互感器运行中的异常与事故处理预案

互感器运行中的异常与事故处理预案
互感器运行中的异常与事故处理预案

互感器运行中的异常与事故处理预案

一、电压互感器异常与事故处理的一般原则:

1. 电压互感器故障的处理步骤:

1.1 退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关;

1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令;

1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运行方式的方法隔离故障,否则,只能在不带电情况下拉开隔离开关,然后恢复供电。严禁用隔离开关切除带故障的电压互感器。

1.4电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以拉开隔离开关隔离故障。

1.5 若发现电压互感器故障为内部异常音响(如放电声),判断可以进行由双母倒单母运行情况下,在征得调度同意前提下,进行倒母线操作,然后由母联断路器切除故障电压互感器;

1.6若发现电压互感器内部放电声剧烈或其它严重故障情况下,在判断准确后,严禁在未停电情况下再次靠近故障电压互感器,应按设备紧急停电方法处理,然后汇报调度及工区事故处理情况;

1.7 电压互感器内部故障的处理

(1). 35kV母线电压互感器内部故障时,三相或故障相电压互感器跌落保险熔断,此时应立即将电压互感器进行停电处理;

(2). 220kV母线电压互感器发生内部故障时,可采用倒母线的方法将该电压互感器退出运行,但操作前,必须征得值班调度员的同意,并认真做好记录;(3). 500kV、220kV线路电压互感器发生内部故障时,应立即向调度申请将该线路停电,停用电压互感器;

(4). 500kV母线电压互感器发生内部故障时,应断开连接在该母线上的所有断路器将故障电压互感器退出运行;

(5). 2号主变高压侧电压互感器发生内部故障时,应退出带有电压的保护,并将变压器停运。

1.8 故障电压互感器隔离后,应注意合上电压互感器二次并列开关,重新投入所退出的保护和自动装置。

1.9? 如果是电压互感器二次开关因二次回路故障而跳开时,严禁将PT二次并列运行,该PT所带的有可能误动的保护立即退出运行。

1.10 对于故障录波器回路,若频繁启动,可将录波器的电压启动回路暂时退出。如果是测量和计量回路故障,值班人员应准确记录故障的起止时间,以便估算电度表漏计的电量。

2. 电压互感器失压现象及处理办法

2.1 运行中电压互感器高压保险熔断或二次小开关跳闸后的现象

(1)35kV电压互感器二次小开关跳闸时,跳开相电压指示为零,其它两相电压不变,“35kV? Ⅱ段母线PT回路电压消失”光字亮;

(2)35kV电压互感器一次保险熔断时,熔断相电压指示降低,其它两相电压不变,相应的线电压降低,“35kV? Ⅱ段母线PT回路电压消失”光字亮;

(3)220kV、500kV母线电压互感器二次小开关跳闸时,“500kV X母母线PT

回路电压消失”或“220kV X母母线PT回路电压消失”光字亮,电度表停转或慢转,有功功率表指示失常;

(4)220kV、500kV线路电压互感器二次小开关跳闸或二次保险熔断时,“XXX 线线路PT断线”、“XXX线保护装置PT断线(装置异常)”光字亮,电度表停转或慢转,有功功率表指示失常;

2.2电压互感器保护二次小开关跳闸的处理方法

2.2.1 35kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法

(1)35kV电压互感器二次空气小开关跳闸时,值班人员应立即在监控系统的操作员站检查光字信号动作情况,确认故障以后停用可能引起误动的保护(如投入主变A柜35kV电压退出压板、退出主变B柜35kV复压闭锁压板等);

(2)对电压互感器端子箱内的二次电压回路进行外观检查,若无明显的短路迹象,可试送小开关一次,若再次跳开,则必须汇报调度和工区,由专业人员进行检查处理。

2.2.2 220kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法

220kV母线电压互感器二次小开关跳闸时,应查明跳闸小开关所带的负荷,立即停用可能引起误动的保护(如距离、主变相间阻抗、母差复合电压闭锁功能、带方向元件的保护等),然后汇报值班调度员。若电压互感器端子箱内的二次回路无明显异常,可试送一次,若再次跳开,则应汇报值班调度员,由专业人员做进一步的检查处理。

2.2.3 500kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法

(1)、500kV母线电压互感器:

现场检查电压互感器端子箱内二次回路无异常后,试送二次小开关,若再次跳开,汇报调度和工区,等待专业人员检查处理;

(2)、500kV线路、主变电压互感器:

应查明跳闸小开关所带的负荷,立即停用该线路可能引起误动的保护(如距离、主变相间阻抗、带方向元件的保护等),并汇报值班调度员。若电压互感器端子箱内二次回路无明显异常,可试送二次小开关,若恢复正常,则投入已退出的保护;若再次跳开,则应汇报调度,由专业人员进行检查处理,必要时还应根据调度命令将该线路停电。

当主变高压侧电压互感器发出“PT断线”光字时,应将主变相关保护(如复压闭锁、相间阻抗,带方向继电器、功率继电器的保护等)退出运行,然后到现场电压互感器端子箱内检查二次回路有无异常,若无明显异常,可试送一次,若再次跳开,则必须汇报调度及工区,由专业人员检查处理。

3. 500kV线路PT断线的处理:

故障现象:

警报响,500kV某一线路发出“XXX线线路PT断线”光字,该线路功率表计表指示降低或为零或者保护失去交流电压,(保护装置异常)。

处理步骤:

(1)如果在“XXX线线路PT断线”光字的同时配合着出有“XXX线XX保护装置CT/PT(TV)断线”光字则可以判断为这一路二次回路有故障,确定以后联系调度

退出可能误动的保护。如果只有“XXX线保护用PT断线”光字并且操作员站该线路的电压指示为零,则可以判断是测控、测量回路的二次回路故障。

(2)到现场线路PT端子箱内查看小开关是否有跳闸,如果确是小开关跳闸,检查跳闸的小开关为哪一路,并查明所带的负荷是哪一套保护或者计量、测控回路,联系调度退出可能误动的保护,然后对二次端子及接头进行细致检查有无故障点,如果没有发现有明显的故障点,可以试合一次,如果试合成功,汇报调度及工区,投入退出的保护。如果试合再次跳闸,汇报调度进行进一步的检查。(3)如果检查发现线路PT箱内的小开关并没有跳闸,则检查时应注意检查小开关接触是否不良,端子排线头、螺丝是否松动等,必要时可以用万用表进行测量判断。

4. 220KV线路保护装置PT断线的处理

现象:

该母线各分路功率表指示均降低(或为零)母线电压表指示降低,线路保护装置异常,发“XX线保护装置PT断线”,公用屏发“X母母线PT回路电压消失”。常见原因:

电压互感器二次开关跳闸或接触不良。

电压互感器一次隔离开关辅助接点未接通,接触不良,回路端子线头有接触不良之处。

判断及处理方法:

(1)经调度许可先将可能误动的保护和自动装置退出(主保护、距离保护,电压闭锁的过电流保护、带方向的保护)根据出现的象征判断故障;

(2)检查相应的母线PT端子箱内的空气开关是否跳闸。

(3)如果母线PT端子箱内的空气开关没有跳闸,在二次开关及母线PT一次隔离开关的辅助接点两端分别测量电压:

(4)空气开关上端电压不正常,可能为PT一次线圈或高压部分故障;

(5)二次开关下端电压不正常,而上端电压正常。可能为二次开关接触不良(若二次开关跳开则直接能看出,不必测量);

(6)如果二次开关两端电压都正常。可在电压互感器一次隔离开关辅助接点,两端分别测量相电压,线电压是否正常,查明其接触是否良好。

(7)若查确是二次回路及辅助接点接触不良引起时,处理完毕后,投入退出的保护及自动装置。

(8)若二次开关跳闸,试送一次,成功后投入退出的保护及自动装置。若再次跳闸,应检查二次回路中有无短路,接地故障点,二次回路故障未消除,严禁将电压互感器二次并列。

二、电流互感器异常与事故处理的一般原则:

1. 电流互感器二次开路故障的检查和判断:

(1)回路仪表指示异常降低或落零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一样,功率表指示降低,电度表不转或转速缓慢。如果表计指示时有时无,可能是处于接触不良状态。将有关的表计指示对照,比较,经分析可以发现故障。

(2)电流互感器本体有无噪声,振动等不均匀的声音。

(3)电流互感器本体有无严重发热,有无异味,变色,冒烟等。

(4)电流互感器二次回路端子,元件线头等有无放电,放火现象。

(5)继电保护发生误动作或拒动作。

(6)仪表、电度表、继电器等冒烟烧坏。

2. 电流互感器二次开路的处理:

(1)当负荷电流较小时,可采用短路电流互感器二次立即汇报值班调度员,停用可能误动的保护(如母差、变压器差动保护等);

(2)向值班调度员申请减小一次负荷电流;

(3)当负荷电流较大时,开路点严重放电,并危及设备绝缘时,应向值班调度员申请将一次设备停电处理;

(4)退出的方法处理。对于故障退出的电流互感器,应进行必要的电气试验检查和处理。

三、互感器异常与事故处理预案:

1. 220kV晋东Ⅰ回线2503A相CT响声异常

象征:

巡视检查时听到晋东Ⅰ回线2503A相CT有异常响声。

处理方法:

(1)简单记录异常发生的时间和现象,并汇报调度和工区;

(2)由两人对2503A相CT及其二次回路进行外观检查;

(3)经检查未发现CT二次回路有明显开路点,电流表、功率表、电度表指示无异常;

(4)将检查结果汇报调度及工区,并详细做好记录;

(5)根据调度命令拉开2503开关,拉开2503-1、2503C(D)刀闸;

(6)根据工作需要,做好有关安全措施;

(7)将处理结果汇报调度及工区,并做好记录,等待专业人员处理。

2. 220kV C母A相PT二次小开关跳闸

象征:

警报响,“220kV C母母线PT回路电压消失”光字亮,“晋东I线保护装置PT 断线”、“晋东I线保护装置异常”、“中西线PT失压”、“中西线保护装置异常”光字亮。

处理方法:

(1)根据操作员站光字信号指示情况,将异常发生时间及故障简况汇报调度及工区;

(2)根据调度命令退出晋东Ⅰ线、中西线距离保护;

(3)由两人详细记录操作员站及保护小室的光字、信号动作情况,在核对无误后,复归光字信号,并清闪操作员站画面;

(4)现场检查发现C母A相PT二次小开关跳闸;

(5)检查PT二次回路无明显异常后,试合A相PT二次小开关;

(6)若恢复正常,汇报调度,投入晋东I线、中西线距离保护;

(7)若二次小开关再次跳闸,则应汇报调度及工区,并做好记录,等候专业人员处理;

3. 500kV Ⅱ母PT内部故障

象征:

PT内部声音不正常,有放电声

处理方法:

(1)立即将故障发生时间及故障情况汇报调度及工区;

(2)根据调度命令拉开5013、5033、5043开关及两侧刀闸;

(3)拉开Ⅱ母PT二次小开关;

(4)合上52-17、52-27接地刀闸;

(5)将处理结果汇报调度和工区,并作好记录。

4. 35kVⅡ段母线PT A相内部故障

象征:

事故音响动作,电容器(电抗器)电流、功率指示为零35kVⅡ段母线电压指示UAB、UAC降低,UBC正常;

操作员站光字、信号显示:“2号主变保护A柜装置报警几闭锁报警”、“2号主变保护B柜装置异常、电源消失“光字亮

处理方法:

(1)记录故障时间,根据操作员站光字信号指示情况,将事故简况汇报调度;(2)根据调度命令退出2号主变35kV复合电压投入压板;

(3)由两人详细记录操作员站及保护小室光字、信号动作情况,在核对无误后复归光字信号,并清闪操作员站画面;

(4)由两人对PT进行外观检查,发现A相PT跌落保险熔断;

(5)更换同规格的熔丝后,熔丝再次熔断;

(6)拉开PT二次小开关;

(7)拉开B、C相跌落保险;

(8)将处理结果汇报调度及工区,并做好记录。

5. 500kV侯晋Ⅰ线PT二次小开关跳闸

象征:

预告信号响,电压表指示为零,“侯晋Ⅰ线线路PT断线”、“侯晋Ⅰ线WXH-902 PT/CT断线”“侯晋Ⅰ线PSL-602装置异常”光字亮。

处理方法:

(1)记录时间,根据操作员站光字信号指示情况,将事故简况汇报调度;(2)根据调度命令退出侯晋Ⅰ回线距离保护;

(3)由两人详细记录操作员站及保护小室光字、信号动作情况,在核对无误后复归光字信号,并清闪操作员站画面;

(4)现场检查发现侯村Ⅰ回线PT二次小开关跳闸;

(5)检查PT二次回路无明显异常;

(6)试合侯村Ⅰ回线PT二次小开关,若恢复正常,汇报调度,投入侯村Ⅰ回线距离保护;

(7)若二次空开再次跳闸,则汇报调度等待专业人员处理;

(8)将处理情况汇报调度和工区,并做好记录。

6. 2号主变500kV侧PT二次小开关跳闸

象征:

预告信号响,操作员站“2号主变500kV侧PT断线”光字亮;2号主变高压侧电压表指示为零;

处理方法:

(1)记录时间,根据操作员站光字信号指示情况,将事故简况汇报调度;(2)由两人详细记录操作员站及保护小室光字、信号动作情况,在核对无误后复归光字信号,并清闪操作员站画面;

(3)现场检查发现2号主变高压侧测控PT二次小开关跳闸;

(4)检查PT二次回路无明显异常;

(5)试合PT二次小开关,若恢复正常,汇报调度;

(6)若二次小开关再次跳闸,则应汇报调度,待专业人员处理;

(7)将处理情况汇报调度和工区,并作好记录。

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电压互感器常见故障及处理

电压互感器常见故障及处理: (1)电压三相指示不平衡:可能是保险损坏。 (2)中性点不接地:三相不平衡,可能是谐振,或受消弧线圈影响。 (3)高压保险多次熔断:内部绝缘损坏,层间和匝间故障。 (4)中性点接地,电压波动:若操作是串联谐振,没有操作是内绝缘损坏。 (5)电压指示不稳:接地不良,及时检查处理。 (6)电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。 (7)电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。 (8)声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。 电压互感器的作用 电压互感器是一种电压变换装置,有电压变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的高电压转变为低电压(一般为100V),供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。 另外,某些电压互感器(或者其某一二次绕组)也用于从一次线路取点,用于给二次回路供电,这种互感器或绕组的特点是二次额定电压一般为220V,且二次负荷较大。 电压互感器的原理 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式 电压互感器的分类 (1)按安装地点可分为户内式和户外式。35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。 (2)按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。 (3)按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。 (4)按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式,干式浸绝缘胶电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。 (5)此外,还有电容式电压互感器,电容式电压互感器实际上是一个单相电容分压管,由若干个相同的电容器串联组成,接在高压相线与地面之间,它广泛用于110kV~330kV的中性点直接接地的电网中。 电压互感器工作原理

互感器的运行维护及故障处理

互感器的运行维护及故障处理 一、电压互感器的运行原则 1、电压互感器在额定容量下能长期运行,在制造时要求能承受其额定电压的1.9倍而无损坏,但实际运行电压不应超过额定电压的1.1倍,最好是不超过额定电压的1.05倍。 2、电压互感器在运行中,副线圈不能短路。因为如果副线圈短路,副边电路的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重的发热而烧毁。 3、110kV电压互感器,一次侧一般不装熔断器,因为这一类互感器采用单相串级式,绝缘强度高,发生事故的可能性小;又因为110kV及以上系统,中性点一般采用直接接地,接地发生故障时,会瞬时跳闸,不会过电压运行。在电压互感器的二次侧装设熔断器或自动空气开关,当电压互感器二次侧发生故障时,使之能迅速熔断或切断,以保证电压互感器不遭受损坏。 4、油浸式电压互感器应装设油位计和吸湿器,以监视油位在减少时免受空气中水分和杂质的影响。 5、启用电压互感器时,应检查绝缘是否良好,定相是否正确,油位是否正常,接头是否清洁。 6、停用电压互感器时,应先退出相关保护和自动装置,断开二次侧自动空气开关,防止反充电。 二、电压互感器的运行维护 1、设备周围应无影响送电的杂物。 2、各接触部分良好,无松动、发热和变色现象。 3、充油式的电压互感器,油位正常,油色清洁,各部分无渗油、漏油现象。 4、瓷瓶无裂纹及积灰。 5、二次侧的B相或中性点接地良好。 6、熔丝接触是否良好。 7、各部分有无放电声及烧损现象。 8、限流电阻丝有无松动,接线是否良好。

三、电压互感器的异常运行和故障处理 1、电压互感器本体异常的现象 (1)电压互感器的高压熔断器连续熔断。 (2)电压互感器内部发热温度高。 (3)电压互感器内部有冒烟、着火现象。 (4)电压互感器内部有放电声及其他异常声音。 (5)电压互感器内部有严重的喷油、漏油现象等。 2、电压互感器本体异常的故障处理 (1)退出可能误动的保护(如距离保护和电压保护等)及自动装置(如BZT 自投装置和按频率自动减负荷装置等)。 (2)断开该电压互感器二次断路器,取下二次熔断器,若高压熔断器已熔断,可拉开隔离开关,将该电压互感器隔离。 (3)故障程度较轻时(如漏油、内部发热、声音异常等),若高压侧熔电器未熔断,取下低压侧熔断器后,可以直接拉开隔离开关,隔离故障。 (4)故障程度较严重时(如冒烟、着火和绝缘损坏等),若高压侧熔断器上装有合格的限流电阻,可按现场规程拉开隔离开关进行隔离,若无限流电阻时,应用断路器切除故障,不能直接拉开隔离开关,以防止在切断故障时,引起母线短路及人身事故。如在双母线接线系统中,一台电压互感器发生严重故障时,可以倒母线,用母线断路器切除故障。 (5)故障隔离后,通过方式倒换(如合上电压互感器二次并列断路器,重新投入所退保护及自动装置)维持一次系统的正常运行。 四、电流互感器的运行原则 1、电流互感器在运行中不得超过额定容量长期运行。如果电流互感器过负荷运行,则会使铁心磁通密度饱和或过饱和,造成电流互感器误差增大,表计指示不正确,不容易掌握实际负荷。 2、电流互感器的负荷电流,对独立式电流互感器应不超过其额定值的110%,对套管式电流互感器,应不超过其额定值的120%。 3、电流互感器在运行时,它的副边电路始终是闭合的,副边线圈应该经常

电流互感器故障处理

1、电流互感器故障处理 1>电流互感器二次回路开路时应立即停用相关保护 2>通知检修人员,应设法在该CT附近的端子将其端接,但必须注意安全 3>必要时可适当降低负荷电流以降级开路高电压 4>若采取措施无效或电流互感器内部故障,则应将CT停电检修 2、电压互感器故障处理 1、对110KV、10KV母线 1>110KV、10KV母线电压互感器二次空开跳闸后应立即重新合上,合上后仍跳开,应通知检修 人员对PT二次回路进行检查 2>如果仅PT有问题,二次回路无故障,则将PT一二次侧断开后,设法合上母联开关,把该 母线上的所有负荷倒至另一段母线上,并尽快查处故障,清除后恢复送电。 2、10KV/400VPT故障 1更换10KV高压保险时,应先取下二次侧保险,再取下一次侧交流保险,并将PT小车拉出仓外方可进行更换;恢复时反过来进行操作,更换400V母线PT一次侧保险时,先取下二次保险,再取下交流保险 3、CT开路危害 CT正常运行中二次侧处于短路状态,若二次侧开路将产生下列危害: 1>高感应电动势产生电压高达几千伏及以上,危机在二次回路上工作人员的安全,损坏二次 设备 2>由于铁芯高度磁饱和和发热,可能损坏CT二次绕组的绝缘 4、CT为什么不能开路 当CT二次侧开路时,二次电流为0,一次电流全部用来励磁,铁芯中磁感应产产生一个很高的电动势,对设备和工作人员均十分有危害,所以CT二次回路不允许开路。 5、为什么CT、PT二次侧必须接地 电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地 6、PT二次侧为什么不能短路 电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。 7.运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行? 答:电压互感器出现以下现象须立即停止运行: (1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。 (2)引线端子松动过热。 (3)内部出现放电异音或噪声。 (4)见到放电,有闪络危险。 (5)发出臭味,或冒烟。 (6)溢油。 8为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行? 答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。 9在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项什么? 答:注意事项有. (1)严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,带绝缘手套。 (2)根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。 (3)接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。

电流互感器误差引起事故分析(正式版)

文件编号:TP-AR-L8432 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电流互感器误差引起事故分析(正式版)

电流互感器误差引起事故分析(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 事故简述 20xx年6月18日,某110kV变电所35kV线路 遭到雷击,该线路定时速断跳闸,重合成功;同时该 110kV变电所分段370断路器定时速断跳闸(重合闸 停用),造成35kVⅡ段母线失电。 2 原因分析及采取措施 2.1原因分析

该35kV线路与分段370断路器的保护定值配置如图1,从定值的配置分析,保护的定值是满足选择性的,即当35kV线路近端故障时,由该线路速断保护切除故障;当35kV线路远处故障时,由该线定时速断保护及过流切除故障。分段370断路器保护作为35kV线路的后备保护,只有在35kV线路保护拒动时才动作跳闸。显然,分段370断路器保护越级跳闸属于不正确动作。故障发生后,分别从该线路及分段370断路器保护装置本身、开关机构、接线等方面逐一进行了检查。检查结果发现保护装置的采样精度、定值、跳闸逻辑均正确,由于分段370断路器定时速断、该35kV线路速断电流定值比较大,一次升流设备无法达到该电流值,因此,采用适当降低定值后,

互感器的常见故障及处理(终审稿)

互感器的常见故障及处 理 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、 1. 电压互感器有下列故障现象之一,应立即停用: (1)高压保险连续熔断两次(指10kV电压互感器); (2)内部发热,温度过高; (3)内部有放电“噼叭”声或其它噪声; (4)内部发出焦臭味、冒烟、着火; (5)套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电; (6) GIS互感器设备有漏气或SF6气体压力低于最小运行压力值; 2. 发现电压互感器有上述严重故障,其处理程序和一般方法为: (1)退出可能误动的保护及自动装置,断开故障电压互感器二次开关(或拔掉二次保险)。(2)电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以断开,隔离故障。 (3)高压保险未熔断,高压侧绝缘未损坏的故障,可以断开隔离开关,隔离故障。 (4)高压保险未熔断,电压互感器故障严重,高压侧绝缘已损坏,禁止使用隔离开关或取下熔断器来断开有故障的电压互感器,只能用断路器切除故障,然后在不带电情况下断开隔离开关,恢复供电。 (5)故障隔离,一次母线并列后,合上电压互感器二次联络,重新投入所退出的保护及自动装置。 (6)电压互感器着火,切断后,用干粉、1211灭火器灭火。 3. 10kV电压互感器一次侧熔丝熔断的处理: (1)现象:熔断相的相电压降低或接近零,完好相电压不变或略有降低,有功无功表指示降低。

(2)处理:断开电压互感器隔离开关,取下低压熔丝,做好安全措施后,检查外部无故障,更换同一规格的一次熔丝。若送电时发生连续熔断,此时可能互感器内部有故障,应该将电压互感器停用。 4. 10kV电压互感器二次侧熔丝熔断的处理: (1)现象: 1)电压互感器对应的电压回路断线信号表示,警铃响。 2)故障相相电压指示为零或偏低,有功、无功表指示为零或偏低。 (2)处理方法: 1)检查二次电压回路的保险器是否熔断或接触不良。 2)如果不是保险器的问题,应立即报告值班调度员。 3)检查电压回路有无接头松动或断线现象。 4)如找不到原因,故障现象又不能消除,应立即进行停电检查。 5. 110kV电压互感器的事故处理: 110kV及以上电压互感器一次侧无熔断器保护,二次侧用低压自动开关来断开二次回路的短路电流。 (1) 现象:母线电压表、有功功率表、无功功率表降为零;主电压回路断线,母线电压回路断线信号,距离保护振荡闭锁;(2) 处理:立即汇报调度;退出该母线上的线路距离保护出口连接片;试送电压互感器二次侧自动开关,若不成功应及时报告上级领导;不准将电压互感器在二次侧并列,以免扩大事故。二、电流互感器 1. 电流互感器有下列故障现象时,应立即停用,但事后必须立即报告值班调度员及有关人员:(1)有过热现象;(2)内部有臭味、冒烟;(3)内部有严重的放电声;(4)外绝缘破裂放电;(5) GIS互感器设备有漏气或SF6气体压力低于最小运行压力值; 2. 电流互感器二次开路故障的处理:(1)现象: 1)电流互感器声音变大,二次开路处有放电现象。 2)电流表、有功功率表和无功功率表指示为零或偏低,电度表不转或

电压互感器检修细则

规章制度编号:国网(运检/4)12***-2016 国家电网公司变电检修通用管理规定 第7分册电压互感器检修细则 国家电网公司 二〇一六年十月

目录 前言...................................................................................................................................................... II 1 检修分类及要求 (1) 1.1 A类检修 (1) 1.1.1 检修项目 (1) 1.1.2 检修周期 (1) 1.2 B类检修 (1) 1.2.1 检修项目 (1) 1.2.2 检修周期 (1) 1.3 C类检修 (1) 1.3.1 检修项目 (1) 1.3.2 检修周期 (1) 1.4 D类检修 (2) 1.4.1 检修项目 (2) 1.4.2 检修周期 (2) 2 专业巡视要点 (2) 2.1 油浸式电压互感器巡视 (2) 2.2 干式电压互感器巡视 (2) 2.3 SF6电压互感器巡视 (2) 3 检修关键工艺质量控制要求 (3) 3.1 油浸式电压互感器检修 (3) 3.1.1 整体更换 (3) 3.1.2 金属膨胀器检修 (3) 3.1.3 二次引线及接线板检修 (4) 3.1.4 互感器补油 (4) 3.2 干式电压互感器检修 (4) 3.2.1 整体更换 (4) 3.3 SF6电压互感器检修 (5) 3.3.1 整体更换 (5) 3.3.2 二次引线及接线板检修 (5) 3.3.3 SF6气体处理 (6) 3.3.4 密度继电器检修 (7) 3.3.5 压力表检修 (7) 3.3.6 吸附剂更换 (7) 3.4 例行检查 (8) 3.4.1 安全注意事项 (8) 3.4.2 关键工艺质量控制 (8)

油浸式电流互感器运行事故分析及其对策正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 油浸式电流互感器运行事故分析及其对策正式版

油浸式电流互感器运行事故分析及其 对策正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1引言 1996年10月1日中午,宁波电业局220kV跃龙变电所#1主变220kV独立CTA 相发生事故,设备投运不足24小时,虽投产试验均合格,这次爆炸事件纯属厂家制造工艺的质量问题,这正说明试验合格不能说产品质量问题是绝对可靠。 油浸式电流互感器在变电所是重要设备之一,有关保护和测量及控制都靠它,虽是小功率设备,不象断路器那样有电弧问题,也不象变压器那样传递强大的功

率,因此,它不被人们所重视,特别是值班人员在设备巡视中非常容易忽视,但是由于互感器的使用量大,由于这类产品的设计、结构等原因造成的事故不断出现,危及电网的安全供电,互感器的爆炸事故不但损坏相邻的设备,甚至造成人身伤亡,因此应当引起人们的高度重视。 2电流互感器的事故原因 2.1电流互感器事故的分类 电流互感器的事故按事故的性质可以分成两大类,即使运行突然中断的事故,例如爆炸或即将爆炸而被迫立即停止运行

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

电压互感器常见故障及处理方法

1.电压互感器的常见故障及分析 (1)铁芯片间绝缘损坏。故障现象:运行中温度升高。产生故障的可能原因:铁芯片间绝缘不良、使用环境条件恶劣或长期在高温下运行,促使铁芯片间绝缘老化。 (2)接地片与铁芯接触不良。故障现象:运行中铁芯与油箱之间有放电声。产生故障的原因:接地片没插紧,安装螺丝没拧紧。 (3)铁芯松动。故障现象:运行时有不正常的振动或噪声。产生故障的原因:铁芯夹件未夹紧,铁芯片问松动。 (4)绕组匝间短路。故障现象:运行时,温度升高,有放电声,高压熔断器熔断,二次侧电压表指示不稳定,忽高忽低。产生故障的原因:系统过电压,长期过载运行,绝缘老化,制造工艺不良。 (5)绕组断线。故障现象:运行时,断线处可能产生电弧,有放电响声,断线相的电压表指示降低或为零。产生故障的原因:焊接工艺不良,机械强度不够或引出线不合格,而造成绕组引线断线。 (6)绕组对地绝缘击穿。故障现象:高压侧熔断器连续熔断,可能有放电响声。产生故障的原因:绕组绝缘老化或绕组内有导电杂物,绝缘油受潮,过电压击穿,严重缺油等。 (7)绕组相间短路。故障现象:高压侧熔断器熔断,油温剧增,甚至有喷油冒烟现象。产生故障原因:绕组绝缘老化,绝缘油受潮,严重缺油。 (8)套管间放电闪络。故障现象:高压侧熔断器熔断,套管闪络放电。产生故障原因:套管受外力作用发生机械损伤,套管间有异物或小动物进入,套管严重污染,绝缘不良。 2.电压互感器回路断线及处理 当运行中的电压互感器回路断线时,有如下现象显示:“电压回路断线”光字牌亮、警铃响;电压表指示为零或三相电压不一致,有功功率表指示失常,电能表停转;低电压继电器动作,同期鉴定继电器可能有响声;可能有接地信号发出(高压熔断器熔断时);绝缘监视电压表较正常值偏低,正常相电压表指示正常。 电压回路断线的可能原因是:高、低压熔断器熔断或接触不良;电压互感器二次回路切换开关及重动继电器辅助触点接触不良。因电压互感器高压侧隔离开关的辅助开关触点串接在二次侧,与隔离开关辅助触点联动的重动继电器触点也串接在二次侧,由于这些触点接触不良,而使二次回路断开;二次侧快速自动空气开关脱扣跳闸或因二次侧短路自动跳闸;二次回路接线头松动或断线。 电压互感器回路断线的处理方法如下: (1)停用所带的继电保护与自动装置,以防止误动。

电流互感器电压互感器常见故障处理

电流互感器、电压互感器故障现象及处理 互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。 一、电压互感器常见故障及处理: 电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟等多种现象。主要包括以下几方面故障: 1、发生下列情况时需要紧急停运电压互感器(电流互感器)(1)严重发热、冒烟、冒油时。 (2)电压互感器高压侧熔断器连续熔断两次。 (3)外壳破裂、严重漏油。 (4)内部有放电声或异常声音。 (5)设备着火。 电压互感器冒烟、着火时的处理方法:如果在冒烟前一次侧熔断器从未熔断,而二次侧熔丝多次熔断,且冒烟不严重无绝缘损伤特征,在冒烟时一次侧熔断器也未熔断,则应判断为二次绕组相(匝)间短路引起冒烟。在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次侧熔断器,拉开一次侧重隔离开关,停用电压互感器。对充油式电压互感器,如果在冒烟时,又伴随

较浓臭味,电压互感器内部有不正常噪声、绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电、冒烟前一次侧熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟,如是母线电压互感器则用停母线方法停用电压互感器,此时决不能用拉开隔离开关的方法停用电压互感器,因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。电压互感器本体着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报值班长,选用干式灭火器或砂子灭火。 2、电压互感器二次回路断线 现象: (1)三相电压不平衡,故障相相电压指示为零,电度表指示失常(2)相应的有功表、无功表指示降低或到零。 (3)发“电压回路断线”信号发出,故障录波器可能动作处理: (1)在电压互感器二次侧熔丝下端,用万用表分别测量两相之间电压是否都为100伏。如果上端是100伏,下端没达到100伏,则是二次侧熔丝熔断,并且进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100伏,有可能是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)或一次侧熔丝熔断。如果是电压互感器一次侧熔丝熔断,则拉开电压互感器隔离开关进行更换,如果是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)应将电压互感器重新送一次。 (2)对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断

电流互感器事故原因

电流互感器事故原因 近些年来,高压电流互感器的爆炸事故时有发生,严重威胁着电网的安全运行。例如,华东某电厂的220kV母联开关C相 LCLWD。一220型电流互感器事故爆炸起火燃烧,火焰高达horn以上。导致两台300MW机组停机,220kV正、副母线和5条出线全停,全厂出力由 735MW 突降到160MW,使某地区大面积停电,少送电量5×106kw·h以上。可见,电流互感器虽小,但爆炸造成的损失和影响却很大。因此,引起人们的广泛重视。本节将分析电流互感器发生事故的原因并指出诊断方法和预防措施。 事故原因分析。 (一)制造工艺不良 1.绝缘工艺不良 电容型电流互感器绝缘包绕松紧不均、外紧内松、纸有皱格,电容屏错位、断裂,“并腿”时损伤绝缘等缺陷,都能导致运行中发生绝缘击穿事故。例如: (l)某高压开关厂1985年后生产的654台LB~110型电流互感器,有不少由于制造中不注意质量控制,器身上有金属粉片、炭灰粉末及细砂粒、电容屏有搭接错位等,投运不到半年,油中氢气和甲烷含量急剧增加,测量发现局部放电严重,有的发生了爆炸事故。 ��220型电流互感器,运行中于1988年7月发生C相爆炸(2)某变电所一台LCLWD 6 事故。事故后解剖发现电容屏绝缘包扎外紧内松、形成大量凹槽,运行中产生局部放电,最后导致绝缘热击穿,引起爆炸。 (3)某变电所一台LCWB�220型电流互感器,在运行中发生爆炸事故。事故后解剖发现,电流互感器内部有四处放电烧伤痕迹,其中最严重处导线有破口,而且绝缘凹凸不平,电容屏铝箔上打孔处可见毛刺;主得铅箱包扎不均匀并有错位。 2.绝缘干燥和脱气处理不彻底 由于对绝缘干燥和脱气处理不彻底,电流互感器在运行中发生绝缘击穿。例如: (1)某变电所三台LCLWD6�22D型电流互感器于1987年7月22日和23日连续发生爆炸,是典型的热不稳定因素造成的。这是因为电流互感器若不能保持高真空度,或处理时间不够,在运行电压和温度的作用下,就会发生热和(或)电老化击穿。 (2)某变电所一台LB一110型电流互感器运行不到一年就发生爆炸事故。为查明原因,对运行不到半年的同型号、同厂家、同时期生产的电流互感器进行解剖发现,内部屏间有大量的X蜡,纸绝缘的颜色已变深,说明干燥不彻底,再加上没有进行真空注油,内部气体不能排出。在多种不良因素作用下,使之投运时间不长就发生爆炸。 4.在过电压下损坏

互感器的常见故障及处理

一、 1. 电压互感器有下列故障现象之一,应立即停用: (1)高压保险连续熔断两次(指10kV电压互感器); (2)内部发热,温度过高; (3)内部有放电“噼叭”声或其它噪声; (4)内部发出焦臭味、冒烟、着火; (5)套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电; (6)GIS互感器设备有漏气或SF6气体压力低于最小运行压力值; 2. 发现电压互感器有上述严重故障,其处理程序和一般方法为: (1)退出可能误动的保护及自动装置,断开故障电压互感器二次开关(或拔掉 二次保险)。 (2)电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以断开,隔离故障。(3)高压保险未熔断,高压侧绝缘未损坏的故障,可以断开隔离开关,隔离故障。(4)高压保险未熔断,电压互感器故障严重,高压侧绝缘已损坏,禁止使用隔离开关或取下熔断器来断开有故障的电压互感器,只能用断路器切除故障,然后在不 带电情况下断开隔离开关,恢复供电。 (5)故障隔离,一次母线并列后,合上电压互感器二次联络,重新投入所退出的保 护及自动装置。 (6)电压互感器着火,切断后,用干粉、1211灭火器灭火。 3. 10kV电压互感器一次侧熔丝熔断的处理: (1)现象:熔断相的相电压降低或接近零,完好相电压不变或略有降低,有功 无功表指示降低。 (2)处理:断开电压互感器隔离开关,取下低压熔丝,做好安全措施后,检查

外部无故障,更换同一规格的一次熔丝。若送电时发生连续熔断,此时可能互感器 内部有故障,应该将电压互感器停用。 4. 10kV电压互感器二次侧熔丝熔断的处理: (1)现象: 1)电压互感器对应的电压回路断线信号表示,警铃响。 2)故障相相电压指示为零或偏低,有功、无功表指示为零或偏低。 (2)处理方法: 1)检查二次电压回路的保险器是否熔断或接触不良。 2)如果不是保险器的问题,应立即报告值班调度员。 3)检查电压回路有无接头松动或断线现象。 4)如找不到原因,故障现象又不能消除,应立即进行停电检查。 5. 110kV电压互感器的事故处理: 110kV及以上电压互感器一次侧无熔断器保护,二次侧用低压自动开关来断开二 次回路的短路电流。 (1) 现象:母线电压表、有功功率表、无功功率表降为零;主电压回路断线,母线电压回路断线信号,距离保护振荡闭锁; (2) 处理:立即汇报调度;退出该母线上的线路距离保护出口连接片;试送电压互感器二次侧自动开关,若不成功应及时报告上级领导;不准将电压互感器在二次 侧并列,以免扩大事故。 二、电流互感器 1. 电流互感器有下列故障现象时,应立即停用,但事后必须立即报告值班调度员 及有关人员: (1)有过热现象; (2)内部有臭味、冒烟;

互感器检修规程

互感器检修规程 1.总则 1.1使用范围 本规程适用于企业电气装置中6KV~220KV系统中电流互感器和电压互感器的维护与检修。 1.2编写依据 本规程依据(DL/596-1996)规程和(SHSO6002-92)规程和部分互感器生产厂家使用说明中,并结合企业实际情况编写而成。 1.3检修前的准备 1.3.1根据设备状况,确定检修内容,编制检修计划进度和方案。 1.3.2组织好检修人员进行技术交流,讨论完善检修方案,明确检修任务。 1.3.3备好检修所用设备、材料、工具、仪表、备品配件和文明、安全检修所用物品。 1.3.4做好安全防护措施,办好工作票、动火证等。 1.4交接与验收 1.4.1交接内容 检修人员在工作结束后向运行人员交待检修情况,现设备状态及尚存在的问题,检修调试有关数据等。 主管部门对重大设备检修缺项目应组织有关人员按完好设备标准和检修质量标准进行检查和验收,做出是否投运的明确结论。 2.检修周期和项目 2.1检修周期 2.1.1小修: 每年一次。 2.1.2大修(110KV及以上送专业厂家或部门) A.一般10-15年1次。 B.根据设备运行状况及预防性试验结果确定。 2.2检修项目 2.2.1小修项目 A.清扫各部及套管,检查瓷套管有无裂纹及破损; B.检查引线接头和串并接头有无过热,接触是否良好,螺栓有无松动,紧固各部螺栓; C.检查(可看到的)铁芯、线圈有无松动、变形、过热、老化、剥落现象; D.检查接地线是否完好、牢固; E.检查清扫油位指示器、放油阀门及油箱外壳,紧固各部螺栓,消除渗漏油。 F.更换硅胶和取油样试验,补充绝缘油。 G.进行规定的测量和试验。 A.完成小修项目; B.解体检查; C.检修铁芯; D.检修线圈; E.检修引线、套管、瓷套、油箱; F.更换密封垫; G.检修油位指示器、放油阀、吸湿器等附件; H.补充或更换保格绝缘油;

电流互感器及电压互感器常见故障处理

电流互感器及电压互感器常见故障处理 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电流互感器、电压互感器故障现象及处理 互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。 一、电压互感器常见故障及处理: 电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟等多种现象。主要包括以下几方面故障: 1、发生下列情况时需要紧急停运电压互感器(电流互感器) (1)严重发热、冒烟、冒油时。 (2)电压互感器高压侧熔断器连续熔断两次。 (3)外壳破裂、严重漏油。 (4)内部有放电声或异常声音。 (5)设备着火。 电压互感器冒烟、着火时的处理方法:如果在冒烟前一次侧熔断器从未熔断,而二次侧熔丝多次熔断,且冒烟不严重无绝缘损伤特征,在冒烟时一次侧熔断器也未熔断,则应判断为二次绕组相(匝)间短路引起冒烟。在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次侧熔断器,拉开一次侧重隔离开关,停用电压互感器。对充油式电压互感器,如果在冒烟时,又伴随较浓臭味,电压互感器内部有不正常噪声、绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电、冒烟前一次侧熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟,如是母线电压互感器则用停母线方法停用电压互感器,此时决不能用拉开隔离开关的方法停用电压互感器,因隔离开关没有灭弧能

力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。电压互感器本体着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报值班长,选用干式灭火器或砂子灭火。 2、电压互感器二次回路断线 现象: (1)三相电压不平衡,故障相相电压指示为零,电度表指示失常 (2)相应的有功表、无功表指示降低或到零。 (3)发“电压回路断线”信号发出,故障录波器可能动作 处理: (1)在电压互感器二次侧熔丝下端,用万用表分别测量两相之间电压是否都为100伏。如果上端是100伏,下端没达到100伏,则是二次侧熔丝熔断,并且进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100伏,有可能是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)或一次侧熔丝熔断。如果是电压互感器一次侧熔丝熔断,则拉开电压互感器隔离开关进行更换,如果是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)应将电压互感器重新送一次。 (2)对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断线等现象,检查相应的二次小开关是否跳闸,二次小开关跳闸可试送一次,不成功应查明原因,通知检修处理。 (3)拉开失压后误动的保护及自动装置。 (4)检查有无继电保护人员在电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。 3、电压互感器一次保险熔断

油浸式电流互感器运行事故分析及其对策(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 油浸式电流互感器运行事故分析及其对策(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

油浸式电流互感器运行事故分析及其对策 (2020版) 1引言 1996年10月1日中午,宁波电业局220kV跃龙变电所#1主变220kV独立CTA相发生事故,设备投运不足24小时,虽投产试验均合格,这次爆炸事件纯属厂家制造工艺的质量问题,这正说明试验合格不能说产品质量问题是绝对可靠。 油浸式电流互感器在变电所是重要设备之一,有关保护和测量及控制都靠它,虽是小功率设备,不象断路器那样有电弧问题,也不象变压器那样传递强大的功率,因此,它不被人们所重视,特别是值班人员在设备巡视中非常容易忽视,但是由于互感器的使用量大,由于这类产品的设计、结构等原因造成的事故不断出现,危及电网的安全供电,互感器的爆炸事故不但损坏相邻的设备,甚至造

成人身伤亡,因此应当引起人们的高度重视。 2电流互感器的事故原因 2.1电流互感器事故的分类 电流互感器的事故按事故的性质可以分成两大类,即使运行突然中断的事故,例如爆炸或即将爆炸而被迫立即停止运行的事故,如乙炔特别高,严重漏油等,称为严重事故,如果能够按照计划停止运行,并且产品能够修复的事故称为不严重事故。 2.2电流互感器事故的直观原因 四例爆炸事故的直观原因 a)铁夹处贯穿b)底部贯穿c)油柜内积水d)R处贯穿 2.3电流互感器的故障原因分析 产品故障分产品内在因素,产品安装运行两部分原因,而内在因素分为设计技术,工艺和检试手段、质量控制。设计技术分为密封结构和主绝缘两部分。 密封结构为:(1)密封方式不合理,例如:开启式、隔膜式;(2)密封结构不合理,如密封面不平,胶垫在压缩量未控制;(3)密封材

电流互感器结构及原理

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生 的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额 定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3 特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图

电流互感器二次开路故障的处理正式样本

文件编号:TP-AR-L3171 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电流互感器二次开路故 障的处理正式样本

电流互感器二次开路故障的处理正 式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少, 使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数 多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量 仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时 CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电 流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁 势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于 零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的 磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重 饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘

也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。 那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断: (1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。

互感器运行中的异常与事故处理预案

互感器运行中的异常与事故处理预案 一、电压互感器异常与事故处理的一般原则: 1. 电压互感器故障的处理步骤: 1.1 退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关; 1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令; 1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运行方式的方法隔离故障,否则,只能在不带电情况下拉开隔离开关,然后恢复供电。严禁用隔离开关切除带故障的电压互感器。 1.4电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以拉开隔离开关隔离故障。 1.5 若发现电压互感器故障为内部异常音响(如放电声),判断可以进行由双母倒单母运行情况下,在征得调度同意前提下,进行倒母线操作,然后由母联断路器切除故障电压互感器; 1.6若发现电压互感器内部放电声剧烈或其它严重故障情况下,在判断准确后,严禁在未停电情况下再次靠近故障电压互感器,应按设备紧急停电方法处理,然后汇报调度及工区事故处理情况; 1.7 电压互感器内部故障的处理 (1). 35kV母线电压互感器内部故障时,三相或故障相电压互感器跌落保险熔断,此时应立即将电压互感器进行停电处理; (2). 220kV母线电压互感器发生内部故障时,可采用倒母线的方法将该电压互感器退出运行,但操作前,必须征得值班调度员的同意,并认真做好记录;(3). 500kV、220kV线路电压互感器发生内部故障时,应立即向调度申请将该线路停电,停用电压互感器; (4). 500kV母线电压互感器发生内部故障时,应断开连接在该母线上的所有断路器将故障电压互感器退出运行; (5). 2号主变高压侧电压互感器发生内部故障时,应退出带有电压的保护,并将变压器停运。

电流互感器异常运行的处理

电流互感器异常运行的处理 1.电流互感器运行声音异常: 1) 电流互感器在运行中发生声音异常的原因有: ①铁芯松动,发出不随一次负荷变化的“嗡嗡”声;此外半导体漆涂刷的不均钥成内部电晕以及夹铁螺钉松动等也会使电流互感器产生较大声响。 ②某些离开叠层的硅钢片,在空载或轻负荷时,会有一定的“嗡嗡”声。 ③二次回路开路。 2) 电流互感器运行声音异常的处理: ①在运行中,若发现电流互感器有异常声音,可从声响、表计指示及保护异常倒等情况判断是否二次回路开路;若是,则可按二次回路开路的处理方法进行处理。 ②若不属于二次回路开路故障,而是本体故障,应转移负荷并申请停电处理。 ③若声音异常较轻,可不立即停电;但必须加强监视,同时向上级调度及主管汇报,安排停电处理。 2.电流互感器过负荷及处理 电流互感器不允许长时间过负荷运行。电流互感器过负荷一方面可使铁芯磁通密度到饱和或过饱和,使电流互感器误差增大,测量不准确,不容易掌握实际负荷;另一方由于磁通增大,使铁芯和二次绕组过热、绝缘老化快甚至出现损坏等情况。当发现电流互感器过负荷时,应立即向调度汇报,设法转移负荷或减负荷。 3.内部故障的处理 1) 隔离故障电流互感器。 2) 隔离故障电流互感器,在未停电之前,禁止在故障的电流互感器二次回路工作。 3) 故障的电流互感器停电后,应将该电流互感器的二次侧所接保护及自动装停用。 4) 电流互感器着火,切断电源后,用干粉、1211灭火器灭火。 5) 故障的电流互感器在停电前应加强监视。 6) 故障的电流互感器在停电前应加强监视。 7) 电流互感器在以下情况应立即停用:

①电流互感器发热,温度过高,甚至冒烟起火。 ②电流互感器内部有“噼啪”声或其他噪声。 ③电流互感器内部引线出口处有严重喷油、漏油现象。 ④电流互感器内部发出焦臭味且冒烟。 ⑤绕组与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电,电流互感器本体有单相接地。 4.二次回路开路的处理 电流互感器一次电流的大小与二次负荷的大小无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器二次开路时,其二次阻抗无限大,二次绕组电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁化力等于原绕组的磁化力。也就是一次电流完全变成了励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,并在二次侧感应出很高的电压,甚至高达数千伏,危及人身及设备的安全。同时,二次开路还将使铁芯过热,使绕组温度过高而加速老化,甚至烧毁电流互感器。 1)引起电流互感器二次回路开路的原因: ①交流电流回路中的接线端子接触不良,造成开路。 ②检修工作中失误,误断开了电流互感器二次回路,或对电流互感器本体试验后未将二次接线接上等。 ③二次线端子触头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过热而造成开路。 ④室外端子箱、接线盒受潮,端子螺钉和垫片锈蚀过重,接触不良或造成开路。 2)电流互感器二次开路的后果 ①由于磁通饱和,电流互感器的二次侧产生数千伏的高压,对二次绝缘构成威胁,对于设备和运行人员产生危险。 ②由于铁芯的骤然饱和,铁芯损耗增加,电流互感器严重发热,可能损坏绝缘。 ③将在铁芯中产生剩磁,使电流互感器的比差和角差增大,影响计量的准确性。 3)电流互感器二次开路的现象 ①有功、无功功率表指示不正常,电流表三相指示不一致,电能表计量不正常。 ②监控系统相关数据显示不正常。

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