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220kV线路多重雷击导致两侧开关断口绝缘击穿分析 总被引:9,自引:1,他引:8
介绍220 kV线路雷击故障、两侧变电设备受损及断路器内部故障的发现、处理过程,结合线路故障查巡、雷电参数、过电压及继电保护动作时序分析,确定线路两侧开关雷电侵入波同时受损原因。指出因较短线路遭受多重雷击,造成开关断口内、外绝缘不能承受侵入波及其反射波的叠加作用而击穿,灭弧室瓷套在内、外部电弧持续热效应下可能发生爆炸。建议开展110、220 kV SF6断路器雷电冲击、反极性工频联合电压试验,并在强雷地区变电站110、220 kV架空出线侧加装避雷器保护。 相似文献
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介绍了某发电厂升压变电站在操作过程中保护动作造成一条750kV线路跳闸的事故调查分析过程.通过对一、二次设备进行了详细的检查、试验,结合保护动作情况,对跳闸事故进行了缜密分析,发现造成该事故的原因为:该电厂升压变750kV断路器分闸时绝缘拉杆脱落导致断路器分闸不到位是造成此次750kV线路跳闸事故的主要原因.并针对该问... 相似文献
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《南方电网技术》2017,(12)
在220 kV输电线路加装线路型终端避雷器后,变电站220 kV线路断路器断口击穿事件仍时有发生。本文对220 kV断路器断口击穿事件进行了详细分析,并运用雷电波陡度理论,推导出线路型和变电站型避雷器与断路器断口间允许电气距离的计算公式。当雷击某220 kV输电线路时,通过计算得到以下两个结论:1)采用线路型终端避雷器时该线路断路器断口处的过电压值比采用变电站型终端避雷器的情况要高70%;2)采用线路型终端避雷器时的该线路断路器断口处耐压值仅为其过电压值的0.92倍,采用变电站型终端避雷器时的该线路断路器断口处耐压值是其过电压值的1.56倍。这说明加装线路型终端避雷器对断路器断口其实没有起到有效保护的作用,而加装变电站型终端避雷器则可以有效地保护断口。本文为有关反事故措施整改和技术标准条款的修订提供了依据。 相似文献
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与双断口断路器相比,500kV单断口断路器技术关键在于提高断口间的耐受电压。针对某挂网试运行的500kV单断口断路器在热备用时发生断口间绝缘击穿的事故,利用实测数据,对事故过程中断口间电压进行了计算,并进行了仿真,排除了线路操作过电压原因,计算结果表明该断路器断口间绝缘水平偏低。 相似文献
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一起220 kV SF6断路器爆炸事故的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对一起220 kV SF6断路器爆炸事故的检查情况,分析了事故过程的继电保护动作行为和变电站周围雷击情况,认为连续雷击是引起事故的主要原因,指出断路器的线路侧无避雷器时断路器在断口断开的情况下难以抵御雷电侵入波带来的雷击过电压,提出在断路器的线路侧安装氧化锌避雷器或在线路的终端塔上安装线路避雷器等技术措施,以避免类似事故的发生. 相似文献
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断路器的分合闸时间和分合闸同期差,直接影响断路器切、合闸性能。对继电保护、自动重合闸以及系统的稳定有着极大的影响。分闸时间长,灭弧时间也长,如果在切除短路故障时,可能使触头烧损,开关喷油,甚至爆炸。断路器分闸严重不同期,将会造成线路、变压器非全相接入或切除,从而产生危害绝缘的过电压。因此,大修后的断路器测定分、合闸时间和动作同期差是十分必要的。下面介绍一种用16线示波器自动测定220kV 或60kV 断路器动作时间的方法。 相似文献
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两起多重雷击引起的220 kV断路器断口瓷套外闪的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了两起因线路多重雷击引起的220 kV断路器断口瓷套外闪的事故发生的过程和原因分析,据此,建议在变电所线路的出线安装线路避雷器限制开断状态的断路器断口的过电压. 相似文献
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介绍了某220 kV变电站气体绝缘金属封闭开关设备(gas insulated metal enclose switchgear,GIS)断路器短路事故经过。通过对220 kVGIS短路事故后的故障录波、气体成分、断路器解体及出厂原始数据的综合分析,认为在出厂时的雷电冲击试验中的击穿、放电造成的断路器极间绝缘筒的缺陷是事故发生的主要原因。并通过事故过程的还原从另一角度验证了事故原因分析的正确性,并提出了相应的建议,同时为类似GIS故障的处理分析提供借鉴与参考。 相似文献
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一起雷击造成220kV线路故障跳闸分析 总被引:1,自引:0,他引:1
某日上午盐城地区雷雨交加,220kV2675盐电线故障,造成盐城电厂(简称盐厂)2675线路保护动作。由于在故障跳闸过程中,雷电击中线路,雷电波通过线路进入盐厂220kV升压站2675断路器出线侧,与220kV母线工频电压叠加后形成过电压,击穿2675断路器外绝缘,电弧燃烧,故障电流持续,造成2675断路失灵保护启动,切除220kV母线,盐厂9号机组解列。 相似文献