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220kV电网电压互感器配置的探讨

() 1 逆止阀漏气。铝制元件的材质易氧化 , 影响逆止阀关闭性能 , 后改为不锈钢制品, 效果较好 。
() 2 压缩空气管道漏气, 这也是压缩机频繁启动的原因之一。这主要是安装工艺问题, 我们在检修中
结合检漏、 整改来消除漏点 。
() 3 空气压缩机频繁启动, 汽缸内壁、 活塞环严重拉毛和磨损。 制造厂为保证无油压缩机进气干燥, 在 压缩机罩壳内加装加热器, 但温度控制点却在端子箱内, 因而不能保证正常控制, 不能保证压缩机进气干 燥, 由于潮湿空气进人压缩机, 使压缩机活塞环、 汽缸壁受潮, 增大了活塞环与汽缸内壁的摩擦力, 造成磨 损 与拉毛, 压缩机工作时间增 长, 造成恶性循环 。我们采用更换活塞环 , 并在原活塞环接 口处再套一个小 环, 使活塞环接 口处四周磨损均匀, 改进加热器温度控制, 使加热器常开, 保证进气干燥, 延长了压缩机使
bcln 和计量用电压小母线 ( M , '两组, ,..) Y a b , ' 'c) 相应的电压小母线间需设置公用电压切换回路; ( 各单元保护和测量表计的电压取 自母线公用电压小母线‘ 钧 并分别经保护和计量的重动继电器电
压切换接入, 这样重动继 电器电压切换 出问题, 电压消失将可能会造成保护误动和测量电压消失 综上所述 电压互感器二次出线需经引接电缆, , 其隔离开关位置继电器闭锁接点 , 电压小母线 , 电压切
刻1 压 立 { 公 独 电独性 用不 立
专用 , 独立
技术比较结果见表 1
3 2 .
经济比较 经济比较结果见表 2 在表 2中采用设备单价为: 母线 电压互 感 器‘ V P 丁月C S 2 W 单价为 C 一2O
表 2 两种 电压互感 器配置方式经济比较表
项 目
按母线配置电压
互感器方式 1X Vr 2万 元 2 C 牛4
侧量 电压小母线
保护 电 压 切换
要设, 很数为 3
不设
」 切 必须 换
不用 切换
为双母线 双分段接线 , 出线 1 进 2回, 3组变压器 。 技术 比较
2 0 k 配电装置为屋外低型双列布置, 2 V 管型母线 3 l
测电切 量 压挽 必切 须换 } 不切 一 用 换 保 电可性一 相不 靠 一 相 可 护压豁 对可 } 对.
史玉夜:2 V电网电压互感器配置的探讨 20k
此, 若回路采用快速保护时, 应在定货时强调“ 断路器的操动机构本身应具有保证合分时间的能力”要求 , 断路器制造厂商采取一些特殊措施〔 如采用特殊辅助接点等) 确保断路器具有“ 保证合分时间的能力” () 50V及采用快速保护的回路应选用合一分时间较短的产品。 2 对于 0k 应通过有关研究计算得出目 前电网所能承受的最大 t 值, d 以指导设备选M订货。 : () 3 从断路器的设计来说, 自卫能力即“ 其 断路器即使在合闸过程中得到分闸信号, 也要能自动合到 底再分断, 以保证其分断能力”常常是通过辅助开关的切换来达到的, , 辅助开关的切换对保证合一分时间 也有很大影响, 因此辅助开关切换的正确性和稳定性至关重要。 ()考虑到采用分相机构的断路器的同期性会对其中动作较慢一相的合一分时间产生影响, 4 应尽量 选用采用合相机构的断路器或同期性指标较好的断路器。现场试验中也应重视调整断路器的同期性 ()断路器制造厂应提供合一分时间的调整范围, 5 以便于现场调整 6 结语 合一分时间对系统稳定极限有很大的影响, 但是考虑到断路器本身的情况合一分时间很难小于或等 于分闸时间。对合一分时间的调整, 应是在满足断路器 自卫能力的前提下 不宜加长得太多 对这一参数 研究, 也应是今后的断路器选型定货中一个课题。
1ห้องสมุดไป่ตู้ 对保护的影响 .
线路保护电压之间相互影响和制约 , 可靠性差,在 20 系统中, 2k V 线路一般都配置有相间及接地距
离保护、 电流电压保护等, 主变高压侧配置电压保护, 这些保护都需要接入母线的电压, 同一母线上所有元 件公用一组电压互感器, 电压互感器极其二次回路的不可靠将可能会造成保护的误动或拒动。
地区不需此类加热装置, 并拆除了加热器。
由于进 口的 L S E F I断路器运行时间较长, 此类断路器的故障率( 主要是机构故障) 有上升趋势, 直接 影响电网可靠运行。以我公司为例 19 年共发生机构故障 1 97 2次.98 19 年发生 2 次,99 1 19 年更是达到了
3 9次, 成为机构故障率最高的断路器 , 至于 1 9 年 1 月 1 甚 99 1 7日及 1 1月 2 0日三天内就先后在黄渡站的

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会 会
2 1 0 年学术年会论文集r 输配 电专委 会)
换重动继电器接点等才能进入各元件的保护和测量回路, 任一环节出问题都会造成电压消失。 该段母线的 所有单元都可能造成保护误动和测量表计( 包括电能计量) 失灵。 14 电能计量 . 为了满足电能计量对电压降的要求(. 5 电压计量回路的电缆截面必需选择很粗〔 5 mm ) 0 2%) 肠一3 “ 的铜芯电缆 ‘ 子很难接线。 端
变压器 20V侧 2k 电容式 电压互感器
2O V 母线电压 2k
_ 器 压感
1 3 v一1 元 3x T 2 xc 万
4 3 VT二6 X XP 72万元
毛 C T二 1 X V 4万 , 云

电容式电压互感器( V T 口 C T) Y 一跄0 了 一 / 万 。o5 .oH单价为 35 . 万元/ 台; 藕合电容器( Y) WF 2了 一0o 5 ( ( 一20了3 .oH单 ) ) 位为 13万元/ . 台。 4 结论
55,0253 及55,01 0253,03 0352 五台50 ok V开关上发生了5 次机构故障。 造成设备的非计划停电, 严重危
及了电网的安全运行 。
归纳故障原因有如下几点: ( )电磁阀" 型橡胶密封圈老化 , 1 V" 造成机构大排气 , 此类故障较频繁 。 () A机构内部锈蚀, 2P K 甚至出现垃圾,主要还是潮湿空气进人机构内部引起。 , 这一现象十分普遍。 ()机构操作连杆机械防慢分装置切断。 3 () 4 分闸线圈插座腐蚀接触不良易引起三相操作不一致故障 () 5 部分断路器加热器未拆除, 造成机构大排气。 ()无油压缩机运行时间较长, 6 效率降低, 加上石墨活塞环易磨损 , 逆止阀积垢而关闭不严 , 使压缩 机 工作效率降低, 造成压缩机频繁启动及超时运转, 这一故障也较常见。少数断路器还发生过无油压缩机马 达主轴断裂的情况( 如万荣站) 。此外, 检修还中发现部分不锈钢逆止阀有磨损现象。 结合有关检修情况 , 我们认为须对该型断路器机构作一次全面的检修很必要。
3 两种配置方式的技术经济比较
以 2Ok V朱 家庄变 电站为例 , 电压互感 器的 2 对 两种配置方式进行技术经济 比较 。朱家庄变 电站 20
k V
} 扭报 为 俄 面 .数 n 引电 接 缆 一 面 .数 2 截 小根 为 保 电 小 线 一要 .数 5 一 不 护 压 母 } 设很 为 设
12 电压互感器铁磁谐振 .
由于各单元公用电压互感器, 二次负载比较大, 电压互感器的容量一般选 的较大( 30 , 约 0 VA)只能 选择价格昂贵的 S 。 F 电磁式电压互感器(V )而且铁磁谐振易产生过电压。 S S,
13 电压互感器二次接线 . 电压互感器二次接线复杂, 需要设备很多的电压小母线和复杂的电压切换和闭锁回路, 可靠性降低。
1X 2 OY李1 . 3 6万 元
按单元配里电压
互悉器方式
1 X X VT毕1 ‘万 元 2 3C 2

2oV线路电容式 2k
电压 互感 器
5 6万元了 . 台; 隔离开 关( GW? 2O 单价 为 6 5万元/ 6) 一2 W .

2o V线路祸合 2k
电容器
20 2k V电网电压互感器配置的探讨
上海电力设计院 史玉霞
电压互感器是按继电保护和侧量表计要求配置的一种电气设备, 如何进一步提高线路保护和测量表 计〔 包括电能计量) 电压的可靠性和准确性 , 合理地配置电压互感器是一个至关重要的问题 ‘
1 按母线配置电压互感器的情况分析
目前, 20 2 k 在 V配电装置中, 对单母线、 双母线接线, 电压互感器一般按母线配置, 即同一母线上所 有电气元件公用一组电压互感器作为保护、 测量、 和计量之用。 采用这种配置的主要优点是互感器数量少、 投资省 但为检查同期 , 在具有电源的输 电线路端仍需装设单相电压互感器 ; 为了通信和保护的需要, 还要 装设祸合电容器 。随着电力工业的发展, 这种配置的缺点 日益暴露出来
2 { {x一万 篇 梦 幼 翁元 公 ( 渐
合计 一 1 万元 5 O8
1 1万 元 6

钧 E F L S L系列断路器机构集中检修
() 1 按母线配置电压互感器的二次电压回路比较复杂, 需要设置电压小母线和电压切换闭锁装置, 当 其中某一环节有问题都可能造成该段母线所有单元保护误动和测量表记失灵 () 2 按单元配置电压互感器的二次电压回路简单 , 不需要设置电压小母线和切换闭锁装置, 因此电压 回路 可靠性较高。 () 3 按单元配置电压互感器投资相对多一些, 但是对保护和测量电压的可靠性提高效果明显, 经济技 术比较, 我认为 2 0V系统采用单元配置电压互感器的接线方式较为合理。 2k
E F L S L系列断路器机构集中检修
上 海超 高压输 变 电公 司 吴 钧
1 集中检修背景
E FS L 工系列断路器是华东电网 8 0年代中期引进 , 其后上海华通开关厂又引进 了该型开关的生产技
术, 定型为I 7 , e W1 该型断路器由于设计、 安装的原因, 在投运后不久即发生一些意想不到的问题, 主要情况如下:
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