电网电压互感器停电操作出现异常偏高怎样才能使家庭停电

电容式电压互感器二次输出电压偏高分析
【摘要】结合解体检查的结果和同一厂家、同一型号、同一批次500kV电容式电压互感器出现类似故障,详细分析了一起500kV电容式电压互感器在正常运行中出现二次输出电压偏高的故障原因。结果表明,由于环境洁净度不满足分切铝箔的要求,分切过程中碎颗粒粉尘和其它异物粘附在铝箔表面。在长期的运行电压作用下,由于局部场强集中,产生局部放电,致使周围油劣化而产生蜡状物。产生的蜡状物更导致局部场强集中,形成恶性循环,最终导致薄膜及铝箔击穿。另外,还结合系统运行情况提出了相应的预防措施。&&&&【关键词】电容式电压互感器;电容元件;击穿;故障&&&&1.引言&&&&如果电容式电压互感器(CVT)电容分压器电容元件所使用铝箔在分切过程中环境控制不严,工作现场洁净度不满足要求(清洁度要求为6级,即动态悬浮粒子(粒径≥0.5μm)的最大浓度限值(pc/L)35.2),可能使得在分切过程中碎颗粒粉尘和其它异物粘附在铝箔表面,引起铝箔表面局部场强分布不均匀,由于电容元件设计场强远高于其它电气设备,在长期的运行电压作用下产生低能局部放电,致使周围油劣化而造成蜡状物的形成,导致局部场强分布更加不均匀,形成恶性循环,最终使电容量和介质损耗增大,二次输出电压偏高或偏低,严重时导致主绝缘击穿,引起电容分压器爆炸。本文介绍了此类故障的典型案例,以供参考。&&&&2.故障及检查情况&&&&2.1 故障情况&&&&日,某500kV站运行人员通过监控机发现500kV2号母线电压异常,A、B、C三相电压分别为304.6、302.5和302.2kV,该站500kV1号母线A相电压为302.3kV,500kV2号母线A相电压偏高。专业人员从端子箱测量500kV母线及线路A相CVT的二次输出电压,测试结果见表1。&&&&表1 二次输出电压测试值&&&&500kV1号母线测试点 二次输出电压值(V) 500kV2号母线测试点 二次输出电压值(V)&&&&1号母线CVT 60.69 2号母线CVT 61.01&&&&某Ⅰ线CVT 60.77 某Ⅰ线CVT 60.75&&&&某Ⅱ线CVT 60.74 某Ⅱ线CVT 60.68&&&&某线CVT 60.77 某线CVT 60.76&&&&― ― 某线CVT 60.72&&&&从表1中可以明显看出,500kV2号母线A相CVT二次输出电压偏高。2号母线CVT退出运行后,经检查,A相CVT二次回路完好,故进一步对该CVT一次部分进行检查和试验。&&&&2.2 外观检查情况&&&&该站500kV2号母线A相CVT外表清洁、连接可靠,未发现闪络、渗油及其它异常。&&&&该CVT为某生产厂家2002年08月出厂的TYD500/-0.005H型产品,日投入运行。上次停电例行试验日期为日,试验数据未见异常。该CVT电气接线图如图1所示。&&&&图1 电气接线图&&&&2.3 试验检查情况&&&&为查找故障原因,对500kV2号母线A相CVT进行试验检查。电容分压器极间、二次绕组等绝缘电阻测试结果正常,中间变压器二次绕组直流电阻测试结果见表2,未发现异常,采用自激法测量介损和电容量[1-2],测试结果如表3所示,可以看出C21电容量与出厂值相比增大3.25%,超过规程警示值2%,且介损值同样超过规程注意值0.0025[3]。C21以往介损和电容量测量数据如表4所示,测量数据未发现异常。&&&&表2 二次绕组直流电阻测量数据&&&&测试时间 1a-1n(Ω) 2a-2n(Ω) Da-dn&&&&(Ω) 环境温度(℃)&&&&2003-03&&&&(交接试验) 0.025 0.037 0.106 23&&&&.028 0.041 0.112 28&&&&表3 电容量及tanδ测量数据&&&&测试时间 C11 C12 C21 C22&&&&tanδ .53 0.51&&&&.57 0.95&&&&电容量&&&&(pF) 90
96400&&&&2002-08&&&&(出厂值)
&&&&误差(%) -0.06 1.32 3.25 0.14&&&&表4 C21电容量及tanδ以往测量数据&&&&4-05 8-04 2010-08&&&&tanδ 0.71 0.55 0.00051&&&&电容量(pF)
17650&&&&误差(%) 0 -0.11 -0.56 -0.34 -1.07&&&&根据试验检查结果,得出下面几个初步结论:&&&&(1)中间变压器二次绕组的直流电阻测量数据与交接试验数据相比,无明显变化,所以二次输出电压升高不是由于二次绕组出现故障而产生的;&&&&(2)由试验数值可以看出C21电容量增量为3.25%,C11、C12、C22电容量无明显变化。从图1中可以看出,C1=C11C12C21/(C12C21+C11C21+C11C12),C21电容量增大引起C1数值增大。C1数值增大,C22电容量无明显变化。在运行中,C22的两端电压为UC22≈UNC1/(C1+C22),C1数值增大导致C22的两端电压升高,而二次输出电压与C22的两端电压成正比关系,即C1数值增大会造成二次输出电压升高。   综合考虑上面两方面因素,C21电容量增大是导致A相CVT二次输出电压升高的根本原因。&&&&2.4 解体检查情况&&&&为进一步查明故障原因,将500kV2号母线A相CVT进行了解体检查。&&&&图2 电容元件的击穿情况&&&&打开瓷套与油箱的紧固件,吊起瓷套,发现电容单元外观检查无异常。对每只电容元件进行绝缘电阻(500V)和电容量测试,结果发现C21有三只电容元件绝缘电阻和电容量均为零。展开该3只电容元件,发现已完全击穿,击穿点均位于电容元件中部,且电容元件铝箔表面有大量蜡状物,如图2所示。&&&&展开绝缘电阻和电容量正常的电容元件,发现部分电容元件铝箔同样有蜡状物,如图3所示。&&&&图3 铝箔表面存在的蜡状物&&&&为进一步确定故障原因,对同批次B、C相CVT进行解体检查,结果发现B相CVT下节C21有1个电容元件击穿,击穿点均位于电容元件中部,如图4所示,且两只CVT部分电容元件铝箔表面均发现有蜡状物产生,如图5所示。&&&&图4 电容元件的击穿情况&&&&图5 铝箔表面存在的蜡状物&&&&3.故障原因分析&&&&从上面可以看出,该500kV站500kV2号母线A相CVT同批次产品电容元件铝箔表面产生蜡状物具有普遍性,但位置不固定,且解体过程中,未发现电容元件铝箔表面有明显褶皱现象,基本排除了由于电容元件绕制工艺不满足工艺要求造成电容元件击穿的可能性。据生产厂家技术人员介绍,该厂对进厂的薄膜材料有非常严格的检测制度,且该CVT用薄膜材料检测结果正常,可以判断薄膜弱点比例满足标准要求。&&&&另据该CVT生产厂家人员介绍,该CVT出厂日期为2002年08月,当时市场上该CVT所使用规格铝箔的使用量较少,铝箔生产厂家很少提供此类规格的铝箔。为满足部分CVT生产需要,该CVT生产厂家自己分切铝箔,但在分切铝箔的过程中,由于洁净度不满足要求(清洁度要求为6级,即动态悬浮粒子(粒径≥0.5μm)的最大浓度限值(pc/L)35.2),使得分切过程中碎颗粒粉尘和其它异物粘附在铝箔表面,在长期的运行电压作用下,该处局部场强集中,产生低能局部放电,致使周围油劣化而产生蜡状物,而蜡状物的存在更导致局部场强集中,形成恶性循环,并最终导致薄膜及铝箔击穿。&&&&4.预防措施&&&&与该500kV站500kV2号母线CVT同批次的部分产品仍在网运行,为了避免类似故障再次发生,采取以下预防措施:&&&&(1)加强监管巡视力度,发现有声响、二次侧三相输出电压长时间不平衡等异常情况,应及时采取措施,防止事故扩大。&&&&(2)利用各种停电机会,加强对CVT的检查和维护,试验中,应注意观察C11、C12、C21、C22的介损和电容量有无明显异常。&&&&(3)红外精确测温诊断设备故障具有准确、实时、快速特征,日常维护中重视红外精确测温的应用,通过对CVT进行精确测温及早发现设备的缺陷,排除事故隐患[4-7]。&&&&(4)生产厂家应严格控制工艺流程,同时保证原材料的质量[8-11]。&&&&5.结束语&&&&该500kV站500kV2号母线A相CVT损坏的原因为所使用的铝箔在分切过程中,外部环境洁净度不满足要求而造成的。生产厂家在CVT制造过程中应加强质量管理,细化工艺控制卡,做到每个生产细节都得到严格把关,确保质量管理体系有效运转。&&&&参考文献&&&&[1]陈天翔,王寅仲.电气试验[M].北京:中国电力出版社, 2006.&&&&[2]韩程亮,李律.关于110kV电容式电压互感器现场试验方法的探讨[J].电力电容器与无功补偿,):42-46.&&&&[3]国家电网公司.输变电设备状态检修试验规程[S].北京:中国电力出版社,2008.&&&&[4]何子东.红外监测诊断电容式电压互感器故障分析[J].高电压技术,:.&&&&[5]陈衡,候善敬.电力设备故障红外诊断[M].北京:中国电力出版社,1999.&&&&[6]DL/T 664-1999.带电设备红外诊断技术应用导则[S].北京:中国电力出版社,1999.&&&&[7]李顺尧,陈世昌,刘勤锋.电容式电压互感器带电监测方法[J].电力电容器与无功补偿,):47-52.&&&&[8]梅中原,史海洋,付大志.高压电力电容器极板边缘电场的简易计算[J].电力电容器与无功补偿,):42-50.&&&&[9]全永利,邬建雄,张波.电容器组合介质介电常数与压紧系数关系浅析[J].电力电容器与无功补偿,):35-37.&&&&[10]菅志强,安鸽,张文军.一种全膜电力电容器实际压紧系数的计算方法[J].电力电容器与无功补偿,):33-36.&&&&[11]王振东,陈翠华.浅谈金属化电容器损耗角正切tanδ的有效控制[J].电力电容器与无功补偿,):61-64.&&&&作者简介:&&&&何燕(1981―),女,甘肃酒泉人,主要从事供电企业大修技改管理工作。&&&&刘胜军,现供职于国网保定供电公司,主要从事技术监督专业管理工作。&&&&吴争,现供职于国网保定供电公司,主要从事电气试验工作。&&&&刘钊,现供职于国网保定供电公司,主要从事电气试验工作。 转载请注明来源。
22:20:15 14:56:29 06:07:46 22:56:51 20:46:55 21:29:12 03:30:36 03:27:36 16:37:13 23:46:11家里电压高怎么办?|创意DIY - 数码之家
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家里电压白天都在240V左右,晚上可能更高。这样对电器寿命不好吧。有什么解决的办法吗?
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1.自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高.   2.其实原理和普通变压器一样的,只不过他的原线圈就是它的副线圈一般的变压器是左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压,自耦变压器是自己影响自己。   3.自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,自耦变压器的其余部分称为串联绕组,同容量的自耦变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自耦变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用.。
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正常,,我们这边常年这个电压。。真没啥影响。
不需要现在的都是适应高压工作的开关电源 而且电压高了 效率还更高
这个找供电局吧,看看是哪里的问题
首先确认你的电压没量错。然后打95598投诉。国家电网会派人改变你家电源变压器的电压。虽然大部分的用电设备能承受240的电压。但不是全部用电设备都能承受。必须要投诉。自己加调压,损耗大,投资大,还有噪音。不推荐。
220v,在+-10%的范围内都是正常的。晚上用电高峰,电压会降低。
五楼正解!!配电变压器上有调压装置,可调范围为正负5%,如确实偏高,供电局来人10分钟搞定!!
安楼主所述,三相负载不平衡的可能性较大,另检查一下总主线中的零线是否接触不良。
电压高有啥问题? 电流高才有问题吧. 真不会. 哈.
这个电压是比较正常的,晚上会低些。。。
我一直在监测,我家的电压也都是240V左右,。。。。。
我家的电压白天是242V,晚高峰235-238V,常年如此。
夏季用电高峰时间,有时会低至210V左右,连灯泡都会闪啊闪的。但是多数时间240V,在突然间用电器减少时,电压会有个突然升高,这时最容易坏电器了。
我家的235,单位220,看来还算正常~~~
4 供电产品质量标准4.1 在电力系统正常状况下,电网装机容量在 300 万千瓦及以上的,供电频率的允许偏差为± 0.2 赫兹;电网装机容量在 300 万千瓦以下的,供电频率的允许偏差为± 0.5 赫兹;在电力系统非正常状况下,供电频率允许偏差不应超过± 1.0 赫兹。4.2 在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:35 千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的 10%;10 千伏及以下三相供电的,为额定值的± 7%;220 伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的± 10%。&& (根据上面4.2条款住宅类单相供电最高电压:220×(1+7%)=235.4 V&& ± 10是指电力系统非正常情况下工业类三相供电最高电压:380×(1+7%)=406.6&&V10KV中供类供电最高电压 10×(1+7%)=10.7KV&&35KV高供类供电最高电压 35×(1+10%)=38.5KV)4.3 电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为 2%,短时不得超过 4%。4.4 6~220kV 各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是:0.38kV 为 5.0%,6~10kV 为 4.0%,35~66kV 为 3.0%,110kV 为 2.0%。4.5 城市客户年平均停电时间不超过 37.5 小时(对应供电可靠率不低于 99.6%)。供电设备计划检修时,对 35 千伏及以上电压供电的用户,每年停电不应超过一次;对 10 千伏供电的用户,每年停电不应超过三次。5 服务渠道质量标准5.1 供电营业厅应准确公示服务项目、业务办理流程、电价和收费标准。5.2 与客户交接物品时,应双手递送,不抛不丢,交接现金时唱收唱付。5.3 居民客户收费办理时间一般每件不超过 5 分钟,用电业务办理时间一般每件不超过 20 分钟。5.4 95598 服务热线应 24 小时保持畅通。5.5 座席人员应在振铃 4 声(12 秒)内接听,使用标准欢迎语;外呼时应自我介绍;一般情况下不得先于客户挂断电话,结束通话应使用标准结束语。5.6 网上营业厅应 24 小时受理客户需求,如需人工确认的,服务人员在 1 个工作日内与客户确认。5.7 进入客户现场时,服务人员应统一着装、佩戴工号牌,并主动表明身份、出示证件。协作人员应统一着装,出示有效证明。5.8 现场工作结束后应立即清理,不能遗留废弃物,做到设备、场地整洁。5.9 受供电企业委托的银行及其他代办机构营业窗口应悬挂委托代收电费标识,并明确告知客户其收费方式和时间。
以上内容引自国家电网公司企业标准Q/ GDW 403 — 2009国家电网公司供电服务质量标准 ± 10%应该是家用电器的电源电压范围。供电的电压范围是小于这个范围的。(家用电器行业不熟悉,如有不对请高人指正)
离变电站越近,电压就越高,240v正常
240v虽然偏高,还是正常范围,250v就要投诉了
以前电视机经常会提示高电压,刚开始怕怕,后来就习惯了,照开
这种电压,白炽灯最敏感了,很容易烧掉
装个稳压器。
的确电压都普遍偏高了。
半夜开灯,经常烧掉。无奈现在都买100W的灯泡串个二极管当50W的用,寿命大大延长了。缺点是有频闪。
我家晚上就低于200,
高峰时段电压低,低谷时段电压高
还是打给供电局吧。。。。我们的白炽灯已经买了一箩筐了
没有办法解决&& 我家常年240v&&&& 别指望有人会给你调&&&&电压高点&&他们能收取更多的电费
我这最高时电压240V
一般情况下,供电局是不会给你调的,这个线路损耗都是经过计算的,比方说在线路的上游电压240V,下游末端只有200V。这究其原因就是线路过长线损太大,要解决要么加大线径,要么减少变压器供电半径,增加变压器。
有一种说法是供电局给用户换成数字电表后,调高电压,电表能跑得快些,赚更多的钱。
电压低更上火!去年有断时间180左右!!!
这电压高肯定又多收了你家的电费了 P=UI =U(U/R)&&&&&& U增大,P也增大 电费计算:P*小时*0.7元
240V 家用电器应该可以用。现在标称的最低都应该是 250V 耐压
电压高,电表转得快些,电费就多些,供电局有利可图,估意调高的。
电压高低不是说调就调。 可能你 是用户始端,主要还要考虑到末端用户。 让始末都在正常范围内。 你前面240可能末端只有200。 你这边再降低,末端就别想用电了。&&家用电器一般都是250的上限。 。不超过就行了。
啊哈,我家里基本稳定在220± 5V
反正我家的白炽灯总是坏得很快,因为电压偏高,虽说10%左右的电压波动是正常的,但是我这总是240左右的,家里的便宜节能灯命也不长的,所以基本上家里没杂牌节能灯,呵呵,客厅里的TCL的5W节能灯用了好多年了也没出过问题,带软启动的,现在屯了点松下的11W节能灯和飞利浦的7W&&LED筒灯
我记得楼主是茂名的吧?哪个区电压高?我在市区......
人家会说你的万用表不准,即是是经过CMC认证的真有效值表
电流没有高与不高,是根据负载来决定的!负载大电流自然就高
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电力系统电压互感器异常处理方法
电​力​系​统​电​压​互​感​器​异​常​处​理​方​法
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  并网逆变器电网停电,执行孤岛保护,主动切断供电,防止电路检修人员触电。  并网逆变器一般分为光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备发电并网逆变器和其他发电设备发电并网逆变器。  由于建筑的多样性,势必导致太阳能电池板安装的多样性,为了使太阳能的转换效率最高同时又兼顾建筑的外形美观,这就要求我们的逆变器的多样化,来实现最佳方式的太阳能转换。现在世界上比较通行的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变,现将几种逆变器运用的场合加以分析。
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提问者采纳
并网逆变器 执行的是 并网电流控制,所以不会过流;对于分布式小功率/户用型并网逆变器,应执行孤岛保护,即主动切断供电,防止电路检修人员触电。像第一点所说,由于是电流控制,如果不切断继续输出的话,负载电压 v = Xload* i对于并网电站的逆变器,比如光伏电站,如果是可恢复故障断电,应进行故障穿越控制(国家电网对大功率光伏逆变器2010年出台过相应标准),就是说本来电网只是抖动了一下,如果光伏电站都切除的话,反而会恶化电网故障;如果是不可恢复故障,应主动停机。
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在电网的主电停电时候,逆变器检测到的市电的电压频率存在异常时候,会反孤岛运行,自动切断输出开关。没有电压和电流输出。逆变器只存在电压,但电压会被输出开关前截止,没有电流产生。不存在过流。就算逆变器功率够大,也不能给其他用户供电。因为如果市电出现异常或者停电,逆变器继续送电会给市电电网维护人员以及使用用户带来极大的危险。主电网一般是看做无穷大的电能。在逆变器检测到电网电压频率谐波等正常时候才重新开始并网输出。
并网逆变器有孤岛检测保护的。电网停电后,并网逆变器通过主动孤岛检测和被动孤岛检测两种方式检测到电网失压后,它自己会停止运行,直到电网满足运行条件它才会再度并网发电。
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