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相似文献
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1.
一条35 kV架空输电线路遭受雷击,雷电波侵入其所带35 kV变电站内,35 kV变压器母线桥拐角处发生相间击穿,造成变压器差动保护动作。母线桥拐角连接处打磨工艺及现场绝缘护套包扎施工工艺不良,成为站内绝缘薄弱点,在雷击过电压作用下造成此次故障。提高母线桥加工及现场施工工艺,加强变电站验收力度,在进站杆塔处装设避雷器等措施可减小雷电波侵入站内造成设备损坏的概率。  相似文献   

2.
周军 《农村电工》2022,(10):58-58
绝缘故障为GIS(气体绝缘全封闭组合电器)最严重故障之一,一旦发生将会造成很严重的后果。1故障概况2016年3月3日9时42分,某220kV变电站220kVGIS正母线在冷备用状态,2510断路器在检修状态,其余断路器运行于副母线。现场母线差动保护动作后,运行于副母线上的所有断路器均分闸,导致220kV双母线全部失电。  相似文献   

3.
<正>屏顶小母线在运行及检修中易出现误碰短路现象,笔者根据多年实践验证,认为如下改造方法可解决此问题。(1)加工合适的小母线绝缘套管,套装在各根小母线上,可防止人员及小动物误碰,并预防灰尘污染和小母线自身下垂造成的安全隐患。(2)加工合适的母线固定处绝缘盖,按间隙位置固定在绝缘支架上,可防止两线短路及接地故障发生。(3)改造时要注意,绝缘套管要按相色加工,并按  相似文献   

4.
近年来,供电企业时常发生由于变压器本体保护误动而引起变压器跳闸的故障,使电力系统和变压器可靠性运行水平和电力用户供电可靠性都受到影响;同时鉴于本体保护装置对反映变压器绕组匝间短路或内部绝缘电弧的故障高度灵敏性和重要作用,一旦误动必须彻底查清误动原因,变压器本体无故障后方可投运,从而增加了大量现场工作,因此必须采取措施杜绝本体保护误动.本文通过两个案例对变压器本体保护分析如下.  相似文献   

5.
GIS气体绝缘组合电器(简称GIS)是将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地(快速)开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线(单相或三相)、连接管或其他过渡元件(如电缆终端盒,出线套管与变压器的连接结构等)等多种高压电器和绝缘件封闭在金属筒内部,并充入一定压力的SF6气体作为绝缘和灭弧介质的一种高压电气设备。GIS设备具有占地面积小、元件全部密封不受环境干扰、运行可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量小、安装迅速、运行费用低、无电磁干扰等优点,  相似文献   

6.
变压器在电力系统中发挥着"心脏"的功能,一旦发生故障,整个区域内的电力网将立刻瘫痪。那么如何做好变压器的检查维护工作、消除设备缺陷和隐患呢?一是防止变压器绝缘老化。不定期用兆欧表对变压器进行绝缘吸收比的摇测,通过直流电阻检测,根据变压器  相似文献   

7.
通过对近期发生的一起电缆绝缘遭外力破坏,引起变电站母线失地,并导致多处次生故障的复杂故障处理情况介绍,分析故障时刻配网保护动作、配电自动化研判和故障电缆情况。指出当前配网保护配置、配电自动化运维和电缆运维中存在的问题,并提出相应的提升防范措施,以期指导配网保护配置、配电自动化运维管理和电缆运维管理工作。  相似文献   

8.
变压器在电力系统中发挥着“心脏”的作用,一旦发生故障,整个区域内的电力网将立刻瘫痪.那么,如何做好变压器的检查维护工作,消除设备缺陷和隐患呢? (1)防止变压器绝缘老化.不定期地对变压器进行绝缘吸收比和直流电阻检测,根据测得的有关参数及早发现问题.  相似文献   

9.
<正>变压器套管是变压器的重要附件之一,它是变压器的载流元件。变压器套管将变压器内部高、低压引线引到油箱外部,不但起到固定引线的作用,同时还作为引线的对地绝缘。在变压器运行过程中,变压器套管长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时,短路电流会从套管通过,保证了变压器对电能的正常传输,保障了电网的安全稳定运行~([1])。变压器套管绝缘结构一般采用电容型,在套管内的电容屏数目越多,绝缘中电场分布就越均匀,其中靠近高压导电部分的第一层屏为零屏,  相似文献   

10.
1 故障起因我供电区某变电所有一台容量 1 0 0 0 k VA、电压63/35/1 0 .5k V、接线组别 Ynynd1 1三绕组降压变压器。变压器的高压侧为电源侧 ,中压侧及低压侧为负荷侧。变压器装设有差动保护。由于某种需要 ,曾将变压器 35k V侧套管至电流互感器一段母线的 A、C相进行了调换。调相后 ,二次线工作人员也将该侧电流互感器二次回路中接入差动继电器的 a、c相进行了调换。当时未测量差动保护负荷六角图。变压器投运后 ,在一次穿越性故障中差动保护发生误动作 ,致使变压器三侧的断路器跳闸 ,引起停电事故。2 故障分析在未进行相别调换前 ,变…  相似文献   

11.
彭嵩 《农村电气化》2001,(12):39-39
1 概述变压器的零序电流保护、变压器间隙电流保护与变压器零序电压保护一起构成了反应零序故障分量的变压器零序保护 ,是变压器后备保护中的重要组成部分 ,同时也是整个电网接地保护中不可分割的一部分。本文就变压器的零序电流保护的一些特点进行介绍。2 零序电流互感器安装位置对保护的影响零序电流的产生 ,对保护所体现的故障范围会有很大的影响 (对于自耦变压器 ,零序电流只能由变压器断路器安装处零序电流互感器产生 ,本文不做讨论 )。下面按故障点的不同展开如下分析 (见图 1) :(A) 变压器高侧接地故障(B) 变压器低侧至母线间接…  相似文献   

12.
农村运行以及闲置的配电变压器,在做绝缘试验中,往往会发现仅二次侧绕组对地绝缘水平较低,这时不能轻易判断绕组受潮,送厂大修.因为配电变压器二次侧绝缘套管的结构是上下分断式组合,通过胶垫密封连接,往往在组装中,因导电杆螺丝没拧紧,胶垫未压实,雨水沿导电杆或大盖通过胶垫气隙渗入套管内,管内积水受潮,导致导电杆与箱盖绝缘水平下降,即变压器二次侧对地绝缘阻值降低或者为零值.因此在做变压器绝缘电阻测定时,如仅发现二次侧绝缘电阻阻值低,应进行现场吊心验证,将二次绕组引线全部拆掉与导电杆脱离,再进行绕组的绝缘测定.如果绕组的绝缘阻值高,说明二次套管内积水受潮,可现场就  相似文献   

13.
对于双母线接线的变电站,当在母联开关(或母线分段开关)和母联电流互感器(以下简写成TA)之间发生死区故障,如果不采取特殊的判据,非故障母差保护动作后跳开母联断路器,故障依然存在,而故障又在未动作段母差保护范围外。这将导致故障延迟切除、扩大停电范围,甚至对电网稳定带来威胁。针对上述问题进行分析与探讨。  相似文献   

14.
变压器有载调压开关的瓦斯继电器与主变的瓦斯继电器作用相同,安装位置不同,型号不同。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。本文主要分析一起主变瓦斯跳闸回路的短路。  相似文献   

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《农村电工》2017,(10):56-56
编辑同志:为什么要设置母线充电保护?(四川省南充市谭洋)谭洋同志:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联断路器或母线分段断路器上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护。  相似文献   

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2012年1月,某变电站主变压器10kV侧断路器低后备保护动作,断路器跳闸,造成10kV母线失压。后台保护工程师站报主变压器低后备保护显示三相故障,  相似文献   

17.
宁波电网新建220 k V变电站不再加设旁路母线,在容量不足时,一般倒排空出一条母线转供部分负荷,但些种方法操作量大且不满足N-1条件。提出相邻的220 kV变电站110 kV联络线通过旁路母线转供部分负荷的方案。除传统操作方法外,增加了两种旁路母线转供负荷的全新操作方法。利用旁路母线转供负荷在保护配置方面具有较大优势,因不改变母差保护固定接线方式,在母线故障时,能有选择性地切除故障母线,从而保证非故障母线仍然带电并,三种操作方法在日常生产中可根据实际情况灵活运用。  相似文献   

18.
正在电力系统中变压器作为电网中的重要核心枢纽设备,一旦发生故障则会给人民生活和经济带来极大影响。其状态的好坏,直接影响到其他电力设备的正常运行和系统的安全与稳定。由于设计、制造及运行维护水平的影响,变压器故障时有发生。变压器短路故障是最严重的故障之一,它分为匝间、层间、相间的短路,接地和断线等,往往产生电弧放电,也就是高能量放电。原因通常是:绝缘老化或制造中绝缘损坏造成短路,变压器受  相似文献   

19.
封闭式组合电器打破了传统变电站的概念,把除变压器之外的变电站所使用的断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线和出线套管等组合在一起,把高压带电体密封在充以0.3~0.4 MPa的SF6气体绝缘介质的金属罐内。根据GIS的结构特点,GIS在  相似文献   

20.
变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,与其它电器设备相比其故障率极低,但是一旦发生故障,将给工农业生产带来严重的损失。为了使电气运行与检修人员能够做好经常性的检查维护工作,消除设备缺陷,保证变压器安全运行,根据多年来变压器的运行、检修经验浅析发生故障的主要原因及预防措施。1 绝缘老化变压器在正常运行的情况下,其绝缘材料的使用期限是一定的,在到达或接近到达使用年限时,绝缘枯焦、变黑,失去原有的弹性,变得脆弱,在这种情况下,已老化的绝缘受到振动、摩擦极易损坏,将在绕组相间或匝间发生短路,造成变压器…  相似文献   

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