某110kV變電站電容器為油式電容器組,容量為8016kvar,于某次發出“電容器綜自裝置故障”的信號,事故前保護正常投入,也并未收到有雷擊記錄,經現場運行人員檢查確認電容器開關柜已經燒黑,閉鎖分合閘,需停運10kV1M處理。經技術人員解剖電容器組發現,
電容器內部有多個原件損壞,主絕緣降低造成極間放電,且套管對外殼的絕緣降為12MΩ,電容器開關的線圈已經燒毀,開關閉鎖分合閘。
希拓電氣事故原因分析:
通過數據統計發現,電容器起火主要是
串聯電抗器故障引起,而起火原因主要分為兩種:一種是由線圈匝間短路引起;一種是由發熱引起。除此之外,引起電容器起火的原因還有以下幾個方面:
(1)運行電壓過高、電場太強容易擊穿電容器絕緣,絕緣油將分解產生大量氣體,造成電容器的“鼓肚”。同時絕緣降低易形成相間或對地短路而引起火災。
(2)高次諧波導致系統運行電流、電壓正弦波畸變,加速絕緣介質老化,特別是當高次諧波發生諧振時,易使電容器過負荷、過熱,溫升增加破壞其熱穩平衡引起火災 。
(3)電容器裝置的斷開和接入運行時的過渡過程會發生過電壓和涌流。電容器斷開時,由于開關觸點的運動速度不一定快,會使開關觸點重燃引起過電壓,每重燃一次,電容器上的電壓將增加2倍幅值;電容器接入時,會引起極大的涌流,特別是電容器帶負荷接入,會帶來更嚴重的后果。電容器在斷開和接入時,由于過電壓和涌流的存在,會引起短路,元件擊穿,大部分的電容器火災都是此時發生的。
(4)電容器自身結構不合理、制造質量差以及未在技術條件要求的環境中運行,都有可能引起火災。
預防措施:
因為該核電站使用的電容器都是充油的,如果因為溫度過高或元件老化引起電容器爆炸,極易引起火災。而希拓電氣德國原裝低壓并聯電力電容器采用金屬化聚丙烯薄膜卷制而成,特殊噴金工藝,圓柱型鋁外殼結構,保證性能和質量的穩定。在電力系統中能提高有效功率,降低無功損耗,進行無功補償,節約電力能源。根據場合不同又分為單相電容器和三相電容器。