- 李晓东;谭平;覃宗树;
<正>1 现场情况某110 kV主变于2018年1月投运,型号为SSZ11-31500/110。其110 kV套管为智能型电容式玻璃钢变压器套管,型号为FERBD1-L-126/630-4。2018年10月3日,在对重点设备进行巡视及监测中,红外检测发现主变110 kV套管A相柱头温度达31.2 ℃,而B、C相温度分别为21.4 ℃、20.5 ℃。当时环境温度为18 ℃,相对温差达81.1% ,负荷电流为54.3 A。图1为A、B、
2020年11期 v.61;No.717 11-12页 [查看摘要][在线阅读][下载 861K] - 刘玉芒;
<正>1 现场情况某日上午10:45,变电站主控室综合自动化后台系统突然响起报警声,监控屏幕上光字牌不停闪烁,告警信息显示:发电机组失磁保护动作跳闸。当班人员立即去现场查看,发电机并网开关已跳闸,装置的失磁保护动作指示灯点亮,励磁控制屏告警信息显示V/Hz限制、过励限制(给定极限)等信息,没有励磁控制系统元器件故障的告警信息。2 检查分析技术人员首先对励磁控制系统进行全面检查,未见任何异常。然后,
2020年11期 v.61;No.717 13-14页 [查看摘要][在线阅读][下载 978K] - 李桃;顾沈卉;刘涛;刘林;
<正>1 现场情况某110 kV变电站负荷由1114线接带,运行方式为1、2号主变并列运行,10 kVⅠ、Ⅱ段母线并列运行,10 kVⅡ段电压互感器(PT)运行,1012出线接于10 kVⅡ段母线。2号主变10 kV侧132断路器低后备复压闭锁过流保护及10 kV 121分段断路器限时速断保护配置如图1所示。某日06:57至08:56,该变电站10 kV系统持续出现B相间歇性接地故障。经查,为1012线J12-24杆故障。
2020年11期 v.61;No.717 14-15页 [查看摘要][在线阅读][下载 1040K] - 李维东;
<正>随着SF6高压断路器运行年限增加,元件老化、故障增多,需要有计划地开展大修工作。中油电能供电公司自2015年实施状态检修工作以来,对SF6高压断路器大修工作的要求更加严格,在技术监督、验收中发现了漏气、机械部件损坏等问题。本文结合生产实际,对SF6高压断路器大修问题加以总结分析,并提出改进建议,为以后相似工作的开展提供参考。
2020年11期 v.61;No.717 16-19页 [查看摘要][在线阅读][下载 101K] - 周洁;
<正>电力变压器在运行中会出现各种异常情况,对常见故障进行总结和记录,有利于检修工作的针对性开展,提高检修效率,保障电力系统的安全运行。笔者结合自身工作经验,对变压器常见故障进行分析,并给出预防措施。1 变压器渗漏油故障1.1 故障分析变压器渗漏油是众多变压器故障中最为常见的。油浸式变压器的内部出现运行故障后,油箱中的油由液体变成气体,压力也就增大,油气从压力释放阀中溢出,出现渗油、漏油的现象。这种故障不仅仅出现渗漏油,
2020年11期 v.61;No.717 19-20页 [查看摘要][在线阅读][下载 80K] - 李克鹏;
<正>1 现场情况2018年6月10日9:15,机电制修厂泵房发生电压缺相故障,导致三相电动机(泵)无法正常起动和运转。消防泵房主电缆长500 m左右,从3号低压室引出,大部分为地下直埋敷设。2 查找处理综合分析认为,电缆断路缺相为电缆质量问题、电缆外力受损(车辆碾压电缆沟)、使用环境等原因造成。消防泵房主电缆为地下顶管、地面电缆沟和直埋三段综合敷设,考虑到顶管敷设的电缆段发生故障的可能性较小,所以先从地面电缆沟和直埋段查找。
2020年11期 v.61;No.717 21-22页 [查看摘要][在线阅读][下载 1135K] - 孔娟;
<正>1 发电机振荡情况发电机跳车后调取的历史趋势图如图1所示。图1 发电机跳车后调取的历史趋势图图1中,自动恒功率因数闭环运行时,励磁电压无节律波动较大;在不确定的时间节点,励磁电压、电流、功率因数、机端电压、有功、无功等剧烈波动,导致逆功率保护跳车。手动恒电流调节时,励磁电压偶尔会有超过15%的摆幅。2 原因分析根据现场提供的历史趋势图、机组监控波形,以及励磁装置正常运行时的状况,可以看出事件的发生没有必然性,
2020年11期 v.61;No.717 22-23页 [查看摘要][在线阅读][下载 478K] - 武彦诚;
<正>变压器作为电气系统中的主要设备,其保护装置的配置极大地影响着电气系统的稳定运行,合理可靠的保护整定是变压器安全运行的必备条件。定期对变压器保护装置进行调试,可以及时发现变压器保护装置及其二次回路存在的隐患和问题。下面以GE-T35变压器保护装置为例分析Yd11接线35 kV变压器的差动速断功能、比率差动保护功能、二次谐波制动功能的整定情况,并介绍通过微机保护测试仪进行调试的几种方法。
2020年11期 v.61;No.717 24-28页 [查看摘要][在线阅读][下载 1327K] - 李传东;何敬国;王敏;
<正>高压电流互感器(如无说明,下文中电流互感器均指高压电流互感器)将一次回路中的大电流、高电压变为小电流、低电压,供仪表和继电器等二次设备使用,同时使仪表和继电器等二次设备与一次侧主回路电气隔离,保证设备和人身安全。为了保证电流互感器二次绕组及与其连接的继电保护装置和测控仪表的功能及安全,二次绕组必须接地。《国家电网公司电力安全工作规程》(2013版)也明确规定:所有电流互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。
2020年11期 v.61;No.717 28-30页 [查看摘要][在线阅读][下载 614K] - 郭跃东;郭小娴;郭丽华;
<正>1 现场情况在一次设备例行试验中发现,某220 kV变电站的110 kV 馈线断路器SF6气体压力值为0.5 MPa。断路器技术文件中给出的SF6气体额定压力值为0.64 MPa,报警压力值为0.54 MPa,闭锁压力值为0.51 MPa。该断路器内部SF6实际气体压力已明显低于额定值和报警值且接近闭锁值。该断路器为GL 312 F1型户外敞开式SF6气体绝缘设备,配用弹簧操动机构,
2020年11期 v.61;No.717 31-33页 [查看摘要][在线阅读][下载 555K] - 王金龙;
<正>1 集控站三相电流不平衡情况某日,山西煤层气分厂集控站后台机显示,林村35 kV变电站10 kV出线凹坡826线运行异常,A相电流由原来正常运行时的约70 A下降为约40 A,降幅达30 A,B相和C相电流仍然是70 A,三相电流严重不平衡,不平衡度达到40%。这种异常运行情况必须尽快查明原因及时处理。2 原因分析凹坡826线A相电流大幅下降,造成三相电流严重不平衡,我们首先想到的是凹坡线826断路器A相电流互感器出现了测量误差。
2020年11期 v.61;No.717 33-35页 [查看摘要][在线阅读][下载 524K] - 陈军旗;
<正>电力架空线路通道内和通道附近树木的砍伐或修剪始终是电力线路维护的重点。目前,电力线路常用的树木砍伐、修剪工具主要有手提汽油锯、高枝汽油锯和砍刀等。手提汽油锯效率高、马力大,但是比较笨重,常用于从根部锯倒树木。高枝汽油锯较手提汽油锯轻便,但马力也相对小,常用于从高处修剪树木。砍刀质量小,携带方便,但人工劳动强度大,砍伐效率低,常用于较小树枝的砍伐。为了既保障线路的安全运行又降低赔青费用(青苗补偿费),对影响线路安全运行的树木,
2020年11期 v.61;No.717 36-37页 [查看摘要][在线阅读][下载 209K] - 马超;
<正>随着智能变电站在电网中的推广与应用,调度自动化和变电站自动化正朝着数字化、集成化、网络化、标准化、市场化、智能化的方向发展,一次设备状态智能化技术不断提高,变电站运行操作技术日趋成熟。近年来,公司逐步推行无人值守工作,开展智能化变革。但二次保护压板的投切仍在现场操作,当方式调整、线路带电作业、装置发异常信号时,均需派人到无人值班变电站现场手动执行投切压板操作。变电站离操作队大多较远,因路途、交通的影响,完成操作任务的时间较长,
2020年11期 v.61;No.717 37-39页 [查看摘要][在线阅读][下载 1931K]
- 谭子毅;刘忠祥;
<正>1 问题的提出蓄电池组作为站用直流系统中的核心,对保障站用直流安全起着决定性作用。同时,它也为站用二次设备在系统发生故障时提供工作电源,以保证二次设备的正常工作。蓄电池组最大的隐患是开路,一旦发生蓄电池开路,将对系统造成极为严重的影响。按广东电网检验规程,运行4 a以上的蓄电池组每年核容一次。由于蓄电池失效机理的多样化和不确定性,在核容周期内,仍然存在蓄电池组开路故障而无法及时发现,进而导致直流电源失电的情况,
2020年11期 v.61;No.717 40-41页 [查看摘要][在线阅读][下载 1550K] - 贾明锁;
<正>生产、生活中的墙壁电源通常是交流220 V,三根线分别为相线、中性线、接地线。若相线与中性线接反,则插排上电源开关控制的是中性线,而不是相线,从而导致插排中的相线插孔和中性线插孔都带电。很多人不明白这一现象,以为插排上的电源开关断开后,插排就没电了,因此很容易发生触电事故。为此,研制了办公用电设备电源控制装置,成功解决了上述问题。1 办公用电设备电源控制装置1.1 装置结构装置由无线遥控发射器、
2020年11期 v.61;No.717 42-43页 [查看摘要][在线阅读][下载 276K] - 袁秀环;
<正>乌石化公司电力系统负荷高,受气候(温差大)等自然条件的影响大,其电缆、电机及开关器件的绝缘要求难以得到保证。公司下属炼油厂、热电厂、动力厂的35 kV变电所电源进、出线均为电缆敷设,都发生过中间电缆头因绝缘下降、未及时处理导致的电缆头爆炸事故。另外,高压电机绝缘易损坏导致短路,造成主要电机停电,直接影响生产。现有供配电系统的继电保护均在故障发生时或发生后动作,不能在故障发生前预警。1 TXJKX型在线绝缘监测装置的工作原理
2020年11期 v.61;No.717 43-44页 [查看摘要][在线阅读][下载 486K]