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


Fallstudie av avvikande sekundära kretsar i spänningsomvandlare

Felix Spark
Fält: Misslyckande och underhåll
China

1. Fel Situation

I september 2023, som en frontlinje-felunderhållsarbetare, upptäckte jag under övervakningspasset avvikande spänning på den 10kV sektion I busen i en understation och informerade drift- och underhållsteamet. Övervakningssystemet visade: U0 = 0 kV, Ua = 6.06 kV, Ub = 5.93 kV, Uc = 6.05 kV, Uab = 10.05 kV, Ubc = 5.94 kV

Jag och mitt team skyndade till platsen. Vi misstänkte att sekundär luftbrytaren för spänningsomvandlaren i sektion I busen var stängd och hittade den brända U-fasens säkring. Efter att ha kopplat bort denna brytare aktiverades automatiskt busseparatorkontakten 900, vilket ledde till att brytaren 95A på sidan 10kV av huvudtransformator nummer 1 trippade och samtidigt trippade linjerna 911–915, följt av stängning av 900.

Efter att ha återställt sekundärcirkeln kontrollerade vi spänningsomvandlarens huvudkropp och säkring (båda normala). Vid inspektion av sekundärcirkeln fann jag en löst sittande A660-terminal i kabinetet. Genom att sikta om terminalen återställdes normal spänning på sektion I busen 10kV.

2. Orsaksanalys

Sektion I busen 10kV har 6 uttag, 5 (911–915) anslutna till små vattenkraftverk. När de genererar full effekt minskar belastningsströmmen på sidan 10kV av huvudtransformator nummer 1, vilket ökar busens spänning.

Drift- och underhållspersonal, baserat på erfarenhet, kopplade bort sekundär luftbrytaren för spänningsomvandlaren utan att analysera effekterna på skyddsutrustningen. I det här läget uppfyllde strömmen i brytaren 95A (≈48A) villkoret för automatisk reserv (sekundär värde: 25V, 0.02A). Automatisk reserv aktiverades, vilket ledde till att brytaren 95A trippade och samtidigt trippade de 5 små vattenkraftuttagen. Den grundläggande orsaken var att man inte avaktiverade automatisk reserv under hantering av spänningsomvandlarfel, vilket ledde till felaktig operation.

3. Förbyggande åtgärder

Kondensatorspänningsomvandlare har olika fel, med abnorm sekundär spänningsutgång som är vanligt förekommande. Drift- och underhållspersonal på frontlinjen bör:

  • Förstärka avdelningsledning, samlar mer data och övervakar larm för att tidigt upptäcka avvikelser.

  • Analysera riskpunkter vid hantering av spänningsomvandlare, uppdatera arbetsföreskrifter på plats. Innan du byter säkring (eller liknande uppgifter), kontrollera huvudtransformatorens ström och inställningar för automatisk reserv. Om strömmen är under strömnivån för ingen ström, följ procedurer för att avaktivera automatisk reserv.

  • Regelbundet revidera åtgärder för "tre-miss"-olyckor (felaktig operation, felaktig kablage, felaktig inställning), genomför utbildning. Standardisera nödsituationshanteringsprocesser för att undvika olämpliga åtgärder.

  • Förstärk riskkontroll på plats, klargör utrustning som riskerar felaktig operation.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

750kV-transformator på plats PD- och inducerad uthållighetstest: Fallstudie och rekommendationer
I. IntroduktionDemonstrationsprojektet för Guanting–Lanzhou öst 750kV överföringslinje och understation i Kina inleddes officiellt den 26 september 2005. Projektet inkluderar två understationer – Lanzhou öst och Guanting (var och en utrustad med fyra 750kV-transformatorer, tre av vilka är i drift som en trefas-transformatorbank, med en i reserver) – och en överföringslinje. De 750kV-transformatorer som används i projektet har oberoende utvecklats och tillverkats i Kina. Under påplaceringstestern
10/31/2025
Hydraulisk läckage & SF6-gasläcka i strömbrytare
Läckage i hydrauliska drivsystemFör hydrauliska system kan läckage orsaka korttidsfrekventa pumpstartar eller för lång återtryckningstid. Allvarlig inre oljeläcka i ventiler kan leda till tryckförlustfel. Om hydraulolja tränger in på kväve sidan av ackumulatorcylindern kan det orsaka ovanligt högt tryck, vilket påverkar den säkra drift av SF6-brytare.Utöver fel som orsakas av skadade eller anormala tryckdetekteringsenheter och tryckkomponenter som resulterar i anormalt oljetryck, samt fel såsom
10/25/2025
Varför kan VT inte kortslutnas & CT inte öppnas? Förklarat
Vi vet alla att en spänningsomvandlare (VT) aldrig får fungera kortsluten, medan en strömtransformator (CT) aldrig får fungera öppenburet. Att kortsluta en VT eller öppna kretsen för en CT kan skada omvandlaren eller skapa farliga förhållanden.Från ett teoretiskt perspektiv är både VT och CT transformer; skillnaden ligger i de parametrar de är utformade för att mäta. Så varför, trots att de är grundläggande samma typ av enhet, är den ena förbjuden från kortslutningsdrift medan den andra inte får
10/22/2025
Varför brinner spänningsomvandlare ut? Hitta de verkliga orsakerna
I kraftkretsar skadas eller brinner ofta spänningsomvandlare (VTs) ut. Om orsaken inte identifieras och endast omvandlaren byts ut kan den nya enheten snabbt misslyckas igen, vilket stör strömförsörjningen till användarna. Därför bör följande kontroller utföras för att fastställa orsaken till VT-fel: Om spänningsomvandlaren har spruckit och det hittas oljeresidu på silikongjutna laminat, var sannolikt skadan orsakad av ferroresonans. Detta inträffar när obalanserade spänningar eller harmoniska k
10/22/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet