Analiza uzroka okidanja kondenzatora

Jun 22, 2021

Ostavi poruku

Analiziran je uzrok nesreće kod brzog prekida kondenzatora i iznesene odgovarajuće mjere. Ključne riječi: harmonička struja; preopterećenje 110 kV Zhanghe TS 10 kV magistrala otvorena delta zaštita ima jednofazni signal uzemljenja, oko 1 s kasnije, akcija zaštite od brzog prekida kondenzatora, kada je osoblje za održavanje požurilo na mjesto događaja, pronašla je ljusku prve grupe kondenzatora Očigledno ispupčen i deformiran. Analizirali su uzrok nesreće koja je uzrokovala brzo prekidanje kondenzatora i poboljšali prateću opremu, dodajući potrebne zaštitne uređaje kako bi uređaj za kompenzaciju reaktivne snage nesmetano radio. 1 Analiza uzroka kvara 1.1 Primarni glavni dijagram ožičenja paralelnog kondenzatora [align=center] Slika 1 Primarni glavni dijagram ožičenja [/ align] Kompenzacijski kondenzator trafostanice 5000 kvar, podijeljen u 4 skupine automatskog prebacivanja, primarni Osnovni dijagram ožičenja prikazan je na slici 1. Svaka grupa kondenzatora ima kapacitet od 1250 kvar, model kondenzatora je BAM11-1250-3W, a reaktor je povezan sa stranom napajanja. 4 kompleta kondenzatora opremljena su kompletom uređaja za potpunu zaštitu: zaštita je opremljena zaštitom od brzog prekida, prekomjerne struje, prenapona i gubitka napona. Unutarnja osigurač postavljen je za zaštitu od interne smetnje kondenzatora. Potporna oprema uključuje: preklopni kondenzator je vakuumski osigurač, koji je ugrađen u centralni ormar 10 kV, svaka grupa je vakuumski sklopnik naizmjenične struje, odvodnik metalnog oksida instaliran je na sabirnici kondenzatora, a TV naponski transformator je povezan paralelno s prvim i posljednjim kondenzatorima. Na oba kraja, neutralna točka je spojena na neutralnu točku kondenzatora, a primarna zavojnica je povezana sa stranom napajanja kao reaktor željeznog jezgra za pražnjenje, a stopa reaktancije je 6%. 1.2 Analiza otkaza kondenzatorske banke Kondenzatorska banka usvaja uobičajeni način povezivanja zvijezdama, trofazna zajednička kućišta tijela spojena je na isti željezni okvir i okvir je uzemljen. Unutarnja struktura kondenzatora je četverostruka struktura u kojoj je paralelno povezano više komponenata, a postavljena je unutarnja zaštita osigurača. Osoblje za održavanje i tvorničko osoblje secirali su oštećeni kondenzator i ustanovili da su pregorjela dva unutarnja osigurača u A i B fazi oštećenog kondenzatora. Nakon ozbiljne analize puknuća vanjske ovojnice, vjeruje se da je nakon pregorjenja dva osigurača jedne faze vanjska ovojnica oštećena. Kad je vanjska ovojnica ozlijeđena, dugotrajna operacija se razvija u par slojeva ljuske i razvija se u jednofazno uzemljenje. Budući da je jednofazno uzemljenje nestabilno uzemljenje luka, zvučna faza generira prenapon, a druga faza također ima dva pregorjela osigurača, a vanjska brtva je ozlijeđena, što dovodi do razvoja para probijanja ljuske pod efektom prenapona, stvarajući tako kratki spoj između faza. Pouzdan rad, ali toplotni efekt izazvan velikom strujom kratkog spoja i dalje uzrokuje određeni stepen oštećenja kondenzatora i ozbiljno deformiše ljusku kondenzatora. Ova nesreća je uglavnom uzrokovana činjenicom da nije pronađen pregorjeli unutrašnji osigurač. Uzrok pregaranja unutarnjeg osigurača bila je prekomjerna struja kondenzatora. Prenaponski napon i viši harmoniki mogu uzrokovati prekomjernu struju kondenzatora, zbog ukupne zaštite baterija kondenzatora. Postavljena je zaštita od prenapona, a uređaj za automatsko uključivanje uključuje i isključuje prema naponu i faktoru snage. Zbog toga je zbog sistemskih abnormalnosti vrlo malo vjerojatno da će se unutarnji osigurač pregorjeti zbog prenapona. Međutim, zbog čestog uključivanja kondenzatora, unatoč ugradnji odvodnika od metalnih oksida, prenaponski napon uzrokovan otvaranjem i zatvaranjem ograničen je na određeni raspon, ali kumulativni učinak radnog prenapona može oštetiti kondenzator i prouzročiti udarac. Pored toga, zbog velikog broja nelinearnih opterećenja u elektroenergetskoj mreži, harmoniki u elektroenergetskoj mreži zauzimaju određeni sadržaj. TS 110 kV Zhanghe uglavnom se koristi za opskrbu električnom energijom stanovnika u predgrađima i uglavnom za industrijsko napajanje. Pored nekoliko industrijskih specijaliziranih vodova od 10 kV, postoje i neki industrijski korisnici poput malih hemijskih postrojenja i ljevaonica na drugim vodovima od 10 kV. Ovi korisnici mogu proizvoditi električnu energiju. harmonika. Iako svako domaćinstvo stvara malo harmonika, u harmoničnu mrežu mogu se napajati velike harmoničke struje, što povećava razinu harmonika u elektroenergetskoj mreži i utječe na siguran rad mrežne opreme. Budući da je uređaj za kompenzaciju reaktivne snage ove trafostanice opremljen serijskim reaktorom sa stopom reaktancije od 6%, iako stopa reaktancije od 6% može inhibirati 5. i više harmonike, on čini serijski reaktor i 3. harmonik. Impedansa kompenzacionog kondenzatora postaje kapacitivna i javlja se pojava pojačanja harmonične struje koja preopterećuje kondenzator. Iako sabirnicom dominira 5. harmonik, sadržaj 3. harmonika nije jako visok, a nakon što se kondenzator instalira, kapacitivna impedancija pojačat će izvorni sadržaj 3. harmonika, što može prouzrokovati puhanje unutarnjeg osigurača. Budući da je ukupna zaštita postavljena na 1,3 puta veću od nazivne struje četiri grupe kondenzatora, vrlo je malo slučajeva kada su sve četiri grupe kondenzatora stavljene u upotrebu. Kada je sadržaj harmonika previsok u određenom vremenskom periodu, ukupna zaštita od prekomjerne struje ne može djelovati, što uzrokuje puhanje osigurača u određenoj fazi, a osigurač se ne može otkriti na vrijeme nakon pregaranja osigurača, što dovodi do širenja nesreće i uzrokuje brzi odmor. Iz perspektive konfiguracije zaštite, zaštita od unutarnjeg kvara kondenzatora postavlja samo unutrašnju zaštitu osigurača, ali ne postavlja rezervnu zaštitu koja uzrokuje širenje naponske zaštite neuravnotežene napona, tako da unutarnja osigurač ne može biti pronađeni na vrijeme nakon što se unutrašnji osigurač pregori, što rezultira nesrećom brzog prekida. Stoga je nesavršena konfiguracija zaštite glavni razlog za širenje nezgoda na kondenzatorima. Pored toga, nepravilno mjerenje kapaciteta je također jedan od razloga za širenje nesreće. Budući da je najizravnija reakcija unutarnjeg uređaja kondenzatora promjena kapacitivnosti, a metoda mjerenja kapacitivnosti je unatrag, pri mjerenju kapacitivnosti kondenzatora potrebno je koristiti metodu mjerenja uklanjanja priključnog voda. Kvar curenja ulja iz kućišta nastaje uslijed sile cijevi. Stoga, otkako je servis pokrenut, osoblje za održavanje nikada nije vršilo mjerenje kapacitivnosti i ne postoji zaštita od unutarnjeg kvara reakcijskog kondenzatora. Kada se pregori pojedinačni unutrašnji osigurač, ne može se pronaći na vrijeme, što dovodi do širenja nesreće. 2 Mjere poboljšanja 2.1 Ugradite zaštitu od preopterećenja u svaki krug grupiranja. Budući da je zaštita od prekomjerne struje postavljena kada se puštaju u rad sve 4 grupe kondenzatora, pojava prekomjerne struje uzrokovana pojačavanjem harmonijskog pojačanja struje sporo je ili čak ne reagira. Stoga, u svaki krug za grupiranje instalirajte zaštitu od preopterećenja. Budući da AC sklopnik može prekinuti struju opterećenja samo u normalnim uvjetima i ne može prekinuti struju kvara, zamijenite AC sklopnik vakuumskim osiguračem ZN-28. Kada je sadržaj harmonika visok, on će djelovati na putovanje. , Da bi se izbjegla harmonička oštećenja kondenzatora i pregorjelog unutarnjeg osigurača. 2.2 Ugradite otvorenu zaštitu delta napona u svaki krug za grupiranje. Kada se osigurač u određenoj fazi kondenzatora pregori, mijenja se kapacitivna reaktansa, koja nije jednaka ostalim dvjema kompatibilnim reaktancama, što uzrokuje neravnotežu napona između faze neispravnosti i zdrave faze. Zbog toga je relej napona male postavke instaliran na otvorenom trokutu sekundarnog namota naponskog transformatora svakog kruga grupiranja. Kada se osigurač u jednoj fazi pregori, na otvorenom se trokutu pojavi neuravnoteženi napon i izdaje se signal alarma. Uređaj može precizno odražavati unutarnju grešku kondenzatora, a na njega ne utječe uzemljenje sistema i neuravnoteženi napon sistema, a oštećeni kondenzator može se na vrijeme isključiti iz rada. 2.3 Periodično mjerenje kapacitivnosti S obzirom na poteškoće u mjerenju kapacitivnosti, kupljena je napredna mjerna oprema, a automatski most kapacitivnosti korišten je za redovno mjerenje kapacitivnosti kondenzatorske banke i jednog kondenzatora bez odspajanja spojne žice. Mjerenje je jednostavno, brzo, tačno i pouzdano. Osoblje za održavanje redovno meri kapacitet. Kada se pregori pojedinačni unutrašnji osigurač određene faze kondenzatora, kapacitet će se promijeniti. Kada se izmjereni kapacitet smanji za više od 3%, oštećeni kondenzator će se na vrijeme isključiti iz rada. 3 Zaključne napomene Nepažnja pri dizajniranju i održavanju može donijeti skrivene opasnosti za siguran rad kondenzatora. Zbog toga je potrebno konfigurirati potpunu zaštitu, redovito mjeriti kapacitet i spriječiti manje kvarove kako bi se smanjilo ili čak izbjeglo širenje nezgoda kondenzatora, povećala dostupnost kondenzatora i proširili kondenzatori. Životni vijek.