通过对一起500 k V主变压器差动保护动作导致主变压器35 k V低压侧站用变压器等多台低压设备故障的事故进行设备解体和PSCAD/EMTDC仿真分析,发现35 k V站用变压器与低压电容器发生谐振。理论分析发现主变压器低压侧站用变压器与低压电...通过对一起500 k V主变压器差动保护动作导致主变压器35 k V低压侧站用变压器等多台低压设备故障的事故进行设备解体和PSCAD/EMTDC仿真分析,发现35 k V站用变压器与低压电容器发生谐振。理论分析发现主变压器低压侧站用变压器与低压电容器可能产生谐振,造成为普遍性重大隐患。最后提出了增加主变压器低压侧跳闸保护联跳低压电容器组的功能来消除隐患的措施。展开更多
分析一起35 k V站用变压器(以下简称站用变)跳闸原因。通过对故障后的站用变进行油气试验和电气试验,综合分析测试数据后,初步诊断出该站用变B相绕组可能存在绕组匝间短路或断股缺陷。经变压器吊心及解体检查,证实高压绕组B相散股断股...分析一起35 k V站用变压器(以下简称站用变)跳闸原因。通过对故障后的站用变进行油气试验和电气试验,综合分析测试数据后,初步诊断出该站用变B相绕组可能存在绕组匝间短路或断股缺陷。经变压器吊心及解体检查,证实高压绕组B相散股断股、匝间绝缘击穿。结合变压器运行和解体情况分析故障原因,对变压器生产制造、运行维护和故障诊断提出了若干建议。展开更多
文摘通过对一起500 k V主变压器差动保护动作导致主变压器35 k V低压侧站用变压器等多台低压设备故障的事故进行设备解体和PSCAD/EMTDC仿真分析,发现35 k V站用变压器与低压电容器发生谐振。理论分析发现主变压器低压侧站用变压器与低压电容器可能产生谐振,造成为普遍性重大隐患。最后提出了增加主变压器低压侧跳闸保护联跳低压电容器组的功能来消除隐患的措施。
文摘分析一起35 k V站用变压器(以下简称站用变)跳闸原因。通过对故障后的站用变进行油气试验和电气试验,综合分析测试数据后,初步诊断出该站用变B相绕组可能存在绕组匝间短路或断股缺陷。经变压器吊心及解体检查,证实高压绕组B相散股断股、匝间绝缘击穿。结合变压器运行和解体情况分析故障原因,对变压器生产制造、运行维护和故障诊断提出了若干建议。