Kondensaattorin pikakatkaisun aiheuttaman onnettomuuden syy analysoitiin ja vastaavia toimenpiteitä ehdotettiin. Asiasanat: harmoninen virta; ylikuormitus 110 kV Zhanghe-ala-asema 10 kV -väylän avoin delta-suojaus on yksivaiheinen maadoitussignaali, noin 1 s myöhemmin, kondensaattorin pikakatkossuoja, kun huoltohenkilöstö ryntäsi paikalle, löysi ensimmäisen kondensaattoriryhmän kuoren Ilmeisesti pullistunut ja epämuodostunut. Analysoi kondensaattorin nopean katkoksen aiheuttaneen onnettomuuden syyn ja kehitti tukilaitteita lisäämällä tarvittavat suojalaitteet, jotta loistehon kompensointilaite toimisi sujuvasti. 1 Vian syyn analyysi 1.1 Rinnakkaiskondensaattorin ensisijainen kytkentäkaavio [kohdista=keskellä] Kuva 1 Ensisijaisen kytkentäkaavio [/ kohdista] Sähköaseman kompensointikondensaattori 5000 kvar, jaettuna 4 automaattisen kytkennän ryhmään, ensisijainen Periaatekytkentäkaavio on esitetty kuvassa 1. Jokaisen kondensaattoriryhmän kapasiteetti on 1250 kvar, kondensaattorimalli on BAM11-1250-3W ja reaktori on kytketty virtalähteen puolelle. 4 kondensaattorisarjaa on varustettu kokonaissuojalaitteella: suojaus on varustettu pikakatkos-, ylivirta-, ylijännite- ja jännitteen menetyssuojauksella. Sisäinen sulake on asetettu kondensaattorin sisäistä vikasuojausta varten. Tukilaitteisiin kuuluu: kytkentäkondensaattori on tyhjökatkaisija, joka on asennettu 10 kV: n keskuskaappiin, jokainen ryhmä on alipainevirtakontaktori, metallioksidipidike on asennettu kondensaattoriväylään ja jännitemuuntaja-TV on kytketty ensimmäisen ja viimeisen kondensaattorin rinnalla. Molemmissa päissä neutraali piste on kytketty kondensaattorin neutraaliin pisteeseen ja primäärikäämi on kytketty virtalähteen puoleen rautaydinreaktorina purkautumista varten, ja reaktanssinopeus on 6%. 1.2 Kondensaattoripankin vika-analyysi Kondensaattoripankki käyttää yleisesti käytettyä tähtikytkentämenetelmää, kolmivaiheinen runkokuori on kytketty samaan rautakehykseen ja runko on maadoitettu. Kondensaattorin sisäinen rakenne on nelijono rakenne, jossa useita komponentteja on kytketty rinnakkain ja sisäinen sulakesuojaus on asetettu. Huoltohenkilöstö ja tehtaan henkilökunta leikkasivat vaurioituneen kondensaattorin ja havaitsivat, että vahingoittuneen kondensaattorin A- ja B-vaiheen kaksi sisäistä sulaketta olivat palaneet. Vakavan analyysin jälkeen ulkokuoren repeämästä uskotaan, että kun yhden vaiheen kaksi sulaketta on palanut, ulompi vaippa vaurioituu. Kun ulompi vaippa loukkaantuu, pitkäaikainen toiminta kehittyy kuoren hajoamispariksi ja kehittyy yksivaiheiseksi maadoitukseksi. Koska yksivaiheinen maadoitus on epävakaa kaarimaadoitus, äänivaihe tuottaa ylijännitteen ja toisessa vaiheessa on myös kaksi sulaketta palanut, ja ulompi tiiviste on loukkaantunut, mikä johtaa parin kuoren hajoamiseen ylijännitteen vaikutuksesta, muodostaen siten oikosulun vaiheiden välille. Luotettava toiminta, mutta valtavan oikosulkuvirran aiheuttama lämpövaikutus aiheuttaa silti jonkin verran vaurioita kondensaattorille ja muodostaa vakavan muodonmuutoksen kondensaattorin kuorelle. Tämä onnettomuus johtui pääasiassa siitä, että sisäistä sulaketta ei löytynyt. Sisäisen sulakkeen palamisen syy oli kondensaattorin ylivirta. Ylijännite ja korkeammat yliaaltot voivat aiheuttaa kondensaattorin ylivirran kondensaattoripankin täydellisen suojauksen vuoksi. Ylijännitesuojaus on asetettu, ja automaattinen kytkinlaite kytkeytyy päälle ja pois päältä jännitteen ja tehokertoimen mukaan. Siksi järjestelmän poikkeavuuksien vuoksi on hyvin epätodennäköistä, että sisäinen sulake palaisi ylijännitteen takia. Kondensaattoreiden säännöllisen vaihtamisen takia metallien oksidipysäyttimien asennuksesta huolimatta avaamisen ja sulkemisen aiheuttama ylijännite on rajoitettu tietylle alueelle, mutta käyttöylijännitteen kumulatiivinen vaikutus voi vahingoittaa kondensaattoria ja aiheuttaa sisäisen sulakkeen isku. Lisäksi sähköverkossa olevien epälineaaristen kuormien suuren määrän vuoksi sähköverkon harmoniset yliaallot vievät tietyn sisällön. 110 kV: n Zhanghe-sähköasemaa käytetään lähinnä esikaupunkien asukkaiden virransyöttöön ja pääasiassa teolliseen virtalähteeseen. Useiden 10 kV: n teollisten erillislinjojen lisäksi on myös joitain teollisia käyttäjiä, kuten pieniä kemiantehtaita ja valimoita muilla 10 kV: n linjoilla. Nämä käyttäjät voivat tuottaa sähköä. harmoninen. Vaikka jokaisessa kotitaloudessa on vähän harmonisia yliaaltoja, suuria harmonisia virtoja voidaan syöttää sähköverkkoon, mikä lisää harmonisten yliaaltojen tasoa sähköverkossa ja vaikuttaa sähköverkkolaitteiden turvalliseen toimintaan. Koska tämän sähköaseman loistehon kompensointilaite on varustettu sarjareaktorilla, jonka reaktanssinopeus on 6%, vaikka 6%: n reaktanssinopeus voi estää 5. ja sitä korkeammat yliaallot, se tekee sarjan reaktorista ja kolmannesta harmonisen. Kompensointikondensaattorin impedanssista tulee kapasitiivinen ja tapahtuu harmonisen virran vahvistuksen ilmiö, joka ylikuormittaa kondensaattoria. Vaikka väylää hallitsee viides yliaalto, kolmas yliaaltosisältö ei ole kovin korkea, ja kun kondensaattori on asennettu, kapasitiivinen impedanssi vahvistaa alkuperäistä 3. yliaaltosisältöä, mikä voi aiheuttaa sisäisen sulakkeen palamisen. Koska kokonaissuojaus on asetettu 1,3 kertaa neljän kondensaattoriryhmän nimellisvirralle, on hyvin harvat tapaukset, joissa kaikki neljä kondensaattoriryhmää otetaan käyttöön. Kun harmoninen sisältö on liian korkea tietyn ajanjakson ajan, ylivirtasuojaus ei voi toimia, jolloin tietyn vaiheen sulake palaa eikä sulaketta voida havaita ajoissa sulakkeen palamisen jälkeen, mikä johtaa laajenemiseen onnettomuuden ja aiheuttaa nopean tauon. Suojauskokoonpanon näkökulmasta kondensaattorin sisäisen vian suojaus asettaa vain sisäisen sulakkeen suojauksen, mutta ei aseta varmuuskopiosuojausta, joka aiheuttaa onnettomuuden epätasapainoisen jännitesuojauksen laajentumisen, joten sisäinen sulake ei voi löytyvät ajoissa sen jälkeen, kun sisäinen sulake on palanut, mikä johtaa nopean rikkoutumisen laukeamiseen. Siksi epätäydellinen suojauskokoonpano on tärkein syy kondensaattorionnettomuuksien laajentumiseen. Lisäksi kapasitanssin epäsäännöllinen mittaus on myös yksi syy onnettomuuden laajenemiseen. Koska kondensaattorin sisäisen laitteen suorin reaktio on kapasitanssin muutos ja kapasitanssin mittausmenetelmä on taaksepäin, kun kondensaattorin kapasitanssi mitataan, on välttämätöntä käyttää mittausmenetelmää yhteysjohdon poistamiseksi. Kotelon öljyvuodon epäonnistuminen tapahtuu putken voimasta. Siksi huollon käyttöönoton jälkeen huoltohenkilöstö ei ole koskaan suorittanut kapasitanssimittausta, eikä reaktiokondensaattorin sisäiselle vialle ole suojaa. Kun yksittäinen sisäinen sulake on palanut, sitä ei löydy ajoissa, mikä aiheuttaa onnettomuuden laajenemisen. 2 Parannustoimenpiteet 2.1 Asenna ylikuormitussuoja kuhunkin ryhmittelypiiriin. Koska ylivirtasuojaus asetetaan, kun kaikki 4 kondensaattoriryhmää otetaan käyttöön, ryhmäharmonisen virranvahvistuksen aiheuttama ylivirtailmiö on hidasta tai ei reagoi. Siksi kussakin ryhmittelypiirissä asenna ylikuormitussuoja. Koska vaihtovirta-kontaktori voi katkaista kuormavirran vain normaaleissa olosuhteissa eikä voi rikkoa vikavirtaa, vaihda vaihtovirta-kontaktori ZN-28-tyhjökatkaisijaan. Kun harmoninen sisältö on korkea, se vaikuttaa matkalle. , Kondensaattorin ja sisäisen sulakkeen harmonisten vaurioiden välttämiseksi. 2.2 Asenna avoin delta-jännitesuoja kuhunkin ryhmittelypiiriin. Kun kondensaattorin tietyssä vaiheessa sulake palaa, kapasitiivinen reaktanssi muuttuu, mikä ei ole yhtä suuri kuin kaksi muuta yhteensopivaa reaktanssia, mikä aiheuttaa jännitteen epätasapainon viallisen vaiheen ja terveellisen vaiheen välillä. Siksi jokaisen ryhmittelypiirin jännitemuuntajan toisiokäämin avoimeen kolmioon on asennettu matalan jännitteen rele. Kun yhden vaiheen sulake palaa, avoimeen kolmioon ilmestyy epätasapainoinen jännite ja kuuluu hälytyssignaali. Laite voi heijastaa tarkasti kondensaattorin sisäistä vikaa, eikä järjestelmän maadoitus ja järjestelmän epätasapainoinen jännite vaikuta siihen, ja loukkaantunut kondensaattori voidaan poistaa käytöstä ajoissa. 2.3 Kapasitanssin säännöllinen mittaus Kapasitanssin mittaamisen vaikeuden vuoksi hankittiin kehittyneitä mittauslaitteita, ja automaattista kapasitanssisillaa käytettiin kondensaattoripankin ja yhden kondensaattorin kapasitanssin säännölliseen mittaamiseen irrottamatta liitäntäjohtoa. Mittaus on yksinkertainen, nopea, tarkka ja luotettava. Huoltohenkilöstö mittaa säännöllisesti kapasitanssin. Kun kondensaattorin tietyn vaiheen yksittäinen sisäinen sulake palaa, kapasitanssi muuttuu. Kun mitattu kapasitanssi laskee yli 3%, loukkaantunut kondensaattori poistetaan käytöstä ajoissa. 3 Loppuhuomautukset Laiminlyönti suunnittelussa ja huollossa voi aiheuttaa piileviä vaaroja kondensaattoreiden turvalliselle toiminnalle. Siksi on välttämätöntä konfiguroida täydellinen suojaus, mitata säännöllisesti kapasitanssi ja estää pienet viat kondensaattorionnettomuuksien laajentumisen vähentämiseksi tai jopa välttämiseksi, kondensaattoreiden saatavuuden lisäämiseksi ja kondensaattoreiden laajentamiseksi. Käyttöikä.
Syy kondensaattorin laukaisun analyysi
Jun 22, 2021
Jätä viesti








