高压互感器表C相没电流什么原因?

如题所述

35kV中性点不接地系统中,为了监视每相对地的绝缘情况,在电压互感器辅助线卷组成的开口三角两端装有一套绝缘监视装置。在雷雨季节,还发生线路落雷、瓷瓶闪络等故障,导致电压互感器高压熔丝熔断,甚至烧毁电压互感器。究其原因,一般有下列几种:(1)电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。(2)当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值倍。电压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。(3)由于电力网络中含有电容性和电感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不利时引起铁磁谐振。如断路器非同期合闸,带有变压器、铁磁式电压互感器的空载母线投入,配电变压器高压线卷对地短路时,都可能引起铁磁谐振。在发生铁磁谐振时,其过电压倍数可达2.5倍以上,这就造成电气设备绝缘击穿,烧毁设备事故。针对上述种种原因,应采取下列措施,以保护电压互感器。(1)加强变电值班制度,杜绝高压熔丝用低压保险代替的现象。(2)在电压互感器一次侧接地线上加装零序接地自动开关,切断接地线路;二次侧加装3~5A的小型空气开关,避免短路烧毁由压互感器。(3)在10kV电压互感器的开口三角处并联安装XXG—10消谐装置。(4)正常运行时,辅助线卷组成的开口三角两端的电压L601—N600接近零或在三相电压不平衡时,有很小的不平衡电压,不足以起动回路中绝缘检查继电器。故电压互感器二次回路中的UAN、UBN、UCN的电压表指示相电压。①当发生一相完全接地时,如A相接地,则UAN的电压为零,UBN、UCN的电压表指示为线电压值。电压互感器的辅助线卷组成开口三角,两端出现100V电压,起动继电器发出接地信号的警报。②当A相非金属性短路接地,即高电阻或电弧接地时,发生接地相UAN的电压降低,非接地相UBN、UCN高于相电压,但达不到线电压。电压互感器辅助线卷组成开口三角两端电压,达到电压继电器起动值时,发出接地信号的警报。③高压侧出现一相断线,如A相断线时,则UAN电压表指示本应为零,UBN、UCN电压表指示仍为相电压。这时电压互感器辅助线卷组成的开口三角两端出现33V左右电压,起动绝缘检查继电器发出信号。而在实际工作中,电压互感器二次回路通过接有计量、测量用的有功电度表、无功电度表和有功功率表、无功功率表的电压线卷,同时还接有保护回路中的电压继电器线卷。故在A相断线时,通过这些表计的电压线卷穿过B相电压,使UAN形成一串联回路,并产生一定电压指示,但其数值还是比较小的。
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第1个回答  2020-11-23
在6~35 kV的中性点非有效接地系统中,由于变压器、电压互感器、消弧线圈等设备铁心电感的磁路饱和作用,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高,励磁电流过大,或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接地现象出现和不正确的接地指示。严重时还可能诱发保护误动作或在电压互感器中出现过电流引起PT烧坏。

1 故障现象及相关数据

6kV系统共有八段,采用的是上海华通开关厂生产的电气组合柜,该厂设备自投产以来,主部件未发生大的缺陷,但其辅助测量PT发生了8台次损坏,现象表现为本体炸裂、内部绝缘物质喷出故障,致使6 kV系统的相关保护不能投运,部分自动功能无法实现。这给厂用系统的安全稳定运行带来了极大的隐患。

2 故障原因初探

根据故障现象,经过初步判断,估计是由于下述的几个原因所致。

1) 产品质量不好:如果由于产品本身绝缘、铁心叠片及绕制工艺不过关等,均可能致使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,出现击穿。该类型的电压互感器一次侧绕组发生匝间短路,这样电流会迅速增大,铁磁也将迅速饱和从而导致谐振过电压,使绝缘击穿,高压熔断器被熔断。

2) 电压互感器二次负荷偏重,一、二次电流较大,使二次侧负载电流的总和超过额定值,造成PT内部绕组发热增加,尤其是在电压高于PT额定电压(6kV)情况下,PT内部发热更加严重;再者,该系统属于中性点非有效接地系统,故一次侧电压在运行中容易发生偏斜,当某相出现高电压时,该相PT更加容易发生热膨胀损坏。