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发布日期 :2023-07-19 17:06发布IP:114.95.101.251编号:11848483
品牌:
西门子
型号:
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产地:
德国
分 类
工控系统及装备
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继电保护二次回路常见隐患及防范措施

    随着自动化、计算机、通讯、网络技术的发展,自动化系统逐渐取代传统的变电站二次系统,且智能变电站也将渐渐代替原有的传统变电站,使得电网更智能的运行。在继电保护发展过程中,因为微机保护具有完善的自检功能及完整的闭锁措施,使得继电保护更灵活可靠。但与此同时,与继电保护相关联的二次回路由于其接线复杂、故障隐蔽性较强的特点,极易造成极大的危害。因此,文章展开了对继电保护二次回路隐患排查及防范的研究。
    1、分析强化二次回路隐患排查的必要性
    在二次回路运行过程中,一旦发生二次回路断线情况,就会使得继电保护系统很难对正常运行时的相关电压信息进行及时地获取,从而导致所获取的信息存在较大误差,终对保护工作的有效实施产生直接的影响。而且二次回路中存在的隐患较多,为了确保这些隐患得到有效的排查,就必须切实加强隐患的排查,更好地确保二次回路得以顺利的运行,将继电保护的作用充分发挥出来,确保整个变电站安全高效的运行。
    2、继电保护二次回路常见隐患分析
    2.1 电流互感器回路存在的缺陷
    电流互感器回路缺陷是继电保护二次回路中常见的隐患之一,电流互感器回路缺陷主要表现在回路开路与输出电流偏大。当出现回路开路问题时,根据电流互感器的结构特点,就会在开路处出现一个电压,在这种情况下,随着线圈倍数的增大,在另一端就会产生一个很大的电压,从而对电气设备以及相关人员的安全造成威胁。造成电流互感器回路的缺陷存在的原因有:,电流互感器本身以及端子排质量问题;第二,人为因素,在对继电保护设备进行校验结束后,没有将电流互感器的回路连片连接好就将回路开通。输出电流偏差较大则主导因素是电流互感器质量问题,导致其输出存在问题,其次就是电流互感器回路出现接地情况,导致回路出现分流。
    2.2 电压互感器回路存在的缺陷
    电压互感器回路缺陷也是继电保护二次回路中常见隐患之一,其中电压互感器回路缺陷问题主要为回路短路。当发生回路短路情况时,电流通过线圈数倍的增大,就会使线路的热量上升,从而会引发火灾等问题,抑或是部分设备由于电流过大导致线路熔断,从而退出运行。
    2.3 元件老化或破坏引发的故障
    电力元件老化易导致设备一些功能出现问题,如耐压水平降低、产热增加等,这样就会导致二次回路出现故障。电力元件的破坏,如线路回路中出现的磨损,这样就会导致漏电,对继电保护二次回路的稳定性造成较大的影响。
    2.4 其他隐患
    除了电流互感器回路存在的缺陷、电压互感器回路存在的缺陷以及元件老化或破坏故障外,继电保护二次回路还存在着其他隐患,具体有:,计算错误。图纸资料与实际运行情况不符,线路设计与实际情况存在一定的区别,相应的线路参数存在误差等;第二,二次接线错误。接线端松动或者接触不良的相应情状,主要是因为二次接线不规范导致的;第三,设备管理不到位。很多电厂对继电保护设备管理不到位,这样没有按照相应的要求进行检验维护,导致继电保护设备在运行时出现二次回路故障隐患。
    3、继电保护电气二次回路处理措施分析
    在继电保护电气二次回路管理过程中,技术人员要针对具体问题进行集中处理和综合性管控,确保安全管理机制和处理措施切实有效,从结构的实际问题出发,增强安全管理意识的同时,落实标准化处理机制,为继电保护电气二次回路优化运行奠定坚实基础。积极践行系统化控制措施,提高处理措施的实效性价值,着重对电流互感器、电压互感器和元件质量予以关注。
    3.1 电流互感器问题处理措施
    针对电流互感器缺陷问题,在对其进行处理时,需要对回路开路进行集中整合,如果是电流互感器自身质量存在问题,就首先要使继电保护电气二次回路停止运行,以便对相关问题进行及时、有效的处理。如果该故障是由于端子排的质量问题引发的,就首先应保证负荷侧没有电流,在此基础上对电流情况进行连片切开,以便更换存在质量问题的端子排。此外,电流互感器问题也可能是人为因素引起的,这就需要制定完善的管理制度与运行机制。对于相关部门来说,其应当构建完善的培训机制,以提高相关工作人员的水平,使其能够按照规定的流程进行操作。另外,也要对电流互感器的输出电流偏差故障给予有效管理,不仅要保证回路处理效果,也要对封好后的电流平衡问题进行全面整合和分析,技术人员要采取分段测量方式,对三相电流的平衡结构予以重视,确保测量效果和处理机制的完整性,为后续相关操作的执行奠定坚实基础。
    3.2 电压互感器问题处理措施
    在对电路中熔断器进行检测管理的过程中,相关技术人员应综合分析工作状态,对回路项口进行集中检查,特别是对开关跳闸项口进行处理,充分重视线路中含有的电压互感器。在对熔断器进行检测的过程中,应综合判定继电保护电气二次回路,以便对短路故障问题进行有效的分析。这里需要特别注意的是,在分析与检验电路中电压互感器的二次熔断结构时,应对接触状态进行合理的控制与管理,重点处理二次熔断器底座座卡弹力不够的问题。由于上述问题较为常见,会导致电力出现电压互感器接触不良,技术人员要对其辅助接电予以全面分析,满足针对性检查工作的同时,采取临时性措施,对辅助接点位置予以调整,促进良好性符合标准。在对电压互感器二次线路电压进行检查的同时,也要对电压不正常问题给予有效处理,保证检查效果的优化。技术人员要对电压不正常问题予以安全措施,确保电压互感器刀闸拉开,有效对熔断器展开综合性分析。及时更换系统的同时,保证二次图纸能对二次线路展开综合性检查,有效处理断线和接触不良问题。
    3.3 电缆质量问题处理措施
    在对继电保护电气二次回路进行管理的过程中,经常会出现线路击穿与保护误动的问题,导致这种问题的主要原因是质量问题。所以,想要对继电保护二次回路进行系统化的保护,就要对分析机制进行集中处理。针对故障的具体问题,开展对二次回路设计的全面分析,选择质量与实际需求相符的电线电缆,应用专用电缆的同时,为母线提供更加稳定和安全保护措施。只有从根本上提高整体线路材料的质量,才能保证继电保护电气二次回路管理效果符合预期。在电网运行的过程中,如果出现集中接触不良的问题,技术人员要对辅助接点展开综合性调整,促进管理效果的综合性优化。
    总而言之,继电保护二次回路存在着诸多的隐患,为了确保电力系统的稳定运行,就要对这些隐患进行了解与排查,并针对性采取有效的防范措施,降低继电保护二次回路的故障发生率,保证线路的平稳运行。浅析发电机定子线棒堵塞故障判断与处理

   故障判断:
     某电厂2号发电机(1000MW)于2009年9月底完成168试运行后正式投产,2013年发现定子31号线棒温度存在偏差,往后逐渐慢慢严重。


     针对该现象,电厂人员利用更换转子的机会,对发电机机座底部测温引线端子板到dcs测点的测温线进行检查,未发现接线错误及接触不良;联系厂家技术人员检查测温元件到机座底部测温引线端子板的测温线,确认线圈层间温度编号为31号测点对应的是36号槽,即为21号上线棒与36号下线棒层间温度测点。即是说,运行中线圈层间温度第31号测点显示温度是36号槽的线棒层间温度。另对36号下单根线棒通入热水后,发现DCS 31号温度测点显示温度高,进一步确认了31号温度测点对应36号槽。


     36号槽出水(含21上、36号下线棒)流量值仅有其他正常线棒的67%,不符合JBT 6228-2005 《汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定》中单根线棒流量与整台线棒流量平均值偏差10%以内的要求。根据流量比对试验,当有包含36号下线棒的水路流量总是偏低(如绿色部分),而不包含36号下线棒的水路流量则正常(如黄色部分),故怀疑阻塞位置发生在36号下线棒。
      打开36号槽下线棒两端后,未发现可见异物。从图可见线棒端面空心导线截面边缘清晰,没有明显堵塞。36号槽下线棒、22号槽上线棒励端端面加热前都有黑色物质附着,但22号槽上线棒流量正常,加热后,36号槽下线棒、22号槽上线棒端面黑色消失,外观情况与图中相似。厂家判断是生产中,水接头焊接高温(800℃)形成的氧化铜,不是造成线棒堵塞的原因。


     根据温度测点的测量结果判断,仅有线棒31号测点温度过高;通过流量试验,水流流速下降只出现在单根线棒上,故障具有偶发性,综合上述因素判断线棒过热很可能是异物阻塞空心导线所致。
     综合分析认为,空心导线内出现铜的氧化产物析出并堵塞部分空心导线通流面积的可能性较大。这一过程很可能与铜导线受热导致的腐蚀、结垢加剧有关。使得线棒温度进一步升高,恶性循环,故障不断加重。
     处理方法:
     1、水、气冲击法
     切开36号槽下线棒(汽、励)两侧汇水盒,加装专用接头,从正、反两个方向采用“水、气冲击法”对故障线棒进行反复冲洗(气、水压均为7bar),冲洗过程中注意收集冲出来的污垢或异物。在完成冲洗后,观察异物情况,确认冲洗效果。若没有效果,进行下一步工作:单根线棒酸洗;
     2、单根线棒酸洗
     由于已初步判断36号槽线棒超温是由于下线棒异物阻塞引起,考虑定冷水系统各分支水路都是并联连接,从超声波测量结果显示 36号槽下线棒流量仅有其他线棒的67%,如果此时进行整体酸洗,阻塞线棒水阻较其他线棒大, 流过36号槽下线棒酸液的流量也较少,影响36号槽下线棒清洗效果;如采取单根线棒先清洗,可避免此问题发生。
     3、整体线棒酸洗
     从切下的引水盒内壁和线棒端部断面观察,可见36号槽下、22槽上线棒端部和引水盒内壁都出现了黑色物质(氧化铜),由此推及铜导线内壁腐蚀的情况可能普遍存在,为预防其他线棒今后再出现此类故障,当单根线棒酸洗完毕后,可考虑发电机定子线棒进行整体酸洗。整体酸洗前,预先测量定子各槽引水管流量,以便比较。
     4、如果流量试验结果仍不理想,则进一步考虑更换线棒。



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