接觸電阻(測試儀)的改變能夠引起設備指示超差
一、故障現(xiàn)象及危害
我局98年3月建設投運的一座110KV變電站,室內安裝兩臺SFZ8-31500/110變壓器,正常運行方式為單母分段并列運行。2005年3月25日,調度員發(fā)現(xiàn)2#主變溫度比1#主變溫度高近10℃。通知檢修人員查找2#主變溫度升高的原因,如果是主變溫度異常升高,則該主變將被迫退出運行進行檢修。
該變電站位于市中心繁華地段,擔負著居民生活用電、車站、商場、賓館等重要用戶的供電任務。其主變的負荷率在70%以上,一臺主變停運將造成以上用戶限電甚至停電,社會影響較大,供電可靠性和上等服務的承諾將受到不利影響。
二、故障性質判斷
導致1#主變指示溫度升高的原因有兩個:
1、主變存在內部缺陷,引起溫度升高;
2、主變溫度測量部分出現(xiàn)異常,誤報主變溫度升高。
圖1 主變溫度信息的傳遞
根據主變溫度信息的傳遞途徑,我們了解到調度端和后臺監(jiān)控系統(tǒng)指示的2#主變溫度相同,基本判斷出問題出在變電站。
如果是原因1引起的主變指示溫度升高,為了主變的**、壽命,必須盡快停電檢修,排除隱患。
如果確定是原因2引起的主變溫度顯示異常,則可以在主變運行的情況下進行故障的排查。
故障性質的判斷顯得刻不容緩。我們立即趕到變電站內,檢查兩臺主變本體的溫度控制儀,指示溫度都在41℃左右,檢查2#主變的保護信息正常,瓦斯和油像檢測正常,基本排除主變內部故障引起溫度升高的可能,確定問題出在測量和遠傳環(huán)節(jié)。
三、故障處理
根據主變溫度傳感器的接線和主變溫度測量電纜的走向,我們采取逐級逐步排除的方法,準確地找到了故障源,快速排除故障,迅速恢復了設備的正常采集功能,故障處理的步驟如下:
1、在遠動終端設備主變測溫單元端子排將兩臺主變測溫回路對調,顯示1#主變比2#主變溫度高10℃,排除測量系統(tǒng)故障的可能;
2、在主變端子箱斷開回路,用電阻表測得兩臺主變的溫度傳感器電阻都為63歐姆左右,排除溫度傳感器損壞的可能;
3、沿著2#主變測溫電路電纜走向測量檢查,*后在主變轉接端子箱發(fā)現(xiàn)R1電纜芯的一只M4螺釘未擰緊,產生2歐姆左右的接觸電阻,把螺釘壓緊后故障消除。
主變溫度傳感器接線和主變溫度測量電纜接線圖如下:
四、故障分析
根據有關資料,主變測溫回路為了克服電纜傳輸距離遠,導線電阻對測量精度影響大的缺陷,一般都采用橋式電路,將溫度傳感器RT兩端R1、R2分別接到橋的相鄰兩臂上,令其互相抵消,簡化圖如圖4:
圖中,虛框部分為主變溫度測量回路,RT為主變溫度傳感器電阻,r、r1、r2為傳輸電路電阻,包括電纜電阻與接點接觸電阻。正常情況下,接點接觸電阻相近,同一電纜同線徑同長度電纜芯的電阻相同,即r=r1=r2。
R4為平衡調零電阻,令R4=R5時,調整R6可以使R6=RT,則A、B兩點電位差為零,當主變溫度變化RT阻值改變,A、B兩點產生電位差。
RTU測量單元檢測A、B兩點的電壓,即折算出主變的溫度值,不同材質的傳感器有不同的折算系數(shù)K,常用的主變溫度傳感器材料有有Pt100、Cu50、C53。下表列出這三種溫度傳感器的電阻/溫度對照表。
表1 三種傳感器的電阻/溫度對照表 JB/T8622
溫度 ℃ | 電阻**阻值(Ω) | 溫度 ℃ | 電阻**阻值(Ω) | ||||
Pt100 | Cu50 | C | Pt100 | Cu50 | C | ||
-20 | 92.16 | 45.706 | 48.5 | 60 | 123.24 | 62.842 | 66.52 |
-10 | 96.09 | 47.854 | 50.75 | 70 | 127.08 | 64.981 | 68.77 |
0 | 100.00 | 50.00 | 53.00 | 80 | 130.90 | 67.120 | 71.02 |
10 | 103.90 | 53.144 | 55.25 | 90 | 134.71 | 69.259 | 73.27 |
20 | 107.79 | 54.285 | 57.50 | 100 | 138.51 | 71.40 | 75.52 |
30 | 111.67 | 56.426 | 59.75 | 110 | 142.29 | 73.542 | 77.77 |
40 | 115.54 | 58.565 | 62.01 | 120 | 146.07 | 75.686 | 80.03 |
50 | 119.40 | 60.704 | 64.27 | 130 | 149. 83 | 77.833 | 82.28 |
根據主變測溫原理,不難看出,測溫電阻RT的大小直接決定了溫度的測量值,由于接觸不緊密,經過數(shù)年氧化,R1回路的接觸電阻增大2歐姆左右,即等效RT增大2歐姆,其溫度即對應增大10℃左右,這就是本次故障產生的根本原因。
五、結論
接觸電阻一般較小,很容易被人們忽視,特別是在低電壓回路中,似乎不會產生太大的危害,但這次故障處理過程提醒我們,在主變測溫電阻這樣的低壓回路中,接觸電阻的改變能夠引起設備指示超差,威脅電網**穩(wěn)定經濟運行,應當引起我們的足夠重視,為此我們建議:
1、工程施工單位應對工程質量加強管理,嚴格要求,哪怕是一只螺絲也不放過,否則埋下隱患,遲早要引起設備異常。
2、工程設計人員在工程設計時,應特別重視測溫等回路接觸電阻對測量結果的影響,盡量減少轉接點,如果該站主變測溫電纜直接接進主變端子箱或主變溫度控制儀,就不會產生這次故障。3、把好工程驗收關,對測溫這類對接觸電阻比較敏感的回路,應當逐一緊固接觸螺釘,使接點接觸良好,阻值穩(wěn)定。