当前位置:主页 > 科技论文 > 电力论文 >

一起并联电容器装置损毁故障分析

发布时间:2021-01-10 23:28
  某500 kV变电站并联电容器装置经AVC自动投运后发生故障损毁,为查明故障的具体原因并避免今后类似故障再次发生,分析人员从参数校核、谐波、保护动作、过电压、返厂解体等多方面对电容器故障过程及原因进行了综合分析和推断,通过分析依次排除了参数、谐波、保护、过电压等因素,最终认为故障是由投运后个别电容器内部绝缘缺陷引发整组电容器三相短路故障。通过本文的介绍可为今后类似并联电容器装置故障分析提供了一定的借鉴意义。 

【文章来源】:电力电容器与无功补偿. 2020,41(05)北大核心

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

一起并联电容器装置损毁故障分析


电容器保护录波图

电压图,总谐波畸变,母线,电压


分析人员用电能质量测试仪在该站对35 k V电压进行监测,35 k V母线谐波电压总畸变率见图2,A相总谐波畸变率在0.13%附近,B相总谐波畸变率在0.36%附近,C相总谐波畸变率在0.16%附近,远低于国标GB/T 14549—1993《电能质量公用电网谐波》中规定的3%的限值要求[6]。根据监测数据绘出的该变电站35 k V母线电压谐波频谱见图3(以B相为例),三相电压的谐波均集中在3次谐波附近,且A相3次谐波低于0.1%,B相3次谐波在0.34%左右,C相3次谐波为0.13%左右,各奇数次谐波含量均远低于GB/T 14549—1993中规定的2.1%,各偶数次谐波含量均远低于规定的1.2%。

频谱,谐波,母线,相电压


同样,该站220 k V母线电压谐波电压总畸变率为0.45%,远低于国标规定的2%,且主要集中在3次谐波附近,3次谐波含量为0.16%,远低于国标规定的1.6%,各偶数次谐波含量也远低于国标规定的0.8%。3.2 电容器串并联谐振分析

【参考文献】:
期刊论文
[1]谐波影响下电力电容器的协调无功降损方法[J]. 宋波.  电网与清洁能源. 2019(11)
[2]330 kV输电线路鸟粪闪络仿真研究[J]. 吴波,吴旭涛,刘世涛,闫振华,常彬,贾志东,姜金涛,欧阳小刚.  高压电器. 2018(04)
[3]110 kV复合绝缘子鸟害闪络试验及防鸟罩的结构优化[J]. 周仿荣,杨庆,丁薇,黄然,马御棠,申元,黄修乾.  高压电器. 2017(10)
[4]一起20kV并联电容器组火灾事故的分析[J]. 赵启承,王敏,金涌涛,童力,丁一岷.  电力电容器与无功补偿. 2017(01)
[5]一起35kV并联电容器组群爆事故原因分析[J]. 董万光,董亚,侯宪法,白杨,王文俊.  电力电容器与无功补偿. 2013(05)
[6]一起220kV变电站并联电容器装置故障分析[J]. 陈薪羽,马维勇.  电力电容器与无功补偿. 2013(02)
[7]引起10kV高压并联电容器组损毁原因分析[J]. 苑舜,王新伟,王天施.  电力电容器与无功补偿. 2010(06)
[8]电容器组群爆的故障分析与运行建议[J]. 孔飘红,韩雪莲,李芳.  电力电容器与无功补偿. 2010(06)
[9]一起66kV电容器故障的分析及预防措施[J]. 李胜川,高殿滢.  电力电容器与无功补偿. 2009(03)
[10]并联无功补偿电容器组熔断器群爆现象分析和对策研究[J]. 张军阳,赵二冬,张德惠.  电力电容器与无功补偿. 2008(06)



本文编号:2969614

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlilw/2969614.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户8f8d5***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com