Отключение трансформатора от сети перед ремонтом

Порядок отключения трансформаторов — ответ на вопрос

Каков должен быть порядок отключения под нагрузкой трансформаторов, работающих одиночно и параллельно друг с другом? Можно ли отключать их разъединителем, в частности шинным?

При параллельной работе двух или большего числа трансформаторов, так же как и при их раздельной работе, отключение трансформатора из работы необходимо производить выключателем, а не разъединителем, тем более шинным.

При отключении разъединителем одиночно работающего трансформатора разъединитель разрывает мощность, равную нагрузке трансформатора.

Если трансформатор работает параллельно с другим, то мощность, отключаемая разъединителем, составляет 5 — 10% нагрузки отключаемого трансформатора, т. е. в этом случае отключение трансформатора значительно облегчается по сравнению с отключением одиночно работающего трансформатора.

Однако и в этом случае возможно не только образование искр между ножом и губками разъединителя, но и переход их в дугу, которая может вызвать не только обгорание ножа и губок, но и перейти в междуфазное короткое замыкание.

Необходимо взять за твердое правило — отключать трансформатор под нагрузкой во всех случаях только выключателем, а не разъединителем.

Отклонение от этого правила для параллельно работающих трансформаторов недопустимо также потому, что принятие различного порядка производства операций (в одних случаях начало операции по отключению с выключателя, а в других — с разъединителя) могло бы явиться причиной аварий с отключением разъединителей под нагрузкой.

Отключение под нагрузкой трансформатора шинным разъединителем приводит к более тяжелым последствиям, чем отключение линейным, потому что при образовании в первом случае короткого замыкания на шинах отключается вся подстанция из работы на время ремонта шин. При отключении линейным разъединителем от короткого замыкания отключаете только один поврежденный фидер, а подстанция может продолжать работать.

Источник

4.2.3. Отключение и выключение силовых трансформаторов и автотрансформаторов

Отключение трехобмоточного трансформатора (или автотрансформатора) выполняют в следующей последовательности: отключают выключатели со стороны низшего, среднего и высшего напряжений, отключают трансформаторные и шинные разъединители со стороны низшего напряжения, а затем в той же последовательности со стороны среднего и высшего напряжений. Строгое соблюдение очередности в отключении разъединителей сначала со стороны низшего, а потом среднего и высшего напряжений здесь не является обязательным, очередность отключения может быть иной и зависит от местных условий.

Для включения трансформатора необходимо включить шинные и трансформаторные разъединители с каждой из трех сторон, затем включить выключатели высшего, среднего и низшего напряжений.

Отключение и включение отделителями и разъединителями ненагруженных трансформаторов 110-220 кВ, имеющих неполную изоляцию нейтралей, выполняют при предварительном глухом заземлении нейтрали, если она была разземлена и защищена вентильным разрядником.

Если к нейтрале обмотки 35кВ был подключен дугогасящий реактор (ДГР), то отключение трансформатора следует начинать с отключения дугогасящего реактора. Это устраняет появление опасных перенапряжений в случае неодновременного размыкания контактов выключателя 35 кВ. Особенно опасно отключение от сети обмотки единственного трансформатора подстанции с подключенным к нейтрали дугогасящим реактором или единственной линии, отходящей от подстанции с дугогасящим реактором. На практике неоднократно наблюдались случаи перекрытия изоляции оборудования 35кВ при различных попытках отключения трансформатора без отключения дугогасящего реактора.

Читайте также:  Документация для капитального ремонта школы

4.2.4 Пример выполнения переключений при включении и отключении линий электропередачи

1) Перед отключением линий электропередачи необходимо выводить, а после включения, вводить АПВ, если это не делается автоматически.

2) При отключении воздушных и кабельных линий тупикового питания первым рекомендуется отключать выключатель со стороны нагрузки, вторым — со стороны питания. Включение следует выполнять в обратной последовательности.

3) При отключении линий, отходящих от электростанций, первым, как правило, необходимо отключать выключатель со стороны электростанции, вторым — со стороны энергосистемы. Подавать напряжение на линию нужно, как правило, со стороны энергосистемы.

4) Отключать нагрузку транзитных линий следует с той стороны, где неполнофазное отключение выключателя не приводит к работе защит и УРОВ. Подавать напряжение на линию необходимо, как правило, со стороны установки воздушных выключателей.

Лицо, по распоряжению которого выполняются переключения, обязано указывать, как включается или отключается линия под нагрузку или напряжение.

5) В схемах с двумя выключателями на присоединение первым необходимо отключать выключатель той системы шин, погашение которой, в случае неполнофазного отключения выключателя, может привести к более тяжелым последствиям.

В схеме с тремя выключателями на два присоединения (полуторная схема), при всех замкнутых цепях, первым следует отключать средний выключатель.

6) При отключении одной цепи двухцепной линии с ответвлениями, необходимо перевести питание ответвлений на линию, остающуюся в работе. Снимать напряжение с линии нужно после проверки отсутствия нагрузки. Отключение разъединителей или отделителей трансформаторов подстанций на ответвлениях допускается выполнять до отключения линии выключателями.

После отключения ВЛ достаточно отключить ее линейные разъединители. Шинные разъединители нужно отключать при необходимости выполнения работ на присоединении.

7) Включение одной из спаренных кабельных линий должно выполняться, как правило, после отключения линии, которая находится в работе. Допускается включение или отключение одной из спаренных линий 6-10 кВ линейными разъединителями без отключения выключателя со стороны питания при зарядном токе линии, не превышающем допустимый.

8) Последовательность операций и действий персонала при включении и отключении транзитной линии, с одной стороны которой отсутствует выключатель.

На подстанции Б:

— отключить заземляющие ножи линейного разъединителя со стороны линии.

На подстанции А:

— отключить линейные заземляющие ножи линейного разъединителя;

— включить линейный разъединитель и выключатель (линия опробуется напряжением);

— проверить наличие напряжения на всех фазах ввода линии;

— отключить выключатель линии, снять оперативный ток с привода и защиты этого выключателя, проверить его положение.

На подстанции Б:

— проверить отсутствие напряжения на вводе линии;

— включить линейный разъединитель (на линию подается напряжение).

На подстанции А:

— подать оперативный ток на привод и защиту выключателя и включить его (линия замыкается в транзит).

На подстанции А:

— отключить выключатель и линейный разъединитель;

На подстанции Б:

— отключить линейный разъединитель;

— включить линейные заземляющие ножи.

На подстанции А:

— включить линейные заземляющие ножи.

9) Последовательность операций при включении и отключении транзитной линии, с выключателями с двух сторон

На подстанции А:

— отключить заземляющие ножи развилки шинных разъединителей;

— отключить заземляющие ножи линии.

Читайте также:  Частная уборка после ремонта

На подстанции Б:

— отключить заземляющие ножи развилки шинных разъединителей;

— отключить заземляющие ножи линии;

— включить шинный разъединитель на соответствующую систему шин;

— включить линейный разъединитель.

На подстанции А:

— включить шинный разъединитель на соответствующую систему шин;

— включить линейный разъединитель;

На подстанции Б:

На подстанции А:

На подстанции Б:

— отключить линейный разъединитель;

— отключить шинный разъединитель.

На подстанции А:

— отключить линейный разъединитель;

— отключить шинный разъединитель;

— проверить отсутствие напряжения на вводе линии;

— включить заземляющие ножи в сторону линии;

— проверить отсутствие напряжения на развилке шинных разъединителей;

— включить заземляющие ножи в сторону выключателя линии.

На подстанции Б:

— проверить отсутствие напряжения на вводе линии;

— включить заземляющие ножи в сторону линии;

— проверить отсутствие напряжения на развилке шинных разъединителей;

— включить заземляющие ножи в сторону выключателя линии.

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Отключение — трансформатор

Отключение трансформаторов без нагрузки или нагруженных реакторами, так же как и шунтирующих реакторов, может быть рассмотрено отдельно от других коммутационных операций. [1]

Отключение трансформатора от сети, как правило, производят выключателями сначала со стороны нагрузки, а затем со стороны питания. [2]

Отключение трансформатора производится в обратном порядке: вначале отключают рубильник ( снятие нагрузки), затем отключают разъединитель на стороне высокого напряжения. [3]

Отключение трансформатора производится в следующей последовательности: отключают высоковольтный выключатель, затем разъединитель, после чего отключаются все рубильники на стороне низкого напряжения. [4]

Отключение трансформаторов , увеличивающее сопротивление сети при малых нагрузках, приводит к снижению напряжения на шинах вторичного напряжения подстанций. Включение трансформаторов при больших нагрузках уменьшает потерю напряжения в сети. Снижается размах отклонений напряжения на шинах подстанций и у электро прлемников. [6]

Отключение трансформаторов при снижениях нагрузки целесообразно и по экономическим соображениям — уменьшаются потери электроэнергии. [8]

Для отключения трансформатора отключают рубильник нагрузки 2 на стороне низшего напряжения, а затем — разъединитель / на стороне высшего напряжения. [10]

Если отключение трансформатора произошло от действия одной дифференциальной или газовой защиты, то причина отключения может быть и не связана с повреждением трансформатора. И дифференциальная и газовая защиты могут сработать ложно, например, при сквозном к. В этом случае при обесточении потребителей и отсутствии резервных источников питания отключившийся трансформатор разрешается включить в работу, если внешним осмотром не будет обнаружено повреждения и наличия горючего газа в газовом реле. [11]

Если отключение трансформатора произошло от действия одной дифференциальной или газовой защиты, то причина отключения может быть и не связана с повреждением трансформатора. И дифференциальная и газовая защиты могут сработать неправильно, например, при сквозном КЗ. В этом случае при исчезновении напряжения у потребителей к отсутствии резервных источников питания отключившийся трансформатор разрешается включить в работу, если внешним осмотром не будет обнаружено повреждение и наличие горючего газа в газовом реле. [12]

Для отключения трансформатора в нормальном режиме достаточно отключить нагрузку выключателем В2 со стороны 6 — 10 кВ, а затем отключить ток намагничивания трансформатора отделителем ОД. [13]

После отключения трансформатора от сети перед внешним осмотром необходимо проверить отсутствие напряжения во всех фазах. Для этого используют указатель напряжения. [14]

Читайте также:  Ремонт доп вентилятора bmw e39

После отключения трансформатора от сети перед внешним осмотром необходимо проверить отсутствие напряжения во всех фазах указателем напряжения. [15]

Источник

Включение и отключение, параллельная работа

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ИХ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА

В сеть трансформаторы включаются толчком на полное напряжение. При этом возникает переходный процесс, связанный е изменением магнитного потока. Величина переходного потока зависит от мгновенного значения напряжения в момент коммутации и от величины остаточного потока. В «благоприятном» случае включения переходный поток не возникает. При остаточном потоке, противоположном по знаку потоку, возникающему в момент коммутации, амплитуда переходного потока достигает 2,5-кратного значения амплитуды установившегося значения.
При насыщенном сердечнике намагничивающий ток определяется кривой намагничивания и 2,5-кратное увеличение амплитуды магнитного потока приведет к увеличению амплитуды намагничивающего тока, превышающей в десятки раз ток намагничивания при нормальной работе. Так как ток намагничивания не превышает нескольких процентов номинального тока трансформатора, то максимальное значение броска намагничивающего тока не превышает нескольких кратностей номинального тока.
Продолжительность переходного процесса невелика (несколько периодов), т.е. действие больших значений переходного тока кратковременно. При броске тока возникают электродинамические усилия между витками первичной обмотки, подобные усилиям при КЗ. Но обмотки трансформатора рассчитываются на большие кратности тока, поэтому для них броски тока намагничивания не опасны.
Защита трансформаторов отстраивается от броска тока намагничивания применением соответствующих устройств.
При включении на полное напряжение в обмотках трансформатора могут возникнуть перенапряжения (в результате переходного процесса в обмотках). Эти перенапряжения также безопасны для обмоток, так как их изоляция рассчитана на более значительные перенапряжения, Поэтому включение трансформатора в сеть толчком на полное напряжение не опасно и может производиться без предварительного прогрева трансформатора независимо от времени года.
Целесообразен следующий порядок включения: трансформатор включается со стороны питания на холостой ход, затем аппаратом на вторичной стороне включается нагрузка; отключение – в обратном порядке.
Если трансформаторы работают в блоке с генератором, они могут включаться вместе с генератором подъемом напряжения с нуля или толчком.
Параллельной называется такая работа двух или более трансформаторов, при которой одноименные выводы первичной и вторичной обмоток соединены друг с другом, причем соединение можно осуществлять на одних и тех же шинах.
Параллельная работа трансформаторов требует соблюдения следующих условий: тождественности групп соединения обмоток; равенства в пределах допусков номинальных напряжений и коэффициентов трансформации; равенства в пределах допусков напряжений короткого замыкания. Нарушение требования тождественности групп соединения обмоток вызывает протекание в обмотках уравнительных токов, превышающих в 3-5 раз номинальные значения токов.
Неравенство в коэффициентах трансформации может привести к значительным уравнительным токам. Трансформатор с более высоким вторичным напряжением загружают больше, причем распределение нагрузки между трансформаторами зависит от коэффициента мощности нагрузки.
Неравенство напряжений КЗ, так же как и неравенство коэффициентов трансформации, вызывает распределение нагрузок, не пропорциональное их номинальным мощностям, даже если напряжения на вторичной стороне перед включением были равными.
Трансформаторы можно включать на параллельную работу только после предварительной фазировки, осуществляемой после монтажа или ремонта. Цель фазировки – определение концов фаз, между которыми нет разницы напряжений, способной привести к опасному короткому замыканию при параллельном включении.

Источник

Оцените статью