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《高压电器》2015,(5):144-150
笔者针对一起雷雨天气下2台500 kV SF6电流互感器在65 s内相继发生的主绝缘击穿故障,利用ATP仿真软件搭建了变电站及线路模型,计算了雷电过电压传导至故障电流互感器时的幅值,分析了侵入变电站的雷电过电压对SF6电流互感器故障过程的影响,并根据故障电流互感器的解体检查情况,推导了电流互感器的故障过程,找出了电流互感器故障的根本原因。分析结果表明:侵入变电站的雷电过电压没有将电流互感器直接击穿,但促使已存在绝缘缺陷的电流互感器主绝缘加速劣化;2台电流互感器故障的根本原因均为其L2侧第4个绝缘支撑件存在绝缘缺陷;此外,故障电流互感器玻璃钢绝缘筒绝缘裕度偏低,当内部SF6气体被污染时,容易造成玻璃钢绝缘筒内壁劣化烧蚀,并使之与电容屏之间产生放电,使电容屏表面形成烧蚀。最后,笔者对该型号电流互感器提出了质量管控措施,对在运同型号设备提出了故障预防措施。 相似文献
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SF6气体绝缘电流互感器采用20世纪90年代国际先进的倒置式结构,与传统油浸式电流互感器相比,具有绝缘特性稳定、维护简单(10~15年免维护),抗动热稳定能力强,寿命长等优点.在国内,220 kV及以上SF6气体绝缘电流互感器是近几年才发展起来的,目前其运行、试验等经验仍未成熟,故障时有发生.文中对一起220 kV SF6电流互感器故障的原因进行了分析,找出了引起故障的具体原因,并指出了当前SF6电流互感器的缺陷. 相似文献
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《南方电网技术》2017,(5)
电流互感器在电力系统各个电压等级应用十分广泛且非常重要,原边接入电网一次系统,副边接入电网二次系统,因此它既是一次设备,也是二次设备,一旦发生主绝缘故障将直接影响电力系统的安全稳定运行。针对一起500kV SF_6电流互感器的典型主绝缘故障,结合设备故障后的解体情况,运用Infolytica的ElecNet电场有限元仿真软件,对SF_6电流互感器躯壳内的电位、电场分布进行了计算与分析,解释了故障发展的过程,揭示了电流互感器盆式绝缘子内部存在气孔缺陷引起长期局部放电,进而导致电流互感器盆式绝缘子主绝缘失效的故障原因。既分析了产品正常工况下的电场分布,也对故障发展过程进行了解释,成果可指导500 kV SF_6电流互感器设计校核,对保障电力系统的安全运行具有重要意义。 相似文献
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结合我局发生的一例500kVSF6电流互感器设备故障,通过对SF6电流互感器内部发生过热或放电故障后产生的分解产物故障特征分析,对分解产物在SF6电流互感器中的故障诊断和运用做进一步的探索。 相似文献
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叙述了如何通过ANSYS分析计算典型500 kV电流互感器电场分布的方法,并得出典型500 kV电流互感器的电场分布。计算结果表明,接地屏蔽管与SF6气体间隙分界面、一次绕组与SF6气体间隙分界面、悬浮电位和高压电位屏蔽罩表面与SF6气体间隙分界面均是最大电场强度较大的区域,最大电场强度分别达到7.85kV/mm、6.57 kV/mm和5.81 kV/mm,相对来说更容易称为气体绝缘的薄弱部位。在这些区域如果出现金属突出物、金属碎屑等物质时容易导致严重的电场畸变,从而造成严重的安全隐患。在涉及500 kV典型电流互感器的故障模拟试验中,可以针对这些薄弱环节进行故障模拟试验。 相似文献
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通过对1台500 kV SF_6绝缘电流互感器一次典型故障的分析,阐述其故障原因,在该故障情况下保护动作行为和存在的问题。提出了保护设计和SF_6电流互感器在制造、应用中应采取的改进措施。 相似文献
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对某台500kVSF6绝缘电流互感器一次非常典型的故障进行了分析,阐述其故障原因,分析了在该特殊故障情况下保护动作行为和存在的问题。提出了保护设计和SF6电流互感器在制造、应用中应采取的改进措施。 相似文献