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相似文献
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1.
变压器区外故障CT饱和对主变保护的影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
近年来,现场出现了多起主变差流速断保护误动的事件。主变差流速断保护作为差动保护的一个辅助保护,要求在变压器内部发生严重故障时能快速动作切除故障,因此保护通常不增设任何闭锁条件,只要差流大于保护定值就会动作跳闸。通过对现场的几起事故进行分析,区外故障时CT饱和是造成主变差流速断保护误动的直接原因。在分析了P级电流互感器容易饱和的原因后,根据不同的故障类型对差流速断保护动作判据进行了改进,这种改进方案在微机保护中非常容易实现。试验结果表明,改进方案能明显提高区外故障时差流速断保护的抗CT饱和能力,也不会降低区内故障灵敏度。  相似文献   

2.
差动速断保护是为了在变压器内部发生严重故障,一般的比率差动保护可能误判为涌流而失效时能够快速切除故障而设置的,高压厂用变压器(简称高厂变)等负荷变压器因低压侧区外故障电流互感器(TA)深度饱和引起的差动速断保护误动问题一直是实际运行中的难题。针对一起高厂变差动速断保护区外故障误动的案例,通过对TA饱和特性的分析,找到了常规差动速断保护误动的原因,提出了用工频量差动速断保护来解决高厂变和直配线路负荷变压器因低压侧TA饱和引起的差动速断保护误动问题的对策。  相似文献   

3.
针对一例10 kV线路相间故障导致110 kV主变差动速断保护误动的事件,从故障录波波形上分析了主变差动速断保护两侧CT在暂态饱和情况下区外故障误动的原因,并从如何防止CT暂态饱和及主变保护装置饱和判据方面提出解决措施。  相似文献   

4.
本文对变电站10 kV线路近区短路故障,因短路电流较大,使主变差动保护TA饱和,引起主变差动速断保护误动事件进行分析,并提出该种问题的整改措施以及事前防范措施。  相似文献   

5.
崔立 《大众用电》2002,(10):34-34
1事故经过某110千伏变电所因大风将金属飘带(长20余米)吹至35千伏甲线路上,引起B、C相短路(离变电所1000余米的速断保护动作区内),速断保护动作,断路器跳闸,重合成功。紧接着该金属带又飘至与甲线路同杆架的35千伏乙线路上,引起乙线相间短路,速断保护动作,断路器跳闸,重合成功。在乙线路重合成功后的一刹那,又引起该所2台主变压器复合电压闭锁过电流保护动作,其三侧断路器跳闸。2原因分析在35-110千伏变电所中,复合电压闭锁过电流常被用作主变压器的主后备保护。当发生短路故障后,复合电压闭锁因其…  相似文献   

6.
分析了配电线路自适应电流速断保护的基本原理.在此基础上,研制出具有自适应电流速断保护功能的配电线路保护监控装置.该装置主要包舍中央处理单元(CPU)、互感器、继电器、电源等插件和人机接口模块,其中CPU插件集成了微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)、现场可编程逻辑阵列(FPGA)、大容量静态存储器(SRAM)和闪速存储器(Flash RAM)、数据采集电路、开关量输入/输出电路和通信接口电路.在软件方面,装置将自适应电流速断保护、传统三段式电流保护、三相一次重合闸、低周减栽、事件告警、数据采集与监控(SCADA)和故障录波等多种功能融为一体.测试表明,所研制的装置具有功能可靠、配置灵活等优点,尤其是其保护性能能随着系统运行方式、故障类型和负荷条件的变化而自动调整到最佳状态.  相似文献   

7.
1 故障现象 某35 kV变电站1台容量为8 000 kVA的主变因馈出线短路故障报电流速断保护动作,高压侧断路器跳闸.按照惯例对故障回路进行隔离,隔离故障点后带低压回路对变压器送电.送电时变压器报电流速断保护动作,变压器试送电不成功.检查变压器外观无异常,拉开变压器低压侧断路器对变压器再次试送电,仍不成功.  相似文献   

8.
传统配电网的保护方式通常采用电流三段式保护,按照“事先整定,定期调整”的方式进行定值设置,但随着配电网结构日益复杂,其拓扑结构、运行方式、故障类型等因素经常变化,对继电保护方式也提出了新要求。针对配电网传统电流速断保护的不足,分析故障附加状态电路,在线计算系统等效阻抗和系统等效电势,并引入定时限过电流保护和变压器后段线路故障、TV断线保护判据组成带方向闭锁的自适应式电流速断综合继电保护方案。然后分析了该保护方案的技术实现方式,并利用PSCAD/EMTDC软件仿真验证了该保护方案相比于传统电流速断保护具有更好的保护性能。  相似文献   

9.
110 kV变电站10 kV线路故障,重合于故障时主变差动保护动作.利用故障波形并辅之以电流回路图分析,展现故障全过程,最终确定故障点.为小电阻接地方式下主变差动保护异常动作提供经验参考.  相似文献   

10.
介绍江苏利港电厂3号励磁变压器爆炸事故的经过。通过解体分析,长期的高温运行,变压器绝缘老化是变压器故障的原因;变压器过流速断保护出口配置不合理是故障范围扩大、设备损坏严重的原因。通过计算短路电流,证明了励磁变压器过流速断保护和发变组大差保护(287GMT)动作的正确性。  相似文献   

11.
馈电线路速断保护   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
比较了电流速断、自适应电流速断及距离保护的动作特性。自适应电流速断保护能够根据电力系统运行方式和故障类型的变化而实时改变电流保护定值 ,微机距离保护本身不受系统运行方式和故障类型变化的影响 ,它们的动作性能大大优于电流速断保护 ,将在馈电线路保护中得到更多应用  相似文献   

12.
比较了电流速断、自适应电流速断及距离保护的动作特性.自适应电流速断保护能够根据电力系统运行方式和故障类型的变化而实时改变电流保护定值,微机距离保护本身不受系统运行方式和故障类型变化的影响,它们的动作性能大大优于电流速断保护,将在馈电线路保护中得到更多应用.  相似文献   

13.
《大众用电》2014,(11):30-30
<正>1根据继电保护动作情况查找故障区域由于线路事故发生的地段不同,其继电保护动作是不一样的。电流速断保护的保护范围一般为线路全长的1/2以内,就是说电流速断保护装置的动作跳闸,故障点一般位于线路靠近变电所的区域;过电流保护的保护范围则是整条线路,但过流保护装置设有延时继电器,在与速断保护装置配合使用时,一般在线路末段发生故障时才动作跳闸。当电流速断保护与过流保护同时动作跳  相似文献   

14.
对一起线路单相接地故障引起热电厂机组主变差动和主变差动速断保护误动作造成机组跳闸停机的事故现象和处理过程进行了详细介绍,通过对故障发生时的图形和数据进行仔细对比和研究,指出了CT二次回路两点接地为本次事故中主变差动保护和差动速断保护误动作的直接原因,提出了相应的防范措施,即设备投运后应加强主变差动回路不平衡电流的检查,并且充分利用故障录波功能加强故障信息的分析研究,提高检修维护专业技术水平。  相似文献   

15.
介绍江苏利港电厂3号励磁变压器爆炸事故的经过,通过解体分析,长期的高温运行,变压器绝缘老化是变压器故障的原因,变压器过流速断保护出口配置不合理是故障范围扩大,设备损坏严重的原因,通过计算短路电流,证明了励磁变压器过流速断保护和发变组大差保护(287GMT)动作的正确性。  相似文献   

16.
一起线路接地故障引起机组主变保护误动的事故分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对一起线路单相接地故障引起热电厂机组主变差动和主变差动速断保护误动作造成机组跳闸停机的事故现象和处理过程进行了详细介绍,通过对故障发生时的图形和数据进行仔细对比和研究,指出了CT二次回路两点接地为本次事故中主变差动保护和差动速断保护误动作的直接原因,提出了相应的防范措施,即设备投运后应加强主变差动回路不平衡电流的检查,并且充分利用故障录波功能加强故障信息的分析研究,提高检修维护专业技术水平.  相似文献   

17.
ZKH-2A是电气化铁路接触网馈线的主保护,它包括电流速断、阻抗一段、阻抗二段、一次重合闸、控制回路和故障探测装置的起动回路。电流元件可消除距离保护的死区。一、二段阻抗元件具有四边形特性的方向阻抗元件,它们的线路阻抗和负荷阻抗是分别整定的,具有保护距离长,灵敏度高。躲开重负荷的能力强,躲过渡电阻能力强的特点,它的四边形在第一象限因而不需装断线闭锁元件。重合闸元件使保护装置实现自动重合,并对阻抗二段发出后加速信号,当重合于永久故障或手动合闸于故障线路时,使二段元件加速动作。各保护元件动作的同时也起动  相似文献   

18.
某110 kV变电站主变差动保护装置发出“差流越限告警启动”“低压侧CT断线启动”告警信号,随后110 kV #2主变差动保护动作。由于10 kV线路发生了AB相间故障到ABC三相故障的发展性故障,而主变差动保护的C相二次绕组引出线绝缘胶套绝缘受损,导致C相绕组S1端和S2端短路引起分流,造成主变差动保护误动作。依据国电南瑞变压器差动保护原理,通过变压器差动保护录波图、采样值及电流互感器饱和校验等来判断保护是否正确动作,同时对变压器保护“差流越限”的原因进行分析,并提出改进意见。  相似文献   

19.
1故障情况 某公司110kV主变压器使用SEL387型进口继电保护装置作为主变压器的差动主保护。某日,该主变所属110kV线路某处发生单相接地故障,主变中性点间隙放电,SEL387差动保护动作。这是一起典型的区外故障导致主变差动保护误动作的故障。  相似文献   

20.
分析了某220kV变电站由于某110kV线路重合于永久性故障,引起110kV母差保护误动的情况,即当该线路重合于C相永久性故障时,从该线路间隔观察到A相有一个毛刺电流,从而导致110kV母差保护A相动作。从理论上分析阐述了该事件发生的可能原因,并通过试验加以验证,针对这种情况提出相应的对策避免此类事件再次发生。  相似文献   

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