托电5062事故分析-end

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1、大唐托克托电厂5062断路器故障分析一、故障经过:2008年1月23日10:58托克托电厂6#机启动过程中,当机组施加励磁待同期并网中,5062断路器A相发生外绝缘闪络,造成#6机发变组保护动作,同时启动5062开关失灵保护造成托源四线5063开关跳闸。后5062断路器托电5062断路器转检修,6#机用5061断路器并网。二、初步检查分析托电5062断路器事故发生后,华北电科院高压所领导立即派在国能托电调试的技术人员第一时间到现场进行初步查看。图1托电5062断路器正常图片(双断口带合闸电阻,每个断口有主断口、合

2、闸电阻、电容器三个部分)从地面初步检查明显可见5062断路器A相南侧(厂房侧)主断口、合闸电阻断口外绝缘有明显闪络痕迹,北侧断口从地面观察未见异常。图2、南侧断路器,合闸电阻瓷套下部烧损严重经与现场检查人员交流信息后,我们初步分析认为:5062断路器在起机过程中,断口间受母线电压和机组电压之差,最大值可为二倍相电压,在此电压作用下,断口间发生绝缘击穿,由于该断路器为柱式双断口结构,对地距离很高,一般不会发生对地绝缘故障,而且放电必须在两个电位间有放电通道,因此一个断口外绝缘击穿,由另一断口必然发生外绝缘或内绝缘击

3、穿。如果另一断口内部(或同侧合闸电阻断口内部)发生击穿,则SF6气体一定劣化,因此我们立即派高压所SF6专业人员赶赴托电进行气体试验。同时建议托电安排高车至断路器顶部仔细检查。通过这两项检查确认北侧断口是内击穿还是外绝缘闪络。三、现场检查、试验最终结果1月25日上午,我院SF6气体专业人员对托电5062断路器进行了SF6中SO2含量检测,并进行了现场SF6气体色谱分析,结果5062断路器SF6气体正常,认为断路器内部未发生绝缘击穿。同时,我院技术人员在5062断路器A相顶部进行仔细检查,在北侧断口顶部也发现了外绝

4、缘闪络痕迹,这样即印证了初步的分析结果。图3、断路器上部积雪及T接处金属烧蚀痕迹图4、北侧断口闪络痕迹及均压环上烧蚀的小洞四、外绝缘闪络的原因5062断路器断口外绝缘闪络的原因,我们认为主要可能有以下几点:1、断口承担系统电压与机组电压的压差,可达到二倍相电压。2、断口、并联电容、合闸电阻并联,且间距过小,导致外绝缘有效爬距下降,实际污闪情况也反映与多支套管并联有关;同时,三支套管处于水平放置,导致伞裙间积雪无干区,容易发生闪络;另外,空气污染使得雪中含污秽成分可能较大,这种快速积污伴随受潮使得污闪容易发生。五、

5、修复及进一步工作建议对于A相断口的修复,我们有以下二种建议,供托电及制造厂参照:1、整体更换A相断路器的灭弧室部分,即保留机构、支柱绝缘子、绝缘拉杆不动,由厂家制造好整相灭弧室后现场更换。2、更换南侧合闸电阻瓷套及南侧主断口瓷套。北侧表面烧损较轻的瓷套需将表面所涂RTV除去后检查是否需要更换。方案1实施简单,与新产品安装工艺一致,且质量有保证。方案2仅更换瓷外套费用较低,但也需将A相整个灭弧部分拆下运回生产厂进行,拆后绝缘拉杆长时间暴露,绝缘易受潮。下一步工作:1、A相断口更换修复后进行全套交接试验。2、进行托电

6、同批次RTV涂料的憎水性检测。3、研究在外形上改善外绝缘结构的可能方法,如连体增爬裙,防止运行断路器外绝缘积雪闪络。4、托电宜尽快向我院提供故障时发变组有关电流、电压波形(含幅值及持续时间),尤其是6#发电机机端情况,以便进一步评估分析本次事故中负序电流对发电机的影响。这部分工作请及时与高压所白恺副所长联系。华北电力科学研究院有限责任公司高压所2008年1月28日

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