Oorzaak analyse van condensator trippen

Jun 22, 2021

Laat een bericht achter

De oorzaak van een ongeluk met een snelle ontsnapping van de condensator werd geanalyseerd en overeenkomstige maatregelen werden voorgesteld. Trefwoorden: harmonische stroom; overbelasting 110 kV Zhanghe Substation 10 kV bus open delta bescherming heeft een eenfasig aardingssignaal, ongeveer 1 s later, de condensator quick-break bescherming actie, toen het onderhoudspersoneel haastte naar de scène, vond de schaal van de eerste groep condensatoren Duidelijk uitpuilend en vervormd. Analyseerde de oorzaak van het ongeval waardoor de condensator snel brak en verbeterde de ondersteunende apparatuur, waarbij de nodige beschermingsapparaten werden toegevoegd om het reactieve vermogenscompensatieapparaat soepel te laten werken. 1 Analyse van de oorzaak van de storing 1.1 Het primaire principe bedradingsschema van de parallelle condensator [align=center] Afbeelding 1 Primair principe bedradingsschema[/align] De onderstationcompensatiecondensator 5000 kvar, verdeeld in 4 groepen automatisch schakelen, het primaire principe bedradingsschema wordt weergegeven in figuur 1. Elke groep condensatoren heeft een capaciteit van 1250 kvar, het condensatormodel is BAM11-1250-3W en de reactor is aangesloten op de voedingszijde. 4 sets condensatoren zijn uitgerust met een set totale beschermingsmiddelen: de bescherming is uitgerust met quick-break, overstroom, overspanning en spanningsverliesbeveiliging. Interne zekering is ingesteld voor condensator interne foutbeveiliging. De ondersteunende apparatuur omvat: de schakelcondensator is een vacuümschakelaar, die is geïnstalleerd in een centrale kast van 10 kV, elke groep is een vacuüm AC-contactor, een metaaloxide-arrester is geïnstalleerd op de condensatorbus en de spanningstransformator-tv is parallel aan de eerste en laatste condensatoren aangesloten. Aan beide uiteinden wordt het neutrale punt verbonden met het neutrale punt van de condensator en wordt de primaire spoel aangesloten op de voedingszijde als een ijzerkernreactor voor ontlading, en de reactiesnelheid is 6%. 1.2 Mislukkingsanalyse van condensatorbank De condensatorbank keurt de algemeen gebruikte methode van de sterverbinding goed, wordt de driefasige gemeenschappelijke lichaamsshell verbonden aan het zelfde ijzerkader, en het frame wordt geaard. De interne structuur van de condensator is een viersnarige structuur waarin meerdere componenten parallel worden aangesloten en interne zekeringsbeveiliging wordt ingesteld. Het onderhoudspersoneel en het fabriekspersoneel ontleedden de beschadigde condensator en ontdekten dat de twee interne zekeringen in de A- en B-fasen van de beschadigde condensator waren geblazen. Na een serieuze analyse van de breuk van de buitenste envelop, wordt aangenomen dat na twee zekeringen van één fase zijn geblazen, de buitenste envelop beschadigd is. Wanneer de buitenste envelop gewond raakt, ontwikkelt de langdurige operatie zich tot een paar shell breakdown en ontwikkelt zich tot een eenfasige aarding. Omdat de eenfasige aarding onstabiele boogaarding is, genereert de geluidsfase overspanning en de andere fase heeft ook twee zekeringen geblazen en de buitenste afdichting is gewond, wat leidt tot de ontwikkeling van een paar shell breakdown onder invloed van overspanning, waardoor een kortsluiting tussen fasen ontstaat. Betrouwbare werking, maar het thermische effect veroorzaakt door de enorme kortsluitstroom veroorzaakt nog steeds een zekere mate van schade aan de condensator en vervormt de condensatorschaal ernstig. Dit ongeval werd voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de interne geblazen zekering niet werd gevonden. De oorzaak van de geblazen interne zekering was de overstroom van de condensator. Overspanning en hogere harmonischen kunnen de overstroom van de condensator veroorzaken, als gevolg van de totale bescherming van de condensatorbank. Overspanningsbeveiliging is ingesteld en het automatische schakelapparaat schakelt in en uit volgens spannings- en vermogensfactor. Daarom is het vanwege systeemafwijkingen zeer onwaarschijnlijk dat de interne zekering zal worden geblazen als gevolg van overspanning. Door het veelvuldig schakelen van condensatoren is de overspanning veroorzaakt door het openen en sluiten echter beperkt tot een bepaald bereik, ondanks de installatie van metaaloxidevangers, maar het cumulatieve effect van de bedrijfsoverspanning kan de condensator beschadigen en de interne zekering doen ontploffen. Bovendien bezetten de harmonischen in het elektriciteitsnet door het grote aantal niet-lineaire belastingen in het elektriciteitsnet een bepaalde inhoud. Het 110 kV Zhanghe onderstation wordt voornamelijk gebruikt voor de stroomvoorziening voor bewoners in de buitenwijken, en vooral voor industriële stroomvoorziening. Naast verschillende 10 kV industriële speciale lijnen, zijn er ook enkele industriële gebruikers zoals kleine chemische fabrieken en gieterijen op andere 10 kV-lijnen. Deze gebruikers kunnen elektriciteit produceren. harmonisch. Hoewel er weinig harmonischen worden gegenereerd door elk huishouden, kunnen grote harmonische stromen in het elektriciteitsnet worden ingevoerd, wat het niveau van harmonischen in het elektriciteitsnet verhoogt en de veilige werking van elektriciteitsnetapparatuur beïnvloedt. Omdat het reactieve vermogenscompensatieapparaat van dit onderstation is uitgerust met een seriereactor met een reactieve snelheid van 6%, hoewel de reactieve snelheid van 6% de 5e en hoger harmonischen kan remmen, maakt het de seriereactor en de 3e harmonische. De impedantie van de compensatiecondensator wordt capacitief en het fenomeen van harmonische stroomversterking treedt op, waardoor de condensator overbelast raakt. Hoewel de bus wordt gedomineerd door de 5e harmonische, is het 3e harmonische gehalte niet erg hoog en nadat de condensator is geïnstalleerd, zal de capacitieve impedantie het oorspronkelijke 3e harmonische gehalte versterken, waardoor de interne zekering kan ontploffen. Aangezien de totale bescherming is ingesteld op 1,3 keer de nominale stroom van de vier groepen condensatoren, zijn er zeer weinig gevallen waarin alle vier de groepen condensatoren in gebruik worden genomen. Wanneer het harmonische gehalte gedurende een bepaalde periode te hoog is, kan de totale overstroombeveiliging niet werken, waardoor de zekering in een bepaalde fase waait en de zekering niet op tijd kan worden gedetecteerd nadat de zekering is geblazen, wat leidt tot de uitzetting van het ongeval en de snelle trip veroorzaakt. Vanuit het perspectief van de beschermingsconfiguratie stelt de bescherming van de interne fout van de condensator alleen de interne zekeringsbeveiliging in, maar stelt de back-upbeveiliging niet in die de uitbreiding van de ongevalsongebalanceerde spanningsbeveiliging veroorzaakt, zodat de interne zekering niet op tijd kan worden gevonden nadat de interne zekering is geblazen, wat resulteert in een ongeluk met een snelle breuk. Daarom is de onvolmaakte beschermingsconfiguratie de belangrijkste reden voor de uitbreiding van condensatorongevallen. Bovendien is de onregelmatige meting van de capaciteit ook een van de redenen voor de uitbreiding van het ongeval. Aangezien de meest directe reactie van het interne apparaat van de condensator de verandering van capaciteit is en de capaciteitsmeetmethode achteruit is, is het bij het meten van de capaciteit van de condensator noodzakelijk om de meetmethode te gebruiken om de verbindingslijn te verwijderen. Het falen van de olielekkage van de behuizing treedt op als gevolg van de kracht van de pijp. Daarom heeft het onderhoudspersoneel sinds de ingebruikname nooit capaciteitsmetingen uitgevoerd en is er geen bescherming voor het interne falen van de reactiecondensator. Wanneer de afzonderlijke interne zekering wordt geblazen, kan deze niet op tijd worden gevonden, waardoor het ongeval uitzet. 2 Verbeteringsmaatregelen 2.1 Installeer overbelastingsbeveiliging in elk gegroepeerd circuit. Aangezien de overstroombeveiliging wordt ingesteld wanneer alle 4 groepen condensatoren in gebruik worden genomen, is het overstroomfenomeen veroorzaakt door de groeperingende harmonische stroomversterking traag of reageert zelfs niet. Installeer daarom in elk groepencircuit overbelastingsbeveiliging. Aangezien de wisselstroomschakelaar alleen onder normale omstandigheden de belastingsstroom kan breken en de storingsstroom niet kan breken, vervangt u de wisselstroomschakelaar door een ZN-28 vacuümschakelaar. Wanneer het harmonische gehalte hoog is, zal het op de reis inwerken. , Om harmonische schade aan de condensator en interne geblazen zekering te voorkomen. 2.2 Installeer open deltaspanningsbeveiliging in elk gegroepeerd circuit. Wanneer de zekering in een bepaalde fase van de condensator wordt geblazen, verandert de capacitieve reactantie, die niet gelijk is aan de andere twee compatibele reactances, waardoor spanningsonevenwichtigheid ontstaat tussen de defecte fase en de gezonde fase. Daarom wordt een laag instelspanningsrelais geïnstalleerd in de open driehoek van de secundaire wikkeling van de spanningstransformator van elk groeperingscircuit. Wanneer de zekering in één fase wordt geblazen, verschijnt er een ongebalanceerde spanning op de open driehoek en wordt een alarmsignaal afgegeven. Het apparaat kan de interne fout van de condensator nauwkeurig weergeven en wordt niet beïnvloed door de aarding van het systeem en de onevenwichtige spanning van het systeem, en de gewonde condensator kan op tijd uit bedrijf worden genomen. 2.3 Periodieke meting van de capaciteit Gezien de moeilijkheidsgraad van de capaciteitsmeting werd geavanceerde meetapparatuur aangeschaft en werd de automatische capaciteitsbrug gebruikt om regelmatig de capaciteit van de condensatorbank en een enkele condensator te meten zonder de aansluitdraad los te koppelen. De meting is eenvoudig, snel, nauwkeurig en betrouwbaar. Onderhoudspersoneel meet regelmatig de capaciteit. Wanneer de individuele interne zekering van een bepaalde fase van de condensator wordt geblazen, zal de capaciteit veranderen. Wanneer de gemeten capaciteit met meer dan 3% afneemt, zal de gewonde condensator op tijd buiten werking worden gesteld. 3 Slotopmerkingen Nalatigheid in ontwerp en onderhoud kan verborgen gevaren opleveren voor de veilige werking van condensatoren. Daarom is het noodzakelijk om volledige bescherming te configureren, regelmatig de capaciteit te meten en kleine storingen te voorkomen om de uitbreiding van condensatorongevallen te verminderen of zelfs te voorkomen, de beschikbaarheid van condensatoren te vergroten en condensatoren uit te breiden. Levensduur.