王建偉 趙亮 王剛
摘 要:電壓互感器作為一個公用設備,無論是自身的問題還是其二次回路的運行問題都會導致電力系統(tǒng)的故障,本文通過對電壓互感器二次回路的問題進行研究,總結出了幾點對策,旨在為相關工作者提供有效的指導幫助。
關鍵詞:電壓互感器;二次回路;電力系統(tǒng)
在我國電力系統(tǒng)的發(fā)展應用中,電壓互感器是電力系統(tǒng)正常運行的關鍵,而電壓互感器二次回路就是在電壓互感器基礎上二次進入出口,形成一個供二次設備使用的二次回路,所以不管是電壓互感器本身還是形成的二次回路如果發(fā)生了問題,都會給整個電力系統(tǒng)帶來嚴重的負面影響,基于此,通過對電壓互感器的定期維護保證其在電力系統(tǒng)中的正常運行,有利于二次回路的運轉和設備的安全。
1. 電壓互感器
電壓互感器在電力系統(tǒng)中的作用是作為降壓工具和隔離工具將系統(tǒng)內的一次高壓降低,并且切斷一次高壓和二次設備的聯(lián)系,然后形成二次回路,使二次設備正常運轉,達到對人身及設備的安全防護效果。其實,電壓互感器一次線圈匝數(shù)和二次線圈匝數(shù)處于逐步遞減的形式,相當于變相的降壓,達到實際應用中降壓器的效果。其次,因為一次線圈處于高壓電的強壓連接,而二次線圈處于高阻值的儀表連接,這樣連接方式,使得電壓互感器在正常運行中可以達到近似空載狀態(tài)[1]。
2. 電壓互感器的側熔絲熔斷問題分析
電壓互感器在使用過程中高壓側熔絲容易發(fā)生熔斷問題,主要原因出現(xiàn)在以下幾點:第一,電壓互感器內部線圈由于線路老化或人為失誤導致的匝間短路或者線圈相接故障;第二,電壓互感器二次回路發(fā)生故障,造成電壓互感器電流過大;第三,因為具有三個單相電壓互感器相接成的情況,如果系統(tǒng)中發(fā)生一相接地的情況,會導致其他兩相的電壓瞬間增高,從而增加電流,導致側熔絲斷裂;最后,在某些電力系統(tǒng)中,由于中性點不接地,如果發(fā)生用戶電壓互感器數(shù)量的增加,則會引起鐵磁諧振,造成過壓過流的狀況。
其次就是電壓互感器在電力系統(tǒng)中不斷形成二次回路,導致其二次側熔絲也會發(fā)生熔斷問題,其主要原因如下:第一,因為人為在電力系統(tǒng)中的操作失誤會因此各種二次回路短路;第二,一些自動保護裝置因為長時間的使用,未經(jīng)常更換,導致元件損壞從而失去阻值,增加其電流引起回路短路;第三,因為電壓互感器內部存在眾多金屬元件,其接觸部分的打磨不夠及時,可能導致元件內部短路,造成回路短路[2]。
3. 電壓互感器二次回路中的運行問題
因為在目前的變電站中,有的雙線變電站所安裝的是單線電壓互感器,那么就需要工作人員采用并聯(lián)分流的原理,進行電壓互感器電壓的并列回路設置,確保二次設備有充足的電壓。但是因為雙線的基礎配置,所以在繼電器啟動的同時,不但要確保檢修段的母線正常運行,還要保持運行的二次電壓保持并列狀態(tài),再者,因為其雙線需選取雙位置繼電器,發(fā)揮其自我維持功能,雖然降低了并列運行失電的問題可能性,但是增加了母線電壓回路斷線的問題可能性,其次就是,當兩端母線處于分離運行的狀態(tài)時,電壓并列的繼電器在返回過程中可能導致電壓互感器出現(xiàn)誤并列的問題,很有可能造成二次送電,發(fā)生安全事故問題。
當前電力系統(tǒng)完善過程中,二次電壓回路的接線主要實行全面覆蓋模式,其復雜、多變的形式導致誤接線事故頻繁出現(xiàn),如果變電站因為接線的失誤,需要通過錄波器進行錄波文件調出分析,通過全方位的檢查,發(fā)現(xiàn)故障之后,需要對各相電壓進行一一排查,通過采樣的形式,檢查各開口電纜線芯正反向問題,其繁瑣的檢查事項會導致電力損失問題。
4. 電壓互感器二次回路問題的改進措施
4.1定期對電壓互感器進行維護
在電力系統(tǒng)中,母線是電壓互感器的載體,其共生狀態(tài)導致電壓互感器受損則母線會被連累產(chǎn)生故障,所以對電壓互感器的定期檢查至關重要,工作人員在每日巡視的工作過程中,通過對電壓互感器的整體外觀的完整性和其內壁的損壞程度以及是否存在互感器放電的狀況,并作詳細報告,進行定期的更換;定期檢查電壓互感器的油位,通過專業(yè)的油色對比查看互感器內的顏色是否異常,保證互感器的油量充足;通過對高壓側引線的接觸情況,查看有無因線路過熱導致的斷線問題,保障二次回路導線的完好,使其正常運行[3]。
4.2配置合理的繼電器
將電壓并列繼電器裝置改為單位置繼電器,取消帶自我保持繼電器的系統(tǒng)應用,因為其自動裝置的取消,母線上的電壓消失不會引起繼電器裝置的自動功能,避免了裝置的誤保護問題發(fā)生。但是因為其保護裝置的報警工作依舊正常運行,如果電力系統(tǒng)運行中發(fā)生了故障,可以迅速通知工作人員進行故障排除,這種方式的采用使得電壓并列回路得以安全運行。
4.3對二次回路進行檢查維護
隨著二次回路技術的不斷提升和改善,使得二次壓降達到了相應的要求,但是二次壓降和時間成正比,定期會二次回路進行維護以保證二次壓降符合管理規(guī)定,通過檢查電壓互感器的端子箱內的導線是否腐蝕,裸露,發(fā)現(xiàn)問題及時更換,檢驗整個二次回路導線的完整牢固度,定期對繼電器和斷熔器等元件進行打磨,減小接觸電阻,定期更換電壓熔絲,保證熔絲的正常使用。
4.4重視二次電壓的接線問題
為了減小二次電壓接線的失誤程度,對于接線的驗收工作高度重視,在交工過程中進行現(xiàn)場加壓工作,將電壓加入電壓互感器的三相中,通過其加壓效果,對二次電壓接線的完好程度進行檢驗,如果三相處于并列形式,則對各相兩端分別進行加壓測試,避免因接線失誤導致其中一項出現(xiàn)故障,發(fā)生費時費力的補修情況[4]。
5.結束語
通過本文對電壓互感器二次回路的概述以及問題對策,明確知道電壓互感器二次回路的正常運行需要從小到大各方面的設備維持。所以通過對細小元件的分析維修和改善回路中的保護裝置誤動作,再通過人為的檢查,使得電壓互感器得以正常運行以及二次回路中所存在的問題得到有效地改善,確保電力系統(tǒng)的正常工作。
參考文獻:
[1]鄭秋元.電壓互感器二次回路的維護問題與對策[J].集成電路應用,2020,37(10):148-149.
[2]何小娟,王海港,張楠.電壓互感器二次回路斷線的應對措施及處理[J].通信電源技術,2020,37(05):259-260.
[3]陳明,李鐵濱,秦銘澤.電壓互感器二次回路的改造與分析[J].吉林電力,2010,38(06):45-47+50.
[4]王志剛.電流互感器及電壓互感器二次回路接地問題分析[J].中國電力教育,2010(S1):373-374.
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