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大亞灣核電站1號主變壓器W相中性點聯合燃燒事故

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文章來源:北京創聯匯通電氣 ????? 發布時間: 2021-03-02 08:30:00
導讀:大亞灣核電站1號主變壓器W相中性點聯合燃燒事故分析(1)作者:匿名2010年12月21日10:17336013 頻道:關鍵字: 1主變壓器設備概述 大亞灣核電站1號和2號主變壓器是目前國內容量最大的干式

大亞灣核電站1號主變壓器W相中性點聯合燃燒事故分析(1)作者:匿名2010年12月21日10:17336013

頻道:關鍵字: 1主變壓器設備概述

大亞灣核電站1號和2號主變壓器是目前內容量較大的干式變壓器。主變壓器由三個375兆伏安的單相干式變壓器組成,額定容量為1125兆伏安。主變壓器低壓側(發電機出口電壓)為26kV,高壓側分別為420kv(1號機組)和525kv(2號機組)。主變壓器低壓側為三角形接線方式,各相電流為24982A。高壓側Y接,各相電流為1546 a(1號主干式變壓器)和1237 a(2號主干式變壓器)。主變壓器的冷卻方式為強制油循環風冷ODAF型。

2事故過程

2000年2月28日17時46分5秒,1號主變W相高壓側中性點套管出口接頭(接頭和軟連接母線)過熱燒毀,事故過程中形成電弧放電。當中性點電弧放電轉向對高壓側冷卻器旁的一次油管放電時,觸發主變壓器較好組零序保護動作(保護整定值400 A/0.1 S),使1號發電機組和電抗器緊急安全停機。主變壓器跳閘后,廠用電成功切換至廠用電系統。事故期間,保護系統運行正常。同時,工作人員手動啟動主變壓器噴淋系統,消防隊介入撲滅主變壓器套管殘火。

3原因分析

事故發生后,發現主變壓器W相中性點套管出線端子燒壞,出線連接線燒壞18cm,套管上部瓷裙斷裂。電弧放電過程中,相鄰回油管(高壓側)有輕微放電燒痕,其他無箱體部分的泄壓裝置不動作,說明內部電弧放電的可能性不大。檢查發電機-干式變壓器組差動保護(保護設置為0s)、主變壓器差動保護(保護設置為0s)和主變壓器高壓側過流保護未啟動且未運行,表明主變壓器未發生短路故障。故障時,主變壓器零序電流達到1414A(二次電流0.707A),持續0.18s.主變壓器較好套零序保護(二次保護整定值0.2a/0.1s)正常運行,主變壓器第二套零序保護(二次保護整定值0.3a/2.5s)正常啟動(無動作存在)。此時立即取油樣進行化學分析,油色譜、微水含量、耐油壓均合格;測量主變壓器W相高壓繞組的絕緣電阻和三相DC電阻。制造商的干式變壓器專家對其內部組件、鐵芯和繞組進行了全面檢查,未發現任何異常。通過對事故現象和繼電保護動作的分析,可以確認這起突發事故是由于W相中性點出線連接器接觸不良造成的。

影響因素如下:

a)原中性點連接器設計不合理,接觸面積設計余量不足以進行物理測量。銅導電棒與銅夾的視在接觸面積為21150mm2,銅夾與鋁母線板的視在接觸面積為21850mm2。根據內設計規范的計算,接觸面的電流密度分別是規范要求值的4倍(有效視在面積的7.95倍)和3.17倍。2號主變壓器中性點接觸面的電流密度分別比規范要求高5.35倍和2.13倍,與內幾大干式變壓器廠采用的0.2a/mm2電流密度值相差較大,與中性點c的差別更大 #p#分頁標題#e#

b)中性點連接器的結構形式可靠性差。干式變壓器中性點接頭采用導電銅棒(套管出線)、導電銅夾(也稱過渡銅夾)和導電鋁板按蹺蹺板方式用鋼螺栓(長螺栓)緊固在一起的連接方式。與IEEE標準和GB5273—1985推薦的常規通用端子的“導體對導體”和“導體對端子”分級連接的設計相比,其可靠性較差。原因是在翹翹板螺栓緊固方式下,任何一個螺栓的失效(如螺母脫扣、螺釘折斷)都會造成另一個螺栓功能的喪失,而剩下的一對連接器不能先立,根據現場備用相干變壓器中性點套管連接器的調查,連接器與現在使用的結構不同。分析認為,由于主變壓器將中性點接地母線改為鋁板設計,且中性點套管原有端子無法與之直接連接,在這種情況下,廠家采用過渡線夾實現連接設計,這種改變設計的可靠性變差。

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