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【摘要】供电企业变电运行具有较强的综合性,对于专业技术的要求也相对较高。为了确保变电站运转正常,并极具安全可靠性,就要对于变电运行中所存在的问题制定切实可行的措施,以提高变电运行的工作效率。在电网运行的过程中所存在的不符合标准的行为,都要坚决取缔,以避免对于变电运行造成负面影响,导致重大的安全事故发生。本论文针对变电运行的常见故障及排除方法进行分析。
【关键词】变电运行;常见故障;排除方法
为了电力市场的发展态势,电网供电在各方面都在不断地完善,以满足用电用户的高质量要求,而变电运行出现的故障却为电力用户带来了诸多的不便。变电运行的过程中所发生的故障分为两种,即电网系统故障和电气设备故障。电网系统出现故障,会造成系统的稳定性受到干扰,而导致整个电网供电由于系统性故障而瓦解,直至解列,甚至造成大面积停电,可见电网系统的故障是极具威胁力的;相比较于电气设备故障,电气设备的故障则属于是的局部性故障,其规模之小,仅仅会对于电力用户供电产生直接的影响,同时也会对电网系统产生直接的影响,主要在于有关供电系统运行出现障碍。那么,当变电运行出现故障的时候,工作人员就要基于专业技术知识以及实践经验对故障的性质、发生的位置以及预计后果都要做出判断,以确保及时隔离故障区,采取科学的方法排除故障。
一、变电运行中的常见故障
(一)变电站中的一般性故障
当变电站处于运行过程当中,往往会出现由于系统接地、线路断路、PT保险因熔断以及谐振干扰等等所造成的事故。对于一般性故障性质,可以根据系统的运行情况来判断。对于接地系统的判断,当属于正常工作状态的时候,三相都处于平衡运行,并且开口三角位置为“0”电压。否则,如果开口三角位置的电压为非“0”状态的时候,三相电压就会失衡,电压继电器就会有接地信号发出。但是由于故障发生的因素及其复杂,仅仅依赖于这种简单的判断显然无法满足需求,还需要借助于具体的事故现象加以比较,以从多个角度做出判断。
(二)变电运行中的跳闸故障
当变电运行的过程中,如果有故障跳闸的出现,往往表现为降压变压器的开关跳闸(主变开关跳闸)和变电线路开关的跳闸。降压变压器的开关跳闸可以划分为两种情况,即低压侧开关跳闸和三侧开关跳闸。低压侧开关跳闸可以通过分析输出端低压端子以及输入端设备,根据结果做出判断,主要分为三种,即越级跳闸、开关误动以及母线跳闸。三侧开关跳闸可以通过分析输入端设备,利用该设备进行保护,并根据检验结果做出判断,主要分为两种,即降压变压器的内部问题和低压侧母线问题。对于变电线路的跳闸问题,要对于故障点尽快开展检查,并实施必要的保护措施。
二、变电运行的故障排除方法
(一)变电运行中的一般性故障排除方法
1.根据电压数值判断故障性质。(1)PT保险因熔断故障。三相电压中,其中的一相电压或者两相电压的数值是“0”,余下的处于相电压状态。(2)系统接地故障。三相电压中,其中的一相电压出现压降或者数值是“0”,而其他的两项电压则小于断电压数值,却要比相电压高一些。(3)谐振故障。三相电压中,三相电压的数值都超过了相电压数值,或者其中的两相电压所呈现的数值都接近于断电压数值。(4)线路断路故障。三相电压中,三相数值中的两项数值降低,而剩余的一项数值增加了。
2.一般故障的排除方法。在变电运行的过程当中,要将一般故障有效排除,就要对于故障的原因、性质进行判断,并具体分析,以利于有针对性地采取措施排除故障问题。对于PT 保险因熔断故障的处理,要通过检验二次电压以进一步判断是否基于高压保险熔断而造成的故障。对于系统接地故障,检验设备即可。这对于线路出现故障,所采取的措施是向电网调度机构汇报,由电网调度调动专业技术人员巡线及处理。
(二)变电运行中的跳闸故障处理
1.主变开关的跳闸故障。当有故障跳闸事故发生,要通过监控系统检查断路器的跳合位置,并了解负荷情况。如果判断为变压器跳闸,就要及时地上报。仔细检查变压器跳闸之前的各项指标变化情况,查看变压器的运行是否正常,其它的指标如负荷、油温等等是否有故障表现。变电站一般都设计有用电切换功能,以保证变压器出现跳闸后,其他设备还可以继续运行。对于系统送电,要查明跳闸是故障因素还是保护的误动。如果经过检测断定跳闸属于是保护性误动,而不是变压器内部故障所造成的,则可以对系统进行强制送电。变压器跳闸也很有可能是由于后备电流的作用而产生的保护性跳闸,对于故障的性质加以明确,并采取必要的应对措施户,就可以对变压器实施试送电。
2.主变后备保护动作单侧开关的跳闸故障。在变电运行中,跳闸主变的三侧内,其中的一侧有过流现象产生的时候,就会出现后备保护动作的单侧开关跳闸。造成这种误动的原因主要为越级跳闸、开关误动、母差保护拒动以及母线故障。对于跳闸故障的准确判断,要根据具体情况来分析。在主变三侧的条件下,如果一侧因过流而出现了后备保护动作,就可以初步判断这种跳闸故障是由于站内设备的问题所造成的。在进行保护性检查的过程中,除了要检查主变之外,还要对于线路进行检查,以确定是否为主变保护和线路保护同时工作。针对于该种情况,可以根据线路开关的拒动情况对于故障做出判断。对于一次设备的检查要以主变某一侧过流保护区为主,从主变三侧差动CT,母线及其连接的设备,直至线路出口。
3.差动保护动作。差动保护动作源于差动保护范围内的故障,比如电流回路的极性接线不正确、差动电流互感器呈现出开路的现象等等,而导致了差动保护误动作。如果变压器有内部性故障出现,也会导致差动保护动作,此时要对于故障设备进行检查、维修,以确保变压器正常运行。在检查设备的过程中,要检查主变差动保护范围内各侧的设备,检查主变三侧差动CT间的瓷质是否被损坏,是否有闪络放电发生,检查断路器是否由于接地而导致短路。如果检测后,发现故障已经超出了差动保护范围,就需要对于产生误动作的原因进行分析,并采取相应的应对措施。在实施检查的过程中,要将电流互感器的二次回路作为重点。经过检查后,如果发现主变和差动区都正常,就可以将其界定为保护性误动。
结论
综上所述,在变电运行过程中,由于电网系统或者设备的故障而导致的电力系统运行障碍并不少见。要维护电力系统的稳定而高效的运行,就要针对各种故障问题进行分析,一旦有故障发生,及时向上级汇报的同时,还要立即采取应对措施,以确保变电工作顺利展开。
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