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故障录波是分析电力系统故障的重要数据。

前面我们专门写过几篇文字关于如何分析故障录波数据。

《电力故障录波分析之–单相故障》

《电力故障录波分析之–相间故障》

然而,故障录波不会直接说话,不会直白地告诉你事故真相。

它需要知己。

知己,则需要丰富的经验、多方视角、综合知识和直觉。

某日,110千伏变压器差动保护动作。作为设备主人,第一感觉是魂飞魄散。

然而还好,我大概用了半个小时的时间,通过分析录波图,让自己魂魄归位了。

瓦斯保护没有动作

瓦斯保护没有动作,轻、重瓦斯都没有动作。

前面我们说过,差动保护和瓦斯保护动作了,变压器基本完了。

只有差动保护动作,还有一定的概率变压器没问题,因为故障位置可能在变压器本体外部。

只有重瓦斯保护动作,还有可能是瓦斯继电器进水、阀门位置不对、油流冲击等非故障情况。

有兴趣可以看一下我们以前的文字。

《瓦斯保护动作了怎么办》

《最复杂的变压器差动保护动作,不过如此》

故障录波给我了好消息

变压器接线形式为YD11,高压侧额定电压110千伏,低压侧额定电压10千伏。

我首先看到了录波器变压器高压侧电压电流波形,如下图。

波形图给了我第一个好消息,故障发生在变压器低压侧。

做出这个判断有两个理由。

你非知己 故障录波便沉默无语

一是110千伏母线电压几乎没有降低,应该是母线和故障点之间隔着一个大阻抗,那估计就是变压器高压绕组阻抗了。

二是高压侧电流波形,结合变压器接线组别,完全符合变压器低压侧相间短路的特点。

我们认真看录波图中,故障波形前40毫秒。IB幅值最大,IAIC幅值几乎等大,且IB约为IAIC的两倍。IAIC基本同相,且与IB基本反相。

这是变压器角形接线的10千伏侧相间短路的特点。

上图是变压器差动保护的录波图。以上分析的短路电流特征也是相符的。特别是在最后一个周波,故障从相间短路,发展成了ABC三相短路。

这个故障转换请各位关注。

故障在变压器外部

做出这个判断,必须要了解变压器的内部结构。

至少你要知道通常的三相一体的电力变压器,三相绕组是分别布置在三相铁芯柱上的。每相绕组是高低压绕组套装在铁芯柱上,且一般是低压绕组更靠近铁芯柱。

这样两个低压绕组之间,隔着两个高压绕组,还隔着两相之间的绝缘油和绝缘纸板组成的绝缘系统。

这种结构下,发生低压绕组相间是不容易的。发生低压绕组相间短路而高压绕组不受影响,则是不可能的。发生低压绕组三相短路则更是绝无可能的。

所以我认为这次变压器低压短路故障,故障点不在变压器本体,在变压器本体外部。

常见的低压侧故障点

这部分我就不展开了,因为有很多这样的故障案例。

简单列举一下。

一是变压器低压套管、引线、母线、穿墙套管。这个位置特别容易因为异物搭接、小动物攀爬造成相间短路。

我们要完整、合理的采取护套、包裹这类措施完成设备绝缘。

二是开关柜内部。因为这里的绝缘空间小,电缆头制作工艺不良、开关倒闸触头发热、电压互感器饱和、凝露、不合理绝缘板等都容易造成内部短路故障,特别是在接地故障引起的弧光过电压情况下。

三是变压器低压出口避雷器。对照绝缘子,我们可以明显的看到,避雷器的外绝缘爬距远远小于绝缘子,这个位置是明确的薄弱点。这个位置的避雷器,应该选择爬距更大的设备。

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