Tika analizēts kondensatora ātras pārrāvuma avārijas cēlonis un izvirzīti attiecīgi pasākumi. Atslēgas vārdi: harmoniskā strāva; pārslodze 110 kV Zhanghe apakšstacija 10 kV kopnes atvērtā delta aizsardzībai ir vienfāzes iezemēšanas signāls, apmēram 1 s vēlāk, kondensatora ātrās pārrāvuma aizsardzības darbība, kad tehniskās apkopes personāls steidzās uz notikuma vietu, atrada pirmās grupas kondensatoru korpusu Acīmredzami izliekta un deformēta. Analizēja avārijas cēloni, kas izraisīja kondensatora ātru pārtraukumu, un uzlaboja atbalsta aprīkojumu, pievienojot nepieciešamās aizsardzības ierīces, lai reaktīvās jaudas kompensācijas ierīce darbotos nevainojami. 1 Kļūmes cēloņa analīze 1.1 Paralēlā kondensatora primārā elektroinstalācijas shēma [izlīdzināt=centrs] 1. attēls Primārā principa elektroinstalācijas shēma [/ izlīdzināt] Apakšstacijas kompensācijas kondensators 5000 kvar, kas sadalīts 4 automātiskās komutācijas grupās, primārais principa elektroinstalācijas shēma ir parādīta 1. attēlā. Katras kondensatoru grupas jauda ir 1250 kvar, kondensatora modelis ir BAM11-1250-3W, un reaktors ir pievienots strāvas padeves pusei. 4 kondensatoru komplekti ir aprīkoti ar kopējās aizsardzības ierīces komplektu: aizsardzība ir aprīkota ar ātras pārrāvuma, pārmērīgas strāvas, pārsprieguma un sprieguma zuduma aizsardzību. Iekšējais drošinātājs ir iestatīts kondensatora iekšējo bojājumu aizsardzībai. Atbalsta aprīkojumā ietilpst: komutācijas kondensators ir vakuuma automātiskais slēdzis, kas ir uzstādīts 10 kV centrālajā skapī, katra grupa ir vakuuma maiņstrāvas kontaktors, uz kondensatora kopnes ir uzstādīts metāla oksīda slāpētājs un pievienots sprieguma transformatora televizors paralēli pirmajam un pēdējam kondensatoram. Abos galos neitrālais punkts ir savienots ar kondensatora neitrālo punktu, un primārā spole ir pievienota strāvas padeves pusei kā dzelzs kodola reaktors izlādei, un reaktivitātes ātrums ir 6%. 1.2. Kondensatora bankas atteices analīze Kondensatora banka izmanto parasti izmantoto zvaigžņu savienojuma metodi, trīsfāzu kopējā korpusa apvalks ir savienots ar to pašu dzelzs rāmi un rāmis ir iezemēts. Kondensatora iekšējā struktūra ir četrstīgu struktūra, kurā paralēli ir savienoti vairāki komponenti, un ir iestatīta iekšējā drošinātāju aizsardzība. Apkopes personāls un rūpnīcas personāls sadalīja bojāto kondensatoru un konstatēja, ka divi iekšējie drošinātāji bojātā kondensatora A un B fāzēs ir izdeguši. Pēc nopietnas ārējās aploksnes plīsuma analīzes tiek uzskatīts, ka pēc divu vienas fāzes drošinātāju izpūšanas ārējā aploksne ir bojāta. Kad ārējā aploksne ir ievainota, ilgtermiņa darbība attīstās čaulas sadalīšanās pārī un attīstās vienfāzes zemējumā. Tā kā vienfāzes zemējums ir nestabils loka iezemējums, skaņas fāze rada pārspriegumu, un otrā fāzē ir arī divi drošinātāji, un ārējais blīvējums ir ievainots, kas noved pie tā, ka pārsprieguma ietekmē rodas čaulas sadalīšanās pāra, tādējādi veidojot īssavienojumu starp fāzēm. Uzticama darbība, taču milzīgās īssavienojuma strāvas izraisītais siltuma efekts joprojām rada zināmu kondensatora bojājumu un nopietni deformē kondensatora apvalku. Šo negadījumu galvenokārt izraisīja fakts, ka iekšējais drošinātājs netika atrasts. Iekšējā drošinātāja noplūdes cēlonis bija kondensatora pārslodze. Pārspriegums un augstākas harmonikas var izraisīt kondensatora pārmērīgu strāvu, pateicoties kondensatora bankas pilnīgai aizsardzībai. Ir iestatīta aizsardzība pret pārspriegumu, un automātiskā pārslēgšanas ierīce ieslēdzas un izslēdzas atbilstoši sprieguma un jaudas koeficientam. Tāpēc sistēmas anomāliju dēļ ir maz ticams, ka iekšējais drošinātājs tiks izdedzis pārsprieguma dēļ. Tomēr bieži kondensatoru pārslēgšanās dēļ, neraugoties uz metāla oksīdu slāpētāju uzstādīšanu, atvēršanas un aizvēršanas izraisītais pārspriegums ir ierobežots noteiktā diapazonā, taču darbības pārsprieguma kumulatīvā ietekme var sabojāt kondensatoru un izraisīt iekšējā drošinātāja bojājumus. trieciens. Turklāt, ņemot vērā lielo nelineāro slodžu skaitu elektrotīklā, harmonikas elektrotīklā aizņem noteiktu saturu. 110 kV Zhanghe apakšstacija galvenokārt tiek izmantota priekšpilsētas iedzīvotāju elektroapgādei un galvenokārt rūpnieciskai elektroapgādei. Papildus vairākām 10 kV rūpnieciskām īpašām līnijām ir arī daži rūpniecības lietotāji, piemēram, mazas ķīmijas rūpnīcas un lietuves citās 10 kV līnijās. Šie lietotāji var ražot elektroenerģiju. harmonika. Lai gan katrā mājsaimniecībā ir maz harmoniku, elektrotīklā var ievadīt lielas harmonikas strāvas, kas paaugstina harmoniku līmeni elektrotīklā un ietekmē elektrotīkla iekārtu drošu darbību. Tā kā šīs apakšstacijas reaktīvās jaudas kompensācijas ierīce ir aprīkota ar virknes reaktoru ar reaktivitātes ātrumu 6%, kaut arī reaktivitātes koeficients 6% var kavēt 5. un augstākās harmonikas, tas padara sērijas reaktoru un 3. harmoniku. Kompensācijas kondensatora pretestība kļūst kapacitīva, un rodas harmoniskas strāvas pastiprināšanas parādība, kas pārslogo kondensatoru. Lai gan kopnē dominē 5. harmonika, 3. harmonikas saturs nav ļoti augsts, un pēc kondensatora uzstādīšanas kapacitatīvā pretestība pastiprinās sākotnējo 3. harmonikas saturu, kas var izraisīt iekšējā drošinātāja noplūdi. Tā kā kopējā aizsardzība ir noteikta 1,3 reizes lielāka par četru kondensatoru grupu nominālo strāvu, ir ļoti maz gadījumu, kad tiek izmantotas visas četras kondensatoru grupas. Kad harmonikas saturs noteiktā laika posmā ir pārāk augsts, kopējā pārslodzes aizsardzība nevar darboties, izraisot drošinātāju noteiktā fāzē, un pēc drošinātāja noplūdes drošinātāju nevar noteikt laikā, kas noved pie izplešanās avāriju un izraisa ātru pārtraukumu. No aizsardzības konfigurācijas viedokļa kondensatora iekšējās vainas aizsardzība nosaka tikai iekšējo drošinātāju aizsardzību, bet nenosaka rezerves aizsardzību, kas izraisa nelaimes gadījumos nelīdzsvarotas sprieguma aizsardzības paplašināšanos, lai iekšējais drošinātājs nevarētu pēc iekšējā drošinātāja nodedzināšanas, kā rezultātā ātri notiek pārrāvuma avārija. Tāpēc nepilnīga aizsardzības konfigurācija ir galvenais kondensatora avāriju paplašināšanās iemesls. Turklāt neregulāra kapacitātes mērīšana ir arī viens no avārijas paplašināšanās iemesliem. Tā kā kondensatora iekšējās ierīces vistiešākā reakcija ir kapacitātes maiņa, un kapacitātes mērīšanas metode ir atpakaļgaita, mērot kondensatora kapacitāti, ir jāizmanto savienojuma līnijas noņemšanas mērīšanas metode. Korpusa eļļas noplūdes kļūme rodas caurules spēka dēļ. Tāpēc kopš servisa nodošanas ekspluatācijā apkopes personāls nekad nav veicis kapacitātes mērīšanu, un reakcijas kondensatora iekšējai kļūmei nav aizsardzības. Kad individuālais iekšējais drošinātājs ir izdedzis, to nevar savlaicīgi atrast, izraisot negadījuma paplašināšanos. 2 Uzlabošanas pasākumi 2.1 Katrā grupēšanas ķēdē uzstādiet aizsardzību pret pārslodzi. Tā kā pārslodzes aizsardzība tiek iestatīta, kad tiek nodotas ekspluatācijā visas 4 kondensatoru grupas, pārmērīgas strāvas parādība, ko izraisa grupas harmoniskās strāvas pastiprināšana, ir lēna vai pat nereaģē. Tāpēc katrā grupēšanas ķēdē uzstādiet pārslodzes aizsardzību. Tā kā maiņstrāvas kontaktors var pārtraukt slodzes strāvu tikai normālos apstākļos un nevar pārtraukt bojājuma strāvu, nomainiet maiņstrāvas kontaktoru ar ZN-28 vakuuma automātisko slēdzi. Kad harmonikas saturs ir augsts, tas darbosies ceļojumā. , Lai izvairītos no harmoniskiem kondensatora un iekšējā drošinātāja bojājumiem. 2.2. Katrā grupēšanas ķēdē uzstādiet atvērta delta sprieguma aizsardzību. Kad drošinātājs noteiktā kondensatora fāzē ir izdedzis, mainās kapacitatīvā reaktivitāte, kas nav vienāda ar pārējiem diviem saderīgiem reaktīviem, izraisot sprieguma nelīdzsvarotību starp bojāto fāzi un veselīgo fāzi. Tāpēc katras grupēšanas ķēdes sprieguma transformatora sekundārā tinuma atvērtajā trīsstūrī ir uzstādīts zema iestatījuma sprieguma relejs. Kad drošinātājs vienā fāzē ir izdedzis, pie atvērtā trīsstūra parādās nesabalansēts spriegums un tiek dots trauksmes signāls. Ierīce var precīzi atspoguļot kondensatora iekšējo vainu, un to neietekmē sistēmas zemējums un nesabalansētais sistēmas spriegums, un ievainoto kondensatoru var savlaicīgi izslēgt no darba. 2.3 Periodiska kapacitātes mērīšana Ņemot vērā kapacitātes mērīšanas grūtības, tika iegādātas modernas mērīšanas iekārtas, un, lai regulāri mērītu kondensatora bankas un viena kondensatora kapacitāti, neatvienojot savienojošo vadu, tika izmantots moderns mērīšanas aprīkojums. Mērīšana ir vienkārša, ātra, precīza un uzticama. Apkopes personāls regulāri mēra kapacitāti. Kad kondensatora noteiktas fāzes atsevišķais iekšējais drošinātājs tiek izdedzināts, kapacitāte mainīsies. Kad izmērītā kapacitāte samazinās par vairāk nekā 3%, ievainotais kondensators tiek savlaicīgi izslēgts no darba. 3 Noslēguma piezīmes Neuzmanība projektēšanas un apkopes jomā var radīt slēptas briesmas drošai kondensatoru darbībai. Tāpēc ir jākonfigurē pilnīga aizsardzība, regulāri jāmēra kapacitāte un jānovērš nelielas kļūmes, lai samazinātu vai pat izvairītos no kondensatora avāriju paplašināšanās, palielinātu kondensatoru pieejamību un paplašinātu kondensatorus. Kalpošanas laiks.
Kondensatora izslēgšanās cēloņu analīze
Jun 22, 2021
Atstāj ziņu








