变电站500?kV?GIS设备配套电流互感器制造缺陷及解决措施

2015-05-30 06:23劳文旭
科技资讯 2015年26期
关键词:互感互感器屏蔽

劳文旭

摘要 在变电站运行中,500kV GIS设备在具体应用中非常容易发生跳闸以及故障问题。在本文中,将就变电站500kVGIS设备配套电流互感器制造缺陷及解决措施进行一定的研究。

关键词:变电站;500kVGIS;电流互感器;缺陷;解决措施;

中图分类号:TM45 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)09(b)-0000-00

1 引言

在现今变电站运行中,GIS设备可以说是非常重要的设备类型,对于变电站的电力稳定供应具有十分积极的意义。为了能够保障GIS设备的高效、稳定运行,制造与安装可以说是非常关键的两项因素。据统计,变电站中,由于GIS设备安装、制造而导致的事故占据40%以上,且当GIS设备存在问题时,也会对电流互感变比产生较大的影响。

2 GIS设备电流互感问题

2.1 电流互感问题

我国南部某电厂,在一次GIS设备电流互感变比时,发现存在偏差情况,并因此组织人员对GIS设备进行了全面的调查。经调查,500kV线路保护装置中存在零序电流,差动继电器产生动作,而当将开关再一次进行闭合时,则发现闭合成功。之后,工作人员对GIS设备电流互感情况进行了一定的测量,并将相关检测信息同变电站故障录波图进行细致的比较。经过比较发现,该变电站线路C电流互感器二次电流出现了不准确的情况,为了避免引起事故,就申请了停电处理。在停电期间,对电站的电流互感器以及铭牌等方面都进行了多次的测试,最终发现,是该变电站500kV线路中C相电流互感器存在异常,并因此导致测试情况同正确数值具有偏差,变化误差>10。之后,工作人员对电流互感器分析仪进行了应用,经过仪器观察,发现参数具有“一次断线”信号,而当对电流互感器、两侧接地刀闸以及线路C相开关进行检测后,没有发现异常。经过上述环节的调查以及结果分析,基本可以判定,本次问题出现应当为电流互感器自身存在问题导致的。

2.2 变比偏差存在缺陷处理

在本次故障处理中,工作人员在对问题进行处理时,先对C相电流互感器进行了开盖检测,将二次接线盒打开之后没有发现问题。而当对二次回路甩开之后,工作人员又在电流互感器本体二次接线盒位置进行了一定的变比测试,经过观察发现误差依然在10%以上。之后,工作人员同设备厂家进行了联系,在将GIS设备解体之后对C相电流互感器进行了替换,在此基础上对问题产生原因进行了进一步的检查,并对以下内容进行了逐步的实施:第一,仔细的检查了旧电流互感器内部,经过检查发现靠近开关一侧的屏蔽罩在由螺丝固定之后通过外壳实现了接地,并没有问题。而屏蔽罩靠线路,正常情况下应以插接的方式连接,并在连接后使用绝缘胶将其固定在筒体位置,而经过实际情况的检查,其中的一侧同金属外壳接触,而另一侧则具有着较大的缝隙,这种情况的存在,则如同对接地点进行了增加;第二,工作人员将旧电流互感器屏蔽罩进行了拆除,对互感器的绕组参数进行了设置。在该次测试中,互感器变比则没有产生偏差情况;第三,在对C相开关电流互感器进行替换之后,在将其抽成真空之后逐步进行了SF6气体充注、回路电阻测试、微水检漏测试、开关机械特性测试、耐压、局放测试等检 修、调试工序及各项试验,当上述内容实施完毕后,对其进行了运行情况验收,该线路顺利复电运行。

2.3 缺陷发生原因及情况分析

在对该电站本次问题进行解决之后,为了获得更为正确的结论,我们在对旧电流互感器进行解体以及进一步的检查之后,对本次500kV线路电流互感器变比存在偏差情况的原因进行了细致的调查,经过调查获得以下结果:第一,在电流互感器中,在正常运行状态下,屏蔽罩靠近开关的一侧应当同GIS外壳产生接触,并在线路一侧同外壳实现绝缘,该种情况下并没有产生回路。而在运行的过程中,如果C相电流互感器屏蔽罩一侧出现了松动的情况,就会由于同外壳产生连接而形成了闭合回路;第二,当外壳同屏蔽罩间产生回路之后,二次绕组感应磁通则会在屏蔽罩位置上形成反向电流,以此对一次电流产生了抵消的作用。我们将之前的一次导体电流设定为I1,将屏蔽罩中产生的反向电流设置为Ie后,在此种情况下,就相当于在这个过程中其仅仅感受到了一次电流,且该电流的值为I=I1-Ie,该种电流情况同电流互感器参数的对应情况,就出现了变比增大的情况。

结合上述调查结果,经过分析后我们可以得出一下结论:在电流互感器运行过程中,其屏蔽罩松动情况的出现可能是由以下原因导致的:第一,电流互感器在生产过程中进行组装时,其中的少量零部件如电流互感器绕组、绕组间组垫以及屏蔽罩等在尺寸方面没有满足要求,或者实际情况同标准参数存在着较小的误差等;第二,在对电流互感器进行组装时,由于现场监督工作的缺位,由于没有做好组装工作的管控而使组装效果同实际标准存在一定的差距等,都可能引起该问题的出现。当互感器存在该类问题之后,其屏蔽罩就会处于靠近线路的一侧,由于不能通过绝缘胶的应用对其进行固定,则很可能因此伴随其他问题的出现,如在实际运行中,在故障短路的电流电动力以及运行电流的振动作用下,屏蔽罩出现松动问题,则可能在同外壳产生接触后形成闭合的回路,在对设备正常运行产生影响的同时导致故障问题的发生。

2.4 GIS设备电流互感问题预防

在本次问题中,可以说该缺陷问题的类型并非常见,且具体表现特征不是非常明显。在问题发生之后,工作人员在对多种类型实验仪器进行应用、在结合相关设备生产原理的基础上才较为顺利的对本次电流互感变比问题进行了正确的处理。不仅对电站的正常运行产生了较大的影响,对于人力资源、电力供应时间等都造成了非常大的浪费。为了在今后电站运行的过程中避免该类问题的再次发生,则需要能够做好以下措施的应用:第一,设备管控。对于GIS设备,制作是非常重要的基础与前提,如果厂家在设备制作时就存在缺陷,那么对于电站的运行则是非常大的隐患,对此,就需要电站在设备购入时能够做好检查与管控,保证设备的各项参数都能够满足要求;第二,设备安装。在对GIS设备进行安装之前,需要计数人员能够对该设备类型的相关情况与资料做好了解,并提前准备好测量仪表、工器具、GIS设备洗涤剂以及密封胶等设备与材料。当准备工作完成之后,则需要严格按照设备类型以及安装要求进行安装,做好设备的接地工作,最大程度保障设备安装的正确性以及合理性,并在安装完毕之后组织人员对其做好检查;第三,设备检查。在设备运行当中,工作人员需要做好设备运行参数的观察与记录,并对相关数据做好分析工作。如果经过检查分析发现互感器变比存在问题,则需要及时组织人员进行开盖检查,消除问题隐患。

3 结束语

在现今电站运行中,GIS是应用非常广泛、也是非常重要的一个设备类型。在上文中,我们以某电站为例对变电站500kVGIS设备配套电流互感器制造缺陷及解决措施进行了研究,需要在实际工作中能够予以借鉴,避免相同事故发生。

参考文献

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