Analüüsiti kondensaatori kiire katkemise avarii põhjust ja esitati vastavad meetmed. Märksõnad: harmooniline vool; ülekoormus 110 kV Zhanghe alajaam 10 kV bussi avatud delta kaitsel on ühefaasiline maandussignaal, umbes 1 s hiljem, kondensaatori kiire katkemise kaitse toiming, kui hooldustöötajad sündmuskohale tormasid, leidsid esimese rühma kondensaatorite kest Ilmselgelt punnis ja deformeerunud. Analüüsis kondensaatori kiiret katkemist põhjustanud õnnetuse põhjust ja parandas tugiseadmeid, lisades reaktiivvõimsuse kompenseerimisseadme tõrgeteta töötamiseks vajalikud kaitseseadmed. 1 Rikke põhjuste analüüs 1.1 Paralleelse kondensaatori põhijuhtmestiku skeem [joondamine=keskpunkt] Joonis 1 Põhiprintsiibi ühendusskeem [/ joondamine] Alajaama kompenseerimiskondensaator 5000 kvar, jagatuna 4 automaatse lülitamise rühma, primaarne põhimõtteline ühendusskeem on näidatud joonisel 1. Iga kondensaatorite rühma võimsus on 1250 kvar, kondensaatori mudel on BAM11-1250-3W ja reaktor on ühendatud toiteallika poolega. 4 kondensaatorikomplekti on varustatud täieliku kaitseseadme komplektiga: kaitse on varustatud kiire katkemise, ülevoolu, ülepinge ja pingekao kaitsega. Sisemine kaitse on määratud kondensaatori sisemise rikkekaitse jaoks. Tugivarustus sisaldab: lülituskondensaator on vaakumkaitselüliti, mis on paigaldatud 10 kV keskkappi, iga rühm on vaakum-vahelduvvoolu kontaktor, kondensaatoribussile on paigaldatud metallioksiidi piiraja ja pingetrafo teler on ühendatud paralleelselt esimese ja viimase kondensaatoriga. Mõlemas otsas on neutraalpunkt ühendatud kondensaatori nullpunktiga ja primaarmähis on vooluallikaga ühendatud rauasüdamikureaktorina tühjendamiseks ja reaktsioonikiirus on 6%. 1.2 Kondensaatoripanga tõrkeanalüüs Kondensaatoripank võtab kasutusele tavaliselt kasutatava täheühenduse meetodi, kolmefaasiline ühiskorpuse kest on ühendatud sama rauaraamiga ja raam on maandatud. Kondensaatori sisemine struktuur on neljakordne struktuur, milles mitu komponenti on paralleelselt ühendatud ja sisemine kaitsmekaitse on seatud. Hoolduspersonal ja tehase töötajad lahkasid kahjustatud kondensaatori ja leidsid, et kahjustatud kondensaatori A- ja B-faasis põlesid kaks sisemist kaitset. Pärast välimise ümbrise rebenemise tõsist analüüsi arvatakse, et pärast ühe faasi kahe kaitsme puhumist on välimine ümbris kahjustatud. Kui välimine ümbris on vigastatud, areneb pikaajaline operatsioon kestade purunemispaariks ja areneb ühefaasiliseks maanduseks. Kuna ühefaasiline maandus on ebastabiilne kaarega maandamine, tekitab helifaas ülepinge ja teises faasis on ka kaks kaitset puhutud ning välimine tihend on vigastatud, mis viib ülepinge mõjul paari kestade lagunemiseni, moodustades seega faaside vahel lühise. Usaldusväärne töö, kuid tohutu lühisevoolu põhjustatud termiline efekt põhjustab siiski kondensaatorile teatud määral kahjustusi ja deformeerib kondensaatori kesta tõsiselt. Selle õnnetuse põhjustas peamiselt asjaolu, et sisemist kaitset ei leitud. Lõhkunud sisemise kaitsme põhjuseks oli kondensaatori ülevool. Ülepinge ja kõrgemad harmoonilised võivad kondensaatori panga täieliku kaitse tõttu põhjustada kondensaatori ülevoolu. Ülepinge kaitse on seatud ning automaatne lülitusseade lülitub sisse ja välja vastavalt pingele ja võimsustegurile. Seetõttu on süsteemi kõrvalekallete tõttu ülitugevuse tõttu sisetõkke kaitsmine väga ebatõenäoline. Kondensaatorite sagedase ümberlülitamise tõttu on vaatamata metalloksiidide piirikute paigaldamisele avanemise ja sulgemise põhjustatud ülepinge piiratud teatud vahemikuga, kuid töötava ülepinge kumulatiivne mõju võib kondensaatorit kahjustada ja sisemise kaitsme löök. Lisaks sellele, kuna elektrivõrgus on palju mittelineaarseid koormusi, hõivavad elektrivõrgus olevad harmoonilised teatud sisu. Zhanghe 110 kV alajaama kasutatakse peamiselt äärelinna elanike elektrivarustuseks ja peamiselt tööstuslikuks elektrivarustuseks. Lisaks mitmele 10 kV spetsiaalsele tööstuslikule liinile on ka mõned tööstustarbijad, näiteks väikesed keemiatehased ja valukojad muudel 10 kV liinidel. Need kasutajad võivad toota elektrit. harmooniline. Kuigi igas majapidamises on vähe harmoonilisi, saab elektrivõrku sisestada suuri harmoonilisi voolusid, mis suurendab harmooniliste taset elektrivõrgus ja mõjutab elektrivõrguseadmete ohutut töötamist. Kuna selle alajaama reaktiivvõimsuse kompenseerimisseade on varustatud seeria reaktoriga, mille reaktsioonikiirus on 6%, ehkki reaktantsikiirus 6% võib pärssida 5. ja kõrgemat harmoonikat, muudab see seeriareaktori ja 3. harmooniliseks. Kompensatsioonkondensaatori impedants muutub mahtuvuslikuks ja tekib harmoonilise voolu võimendamise nähtus, mis koormab kondensaatorit. Kuigi siinis domineerib 5. harmooniline, ei ole 3. harmoonilise sisaldus eriti kõrge ja pärast kondensaatori paigaldamist võimendab mahtuvustakistus algset 3. harmoonilist sisu, mis võib põhjustada sisemise kaitsme põlemist. Kuna kogu kaitse on määratud nelja kondensaatorirühma nimivoolu 1,3-kordseks, on väga vähe juhtumeid, kus kõik neli kondensaatorite rühma võetakse kasutusele. Kui harmooniline sisaldus on teatud aja jooksul liiga kõrge, ei saa kogu ülevoolukaitse töötada, põhjustades teatud faasi kaitsme põlemist ja kaitset ei õnnestu pärast kaitsme põlemist õigeaegselt tuvastada, mis viib paisumiseni õnnetusest ja põhjustab kiire katkemise. Kaitsekonfiguratsiooni seisukohast määrab kondensaatori sisemise rikke kaitse ainult sisemise kaitsmekaitse, kuid ei määra varukaitset, mis põhjustab õnnetuse tasakaalustamata pingekaitse laienemist, nii et sisemine kaitse ei saa leitakse õigeaegselt pärast sisekaitsme põlemist, mille tulemuseks on kiire katkemise avarii. Seetõttu on ebatäiuslik kaitsekonfiguratsioon kondensaatori õnnetuste laienemise peamine põhjus. Lisaks on mahtuvuse ebaregulaarne mõõtmine ka üks õnnetuse laienemise põhjustest. Kuna kondensaatori sisemise seadme kõige otsesem reaktsioon on mahtuvuse muutus ja mahtuvuse mõõtmise meetod on tahapoole, on kondensaatori mahtuvuse mõõtmisel vaja kasutada ühendusliini eemaldamise mõõtmismeetodit. Korpuse õli lekke rike tekib toru jõu tõttu. Seetõttu ei ole hooldustöötajad pärast teenuse kasutuselevõttu kunagi mahtuvuse mõõtmist teostanud ning reaktsioonikondensaatori sisemise rikke korral pole kaitset. Kui individuaalne sisekaitse on põlenud, ei õnnestu seda õigel ajal leida, mistõttu õnnetus laieneb. 2 Täiendamismeetmed 2.1 Paigaldage ülekoormuskaitse igasse grupeerimisahelasse. Kuna ülekoormuse kaitse on seatud kõigi 4 kondensaatorite rühma kasutuselevõtmisel, on rühmitava harmoonilise voolu võimendamisest põhjustatud ülevoolu nähtus aeglane või isegi mitte reageeriv. Seetõttu paigaldage igas grupeerimisahelas ülekoormuskaitse. Kuna vahelduvvoolu kontaktor suudab koormusvoolu katkestada ainult normaalsetes tingimustes ega suuda rikkevoolu katkestada, asendage vahelduvvoolu kontaktor vaakumkaitselülitiga ZN-28. Kui harmooniline sisu on kõrge, toimib see reisil. , Et vältida kondensaatori harmoonilisi kahjustusi ja sisemisi kaitsmeid on puhutud. 2.2 Igasse grupeerimisahelasse paigaldage avatud delta pingekaitse. Kondensaatori teatud faasis oleva kaitsme põlemisel muutub mahtuvuslik reaktants, mis ei ole võrdne ülejäänud kahe ühilduva reaktantsiga, põhjustades vigase ja tervisliku faasi vahelise pinge tasakaalustamatuse. Seetõttu on iga grupeerimisahela pingetrafo sekundaarmähise avatud kolmnurga külge paigaldatud madala seadistusega pingerelee. Ühes faasis oleva kaitsme põlemisel ilmub avatud kolmnurgale tasakaalustamata pinge ja antakse häiresignaal. Seade suudab täpselt kajastada kondensaatori sisemist viga ning süsteemi maandus ja süsteemi tasakaalustamata pinge seda ei mõjuta ning vigastatud kondensaatori saab õigeaegselt töölt kõrvaldada. 2.3 Mahtuvuse perioodiline mõõtmine Pidades silmas mahtuvuse mõõtmise keerukust, osteti täiustatud mõõteseadmeid ning kondensaatoripanga ja ühe kondensaatori mahtuvuse regulaarseks mõõtmiseks ühendusjuhtme lahtiühendamiseta kasutati automaatset mahtuvussilda. Mõõtmine on lihtne, kiire, täpne ja usaldusväärne. Hoolduspersonal mõõdab mahtuvust regulaarselt. Kui kondensaatori teatud faasi individuaalne sisekaitse põleb, muutub mahtuvus. Kui mõõdetud mahtuvus väheneb rohkem kui 3%, lülitatakse vigastatud kondensaator õigeaegselt välja. 3 Kokkuvõtvad märkused Hoolimatus projekteerimisel ja hooldamisel võib põhjustada varjatud ohte kondensaatorite ohutule tööle. Seetõttu on kondensaatoriõnnetuste vähendamiseks või isegi vältimiseks, kondensaatorite kättesaadavuse suurendamiseks ja kondensaatorite pikendamiseks vaja konfigureerida täielik kaitse, mõõta regulaarselt mahtuvust ja vältida väiksemaid tõrkeid. Kasutusaeg.
Kondensaatori väljalülituse põhjuste analüüs
Jun 22, 2021
Jäta sõnum








