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110kv变电站电压互感器故障原因分析

2024-04-22 来源:爱问旅游网
Electromechanical maintenance 机电与维修

110 kV变电站电压互感器故障原因分析

唐瑞兵

(国网德阳市绵东供电公司,德阳 618200)

摘要:随着我国社会的不断进步,人们在生活水平不断提升的同时,对于电力供应的需求也在不断提升。在这样的情况下,我国的变电站无论是数量还是规模都有了较大程度的提升。作为我国电力系统中非常重要的组成部分之一,110 kV变电站中的各种设备在不断更新的过程中,电压互感器发挥着不可替代的作用。文中对110 kV变电站电压互感器中常见的故障原因进行了分析,并结合其故障的检测方法,为更好的提升110kV变电站电压互感器故障检修质量提出有关建议。关键词:110 kV变电站;电压互感器;故障原因中图分类号:TM451    文献标识码:A文章编号:2095-6487(2019)09-0048-02

0 引言

随着人们在日常生活中对电力的需求不断提升,电力系统运行过程中一但出现故障,其影响也变得越来越大。在目前的电力供应中,常见的各类故障大多是由于整体或者局部的温度出现问题而引起的,在这样的情况下,越来越多的110 kV变电站开始采用各种测温设备来对系统的运行进行检测。而且对110 kV变电站电压互感器故障原因以及防控措施进行研究,具有其很重要的现实意义。

导都是经过引线来完成的,在这样的情况下,一但引线出现破损等问题,就会使得电流和电压的传导无法顺利进行,进而引起局部的电压过高,同时也可能引发110 kV变电站电压互感器内部电压的异常,电压互感器出现故障,进而导致110 kV变电站二次保护电压、测量电压不稳定,引起监控装置频发信号,保护误动作,造成停电事故。 1.2 元件质量问题影响正常运行

随着我国电力行业的不断发展,相关的技术也在不断进步,在这个过程中,110 kV变电站电压互感器产品种类也在不断丰富。由于不同生产厂家以及不同类型的电压互感器内部元件的质量也存在很大的差别,这使得在实际应用的工程中,110 kV变电站电压互感器的内部元件经常出现质量不合格的情况,不但使得110 kV变电站电压互感器的使用寿命大幅度降低,同时也对其正常运行产生了非常大的影响[1]。

1.3 油箱受损或受潮引起故障

110 kV变电站电压互感器在运输、安装或运行中,油箱以及电磁元件是其核心的组成部分。由于110 kV变电站电压互感器的在长期运行中,受环境条件和工程安装质量的影响,使得其经常由于温度过高而导致油箱受到损害,这对于110 kV变电站电压互感器的稳定运行是非常不利的。除此之外,随着我国电网建设规模的扩大,110 kV变电站电压互感器的工作环境也发生了一定的变化,在一些环境中水分含量较高的地区,110 kV变电站电压互感器由于不具备较好的防潮性能,经常会出现电子元件受潮的情况,最终对线路寿命以及电压互感器的稳定性产生不良影响。

图1 110 kV变电站电压互感器

1.4 避雷器被击穿导致温度失衡

在进行电网建设中,为了保证传输线路以及110 kV变电站的安全,设计人员经常会将避雷器应用到设计之中,

1 110 kV变电站电压互感器常见的故障原因

1.1 引线问题导致的传导受阻

在110 kV变电站电压互感器的构造很复杂(如图1所示),在其运行过程中,电压互感器对电流以及电压的传

(2)生产效益:从生产的过程来看,生产连续性得到提高,员工的生产效率得到很好发挥,产量得到大幅增长,提高设备系统对生产的满足要求。

(3)通过该项目的创新设计,各生产线的设备综合性能得到完善及提高。项目小组对设备维护的综合能力也同样得到了很大提升,为后期的设备维护、设备满足工艺等工作打下坚实的基础。

参考文献[1][2][3]

缪勇,王海.智能生产线故障诊断系统研究[J].科技创新与应用,2017(30):170,172.

潘传甲.机械设备远程监测与故障诊断系统的设计[J].中国设备工程,2017(10):55-56.

李立红,李荣梧.承钢自动化部成功开发和应用高线故障诊断系统[J].冶金自动化,2007(5):68.

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但是在110 kV变电站电压互感器运用的过程中,避雷器经常会由于被击穿而为110 kV变电站电压互感器带来不良的影响。一但在应用过程中出现避雷器被击穿的情况,就会使110 kV变电站电压互感器中的温度失去平衡,进而引起整个电压互感器的运行故障。

2 110 kV变电站电压互感器常见故障的检测方法

2.1 仪器检测法

在实际应用的过程中,要对110 kV变电站电压互感器进行故障检测是非常困难的,即使是经验较为丰富的检测人员,也很难凭借自身观察来准确的判断110 kV变电站电压互感器中存在的问题和故障。在这样的情况下,在目前的故障检测中,通常借助先进的电子仪器来对110 kV变电站电压互感器的故障进行检测,作为一种使用较为普遍的检测仪器,红外热成像仪可以通过运用红外热成像技术,通过外部摄影的方式来帮助工作人员了解电压互感器的内部情况,从而更好的帮助工作人员判断出其故障问题所在[2]。

2.2 经验检测法

与仪器检测法相比,经验检测法是较为传统的110 kV变电站电压互感器故障检测方法。在热成像仪开发完成之前,要对110 kV变电站电压互感器的故障进行检测,不但需要应用一些较为传统的检测设备,同时也需要经验非常丰富的工作人员充分的发挥自身经验,通过听声音、看温度等方式来更好的对110 kV变电站电压互感器进行故障分析。在如今的110 kV变电站中,经验检测法已经逐渐被仪器检测法代替,成为了110 kV变电站电压互感器故障检测的辅助方法之一。

3 提升电压互感器故障检修质量的建议

110 kV变电站电压互感器的相关故障及有关原因如表1所示。

表1 110 kV变电站电压互感器的相关故障及有关原因

故障类型原因电压三相指标不平衡保险损坏中性点不接地三相不平衡;受到消弧线圈影响高压保险丝多次熔断内部绝缘损坏电压指示不稳接地不良3.1 不断对设计进行优化

在110 kV变电站运行的过程中,由于电压互感器的结构较为特殊,使得对其故障检测的过程中经常会面临各种各样的困难。为了更好的改变这个问题,设计单位应该提升对设计的重视程度,在此基础上不断对各个设计环节进行优化,通过这样的方式来为110 kV变电站电压互感器检测提供便利。设计单位在开展设计之前,应对110 kV变电站电压互感器进行更加全面的了解和分析,并从分析得出的各种问题入手,改善设计方案。此外电压互感器的生产厂家也需要不断对产品进行试验,从而更好的对可能出现的问题进行调整,以此来更好的降低110 kV变电站运营维护人员的工作难度[3]。3.2 不断对绝缘性进行增强

作为我国110 kV变电站中重要的组成部分之一,电

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压互感器在进行检修的过程中应严格控制线路的断电,通过这样的方式来更好的为检修工作提供保障。在检修过程中,对电压互感器进行拆卸的过程中,由于电压互感器自身的结构具备较为独立的特性,使得其拆分变得非常困难。在这样的情况下,对电压互感器的拆分经常会浪费较多时间,造成检修效率的降低。在这样的情况下,110 kV变电站运维人员应该积极与生产厂家进行联系,通过良好的沟通和交流来帮助生产厂家不断对电压互感器进行调整,从而更好的提升检修效率。在此基础上,为了更好的改善传统检修过程中需要断电的不足,110 kV变电站工作人员可以建议生产厂家不断提升电压互感器的绝缘性,以此来更好的保证检修过程中检修人员的人身安全,从而更好的保证检修质量。

3.3 不断对防范意识进行培养

为了更好的提升我国110 kV变电站运行的稳定性,变电站的工作人员应该在维护工作的过程中不断提升自身防范意识,从而更好的保证电压互感器乃至整个110 kV变电站保持良好的运行状态。为了更好的达到这个目标,工作人员首先需要对110 kV变电站电压互感器的维护进行详细的了解,并针对性的组建起专业的维护组织。维护人员应该针对110 kV变电站电压互感器可能存在的问题来制定对应的措施,通过这样的方式来更好的提升110 kV变电站电压互感器的维护质量,110 kV变电站也应该不断对工作人员进行防范意识的培养,通过这样的方式来更好的帮助工作人员及时发现电压互感器可能存在的问题,以此来避免电压互感器的故障引起更大的损失,同时也可以为其检修提供更加科学的参考。3.4 不断对电器制造进行规范

电压互感器的质量不但关系着人们日常生活中的用电稳定性,同样也对我国的经济发展有着非常重要的影响。在这样的情况下,无论是电压互感器生产厂家还是我国政府相关部门需要不断提升对其制造的重视程度。政府相关部门可以通过制定完善的法律法规来对电压互感器的制造

进行规范,以此来更好的提升电压互感器的自身质量,从而更好的发挥电压互感器在110 kV变电站中的重要作用。

4 结束语

随着我国社会的不断进步和经济的不断发展,我国电力行业的发展速度也在不断的提升。在这样的情况下,作为我国110 kV变电站中最重要的电力设备之一,电压互感器发挥着越来越重要的作用。为此工作人员只有不断结合电压互感器的实际情况,对其进行科学的检测和故障检修,才可以更好的保证110 kV变电站电压互感器保持良好的工作状态,从而更好的保障我国电力供应的安全性和稳定性。

参考文献[1]

郝宏亮,李雪,孙忠文,等.电压互感器故障频发原因及解决措施[J].农村电气化,2015(9):19-21.

[2]

任启金,邢建浩,张志强,等.110 kV变电站电压互感器故障及处理探讨[J].科技创新与应用,2015(35):208.

[3]欧阳文婷,佟伟光.110 kV变电站电压互感器经常出现的故障原因与对策[J].科技创新导报,2013(8):77.

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