電力係統在實際的(de)運行過程(chéng)中,經(jīng)常會因為輸(shū)入電壓不穩定(dìng)、天氣惡劣、認為原因或者設備本身的原因而造成電力係統電壓異常,導致電力係統的電網無功率平衡,嚴(yán)重(chóng)影響了電力的輸送(sòng)和用電安全,因此本文就簡單介紹(shào)電力係統電壓異常的原因。
一、線路(lù)發(fā)生斷相(xiàng),線路發生斷相(一相或兩相)時,相電壓特征是三相電壓不平衡,斷線相電壓和中性(xìng)點電壓升高,非斷線相電(diàn)壓降低,供電(diàn)功率(lǜ)減少,有時發出接地信號。線路斷相時,負(fù)荷側(cè)母線電壓(yā)異常,通過電源側和負荷側兩側的電壓測量值進行判別。
二、消弧(hú)線圈檔(dàng)位不適當、裝有35 kV中性點消(xiāo)弧線圈的變電站,在檔(dàng)位不適當時(通常調檔後發生(shēng)異常),三相電壓不平衡,但差別不大,此時,也有可能發出母線接地信號。由於不同變電站采用的母線電壓互感器接線方(fāng)式不一致(zhì),相(xiàng)應的電壓測量值都不(bú)一(yī)致,必(bì)須結合具體情況進行分析和調整檔位。
三、係統發生諧振,諧(xié)振過電(diàn)壓引起的(de)三相電壓不平衡有兩種。一種是基頻諧振,即(jí)一相電壓降低,另兩(liǎng)相電壓升 高,特征類(lèi)似於單相接地;另一種是分頻諧振或高頻諧振,特征是三相電壓同時升高。理論計算說(shuō)明,諧振過電壓一般不超過1.5~2倍相電壓,特殊情況可高達 3.5倍,持續時間十分之幾秒甚至一直存在(zài)。
四、 線路單相接地,接(jiē)地相電壓(yā)明(míng)顯降低,而其餘兩相相電壓升高為線電壓,並發出母線接地信號。需要注意的是(shì) 發出母線接地信號並不能說明35 kV線路(lù)肯(kěn)定發生單相接(jiē)地故障,如果其餘兩相電壓沒有升高為線電壓,則應(yīng)是高壓熔絲熔斷所引起。高壓熔絲熔斷與單相接地故障主要(yào)表(biǎo)現在全網是否(fǒu)異常、電壓 是否升至線電壓。
五、高壓熔絲(sī)熔斷,高壓熔(róng)絲熔斷時,熔斷相二次電壓將顯(xiǎn)著降低,並發出母線接地信號。但是,如果高壓熔絲未完全熔斷,則可能不會發出母線接地信號。兩相高壓熔絲熔斷時,熔斷的兩(liǎng)相相電壓很小或接近於零,未熔斷一相的相電壓接近於正常相電壓。熔斷的兩相相(xiàng)間電壓為零(即線電壓為零),其它線電壓降低,但(dàn)不為零(líng)。
六、二(èr)次電壓回路異常,除高低壓熔絲熔斷外的母線電壓互(hù)感器及(jí)以下回(huí)路異常。發生這種現(xiàn)象時,電壓情況(kuàng)無法預測。其形成原(yuán)因複雜,通常有二次小線燒斷、碰線、回路接錯、表計異常等。處理辦法一般為母線電壓互感器改檢修(xiū)後交檢修單(dān)位檢查(chá)處理。
電力係統在運行中,電力工作者需要定期對電力設備進行相應的檢修,及(jí)早查出設備相應(yīng)的問題,同時應(yīng)當不斷(duàn)總結經驗,故障發生後需要做好相應的記錄,不斷提高業(yè)務水平,做到有備(bèi)無患,保障電力係統的(de)正常工作。
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