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    110 kV GIS組合電器中流變二次回路開(kāi)路故障處理

    2016-02-16 05:36:57洪文生
    東北電力技術(shù) 2016年4期
    關(guān)鍵詞:接線柱金具開(kāi)路

    洪文生

    (國(guó)網(wǎng)馬鞍山供電公司,安徽 馬鞍山 243011)

    110 kV GIS組合電器中流變二次回路開(kāi)路故障處理

    洪文生

    (國(guó)網(wǎng)馬鞍山供電公司,安徽 馬鞍山 243011)

    針對(duì)110 kV組合電器配電裝置中流變的特點(diǎn),介紹運(yùn)行中流變二次回路開(kāi)路,詳細(xì)分析故障產(chǎn)生的原因、發(fā)展過(guò)程,分析表明流變二次接線端子材質(zhì)不符合要求及流變二次端子箱蓋板設(shè)計(jì)不當(dāng)是造成故障的主要原因。通過(guò)對(duì)流變二次接線端子材質(zhì)的精選和流變二次端子箱蓋板優(yōu)化設(shè)計(jì),從根本上杜絕了此類(lèi)故障的發(fā)生。

    流變;二次回路;開(kāi)路;故障處理

    電流互感器是電力系統(tǒng)中一次主設(shè)備之一,按電磁交換原理工作,其一次繞組串接在線路里,二次繞組接儀表和保護(hù)端子。一次繞組內(nèi)的電流取決于線路的負(fù)荷電流,與二次負(fù)荷無(wú)關(guān)。由于接在二次側(cè)的電流表和保護(hù)系統(tǒng)控制回路的各類(lèi)繼電器的電流線圈阻抗都很小,所以電流互感器在正常運(yùn)行時(shí),接近于短路狀態(tài),這是電流互感器與變壓器的主要區(qū)別[1]。電流互感器帶電運(yùn)行時(shí)二次回路側(cè)發(fā)生故障將產(chǎn)生嚴(yán)重的安全隱患,主要表現(xiàn)為開(kāi)路和短路2種狀態(tài)。電流互感器運(yùn)行中觸點(diǎn)接觸不良、觸點(diǎn)損壞、人為短接或斷開(kāi)、互感器損壞等故障在電流回路中均可歸結(jié)為開(kāi)路或短路現(xiàn)象,開(kāi)路則容易導(dǎo)致電力安全事故[2]。

    1 故障過(guò)程

    2012年3月10日9:42,南方某市220 kV變電站110 kV臨鐵8854保護(hù)裝置告警,報(bào)“臨鐵8854流變C相無(wú)電流輸出”。經(jīng)繼電保護(hù)和檢修人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量檢查,發(fā)現(xiàn)臨鐵8854流變C相端子有斷裂,如圖1所示。對(duì)其它相鄰間隔進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)2號(hào)主變802、臨采8853、臨恒8855間隔均有流變二次端子斷裂現(xiàn)象。

    圖1 臨鐵8854流變B、C相端子

    2 初步診斷

    在該變電站基建驗(yàn)收階段,所有流變回路各相各組別均已通過(guò)一次通流/采樣試驗(yàn),臨鐵8854開(kāi)關(guān)保護(hù)及母差流變回路通過(guò)向量測(cè)試,且據(jù)運(yùn)行人員描述,8854線路初期三相電流無(wú)異常。

    現(xiàn)場(chǎng)在打開(kāi)流變端子箱時(shí),發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)滲入一定量積水,且在頂部流變接線樁周邊有較多凝露及水滴,如圖1所示,接線樁及線頭均有一定程度的銹蝕現(xiàn)象,端子箱蓋板有大量積水且無(wú)法排出,如圖2所示。

    圖2 臨鐵8854流變端子箱蓋板

    2月下旬該市降雨連續(xù)不斷且雨量較大,使得端子箱內(nèi)部積水且無(wú)法排出;該變電站處于鋼鐵公司和發(fā)電廠交匯重污染區(qū)中心,雨水中含有大量酸性物質(zhì),使銅接線柱有氧化和酸化的條件,致使銅接線柱快速氧化。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接線柱的仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)接線柱銅質(zhì)中含有其他金屬成分,材質(zhì)不純。

    通過(guò)上述分析,可初步判斷以下原因造成接線柱斷裂。

    a.近期天氣連續(xù)降雨,使端子箱內(nèi)部有凝露和積水。

    b.流變二次端子箱蓋板設(shè)計(jì)不合理,造成內(nèi)部積水無(wú)法排出。

    c.流變二次接線柱所用銅質(zhì)材料純度不夠。

    3 試驗(yàn)分析

    3.1 宏觀檢查

    宏觀檢查結(jié)果顯示接線柱斷裂位置距根部約有6 mm距離,應(yīng)為壓接導(dǎo)線的螺母位置,此位置在螺母擰緊過(guò)程中應(yīng)力集中較大,如圖3所示。

    同時(shí)接線柱外部發(fā)現(xiàn)大量的白色和綠色腐蝕產(chǎn)物,經(jīng)能譜分析:白色腐蝕產(chǎn)物為Zn的氧化物,綠色腐蝕產(chǎn)物為Cu的氧化物。因此接線柱斷裂失效的主要原因?yàn)閼?yīng)力腐蝕。另外,在安裝時(shí)螺母壓接銅線過(guò)程中,使用過(guò)大的力矩容易使螺紋根部產(chǎn)生損傷,而TA接線盒密封不嚴(yán),在潮濕環(huán)境中,螺紋損傷處產(chǎn)生腐蝕,導(dǎo)致萌生應(yīng)力腐蝕裂紋逐漸擴(kuò)大,最終斷裂失效。

    圖3 TA二次接線板形貌

    3.2 成分分析

    通過(guò)圖4金相組織顯示發(fā)生失效的接線柱,組織中白色相含量明顯高于未發(fā)生失效的接線柱,且硬度高于未失效接線柱。而發(fā)生失效斷裂的接線柱斷口為解理斷裂、脆性斷裂特征,故接線柱生產(chǎn)過(guò)程中熱加工不當(dāng)導(dǎo)致過(guò)多的脆性β′相存在,是接線柱發(fā)生失效斷裂的重要原因[3]。

    3.3 斷口分析

    為了與發(fā)生失效斷裂的接線柱相比較,人為掰斷1個(gè)未斷裂的接線柱。將發(fā)生斷裂的接線柱斷口和人為破壞的接線柱斷口清洗過(guò)后置于掃描電子顯微鏡下進(jìn)行斷口分析,如圖5所示。

    從斷口可以看出,人為破壞的斷口為韌窩聚集性斷口特征,韌性特征明顯。發(fā)生失效斷裂的斷口呈解理斷裂,局部存在較少的韌窩,脆性特征明顯[4]。分析流變接線柱斷裂的原因如下。

    a.螺紋損傷處產(chǎn)生腐蝕,導(dǎo)致萌生應(yīng)力腐蝕裂紋并逐漸擴(kuò)大,最終斷裂失效。

    b.生產(chǎn)過(guò)程中熱處理加工不當(dāng)導(dǎo)致過(guò)多的脆性β′相存在,是接線柱發(fā)生失效斷裂的重要原因。

    c.接線柱材質(zhì)中銅含量過(guò)低也可能是接線柱斷裂的原因之一。

    圖4 接線柱金相組織

    圖5 電鏡下觀察人為破壞斷口和失效斷口

    4 改進(jìn)措施

    4.1 選用優(yōu)質(zhì)銅材

    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 2314—2008《電力金具通用技術(shù)條件》第5部分“材料及防腐”第5條規(guī)定:以銅合金制造的金具,其銅含量不低于80%。此標(biāo)準(zhǔn)適用于額定電壓在35 kV以上架空電力線路、變電站及電廠配電裝置用的金具[5]。經(jīng)與流變廠家協(xié)調(diào)溝通,江蘇某互感器廠愿意改用符合國(guó)標(biāo)中銅含量不低于80%的要求生產(chǎn)此類(lèi)銅接線柱。為此,原材料的材質(zhì)問(wèn)題得以解決。

    4.2 優(yōu)化端子箱蓋板設(shè)計(jì)

    如圖6所示,首先對(duì)端子箱蓋板的四周進(jìn)行技術(shù)處理,使外面的雨水不易流進(jìn)端子箱;同時(shí)在其中1個(gè)拐角開(kāi)鑿Ф17.5 mm的排水排氣孔,若里面有積水和凝露可以通過(guò)小孔流出來(lái),保持流變端子箱內(nèi)部的干燥和通風(fēng)。

    圖6 優(yōu)化后的端子箱蓋板

    5 結(jié)論

    經(jīng)改造后,該110 kV GIS組合電器運(yùn)行3年以來(lái)未發(fā)生流變二次回路開(kāi)路故障,其他運(yùn)行指標(biāo)和主絕緣也處于良好狀態(tài),設(shè)備運(yùn)行正常。

    流變二次回路改進(jìn)建議為:在設(shè)備招投標(biāo)時(shí)對(duì)合同中的電力金具材質(zhì)按GB/T 2314—2008《電力金具通用技術(shù)條件》進(jìn)行要求;在新建變電站投運(yùn)時(shí)加強(qiáng)對(duì)主設(shè)備附件的驗(yàn)收,包括對(duì)廠家設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)用性;有條件時(shí),對(duì)于第1次使用的電氣設(shè)備進(jìn)行電力金具抽檢試驗(yàn)。

    [1] 傅代印,葉 寧,鄭志勤,等.電子式電壓互感器研究與應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),2013,34(11):19-22.

    [2] 王學(xué)超,王士偉,姚 亮.電流互感器飽和的原因淺析[J].東北電力技術(shù),2015,36(5):36-40.

    [3] 金屬顯微組織檢驗(yàn)方法:GB/T 13298—1991[S].

    [4] 金屬材料布氏硬度試驗(yàn)(第一部分:試驗(yàn)方法):GB/T 231.1—2009[S].

    [5] 電力金具通用技術(shù)條件:GB/T 2314—2008[S].

    Fault Treating on Electrical Rheological Secondary Circuit Open in 110 kV GIS Combination

    HONG Wen?sheng
    (State Grid Maanshan Electric Power Supply Company,Maanshan,Anhui 243011,China)

    According to rheological characteristics of distribution equipment for 110 kV combination unit,fault reason and developing process of electrical rheological secondary circuit open are described.The main reason of fault are that material of rheological secondary terminals does not meet the requirements and improper design of cover plate for the secondary terminals.Optimization design and mate?rial selection are conductd in this paper,all the problems of fault is resolved based on it.

    Rheology;Secondary circuit;Open circuit;Fault treating

    TM595

    A

    1004-7913(2016)04-0016-03

    洪文生(1966—),男,學(xué)士,工程師,從事電力系統(tǒng)油氣技術(shù)監(jiān)督與管理工作。

    2016-01-21)

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