对地电容在电力系统中的作用,电力系统内电容对电压的影响

首页 > 经验 > 作者:YD1662022-11-09 08:18:15

图7 雨水渗入路径示意图

实例5:某变电站2号直流屏正电源接地报警(220kV洪田Ⅰ路控制电源Ⅱ和220kV故障录波器屏均有接地现象),工作人员在检查直流失地时,220kV洪田Ⅰ路233开关本体非全相保护Ⅰ误动作。经现场检查,非全相端子箱内第一组非全相动作继电器K34动作信号灯亮。

检查非全相回路,发现第一组非全相继电器并联电阻R9正端接至第二组非全相K37继电器的A2;第二组非全相继电器并联电阻R11的正端接至第一组非全相K38继电器的A2。非全相继电器回路正确和错误接线示意图分别如图8和图9所示。

对地电容在电力系统中的作用,电力系统内电容对电压的影响(9)

图8 非全相继电器回路正确接线示意图

由于实际接线错误,导致非全相保护出口继电器K37/K38线圈并接于Ⅰ/Ⅱ段直流负母线间。当Ⅱ段直流正母线接地时,Ⅱ段直流负母线对地电压为200V,Ⅰ段直流负母线对地电压为134V,Ⅰ/Ⅱ段负母线间电压差为66V,即K38继电器和串接R11电阻承受66V电压,不满足动作条件,继电器不动作。

对地电容在电力系统中的作用,电力系统内电容对电压的影响(10)

图9 非全相继电器回路错误接线示意图

检修人员查找直流失地时,拆除220kV故障录波器屏3EGL—155电缆G01回路芯线,形成Ⅱ段母线负极接地,Ⅰ段直流负母线对地电压为-134V,Ⅱ段直流负母线对地电压在-20~0V间波动,Ⅰ/Ⅱ段负母线间电压差在114~134V间波动,即K38继电器和串接R11电阻承受114~134V电压,由于K38继电器动作电压偏小(串接电阻R11后实测值为120V),满足动作条件,继电器动作。

以上几个实例均是典型的二次回路绝缘薄弱引发的事故。

实例1为施工队伍施工工艺质量问题造成,该起事件中绝缘破坏得比较彻底,如果仅是电缆绝缘破坏到临界状态,则只有在二次专业人员例行检修绝缘测试时才能发现。

实例2主要原因是开关机构箱内回路线圈串联电阻接线柱空间布置设计不合理。

实例3为设备运行环境差的极端个例,现场小动物进入运行设备内,动物排泄物造成回路绝缘击穿事故。

实例4主要是现场电缆防护软管老化损坏且电缆走线空间布局不合理,雨水从高到低进入未封堵好的接线盒内造成。实例5则是厂家厂内配线质量不过关造成。

3 二次回路绝缘测试

测试时应注意的安全事项如下:

1)被测设备应断开电源,电容设备应充分放电,以保证人身安全和测量准确。

2)遥测过程中,被测设备上不能有人工作。

3)测量电容较大的电动机、变压器、电缆、电容器时,应有一定的充电时间,且容量越大,充电时间越长,一般以兆欧表测试1min后的读数作为标准。测量完成后要立即进行放电,以保证安全。放电的方法是将测量时使用的地线,从兆欧表上取下来,在被测量物上短接一下即可。

4)禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘,只有在设备不带电且不可能受其他电源感应而带电的情况下才可测量。

5)兆欧表未停止转动(数字型兆欧表为按下停止按钮)之前,切勿用手触及设备的测量部分或兆欧表接线柱。拆线时,也不可直接触及引线的裸露部分。

参考GB 50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和DL/T 995—2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》,设备电压等级与兆欧表的选用关系见表1,装置及二次回路绝缘测试项目见表2。

二次回路绝缘测试结果要求:①采用1000V电压等级兆欧表测试,各回路(除信号回路)对地绝缘电阻应大于10MΩ,信号回路对地绝缘电阻应大于1MΩ,所有回路对地绝缘电阻应大于1MΩ;②对于弱电源的信号回路,宜用500V兆欧表。装置绝缘测试结果要求:采用500V电压等级兆欧表测试,各回路对地绝缘电阻应大于20MΩ。

对地电容在电力系统中的作用,电力系统内电容对电压的影响(11)

表1 设备电压等级与兆欧表的选用关系

对地电容在电力系统中的作用,电力系统内电容对电压的影响(12)

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