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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
介绍了江苏省电网系统由于220 kV变压器与110 kV变压器的容量使用不匹配,造成110 kV线路距离保护与220 kV主变110 kV侧后备保护及110 kV主变保护之间在配合上产生了矛盾,可能引起220 kV主变110 kV侧后备保护越级跳闸。为解决这一问题,研究并提出了在220 kV主变保护中增加阻抗保护的特殊配置方案,同时也给出了一个振荡闭锁的实现方案,该方案通过实验室实时数字仿真(RTDS)数模试验、动模试验和装置试运行证明是行之有效的。  相似文献   

2.
某220 kV变电站发生了一起连续多次故障,保护误动、电压互感器(TV)断线、保护闭锁与间隙击穿等相互交织的复杂事故。在缺乏录波数据的情况下,采用相量分析的方法,分析了第1次故障时变压器差动保护误动的原因,指导了变压器差动保护电流回路故障点的查找;通过分析故障录波数据,分析了第2次故障时变压器中压侧后备保护与110 kV线路保护同时动作的原因,准确地判断出相邻变电站发生了变压器间隙击穿的情况。提出了主变中压侧复压方向过流保护应与该侧出线TV断线过流保护在时间上取得配合,就可避免主变中压侧复压过流保护越级动作的建议。  相似文献   

3.
结合新乡电网介绍220 kV降压变压器后备保护的整定原则,主要是复合电压闭锁相间过流保护和零序过流保护;目前220 kV变电站多为两台变压器并列运行,且在变压器低压侧和低压侧母线之间都加装了限流电抗器,这样就存在高压侧失灵相电流启动值难整定和电抗器与母线之间短路高后备无灵敏度的问题,通过分析对此提出一些建议,仅供参考。  相似文献   

4.
220 kV降压变压器保护整定计算的探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
结合新乡电网介绍220 kV降压变压器后备保护的整定原则,主要是复合电压闭锁相间过流保护和零序过流保护;目前220 kV变电站多为两台变压器并列运行,且在变压器低压侧和低压侧母线之间都加装了限流电抗器,这样就存在高压侧失灵相电流启动值难整定和电抗器与母线之间短路高后备无灵敏度的问题,通过分析对此提出一些建议,仅供参考.  相似文献   

5.
介绍了云南电网220kV降压变后备保护对区域电网安稳装置的意义及保护整定原则,提出整定原则中主变高中压侧后备保护的复压过流保护整定存在的电网风险。结合厂站的短路电流理论计算及实例,分析了主变高中压侧后备保护失效问题,并提出220kV主变中压侧复压方向过流保护取消方向元件的措施,探讨了以主变高中压侧差电流为判据的后备保护方法。实例证明,该方法可有效改善主变后备保护功能。  相似文献   

6.
分析了目前500 kV变压器与500 kV侧出线、220 kV侧出线零序过流保护的整定配合方法,发现500 kV变压器中压侧零序过流保护的整定配合很难,会出现越级动作的可能。在此基础上提出了500 kV变压器的中压侧采用零序反时限保护来代替无方向定时限零序过流保护,同时220 kV侧出线的定时限高阻段保护也采用零序反时限保护的配合方案。实践证明,这种方案解决了保护配合难点,杜绝了线路发生接地故障时而引起的变压器零序过流保护误动,从而保证电网的安全稳定运行。  相似文献   

7.
分析了目前500 kV变压器与500 kV侧出线、220 kV侧出线零序过流保护的整定配合方法,发现500 kV变压器中压侧零序过流保护的整定配合很难,会出现越级动作的可能.在此基础上提出了500 kV变压器的中压侧采用零序反时限保护来代替无方向定时限零序过流保护,同时220 kV侧出线的定时限高阻段保护也采用零序反时限保护的配合方案.实践证明,这种方案解决了保护配合难点,杜绝了线路发生接地故障时而引起的变压器零序过流保护误动,从而保证电网的安全稳定运行.  相似文献   

8.
通过对一起110kV变电站主变压器35kV侧复合电压闭锁过电流保护拒动事故的调查分析,得出事故的原因是:当35kV线路远端发生三相短路时,变电站35kV母线残压高于变压器后备保护中低电压元件的整定值,低电压元件将后备保护闭锁。指出了在现有变压器中、低压侧后备保护中,低电压元件存在对线路远端三相短路故障灵敏度不足的问题。为防止类似事故的发生,提出了在变压器后备保护中增设一段不带电压闭锁的纯过电流保护的策略,并用定量计算的方法分析了其对现有变压器后备保护的改善效果。  相似文献   

9.
江苏电网110 kV变电所110 kV侧采用单母线分段接线方式时,均采用设置110 kV电源进线线路保护作为闭锁110 kV备自投,且采用母线指向线路的典型设计.分析了这种设计存在110 kV母线相间故障时该保护无法动作闭锁备自投的问题,提出了改变110 kV电源进线线路保护的方向指向即由线路指向母线,或增设110 kV母线差动保护来改善保护闭锁110 kV备自投的配合性能.  相似文献   

10.
陈曙 《供用电》2008,25(4):46-48
110 kV大容量变压器短路阻抗相对较小,而造成110 kV线路距离保护与220 kV主变压器110 kV侧后备保护难以实现配合,通过整定值的计算以及保护范围的复核,提出采用增加主变压器后备保护段数的方法予以解决.  相似文献   

11.
1问题的提出 2005年7月5日19时15分,因水钢中央变132断路器(220kV水城变110kV水钢氧线对侧)B相爆炸,水城变110kV 132断路器(在110kVⅡ母线上)零序Ⅰ段保护出口跳闸,重合成功后,其装在断路器机构箱内的控制电源空开掉开造成断路器拒动,随后水城变#1、#2主变高压侧复压闭锁方向过流Ⅰ段1时限掉110,Ⅰ段2时限动作掉212断路器、211断路器(因110kV水水双回环网运行,电厂侧103断路器未及时掉闸)。  相似文献   

12.
对某风电场低压侧电缆短路故障时变压器后备保护的复压闭锁方向过流保拒动原因进行了分析.改进过流保护定值后,通过理论分析和带负荷试验验证方向过流保护动作正确性.  相似文献   

13.
主要就拟定一检修方式中未充分考虑负荷电流,在220 kV自耦变复压闭锁过流保护中复压闭锁解除的状况下遇低压侧运行负荷电流过载达到过流定值,阐述电网运行方式的改变对主变复压闭锁过流保护的影响。归纳启东电网110kV及以上主变各种保护装置中复压闭锁过流保护中复压元件取自及逻辑关系,提出相应的运行方式拟定中的注意事项和防范措施,力求电网各种方式尽可能与主变复压闭锁过流保护配合,确保电网安全、稳定、可靠运行。  相似文献   

14.
文中从一起110 kV降压变高后备保护拒动事件入手,深入分析了110 kV降压变高压侧后备保护采用复压起动过流保护的原因和存在的问题,并结合电网发展现状,从灵敏性、安全性和可行性几个方面进行论证,提出了可以有条件地取消110 kV降压变高后备复合电压起动元件的建议。  相似文献   

15.
冯国庆 《上海电力》1997,10(3):12-13
主要介绍配置方向闭锁高频保护、高频闭锁距离保护、零序过流保护及重合闸的220kV线路。在不同运行工况下,当线路发生一相断路器误跳后,分别产生的两种不同事故现象.并分析了产生不同事故现象的原因。  相似文献   

16.
在详细分析220 kV和110 kV变压器的容量不相匹配,以及采用常规保护配置与整定方法可能引发220 kV主变压器110 kV侧后备保护越级跳闸,造成大面积停电事故的基础上,研究并提出220 kV主变保护中的相应后备保护改用距离原理保护而其他保护保留的特殊配置的解决方案。对该解决方案进行了分析和计算,提出在不同情况下对距离保护的整定策略。研制了按阻抗原理配置的220 kV变压器保护装置,进行了静态模拟和动态模拟试验,结果表明,该保护装置是有效和可行的,取得了上下级保护相互配合的预期效果。  相似文献   

17.
张静芳 《广东电力》2008,21(7):62-65
220kV变压器110kV侧后备保护定值的时间调整必然带来整个110kV电网定值配合关系的变化。为此,结合惠州电网的实际情况,提出了协调220kV电网与110kV电网继电保护定值配合矛盾的技术方案,并提出微机保护在定值调整方面应该做的一些改进。  相似文献   

18.
淮北电网220kV主变压器(以下简称主变)保护自投运以来,一直未接入主变失灵保护,其原因是220kV母差保护配置均为电磁元件或集成电路式,保护原理不能正确反应当主变中、低压侧线路出口故障、而中、低压侧保护或断路器拒动,高压侧断路器同时也拒动时在220kV侧的电压降落,无法形成专用解失灵保护电压闭锁的回路,从而导致220kV母差及失灵电压闭锁因灵敏度不足无法开放,  相似文献   

19.
双圈变压器一般配置复合电压闭锁过电流保护.其复合电压闭锁元件的电压一般取自低压侧母线压变.当主变低压侧开关拉开,其所对应的低压母线由其他电源供电时,若主变及其低压侧发生故障,主变复压过流保护会因复压元件不开放而拒动.对双圈变压器后备保护拒动原因作了进一步的分析,同时就三圈变压器是否存在类似问题作了探讨,提出了多种解决方案及措施,初步形成了解决问题的建议,为解决主变后备保护拒动问题提供参考.  相似文献   

20.
双圈变压器一般配置复合电压闭锁过电流保护。其复合电压闭锁元件的电压一般取自低压侧母线压变。当主变低压侧开关拉开,其所对应的低压母线由其他电源供电时,若主变及其低压侧发生故障,主变复压过流保护会因复压元件不开放而拒动。对双圈变压器后备保护拒动原因作了进一步的分析,同时就三圈变压器是否存在类似问题作了探讨,提出了多种解决方案及措施,初步形成了解决问题的建议,为解决主变后备保护拒动问题提供参考。  相似文献   

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