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摘要:电压互感器是电力系统中的重要设备,起到保护、测量、计量系统正常运行的重要作用。开口三角电压回路由于正常运行时没有工作电压且回路不允许装设空气开关,若回路中存在问题不容易被发现,极易造成电压互感器损坏。笔者针对一起两段母线电压互感器同时烧毁的故障,分析在操作过程中电压并列回路中存在的问题,并提出改进方案。电压互感器将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种保护,测量,计量等二次设备使用,使二次设备与一次高压设备隔离,保证人身和设备的安全.我们结合现场典型异常,分析电压互感器电缆绝缘受损造成二次电压异常的案例,查找原因并且制定对策。
关键词:电压互感器:二次电压;异常分析
1二次回路故障原因分析
根据现场情况进行初步分析,由于最开始时10kV 924线路存在接地,即使因为接地产生的相电压升高,也应该在10kV电压互感器的绝缘设计范围之内,由于一次的过电压造成互感器损坏的可能性不大。再结合分段开关在分位的情况下,两段母线电压空开先后跳闸,两台互感器均烧毁的现象,重点怀疑二次回路当中有不正常的短路现象。抢修班组检查到电压并列装置上的“并列”灯是亮的,表明电压二次回路实际是在并列位置,因此当10kVⅡ母出线接地后,电压发生位移,而母电压正常。
电压及开口三角电压回路之间均存在压差,而回路之中电阻很小,两个电位并不相等的电压源通过电压并列回路短接在一起,产生很大的环流,造成两段母线电压空开相继跳闸。由于开口三角回路不允许装设空开,Ⅱ母有100V开口三角电压而Ⅰ母并没有,因此开口三角回路的环流无法切除,持续一段时间后,两段电压互感器终因热绝缘击穿而相继烧坏。
剩下的问题就是寻找为什么母联开关在分位、电压互感器二次还在并列位置了。根据厂家图纸分析及说明书描述,该装置的QK打在远动位置时,L1-L2断开,L3-L4闭合;打在本地位置时,M1-M2闭合,M3-M4断开,打在自动位置时,U3-U4闭合,L1-L2闭合,M3-M4闭合,L3-L4及M1-M2断开。
我们根据操作人员现场操作顺序来还原二次设备的动作行为。假设需要进行二次并列操作,操作前两段母线电压互感器均运行,依次合上母联刀闸和开关后,由于1YQJ4-2和2YQJ4-2均在断开位置,此时无论QK打在什么位置,均无法操作电压并列装置解列或并列。并且由于该并列装置为磁保持的继电器,原来该继电器在什么位置仍然会保持在什么位置。只有在拉开其中一段电压互感器刀闸后,10n02这个点上才会带正电。此时若QK在“自动”位置,则装置会自动置“并列”位置。QK在“远方”或“就地”位置,均会造成拉开的这一段母线二次失去交流电压,需要认为在远方或本地置“并列”位置后才可恢复。
2暴露的问题
因交接试验结果正常,运行单位在跟踪验收过程中未能及时发现异常。基建现场工程管控不严格。通过对故障电缆的检查,发现其电缆管道的埋深不满足设计院要求的:“电缆保护管理深大于700mm”,实际检测1#主变1000kV侧B相CVT电缆开挖处小于700mm,电缆入沟处大于700mm(见图7);同时未能及时发现电缆的破损。2. 5 防治对策(1)对全站电缆型号进行核查,将非常规电缆列入年度计划单位,针对各个单位进行访问保护。然后对计算机网络运行的各项地址进行了解,包括目的地址、端口地址等。掌握计算机网络运行的特点,对安全保护方式进行规划。最后,访问策略在计算机网络安全保护中会对应不同的保护方式,根据实际需求,对访问策略进行调整,在进行安全技术访问时会形成策略表,对策略表信息进行主动调节,通过策略表来约束防火墙技术的保护行为,在一定程度上提高网络运行安全的保护效率。
3日志监控中的应用
许多计算机用户都会对防火墙技术的保护日志进行分析,获得有价值信息。日志监控在计算机网络安全维护中同样比重较大,是防火墙技术的重点保护对象。用户对防火墙日志进行分析过程为:打开防火墙技术在网络安全保护过程中所生成的日志,由于防火墙技术的工作量非常大,所以需要对某一类别的信息进行采集,从而实现监控。用户在类别信息中对关键信息进行提取,作为日志监控的有力依据。另外,用户可以实时对防火墙技术中的报警信息进行记录,在这类信息中提取优化价值,在日志监控的作用下,防火墙技术的安全保护能力会逐渐加强,从而优化网络流量。
4 新型防火墙技术的应用
深层防火墙检测技术是防火墙技术的未来发展趋势,深层检测能够对网络信息检测之后,对内部的流量进行定向,按照基本的检测方式进行检测。对传统的防火墙技术是一种补充与完善,充实了恶意信息监测功能。这种防火墙技术不仅局限在网络层上的数据,而且更加侧重于对应用层的网络攻击进行研究,进一步扩大检测范围。
嵌入式防火墙主要是将防火墙软件嵌入到硬件设施或者相关的网关上,主要针对网络层数据进行防护,不能够对应用层数据防护。但是无论内部网络如何变化,嵌入式防火墙始终是网络边缘的忠实卫士。
5结语
由于各地区供电企业要求不一,设计人员的想法和现场实际情况存在差异,造成回路设计与现场运行存在一定的脱节。许多运维操作人员并不完全了解二次装置上各种指标灯的作用,只凭经验和习惯进行操作,不是能很好地把握设备实际所处的状况,造成了故障的发生。解决该问题仍需我们的共同努力,除了设计人员需要考虑操作中各种可能发生的状况、各级专业人员进行图纸审查时需结合实际情况充分考虑回路中的隐患外,运维操作人员迫切需要加强技术培训,充分了解二次设备的状态指示及其含义,这样才能进行正确的倒闸操作,确保不会出现安全隐患。
参考文献:
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