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导致箱式变压器高压避雷器烧毁的原因

2022-06-01 10:56:47

箱式变压器

事故原因分析导致箱式变压器高压避雷器烧毁。

2.1临时过电压。

对于避雷器,它本身本身就是……过电压保护器,但仍不可避免地存在过电压保护问题,对于能量有限的过电压,避雷器排气可以发挥压力限制保护作用,但对于大能量(补充能量)的过电压,如暂态过电压,其频率是工作频率的整数倍或分数倍,当与工作频率电源的频率一致时,如果由于某种原因刺激暂态过电压,工作频率能量可以自动补充过电压能量,即使避雷器排放,过电压振幅也不会衰减或衰减很小,如果临时过电压能够进入避雷器保护动作区域,避雷器必然会重复很长时间,直到崩溃。

2.2避雷器质量不合格。

如果避雷器质量不合格,存在安全隐患,将导致避雷器燃烧事故。如果制造商使用的密封技术不完善或密封材料老化或性能不稳定,当环境温度变化较大时,会导致水分进入,导致内部绝缘损坏,加速电阻片的变质,导致爆炸。

2.3消弧消谐柜的影响。

避雷器的击穿将导致系统A接地,变电站的电弧消除和谐波装置将避雷器故障引起的电弧接地转化为系统接地,允许整个系统在一到两个小时内运行。如果配电系统的出口柜本身只发送接地故障信号,没有保护门动作,10kV箱式变压器之间的电路没有短路电流或大故障电流,只有小电流的接地故障。一般来说,从燃烧的避雷器尾部接地铜编织线来看,接地电流不能达到2500A。消除电弧消除谐波柜本身具有快速消除间隙电弧接地,抑制间歇性电弧接地过电压,快速消除各种谐振故障,限制大气过电压和操作过电压的作用。它还可以准确地找到单相接地故障线的功能。因此,避雷器燃烧在发生时具有因果关系。

2.4跳闸短路。

如果箱式变压器电路的出口柜没有保护跳闸动作,则从出口到箱式变压器之间的电路没有相间短路电流或大故障电流,电路母线上的其他运行柜不可能产生大电流。这种电流是由相间短路引起的。如果存在消弧消谐柜内燃烧的问题,消弧消谐柜是大电流的来源。可以看出,短路电流是由消弧消谐柜产生的,导致开关跳闸。

3优化10kV箱式变压器设计,减少高压避雪器燃烧事故。

3.优化避雷器配置。

在10kV箱式变压器的设计中,应注意优化避雷器的安装设计。例如,对于带有Y/yo-12接线的变压器,仅在变压器高压侧安装避雷器不能起到保护作用。在低压侧安装一组避雷器后,这两个过电压将受到限制。高压避雷器的引下线与低压中性点、低压避雷器的末端和变压器外壳连接在一起,然后一起接地。这样,由于低压避雷器的分流,低压绕组两端的电位受到限制,从而限制了转换为高压侧的过电压幅值。

3.2变压器室高压部分的设计。

随着电力系统标准化的发展,铜排或高负荷流量的优质电缆逐渐取代了高压母线。在这里,为了电力系统的安全和稳定性,母线绝缘支撑点之间的距离不应大于lm。绝缘支撑点应考虑进入变压器室到变压器套管之间的母线,绝缘支撑点应考虑在低压母线进入低压计量室或接受总室之前。此外,变压器室的设计还应考虑以下因素:(1)选择变压器接地点和中性接地点,建议选择变压器水平头两侧的适当部位,箱体底部进入基础孔。(2)变压器零套管与接地点之间必须安装零序保护CT,其次是接地线和零线。③绝缘子支撑点按正常间距安装在零排自接地点外,地排可直接固定在箱体上。(4)安全隔离网应安装在门的两侧;变压器水平头两侧的箱体底部必须有一个大于400mm*400mm的开口,以便于安装时进入箱体变基。(5)箱式隔墙与变压器之间的高压绝缘,应参照相关规定,绝缘子加导线应为≥170mm,空气绝缘应为≥340mm。

3.3科学设置接地引下线。

首先,降低高压避雷器的引线长度。尽量减少高压避雷器的引线长度,将避雷器安装在保险丝和变压器之间,否则接地引线上的感应电压降相对较大。当电压降与避雷器的残余电压叠加并作用于变压器的绕组时,将对变压器的主绝缘构成严重威胁。同时,这有几个优点:一是便于安装和预防性试验;二是电感相应降低,从而降低反击电压;第三,降低了系统的事故停电范围。其次,在变压器高压桩头与避雷器引线之间绕5-7圈空心线圈,使线圈的感觉电阻在避雷器启动电压时具有电阻效应。当入侵波到达这里时。

在这一瞬间,由于阻流作用,入侵波反射增加了避雷器上的电压,促进了避雷器的启动和放电,并将雷电电流引入地球。此外,应固定接地导线,并采取适当的防腐措施,以延长使用寿命,增强其排水效果。

综上所述,由于10kV箱式变压器本身的特点,易受雷击。因此,在设计中,应选择合适的变压器,优化变压器室和接地设计,以增强其防雷效果,减少雷击灾害,促进10kV变电站的安全稳定运行。

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