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[求助] 铜排过载高温

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发表于 2025-7-24 15:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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大佬们帮忙分析下这个故障原因:
一个项目中更换变压器后,大概运行了5小时左右,主配电柜内某一相的所有分支铜排出现过热,导致热缩套管等附件烧化,最终主断路器才跳闸。
请问可能是什么原因导致的?谢谢!

     
发表于 2025-7-24 15:41:12 | 显示全部楼层
是否有现场照片?以及图纸?或更详细的背景信息
单就你的问题描述:和潮白河大桥一样呢。
发表于 2025-7-24 16:13:06 | 显示全部楼层
新变压器与旧变压器的的相序是否一致?
     
 楼主| 发表于 2025-7-24 16:23:18 | 显示全部楼层
C:\Users\81907\Desktop\新建文件夹
Media (15).jpg
     
发表于 2025-7-24 23:01:53 | 显示全部楼层
菜鸟(非大佬)继续说,供参考。
从图片信息判断温度场分布、并寻找热源点。

A、热缩管龟裂,从裂纹发育方向推测:螺栓未压紧,因接触电阻大而发热。
主母排和分支母排结合面处,还有污渍,可能导电膏涂抹过厚。
另外,螺栓崭新,柜子初次运行、没有二次紧固?

B、绝缘柱 沿轴向 色泽渐变,根部熔融流延并碳化。
推测:螺栓也未锁紧。

C、隔弧板发烟,烟尘在小母排直线段分布均匀,有长时间低溶度缓沉积的特征。
推测:该相曾有长时间过载电流。
Media (15).jpg
     
发表于 2025-7-24 23:41:56 | 显示全部楼层
楼主:主配电柜内某一相的所有分支铜排出现过热, ……

再猜测:因安装操作空间受限,该相分支铜排的螺栓均未锁紧,以致发生共性问题。
推荐作法:采用下图的开口扳手,伸入母排的背面、固定螺栓不滑动;正面再用扭矩扳手。
开口扳手.jpg
     
发表于 2025-7-24 23:49:19 | 显示全部楼层
      借用楼上的图。推测一下。
      第一:过热的热源应该在C处。证据有三:1、螺栓已经高温氧化;2、隔板融化;3、热缩套管已经完全融化或掉落。
      第二:A处套管的开裂,系C处发热传到所致,温度要低一些,所以螺栓镀锌层未氧化,隔板未融化,套管虽开裂,但尚未融化或掉落。

      综上,推测是C处螺栓接触不良导致发热引起的。开关跳闸应该是长延时脱扣器动作。
      还有另一种可能,即C处母排接低断的那端接触不良导致。则开关跳闸可能是长延时脱扣器动作,也可能是低断端子绝缘破坏后短路,瞬时脱扣器动作。
     
发表于 2025-7-25 09:57:11 | 显示全部楼层
运行5小时后才跳闸,可能有多种因素。最主要的因素,可能是接触不良处温升氧化造成接触电阻增大,又进一步增加发热,升高温度,使氧化进一步加剧。这一正反馈过程,是需要时间的。
     
发表于 2025-7-25 10:27:42 | 显示全部楼层
按上述各楼推测的接触电阻问题,试问:在低压柜通电前有相关测试要求吗?连接处螺栓紧固性有类似力矩扳手的保证措施吗
     
发表于 2025-7-25 10:30:25 | 显示全部楼层
更换变压器,那出现过热的连接点是本次更换的施工范围吗
     
发表于 2025-7-25 11:09:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-7-25 11:16 编辑
rainmen_73 发表于 2025-7-25 10:27
按上述各楼推测的接触电阻问题,试问:在低压柜通电前有相关测试要求吗?连接处螺栓紧固性有类似力矩扳手的 ...

      这两个问题,就楼主这事而言,坛子里谁也没法回答。但就问题本身而言,我还真了解过一点,不是想象的那么简单。
      第一个:测试。至今为止,至少我还不知道有通过电气测试能有效发现接触不良的方法。这方面课题组倒见过,也想了很多办法,比如高频波回波测试、混频波特征分析等,都不成功。接触电阻测试不是没用,测出来不行,一定有问题;但测出来可以,未必没问题。这属于超高难问题
     第二个:扭矩扳手。不能完全杜绝接触不良,还看工人操作和螺栓螺母加工精细程度。有时螺栓与螺孔轴线有夹角,越拧扭矩越大,扭矩并未完全作用在连接处,部分消耗在了丝扣上。
     所以现在的检测,还是运行前的目测法和运行后的红外温度探测等方法。
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发表于 2025-7-25 11:12:17 | 显示全部楼层
现架空线外线部分,红外探测还是比较有效的。
外线红外探测.jpg
     
发表于 2025-7-25 11:26:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-7-25 11:28 编辑

和Dqaq老师7#楼的判断有所不同,再说下个人看法,请指正。

热缩管的材质应是硅胶,它可以长期耐高温,100、1000h持续耐温200℃、都没问题!

猜测A处负荷电流频繁变化、温度冷热波动,热缩管反复 收缩膨胀,产生直向裂纹;

而C处呢,即使5h、持续600℃或更高温度,它会产生 灰白色SiO2粉末,但不产生炭黑。
C处 分支铜排上的热缩管,没有融化或掉落。
C处热缩管表面的黑渍,可能是隔弧板(材质尼龙PA-66或PVC、耐温低) 裂解而产生的碳黑沉积。

以上,不能确定C处的温度最高;但不排除,塑壳断路器的进线端子处也是热源点。

C处的塑壳断路器进线处,未发生相间短路;
如果此处短路,短路电流至少十几kA, 、甚至几十kA,  会使隔弧板严重变形、甚至炸飞。
Media (15).jpg
     
发表于 2025-7-25 11:39:58 | 显示全部楼层
请楼主多提供几张照片,也看看其它分支铜排的情况
     
发表于 2025-7-25 13:18:09 | 显示全部楼层
我用断裂力学理论解释了A处裂纹的成因;再用结构力学,分析L1需要更大的预锁紧力

三相分支铜排L1、L2、L3,其中L1最短,意味着L1刚度最大! L1抵抗变形的能力 最强!
铜排折弯,尺寸有偏差,要通过螺栓预应力、消除装配公差。
L1需要的锁紧力最高!
如果L1的锁紧力不足,分支铜排和 主母排之间 会是线接触,而不是充分的面接触。
Media (15).jpg
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