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1 事故概况
某电厂4号机组主变压器型号为 TFUM8754,额定容量 435 MVA,额定电压242±2×2.5%kV/21kV,冷却方式为强迫油循环风冷.2010年8月4日20:54该主变压器A相套管发生爆炸,B相、C相套管瓷套被炸坏,中性点出线套管外瓷套破损,发变组差动保护、主变压器差动保护、主变压器中性点过流保护、主变压器重瓦斯保护动作,主变压器高压侧21C开关、厂用电高压变压器低压侧64A3A开关、6483A开关跳闸,现场发现中性点接地间隙击穿,变压器消防水喷雾动作,主变压器压力释放装置动作. 相似文献
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1事故现象
2010年8月4日,某发电厂4号主变压器A相套管发生爆炸,B、C相套管瓷套被炸坏,中性线出线套管外瓷套破损,发电机-变压器组差动保护、主变压器差动保护、主变压器中性点过流保护、主变压器重瓦斯保护动作,主变压器高压侧21C断路器、厂用高压变压器低压侧64A3A断路器、6483A断路器跳闸。同时,现场发现中性点接地间隙击穿,变压器消防喷雾动作,主变压器压力释放装置动作。 相似文献
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《高压电器》2015,(3):111-116
500 kV变压器是变电站的核心元件,套管对主变的稳定运行有着重要的作用,根据公司关于500 kV高压交流套管反事故措施的要求,基于套管在线监测系统对主变变高、变中套管的运行情况进行实时监测,发现500 kV 1号主变变高侧B相套管介损值增长明显,增长幅度较大,电容值变化无异常。为验证在线监测数据的准确性,针对10 kV常规介损测试难以真实反映套管真实运行状况的情况,采用变频原理的串联谐振升压方式对主变套管进行高压介损测试,发现B相变高套管介损值随电压升高,介损值上升趋势明显,在某个区间有突变情况,上升斜率较A、C相明显偏大,电容值波动不大,基本无上升趋势,无突变情况。结合在线监测系统与高压介损测试数据,结果显示B相变高套管应存在绝缘薄弱等潜在缺陷,有明显劣化趋势,经解体检查验证,有效避免了一起500 kV主变压器事故。 相似文献
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500 kV变压器是变电站的核心设备,其安全可靠运行在电力系统中至关重要。变压器套管对主变压器的稳定运行具有重要作用,为了保障变压器的安全可靠运行,变压器的预防性试验尤为关键。介绍了一起某500 kV变压器变高套管介损试验异常的案例分析,通过对变压器油纸电容型套管油样分析并对套管进行高压介损、局放试验及介电谱测试,确定变压器变高套管介损升高的原因是套管内部存在局部放电并且套管油出现X-蜡。最后,通过对该变高套管进行解体,论证了套管内部出现局部放电及X-蜡,并对X-蜡的产生机理进行分析。鉴于近年来日益增多的变压器运行事故,针对套管油劣化提出了相应预防措施。 相似文献
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介绍了超声波、特高频、高频电流以及时差定位法等局部放电带电检测原理,利用PDS-T90检测到某110 kV变电站2号主变压器(简称主变)存在局部放电现象,根据特高频与高频电流数据,初步推断放电类型来自高压侧电缆仓部位的绝缘类放电。利用PDS-G1500进行定相分析后,判定放电源存在于高压侧C相电缆仓,再利用特高频精确定位,通过时差分析法确定具体放电位置。考虑该变电站负荷的重要性,不便停电处理,经研究决定加装重症监护系统PDS-G100M,实时跟踪放电强度及增长趋势变化,该技术实现了对变压器的局部放电信号进行跟踪、趋势判断并及时预警,科学制定状态检修方案。结果表明,2号主变局部放电信号稳定,无明显增长趋势,故消除了安全隐患,保证了供电可靠性。 相似文献
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对500 kV船山2号主变压器停电试验发现的U相、V相末屏漏油及放电问题进行分析,检查高压套管末屏,发现U相引线柱根部有油渗出,引出线接地铜套有轻微卡涩,V相周边均有渗漏油,分析认为:U相、V相高压套管末屏故障分别是由于试验操作不当造成的接地不良和引线松动造成的接触不良。进一步对套管油进行油色谱试验,未发现炔烃类气体,认为套管内部无放电发生,放电仅局限于末屏引出线末端。由此得出结论:U相、V相高压套管末屏接地不良,造成末屏对地悬浮电位放电,但放电仅局限于末屏引出线末端,套管内部无故障。通过末屏更换并将接地方式由弹簧金属套接地式变为直接硬连接,消除了故障。 相似文献
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2003年3月4日,35kV猫营变#Ⅰ主变差动保护先后两次动作跳闸。通过对该主变保护装置动作情况及跳闸时110kV紫云变35kV系统同时发生线路接地故障等情况的综合分析,初步判断猫营变主变35kV侧差动范围内可能也存在接地故障点,并据此安排对猫营变电气设备进行了高压电气试验和主变的变压器油试验,检查出主变内部35kV侧C相存在故障,最后对主变进行了吊芯检查和故障处理,消除了设备隐患。 相似文献
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高压套管是变压器的重要部件,它的绝缘性能可靠与否,直接影响变压器的安全运行。近年来,由于高压套管不良引起变压器事故较多,特别是套管端部将军帽密封不良,造成进水受潮,发生套管爆炸及线圈烧毁等主变事故。1976~1979年四年中我省两台主变及一台厂用变的高压套管,因进水受潮发生爆炸,两台主变因高压套管密封不良进水,线圈烧毁。因此,1980年度我省普遍展开主变套管绝缘介损测试工作,共发现11支绝缘不良的高压套管。同时,在试验中也发现了异常现象,套管装到变压器上用“M”型试验器试验时其介质损失角测量值变小,有的竟变成了负值,如下面数据所示: 相似文献