• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analýza případu narušení sekundárních obvodů v transformátorech napětí

Felix Spark
Pole: Sporo a údržba
China

1. Případ poruchy

V září 2023, jako pracovník frontového údržbového týmu, jsem během dozoru detekoval neobvyklé napětí na 10kV části I sběrnice v elektrárně a informoval operační a údržbový tým. Systém monitorování ukazoval: U0 = 0 kV, Ua = 6.06 kV, Ub = 5.93 kV, Uc = 6.05 kV, Uab = 10.05 kV, Ubc = 5.94 kV

Můj tým a já se spěšně dostavili na místo. Podezřelí jsme, že sekundární vzduchový spínač transformátoru napětí 10kV části I sběrnice byl uzavřen a zjistili, že pojistka fáze U byla přeprásklá. Po odpojení tohoto spínače se automaticky aktivoval spínač oddělovací sběrnice 900, což vedlo k vyhození spínače 95A na straně 10kV hlavního transformátoru č. 1 a interaktivnímu vyhození vedení 911–915, následovanému uzavřením 900.

Po obnovení sekundární obvodu jsme zkontrolovali tělo transformátoru napětí a pojistku (oba normální). Při prohlídce sekundárního obvodu jsem zjistil volné terminálové spojení A660 v šranku. Upevnění tohoto spojení vedlo k obnovení normálního napětí na 10kV části I sběrnice.

2. Analýza příčin

10kV část I sběrnice má 6 vedení, z nichž 5 (911–915) jsou propojena s malými hydroelektrárnami. Při plném výkonu klesne proud na straně 10kV hlavního transformátoru č. 1, což zvýší napětí sběrnice.

Operační a údržbové pracovníci, spoléhajíce na zkušenosti, odpojili sekundární vzduchový spínač transformátoru napětí bez analýzy dopadu na ochranné zařízení. V tomto okamžiku splňoval proud spínače 95A (≈48A) podmínku automatické rezervy bez napětí/proudu (sekundární hodnota: 25V, 0.02A). Automatická rezerva se aktivovala, což vedlo k vyhození spínače 95A a interaktivnímu vyhození 5 vedení malých hydroelektráren. Základní příčinou bylo nesplnění podmínky vypnutí automatické rezervy během řešení problému s transformátorem napětí, což vedlo k nesprávnému chování.

3. Preventivní opatření

Kondenzátorové transformátory napětí mohou mít různé poruchy, z nichž neobvyklý výstup sekundárního napětí je běžný. Pracovníci frontového operačního a údržbového týmu by měli:

  • Zlepšit správu oddělení, shromažďovat více dat a sledovat alarmy pro rané detekování neobvyklých stavů.

  • Analyzovat rizikové body při manipulaci s transformátorem napětí, aktualizovat pravidla pro práci na místě. Před výměnou pojistek (nebo podobných úkonů) zkontrolovat proud hlavního transformátoru a nastavení automatické rezervy. Pokud je proud nižší než hranice bez proudu, postupovat podle procedur pro vypnutí automatické rezervy.

  • Pravidelně aktualizovat opatření proti „třem chybám“ (nesprávné ovládání, nesprávné připojení, nesprávné nastavení), provádět školení. Standardizovat postupy pro nouzové zásahy, aby se zabránilo nesprávným akcím.

  • Zlepšit kontrolu rizik na místě; jasně označit zařízení, která jsou v riziku nesprávného ovládání.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Případová studie a doporučení pro místní PD a zkoušku odolnosti proti indukovanému napětí 750 kV transformátoru
I. ÚvodDemonstrační projekt přenosu a transformace 750 kV mezi Guantingem a Východním Lanzhou v Číně byl oficiálně zprovozněn 26. září 2005. Tento projekt zahrnuje dvě transformační stanice – Východní Lanzhou a Guanting (každá vybavená čtyřmi transformátory 750 kV, z nichž tři tvoří banku třífázových transformátorů v provozu a jeden je ve staničním režimu) – a jednu přenosovou linku. Transformátory 750 kV použité v projektu byly nezávisle vyvinuty a vyráběny v Číně. Během komisačních zkoušek na
10/31/2025
Hydraulické uniky a uniky plynu SF6 v přepínačích
Úniky v hydraulických pohonných mechanismechU hydraulických mechanismů mohou úniky způsobit krátkodobé časté spouštění čerpadla nebo příliš dlouhou dobu opětovného nabarvení tlaku. Závažný interní unik oleje z ventilů může vést k selhání ztráty tlaku. Pokud se hydraulický olej dostane na dusíkovou stranu akumulační nádrže, může to způsobit neobvyklý nárůst tlaku, což ovlivňuje bezpečnou operaci vypínačů SF6.Kromě poruch způsobených poškozenými nebo neobvyklými zařízeními pro detekci tlaku a tlač
10/25/2025
Proč nelze VT krátit a CT otevřít Vysvětleno
Všichni víme, že napěťový transformátor (VT) nesmí být nikdy zkrácen, zatímco proudový transformátor (CT) nesmí být nikdy otevřen. Zkrácení VT nebo otevření obvodu CT poškodí transformátor nebo vytvoří nebezpečné podmínky.Z teoretického hlediska jsou jak VT, tak CT transformátory; rozdíl spočívá v parametrech, které jsou navrženy k měření. Proč tedy, i když jsou to zásadně stejné typy zařízení, je jedno zakázáno provozovat při zkratu, zatímco druhé nesmí být otevřeno?Během normálního provozu ope
10/22/2025
Proč dochází k přepálení napěťových transformátorů? Zjistěte skutečné příčiny
V elektrických obvodech se často poškozují nebo spálí napěťové transformátory (VT). Pokud není zjištěna hlavní příčina a je pouze vyměněn transformátor, nový zařízení může rychle selhat znovu, což by narušilo dodávku energie uživatelům. Proto by měly být provedeny následující kontroly, aby byla určena příčina selhání VT: Pokud je napěťový transformátor prasklý a na silikátových železných lámání jsou nalezeny olejové zbytky, škoda byla pravděpodobně způsobena ferrorezonancí. Toto nastává, když v
10/22/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu