变压器故障处理和故障限流器对电力系统的影响

发布时间:2019-05-10 阅读量:798 来源: 我爱方案网 作者:

一般主变压器故障有可能是铁芯多点接地、引线焊接不良或各部位的绝缘距离不够、绕组匝间绝缘击穿引起短路、有载分接开关渗油。本次故障分析如下,主变压器故障时因主变压器低压侧近距离短路而形成的电动力造成主变压器中压侧绕组轻微变形,匝间绝缘遭到破坏。短路故障后,未及时做绕组变形试验,因此未发现绕组变形的潜在故障。变压器重新投运后,由于绝缘受损,不断产生放电,造成匝间短路,线圈严重烧伤。


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为了避免同类故障再次发生,推荐采用以下几种变压器故障的防范措施。加强各个出现开关保护的定值管理,杜绝任何开关拒动、误跳;主变压器在故障处理后重新投运时,应严格按照试验规程的规定周期进行油色谱跟踪分析,及时发现潜伏性故障。条件允许时,建议主变压器采用色谱在线检测方式,实时监控变压器运行情况;规范变压器故障的处理流程,特别是出口短路故障后,必须找出短路原因。而绕组变形试验是检测变压器是否受到冲击最重要的手段。


由于及时发现主变压器故障,可以避免因设备故障而造成停电事故。通过对本次变压器故障的分析、判断可知:变压器故障时可以预防和事先得到警报的;通过保护动作信号、设备巡视检查、油色谱分析及电气试验,可以加快故障的判断和处理进程,尽快恢复对用户供电,减少事故造成的损失。


随着电力系统容量逐年增加,电网短路电流水平也日益增高,为限制短路电流,因此对断路器切断电流的水平提出了更高的要求。其中,加装故障限流器就是技术、经济型极佳的解决方案。故障限流器不仅可以减小对距离保护的影响,而且可以提高电力系统的暂态稳定性,同时还可以有效的抑制电压跌落。


故障限流器对电力系统距离保护影响。当发生短路故障时,故障限流器将自动串入故障回路以限制短路电流。这不但破坏了距离保护阻抗元件所测量的阻抗与线路长度成正比的关系,而且降低了距离保护的灵敏度。


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故障限流器对电力系统暂态稳定性影响。假定在具有FLC系统某出口处发生三相短路故障,系统暂态稳定性可通过发电机的功角特性进行分析。故障限流器的投入可使发电机的输出功率增大、过剩功率(系统加速面积)减少,从而增大发电机的暂态稳定裕度,降低其失步的可能性。


故障限流器对电力系统电压跌落影响。短路故障引起的电压跌落,严重影响电气设备的正常运行,甚至造成巨大的经济损失。在电网母线与馈线连接处安装故障限流器以此来限制短路电流和减少电压跌落。在仿真电路中,当线路发生故障时,如果没有故障限流器,则母线电压几乎为零;如果有故障限流器,则母线电压只跌落一半。因此,故障限流器可有效抑制电压跌落,从而减小电压跌落对电力系统的影响。


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