電壓互感器二次小開關與高壓側電源在電壓互感器停、送電操作時的操作次序是怎么規則的?
母線電壓互感器的二次小開關在電壓互感器停、送電操作時的操作次序準則上規則是:停電時先斷開二次小開關,再停電壓互感器的高壓電源。
送電時先送電壓互感器的高壓側電源,再送電壓互感器的二次小開關。主要是避免電壓互感器的低壓側電源經過二次小開關向電壓互感器反送電。這種操作次序適用于雙母線、單母線分段等或許出現電壓互感器二次側并排的接線方法。為避免其他較小概率的誤接線形成的電壓互感器二次電源反送電情況產生和在一個單位中統一操作次序要求,其他接線方法的電壓互感器也應按照此操作次序進行操作。
在雙母線或單母線分段接線的母線電壓互感器停電操作時,假如兩母線的電壓互感器二次側并在一同時,先停電壓互感器的高壓側電源(斷開母聯開關、分段開關);或許是擺開電壓互感器的高壓側刀閘(電壓互感器刀閘的二次輔助節點失靈),運轉的另一臺電壓互感器二次電源將會升壓反送到停電的電壓互感器高壓側,電壓互感器高壓側的對地電容電流或許會形成運轉電壓互感器的二次小開關跳閘(假如帶有母線時電容電流更大),將會形成在該母線運轉的線路、變壓器維護或許自動裝置二次失去溝通電壓,對二次溝通電壓靈敏的繼電維護或自動裝置或許會誤動而跳閘出口形成設備或許電網事端。
系統內產生過此類事端,還產生過因未先停電壓互感器的二次小開關,電壓互感器的二次電壓經過變壓器維護的中壓側開關電壓切換繼電器節點(操作后應斷開而未斷開的電壓切換繼電器),使運轉的電壓互感器二次反送到停電的母線上,形成變壓器維護裝置的電壓切換繼電器燒毀,變壓器被迫停運的事端案例。
母線電壓互感器停、送電的操作一般分為兩種,一種是電壓互感器獨自停、送電,另一種是電壓互感器同母線一同停、送電。
電壓互感器獨自停電操作時,應先斷開電壓互感器的二次小開關,再擺開電壓互感器的高壓側刀閘。送電操作與此相反。電壓互感器同母線一同停電時,在空母線情況下先斷開電壓互感器二次小開關,再斷開母線的母聯或許分段開關對母線停電,最終再擺開電壓互感器的高壓側刀閘。送電操作的次序時與此相反。
在500千伏線路的線路側都設置有電壓互感器,該電壓互感器是直接連在線路上,而且電壓互感器的二次側未有其他二次電源銜接。對500千伏線路進行停電檢修操作時,需運用此線路電壓互感器作為檢測線路無電壓的重要根據(500千伏設備一般都采用直接驗電的方法)。
其線路停電檢修的操作次序為:先進行線路兩側開關、刀閘的停電操作,再檢測線路電壓互感器的二次側電壓確無指示來直接驗明線路無電壓后,進行線路側接地刀閘的接地操作,最終再斷開線路電壓互感器的二次小開關。線路檢修結束送電操作的次序與此相反。
在新設備送電的操作中,一般不考慮電壓互感器二次反送電的問題。由于兩條(段)母線的一次側在充電時必定不會處于并聯運轉狀況,母線電壓互感器的二次側也不具備并排運轉的條件。所以母線電壓互感器的充電操作可不按照“先高壓,后低壓”的操作準則進行操作,而是先合上電壓互感器的二次小開關,再進行電壓互感器的高壓側送電操作。
新母線電壓互感器充電時一般都是連同母線一同充電的,其操作次序為:在母線未帶電的情況下先推上母線電壓互感器的高壓側刀閘,合上母線電壓互感器的二次小開關,再經過開關(線路開關、母聯開關或許分段開關)對母線和母線電壓互感器同時進行充電。
按照上述的送電操作方法,對母線及電壓互感器充電操作后,能夠直接在電壓互感器的二次側檢測電壓有無指示,作為操作是否正常的一個判別根據。假如在對母線及電壓互感器充電操作后,再去合上電壓互感器的二次小開關,然后再檢測電壓的指示情況進行判別,一是不能直接地對操作的正確性進行及時的判別,二是操作人員到現場操作存在一定的危險(新充電的設備產生故障)。
目前,隨著技術的前進,光傳遞信號的電壓互感器已在變電站運用,不存在電壓互感器的二次電源反送到高壓側的問題。智能變電站的電壓互感器電壓信號是經過網絡技術傳遞,相同也不存在電壓互感器二次導線直接銜接的問題。
這種情況下,電壓互感器停、送電操作時高、低壓側的操作次序在技術上沒有強制性規則的必要性。可根據操作慣例制定相應的操作次序規則。
可采取電壓互感器送電操作先送低壓側,再送高壓側;停電操作先停高壓側,再停低壓側的方法,這種操作次序能夠直接在電壓互感器的二次側檢測電壓有無指示來判別操作是否正常。對操作結果的查看愈加直觀,愈加便當。
在倒閘操作中,應本著“兩利相權取其優,兩害相權取其輕”的準則,根據現場設備的實際情況,安全合理地安排好操作次序,以到達安全、順利的作用。