(内蒙古电力集团有限责任公司阿拉善电业局内蒙古阿拉善盟750306)
摘要:近些年来,伴随着人们生活质量的高速提升,社会生产对电力资源的需求也在不断提升,相关部门开始逐渐加强对电力系统建设的重视,故障处理对于电力网络的稳定运行来说起着非常重要的作用。伴随着世界科学技术的进步,电力系统的智能化水平得到了十分迅猛的提升,因此,其故障处理工作难度也大幅度提升,目前,对于电力系统变电运行故障处理作已经引起了社会各界的高度重视,大量的技术人员开始投身到有关的科研工作中,因此,本文也主要针对电力系统变电运行故障的主要类型以及处理措施两大方面的内容进行深入分析,希望能为我国电力系统的稳定运行提供一定的保障。
关键词:电力系统变电运行故障类型
变电运行的故障排除能够有效实现电力资源的高效利用,这对电力系统的稳定运行起着非常重要的作用,但是目前,故障处理工作难度还是相对较大,而故障的存在又会在很大程度上对电力系统的安全性与可靠性造成威胁,因此,这要求相关的技术人员需要加强对故障处理工作的重视,最大程度降低故障发生频率,避免不必要的损失,从而进一步保证系统的稳定运行。
一、电力系统变电运行故障的主要类型
1.1.一般故障
变电所常见的一般故障主要包括系统接地、PT保险熔断、潴振、断线等。在不直接接地和经消弧线圈接地的小电流接地系统中,发生这四种故障时,中央信号都会发出“系统接地”光字牌或报文。这是因为在小电流接地系统的母线辅助线圈的开口三角接有电压继电器,系统三相平衡运行时开口三角电压近于零。所以当系统发生故障时,相电压不平衡,就会出现提示。但是光字牌或报文不能准确地判定这种故障,还应结合其他情况来判断。当有一相或两相电压为零,另两相超过相电压者为高压保险熔断;当有一相降低或为零,另两相超过相电压而小于或等于线电压者为接地;当有一相降低,两相升高达到线电压或三相都超过相电压且又摆动为谐振;当有一相升高,另两相降低时为线路断线。
1.2.跳闸故障
在确定电力系统属于线路跳闸之后,要马上认真检查保护及自动装置动作情况,检查故障录波器动作情况,检查断路器的三相位置、油位、油色及有无喷油等异常现象。检查故障线路共分以下几种情况:如果没有异常则重点检查跳闸开关,检查消弧线圈状况;如开关为电磁结构,要检查开关动力保险接触是否良好,如为弹簧结构,要检查弹簧储能是否正常,因为它们二者是相互关联的。如开关为液压结构,要检查压力是否正常。在检查完所有项目均无异常后,才能强送。强送时要注意:正确选取强送端,一般采用大电源侧进行强送;强送的开关及其速动保护完好,系统保护的配合应协调;为防止超高压长线路末端电压升高及降低强送电端电压,如果线路上有电抗器时应带电抗器强送。
1.3.电容器故障
变电所的电容器经常也会出现各种故障,例如发出不正常的声响,电容器外壳温度陡然攀升以致示温片掉落,套管出现闪络有为花、电容器膨胀、电容器漏油等故障。当出现这些故障时,变电站运行值班人员要迅速关掉电源。面对电容器出现故障时,变电站运行值班人员要冷静及时科学地做出行动。
二、电力系统变电运行故障的处理措施
2.1.一般故障的处理
当母线遥测电压有一相或两相电压为零,其他两相或一相为相电压者为PT熔丝熔断;区分高压熔丝还是二次回路问题需要现场测量PT二次端子来判断。更换高压熔丝后若再次熔断则应将退出运行,等待检修处理。当母线遥测电压有一相降低或为零,另两相超过相电压而小于等于线电压者为单相接地。单相接地不会造成故障,仅有不大电容性电流流过,对电气设备及系统基本无影响,一般要求保护装置发预告信号,为了防止再发生一点接地形成短路故障,10kV不接地系统接地时允许不间断运行2h,因此有充足的时间查找接地线路。当遥测电压有一相降低,两相升高达到线电压或以上且三相电压之和大于18kV,或三相都超过相电压且有明显波动者为谐振。由于电压互感器是一种铁磁元件,正常情况下不饱和,电感很大。若线路发生瞬间的弧光接地或断路器的突然合闸时,电压瞬间升高导致电压互感器趋于饱和,其电感急剧下降,谐振频率接近电源频率,就产生铁磁谐振。
2.2.跳闸故障的处理
变电站可根据故障录波器判明故障地点和故障性质,线路故障时,如伴有明显的故障现象,如火光、爆炸及系统振荡等,不应马上强送,需检查设备并消除振荡后再考虑强送。此外均需与调度员联系后强送,凡是有带电作业的线路跳闸,调度必须与作业负责人联系,取得许可后方能强送。另外,跳闸后,应检查保护动作、开关变位情况,主保护是否动作,检查范围从线路CT至出线。若没有异常再重点检查跳闸开关,检查三相拐臂和开关位置指示器:如为弹簧机构要检查弹簧储能是否正常,如为液压机构要输送压力是否正常。如果重合闸没有动作,负荷比较重要的非电缆线路可申请强送一次。
2.3.电容器故障的处理
如果电容器冒火了,变电站运行值班人员要第一时间切断电源,并迅速用干式灭火器来灭火,也可以用沙子浇灭火焰。断开电源后必须要对电容器放电,再检查电容器外面,例如检查电容器有没有变形,套管有没有闪络,电容器有没有漏油,以及接地装置有没有短路等,再遥测极间以及极对地的电阻值,要是没有发现异常现象就可以换保险丝重新投入。要是再次送电后保险丝被烧毁,就要退出出现故障的电容器,恢复对其余部分的送电。要是保险丝烧毁的同时断路器也一起跳闸,这种时候不能强行送电,必须等上述所有检查完毕换新的保险丝后才能再次投入。当电容器跳闸,而且是由于断路造成的跳闸,并且支路的保险丝完好时,面对这种故障,应立即将电容器放电,放电时间大约3分钟,放电结束后再来检查电容器的外部以及电力电缆、断路器或者电流互感器。
三、结论
综上所述,电力系统在我国众多地方都得到了广泛的应用,但是由于我国电力系统变电运行的发展历史相对较短,因此,其故障处理工作不可避免具有一些不足,这要求相关的管理人员需要加强对故障处理工作的重视,积极采取有效的措施提升我国电力系统的故障处理效率,从而为电力系统的稳定运行提供可靠的保障,并保证社会生产活动的高效进行。
参考文献:
[1]王驰浅谈电力系统变电运行中的故障类型及处理措施分析[J]-《数字通信世界》-2016(11)
[2]苏元伟浅析电力系统变电运行故障的排除与检修措施[J]-《工程技术:全文版》-2016(05)