次回路断线是经常产生的故障。二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流体系二次回路断线等。二次回路断路有以下几种检查办法:
1、导通法,
此办法是用万用表的欧姆档测量电阻。不克不及应用兆欧表,因为兆欧表对回路中各原件...
变电站内二次回路断线是经常产生的故障。二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流体系二次回路断线等。二次回路断路有以下几种检查办法:
1、导通法,
此办法是用万用表的欧姆档测量电阻。不克不及应用兆欧表,因为兆欧表对回路中各原件接触不良或电阻元件变值的故障测不出来。用导通法检查时,必须先断开被测回路的电源,不然会烧坏表计。一般不带电压、电流回路可用此办法测量检查, 用导通法查找回路不通的道理,是经由过程测某两点之间电阻值的变更来判别故障。对于接触优胜的接触点,电阻应为零,严重接触不良时有必定的阻值,未接通的触电其两端电阻异常大年夜;对于电流线圈,其电阻应很小(近于零);对于电压线圈和电阻元件,其限值应于标称值邻近,
2、测电压降法,
测电压降法是用万用表的直流电压档,测回路中各元件上的电压降。查回路不通故障无需断开电源,是以无导通法的缺点。测量时所选用表计量程应稍大年夜于电源电压, 该办法道理是:在回路接通的情况下,接触优胜的接点两端电压应等于零,若不等于零(有必定值)或为全电压(电源电压),则解释回路其他元件优胜而该触电接触不良或未接触。电流线圈两端电压应近于零,过大年夜则有问题,电阻元件及电压线圈两端则应有必定的电压,回路中仅有一个电压线圈且无串联电阻时,线圈两端电压不该比电源电压低得很多。线圈两端电压正常而其接点不动,解释线圈断线,
3、对地电位法,
用此办法查二次回路不通故障,也无需断开电源。测前应起首分析回路各点的对地电位,然后再进行测量,将分析成果和所测值及极性比拟较,
将电位分析和测量成果比较,所测值和极性与分析雷同,误差不大年夜,注解各元件优胜。若相反或相差很大年夜,注解部分有问题,
测量各点对地电位,应应用万用表直流电压档(量程应大年夜于电源电压),将一支表笔接地(金属外壳),另一表笔接被测点。若被测点应带正电,则应将正表笔接被测点,负表笔接地;反之,将负表笔接被测点而正表笔接地。若表计指导为直流电源电压的一半阁下(电源电压220V时约为110V),则注解该点到电源正极或电源负极之间是通的,
测对地电位时,读数为电源的1/2阁下,是因为变电站直流体系中的绝缘检查装配的影响,
用测对地法检查回路不通的故障,便利、精确,且不受个元件和端子安装地点的影响,回路中有两个不通点也能精确查出(两断开点之间对地电位是零)。
, 应用以上几种故障查找办法,分析解释几种典范故障的处理办法,
1、电流互感器二次侧断线,
(1)电流互感器一次绕组直接接在一次电流回路中,当二次侧开路时,二次电流为零,而一次电流不变,使铁芯中的磁通急剧增长达到饱和程度。这个剧增的磁通在开路的二次绕组中产生高电压,直接危及人身和设备的安然, 的发明要归功于一个邮政部门的工程师Donald Macadie,他对工作中需要携带各种独立的仪器对电信系统进行维护感到很失望
(2)电流互感器二次侧开路的现象包含:零序、负序电流启动的保护装配频繁动作,或启动后不克不及复归;差动保护启动或误动作;电流表指导不正常,相电流指导减小到零;有功、无功功率表指导减小,电能表走得慢;开路点有时可能有火花或冒烟等现象;电流互感器有较大年夜嗡嗡声等,
以上现象有些不必定同时都产生,决定于开路的二次绕组供给哪些负荷以及开路的具体情况,
(3)电流互感器二次侧开路的处理,
根据故障现象断定是哪一组二次绕组开路。假如是保护用的二次绕组开路,应急速申请将可能误动的保护装配停用,
检查开路绕组供电的二次回路设备(继电器、仪表、端子排等)有无放电、冒烟等明显的开路现象,
假如没有发明明显的故障,可用绝缘对象(如验电器等)轻轻碰触、按压接线端子等部位,不雅察有无松动、冒火或旌旗灯号动作等异常现象。在进行这一检查时,必须应用电压等级相符且实验合格的绝缘安然器具(如戴绝缘手套等),
2、电压互感器二次侧断线,
(1)电压互感器二次回路断线的原因,可能是接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔分开关帮助触点接触不良、熔断器熔断、二次回路开关断开或接触不良等,
(2)电压互感器二次回路断线时,所有接入电压量的保护装配都受到影响。没有断线闭锁装配的保护将会误动作,
(3)电压互感器二次回路断线可能产生下列旌旗灯号或现象:距离(或低阻抗)保护断线闭锁装配动作,发断线、装配闭锁或故障旌旗灯号;发二次回路开关跳闸告警旌旗灯号;电压表指导为零,功率表指导不正常,电能表走慢或停转等,
(4)电压互感器二次侧断线的处理,
根据旌旗灯号和故障现象断定电压互感器哪一组二次绕组回路断线,
若为保护二次电压断线时,急速申请停用受到影响的继电保护装配,断开其出口回路压板,防止断路器误跳闸。如仪表回路断线,应留意对电能计量的影响,
检查故障点,可用万用表交换电压挡沿断线的二次回路测量电压,根据电压有无来找出故障点并予以处理,
电压互感器二次回路开关跳闸或二次熔断器熔断,可能二次回路有短路故障,应设法查出短路点,予以清除。检查短路点,可在二次电源及正常触点断开后,分区分段用万用表电阻挡测量相间及相对地间的电阻,互相比较来断定。如未查出故障点,采取分段试送电时,应在查明有关可能误动的保护(距离或低阻抗等)确已停用后才能进行,
3、直流回路断线直流二次回路断线
可能影响保护电源正常供电、操作电源掉压或旌旗灯号及监督装配掉灵,导致设备掉去保护,断路器不克不及跳闸,操作不克不及正常进行或运行掉去监督,严重威逼安然运行。产生直流断线时,可测量电压(电位)来检查直流回路断线点。用直流电压表沿有关回路检查有无电压。假如有电压,应检查该点对地电位的正负来断定具体断线点。检查电压要用内阻较高的直流电压表,这是为了防止检测中直流回路短路或接地,可能使某些保护误动。
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