变电运行故障分析及故障排除毕志军

(整期优先)网络出版时间:2018-05-15
/ 2

变电运行故障分析及故障排除毕志军

毕志军

(囯网山东威海市文登区供电公司山东省威海市264499)

摘要:用电量随着生活需求的增加而增加,供电系统的正常运行对于整个社会的安全稳定都有着非常重要的意义,而在变电运行过程中发生的故障会影响整个变电系统的平稳运行,降低供电的质量,甚至破坏电力系统的完整性,从而造成巨大的经济损失。因此电力企业应该重视变电运行过程中故障的排除,在预防为主,安全第一的治理原则指导下,根据实际情况,采取一定措施,保证变电供应的安全、稳定运行。

关键词:变电运行;故障分析;故障排除

1常见变电运行故障及排除

常见的变电运行故障主要可分为一般性故障和事故跳闸故障。一般性异常故障又可分为系统接地、简谐振动、熔丝熔断、断线等故障。系统接地可分为多相接地和单相接地,其中单相接地故障发生的频率比较大,主要表现为接地相电压下降的同时其他地相电压升高,而线电压没有变化;简谐振动主要是电网震荡系统在运行时呈现准周期性或一周周期性的状态,从而导致三相、单相或两相对应的电压也随之呈现周期性的升高或下降,电压在周期性变化的同时还会随着低频率进行摆动;熔丝熔断一般是电压互感器中的低压熔丝或高压熔丝熔断,且发生熔丝熔断故障时,未熔断的熔丝电压不会变化,只有与熔断相及与之相关的电压会下降;断线故障主要是由于电缆或架空线网络断裂发生的故障,在发生断线故障时供电系统线电压不变,而导线对地的电压会升高,中性点会出现虚幻接地和偏移电压进一步引起谐振过电压,同时伴随着电压互感器的预警声响,导线出现电晕。在处理一般性异常变动故障时:①要对电力设备进行检测根据不同的电压变化确定变电故障的原因;②在处理变电故障的过程中也要对整个电力系统进行检查,确保与故障相关的电力设备没有受到损伤,如变压器等,从内部到外部,由面及点的原则对电力故障进行排除,从而确定具体的变电故障事由;③针对特定的故障原因采取一定的措施,如熔丝熔断故障可更换熔丝,而系统接地故障可对具体的故障点进行检查,线路故障就需要将具体的故障信息及时上报给相关的部门进行解决,事故跳闸故障的发生主要是由于线路接地、雷电等原因导致的线路自我保护行为,或者母线故障母线差动保护动作导致线路断路器跳闸,还有一种情况是由于线路长时间未使用或开关质量缺陷而导致的线路跳闸。这类故障是在变电运行过程中最易发生的,主要是由于严重缺陷的变压器故障引起的变压器三侧开关跳闸,如散热器故障导致变压器温度过高、变压器漏油严重导致油位过低等。

2变电运行故障产生原因分析及故障排除

2.1故障产生原因分析

第一,操作的方式不当。变电操作人员是变电运行的执行者,由于变电运行具有较强的复杂性,涉及到的设备主体众多,因此十分容易产生故障或者异常现象,加之部分运行人员的操作不够科学规范,都将对电网安全及稳定运行造成不利影响,甚至引发重大事故。变电运行故障产生的直接原因便是操作员的错误判断和操作、维护不到位等,导致误动或者拒动问题发生,产生运行故障。第二,安全管理不到位。运行故障产生的根源在于管理工作上的缺失,大部分企业都由于多种原因,忽视变电安全方面工作,存在管理制度不健全、管理者能力低下、决策失误等问题,并且缺少对员工的培训,使员工的安全操作意识和水平难以得到有效的锻炼和提升,进而导致变电运行故障问题的发生几率上升。第三,设备维修不及时。电气设备从出场开始便一直处于工作状态,随着时间的推移设备也不断陈旧和老化,存在着极大的安全隐患问题,加之变电运行过程中,没有做到对设备进行定期的检查和维修,使其存在的故障问题没有得到及时的处理和解决,长此以往,必然产生大的故障问题,这一点也是导致安全事故发生的重要原因之一。

2.2线路跳闸

线路跳闸故障会影响到周围线路,进而引发大面积的损耗问题,使变电运行难以得到切实保障。当变电运行中发生线路跳闸故障之后,应及时采用相应的措施对保护动作等进行检查,主要以保护回路图为依据,对线路CT及其出口进行细致的检查,看其中是否存在故障问题,尤其是跳闸开关部分,例如三相拐臂、开关指示器、等位置进行重点检查。如若开关属于弹簧结构,则需要检查其储能情况是否存在异常;如若其属于电磁结构,则需要对其动力接触保险情况进行检查;如若其处于液压结构,则需要对其压力情况进行检查;再经过上述检查项目之后,仍然没有发现异常情况,则必须确定保护信号已经处于复位状态之下,才能实施强送电。

2.3主变低压侧开关跳闸

通常情况下,主变低压侧开关发生异常情况的原因主要包括三个方面,即母线故障、越级跳闸以及开关误动。在变电运行的过程中,如若主变低压侧开关发生跳闸现象,则其运行的效率将会显著降低,并且安全性也难以得到切实保障。针对此类故障问题,首先需要对一次设备以及二次侧进行检查,以此对问题产生的原因进行判断。然后,对保护动作情况进行检查,这样方便及时了解设备状况,能够对主变低压侧中发生的过流保护动作进行判断。在检查的过程中,应重点对线路以及主变保护进行检查,在检查中如若只发现主变存在过流保护现象,则可以将此故障判定为母线故障或者线路故障;如若在其出现上述现象的同时,还存在线路保护动作,并且线路中的开关没有出现跳闸现象,则能够判定该故障类型为线路故障;如若在开关跳闸时没有出现保护掉牌,则还需要对其自由脱扣、直流等现象进行进一步检查,看其是否出现两点接地等现象。

2.4主变三侧开关跳闸

该故障类型形成的原因通常为主变内部故障、主变低压侧母线连接故障、差动区故障等引发的。但是,具体原因则需要通过对一次设备以及保护掉牌等进行进一步的检测和分析之后才能够得出。一般情况下,如若出现瓦斯保护动作,则可以推测该故障类型可能为二次回路故障或者是变压器内部发生了异常,导致故障问题产生。在对此类故障现象进行检修的过程中,检修人员应着重对上述两处进行检测。如若存在差动保护动作,则应对主变三侧主CT进行检查;如若同时存在瓦斯保护与差动保护时,则可以推测该故障问题的产生的源头可能在变压器的内部,因此应对其内部进行进一步的检测。

2.5母线异常

对于母线的PT事故来说,可以进行PT隔离,然后根据损坏的情况进行分类,如若发生轻微损坏,则故障的表现为发生异常响动、渗漏油,接头处发热等,这时应将PT断开,然后实施热倒,断开母线连接与PT一次刀闸,对PT进行检修。如若发生严重损坏,则故障的表现为漏油严重,甚至喷油,散发出焦臭味道,并且出现冒烟、着火等现象。这时应立即将PT电源切断,然后将PT隔离,断开母线连接、PT二次侧开关以及失压开关,将母线PT二次并列,然后送电,最终对PT进行检修。母线PT故障还包括高压熔断丝断裂,对此事故的解决方式为,首先对一次熔丝进行检查,如若发现其已经熔断,则可以将PT停电,采用先低压,后高压的方式,在检修过程中应做好安全保障措施,即将地刀闭合、戴好护目镜以及手套等,将PT隔离后,母线PT二次侧并列,最终对PT进行检修。当母线PT发生二次熔丝断裂时,可以采用重合或者更换的方式,如若没有成功,则无需实施其他操作,直接进行检修处理。在对母线PT进行断线处理的过程中,如若尚未发现明显的故障现象,则可以将PT二次空开,将熔丝取下后,利用万用表对其顶端的电压值进行测量。如果电压的数值属于正常范围,则本体断线,按照上述熔丝断裂的方式处理;如果电压的数值异常,二次断线,则无需进行处理。

3结论

在变电运行的过程中,将不可避免的受到各种外界或者人为因素的影响,导致故障问题的发生。这将要求运行人员积极提升专业技能,对故障问题进行及时有效的隔离和恢复,以此来保障电力系统的安全可靠运行。

参考文献:

[1]郭华.浅谈变电运行的安全管理及故障排除[J].低碳世界,2017(34):172-173.

[2]沈文明.变电运行安全问题及故障排除的探讨[J].科技与创新,2017(20):110-111.