肖剑
(江苏省送变电公司210000)
摘要:在变电站的送电过程中,需要对PT(电压互感器)二次回路进行电压检查,检查发现相电压不正常的情况比较普遍,一旦接线错误,会使得PT不能真实的反馈系统电压,进而出现高压保险熔断、PT烧毁等严重不良后果,因此加强PT二次电压回路检查非常重要。针对现阶段二次电压回路中存在的各种问题,需要对电压互感器进行实验,加强二次回路加压检查,保证检查的全面性,提升接线的安全性,本文变电站送电过程中二次电压回路的检查方法等进行分析,为送电安全提供参考。
关键词:变电站;送电过程;二次电压回路;检查方法
变电站的投产送电是重要的电力运输环节,任何一项操作前均需要进行全面的检查,以保证设备装置和运行参数信号的正确,其中比较关键的检查就是PT二次回路的检查。对PT和空母线操作后,根据操作规范要求,关闭PT低压保险器之前,需要仔细的检查二次线电压、开口三角绕组、相对地电压等进行充分的检查,保证各电压在标准的范围,比如相电压为58V,线电压为100V,开口三角电压在0.1~2V之间等,从而确定PT和二次回路接线的准确,防止在送电过程中出现二次回路工作异常、元件烧坏受损等不良事件出现。
一、二次回路检查中常见的问题
从现阶段送电过程检查上看,容易出现问题的送电过程主要有10kV、35kV空母线,此过程的二次电压检查是,开口三角电压值和相电压经常会出现不合格的情况,在对二次回路接线、PT极性检查时,不仅浪费检查时间,并且难以得出检查结果。PT在运行过程中,接线错误会导致PT出现高压保险烧断、PT烧毁等情况,并且二次回路检查的接线比较复杂,比较常见的问题情况是在PT运行一段时间后,一次系统出现故障后,PT二次回路难以反馈出一次系统的电压,从而导致安全保护装置的误启动,对送电过程的安全性构成了威胁。
二、二次电压接线错误的原因
从上述的问题简述可以看出,导致问题出现的主要原因就是PT二次回路的接线错误,主要有以下几点:首先是二次电压回路的对地短接,导致送电过程会出现PT烧毁、熔断保险等情况;其次是PT开口的三角电压回路与相电压形成回路短接,使得送电过程中出现PT一次反冲电情况,从而出现低压空开跳闸或是低压保险熔断的情况;其三是PT开口三角电压回路的对地短接错误,在正常运行状态下,开口的三角电压值趋向零才表示正常,但系统的单项接地会导致PT的烧毁;其四是PT运行状态下,PT接线盒与PT端子箱之间的电缆在腐蚀作用下出现断线、短路问题,出现PT断线情况,如果是线路抽压的PT出现断线,会导致线路开关的非同期重合,进而导致事故的出现。
从问题分析上可以看出,出现问题的表现原因就是回路接线错误、不了解PT原理,根本原因在于缺少完善的检测方法,针对当前的变电站设备安装调试,高压调试仅仅对单只的PT进行试验,加强升压设备的容量限制,难以将变电站中所有的二次设备电压回路均进行PT加压传动,因此对二次回路检查仅仅是在接线中施工人员对二次接线进行核对,检查各个连接电缆中二次接线的正确,对于PT内部和并列的二次回路则仅仅依靠厂家进行保证,从而出现了检验疏漏,图1为变电站送电过程中的接线示意图。
图1二次回路接线示意图
从图1可以看出,变电站二次回路的检查均采用对线的方法进行,难以对PT二次回路进行一次性加压实验,从而无法及时发现质量问题,对于现有的问题难以改正。
三、变电站送电过程中二次电压回路的检查方法
针对现阶段存在的问题,本文阐述了一种较为有效的检查方法,能够保证检查的彻底和安全性,具体流程如下:
第一步:当变电站送电过程中的装置接线结束后,断开PT端子箱和高压柜内二次空开保险,将开口三角电压回路拆下,与控制室内连接。选择1.5V的钾电池在PT的一侧进行逐项对地的点、拉试验,选择PT的二次侧用指针表来进行检验,观察指针的摆动情况。点击PT一次侧,若指针快速向右摆动,从PT一侧拉开时指正向左快速摆动可判定接线正确,若摆动方向相关表明接线的极性相反。发出指令后指针不摆动表明存在着相对地短路、两侧接线纤芯误差等情况,在观察开口三角绕组检查时与接线图上标示的极性相同。
第二步:将PT一次隔离刀闸上推,或是用手车让PT进行切换重动继电器动作,在切换后来检查各相电压对地和相间电压是否正常,开口三角电压的回路应该显示无电压。拉开PT一次隔离刀闸,从PT端子箱的下侧接线端子进行逐次的加压(亦可三项同步加压),在端子箱和高压柜内部下端的端子排检测各个相电压对地和相间电压为正常,检测开口三角电压的回路应显示无电压。
第三步:在高压柜内或是PT端子箱,将开口的三角电压回路短接到相电压上,检测开口电压回路,显示正常。
第四步:将安全自动保护装置依次投入,从而检查各元件上的三项电压,确定开口三角电压回路正常。
第五步:分别检查两段母线的电压回路,同时对母线PT端子箱和高压柜对三相电压回路进行加压,确定PT二次电压回路合适正确后,将PT二次电压回路进行并列检测,结果为正常。在实际的检验中,要严格的根据规范标准操作,保证就回路检验结果的精准。
四、二次回路检查实例分析
事件经过:在上午9时对某变电站进行送电,主变充电良好,半小时后对10kV的Ⅰ段和Ⅱ段进行送电,送电10分钟后发现Ⅱ段的PT间隔散发出以为,母线三项电压显示异常,表明二次回路出现问题。即可断开各组二次开关和刀闸,同时拉开10kVⅠ段、Ⅱ段的PT刀闸,检查发现Ⅱ段表面有烧伤痕迹,Ⅰ段的熔丝被熔断。故障排查:现场对Ⅱ段的一次、二次接线进行详细的检查,确定一次接线正常,二次检查结果为开口三角绕组的首尾连接相反,造成开口三角短路,进而烧毁PT。对Ⅰ段的PT二次开口三角绕组尾端对应的端子排接入到空接点,造成开口未闭合,未形成环流,因此PT在短时间内并未出现严重的烧毁,但出现了不稳定的零序电压,后台电压记录显示电压达到8kV。原因分析:对10kV的PT进行对接试验,发现Ⅱ段PT在额定电压下电流增强,已经超出了标准的限定值,大约超出既定值得30%,处理方法为返厂。厂家在拆除的过程中发现接线错误的位置为Ⅰ段、Ⅱ段的B相。总结分析:从这次事故上可以看出,问题发生的原因在于设备安装后没有对PT二次回路进行全面的检查,从而出现回路接线错误,烧毁PT,因此接线错误会给送电过程带来非常大的安全隐患。在变电站进行送电之前,需要对二次回路的接线进行校验,并且进行全回路检查,保证PT运行良好,提升送电系统的安全性。
结语:
变电站的送电过程决定了电力传输的安全,因此需要对二次回路进行检查,针对现阶段存在的问题,本文分析了问题出现的原因,并且提出了加强PT二次回路检查可靠性的方法,真正的实现了二次电压回路的全面检查,避免由于检测技术不到位而出现的接线错误问题,减少安全隐患,进一步提升了供电运输系统的安全性,促进了变电站的发展。
参考文献
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