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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
何志会 《电工技术》2019,(21):100-102
某公司35/0.4 kV变压器高压侧接地短路,保护切除短路故障后引起差动保护误动作,导致下级变电所停电事故。为此从变压器故障、保护逻辑和定值整定三个方面对造成变电所停电事故的原因进行分析,并提出处理方案。  相似文献   

2.
根据35kV 变电所一条10kV 线路永久性故障但故障线路断路器拒动的现象,以变电所设备参数和保护装置故障波形为参考,通过短路电流的故障反演计算和变压器参数分析,可知是#2变压器为非标准参数造成#1和#2变压器高后备保护相继动作,并提出了相应的改进意见。  相似文献   

3.
根据某110 kV变电所35 kVⅡ段母线发生了一起B相接地造成110 kV主变35 kV后备保护越级跳闸的现象,以变电所设备参数和保护装置实际故障录波为参考,通过假设性推理和短路电流的故障反演计算分析,得到事故原因是由于B相单相接地而引起其他两相电压升高造成这两相整体绝缘下降引发了非金属性三相短路引起的,但35kV出...  相似文献   

4.
对一起变压器低压侧一点在区外、一点在区内的复杂短路故障情况进行了介绍及诊断,分析了故障下电流和变压器差动保护动作特性,根据现场的录波波形得出故障的类型,提出了故障排查和定位过程中应该注意的问题。  相似文献   

5.
某220kV降压变压器在低压侧差动保护区内故障时,两套不同制动原理的纵联差动保护出现了不同的动作行为。通过对保护装置故障录波数据的离线分析计算,发现了相间故障时,低压侧并联补偿电容器的自由振荡谐波电流对变压器纵联差动保护的影响原因。分析了故障期间并联补偿电容器的谐波电流产生原因及幅频特性,并提出了对差动保护原理的改进建议。  相似文献   

6.
750 kV变压器保护配置及整定计算探讨   总被引:5,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
750 k V电网作为西北地区主网架目前正处于快速发展期。结合750 k V变压器特点,分析了差动保护与各侧后备保护的配置原则及应注意的问题。考虑到750 k V变压器差动保护配置较为完备,明确变压器区内故障主要依靠差动保护切除,而后备保护主要用于反应本侧母线及线路出口故障。协调区外出口附近故障的灵敏性、快速性与选择性的矛盾是变压器后备保护整定计算的关键。在此基础上,提出了750 k V变压器保护的整定方案,并就阻抗保护适用性、差动保护完善、后备保护简化及变压器保护自动整定等问题进行了探讨。本方案已在西北750 k V变压器保护中获得应用。  相似文献   

7.
隋新世 《供用电》2015,(3):56-58
详细介绍了一起35k V变电站因短路故障造成主变压器差动保护动作的实例,描述了保护模块显示情况、故障点的详细故障情况等事故发现的全部过程,并根据变压器的试验结果和检修中发现的问题,分析出了变压器差动保护动作的原因及反事故措施,从而积累了处理类似事故的现场实际工作经验,为以后变电站内不再发生类似的事故提供一定的借鉴作用。  相似文献   

8.
励磁涌流和内部故障的可靠鉴别是实现变压器差动保护的关键问题,它直接制约着变压器差动保护正确动作率。介绍了一起励磁涌流引起的变压器差动保护误动作行为。对变压器差动保护的配置、故障录波数据和保护动作行为进行了分析,结合二次谐波制动原理和间断角制动原理对故障录波数据中变压器励磁涌流的谐波数据和波形进行了详细分析,提出了对励磁涌流相关整定值进行改进的防范对策。分析方法及过程具有一定的参考价值。  相似文献   

9.
某35 k V变电站一10 k V出线故障,造成1号主变压器高压侧后备保护误动作跳开10 k V高压侧后备保护分段开关。通过理论计算及定值分析,发现保护越级动作的主要原因是主变压器高压侧后备保护定值设置不合适。当负荷电流较大时,有可能出现主变压器高压侧后备保护先于线路保护动作的情况。  相似文献   

10.
变电站主变压器低压系统谐振分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对一起500 k V主变压器差动保护动作导致主变压器35 k V低压侧站用变压器等多台低压设备故障的事故进行设备解体和PSCAD/EMTDC仿真分析,发现35 k V站用变压器与低压电容器发生谐振。理论分析发现主变压器低压侧站用变压器与低压电容器可能产生谐振,造成为普遍性重大隐患。最后提出了增加主变压器低压侧跳闸保护联跳低压电容器组的功能来消除隐患的措施。  相似文献   

11.
针对实际特高压换流变压器匝间短路故障时的二次谐波制动判据持续闭锁导致差动保护动作速度较慢的问题,该文详细分析特高压换流变匝间短路故障时的保护动作行为,通过理论分析换流变压器三相的相序差动电流变化量,发现匝间短路故障时具有故障相的相序差动电流变化量幅值为非故障相的两倍且相位差为180°的特定关系,在此基础上,提出相序差动电流开放判据。此外,为防止特殊涌流工况时开放判据误闭锁,增设基于涌流间断偏移特征的识别开放判据,并进一步构造整套基于相序差动电流特征差异的换流变压器匝间保护优化方案。通过现场录波及实时数字仿真(real time digital simulation system,RTDS)仿真验证,提出的保护方法在匝间短路故障且二次谐波制动判据误闭锁时具有高快速性,对于暴露问题的实际故障,保护动作时间由56ms缩短为20ms。同时,保护在各类涌流工况时可靠不误动。该保护算法具有计算量小,对数据采样率要求不高的特点。  相似文献   

12.
和应涌流引起的差动保护误动分析及对策探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了某110 kV变电所现场主接线情况.根据一台变压器空载合闸造成另一台并联运行变压器差动保护动作的录波数据,验证了变压器空载合闸时相邻运行变压器中和应涌流的存在,分析了运行变压器差动保护误动的原因.讨论和应涌流对运行变压器的影响,并在此基础上探讨如何防止和应涌流引起的主变差动保护误动的对策.  相似文献   

13.
介绍了一起区外故障引起主变压器差动保护越级跳闸事故的相关情况,通过对现场相关保护设备、二次回路进行特性试验、绝缘试验及测量,并对保护装置动作报告和事故录波进行分析,确定是变压器高压侧中性线接触不良,故障时无自产零序电流,高压侧电流发生畸变,而导致的差动保护跳闸。得出的结论为保护正确动作。  相似文献   

14.
根据35kV变电所一条10kV线路永久性故障但故障线路断路器拒动的现象,以变电所设备参数和保护装置故障波形为参考,通过短路电流的故障反演计算和变压器参数分析,可知是#2变压器为非标准参数造成#1和#2变压器高后备保护相继动作,并提出了相应的改进意见。  相似文献   

15.
详细分析陕西电网330kV"12.5"主变压器故障时差动保护装置的故障电流波形和数据,梳理主变区内、外故障的实际过程,研究主变内、外部故障特征和差动保护在区内、外转换复杂故障情况下的动作行为,查明保护动作原因,对变压器差动保护原理提出改进意见和建议。指出国产变压器抗短路能力不能满足IEC和国标的抗短路水平要求,建议主变制造厂家优化主变的结构和制造工艺,提高主变的制造质量。  相似文献   

16.
陕西电网330 kV"12.5"主变故障差动保护动作分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细分析陕西电网330kV"12.5"主变压器故障时差动保护装置的故障电流波形和数据,梳理主变区内、外故障的实际过程,研究主变内、外部故障特征和差动保护在区内、外转换复杂故障情况下的动作行为,查明保护动作原因,对变压器差动保护原理提出改进意见和建议.指出国产变压器抗短路能力不能满足IEC和国标的抗短路水平要求,建议主变制造厂家优化主变的结构和制造工艺,提高主变的制造质量.  相似文献   

17.
介绍了一台 35 k V变压器因 10 k V出线故障实例 ,通过油化、电气、绕组频响测试等多种手段的综合分析 ,发现了变压器内部存在的缺陷 ,避免了事故扩大 ,为故障后现场试验分析提供了参考。  相似文献   

18.
基于V/V接线牵引变压器低压侧短路时短路电流分析,推导出该短路情况下,电源侧变电所220 kV线路距离保护相间阻抗元件和接地阻抗元件的测量阻抗计算式,并根据计算式给出了V/V接线牵引变压器低压侧两相短路和三相短路时的220 kV线路距离保护的最小测量阻抗。对V/X接线牵引变压器的各种短路类型进行了分析,发现只要将牵引变压器等值参数Z变为Z′或Z″,V/V接线牵引变压器短路时对220 kV线路距离保护的测量阻抗的分析,同样适用于V/X接线牵引变压器短路情况。通过仿真实验,验证了所推导的测量阻抗计算式的正确性,其适用于V/X接线牵引变压器。最后基于上述理论分析和仿真实验结果,给出了220 kV线路距离保护整定计算公式和注意事项。  相似文献   

19.
结合逆变器控制策略及我国对光伏并网逆变器低电压穿越的最新要求,分析了光伏电站主变压器发生单相接地短路故障时短路点故障电流的变化规律。在此基础上,计及主变压器绕组接线方式的影响,根据具有比率制动特性的差动保护原理,研究了差动电流与制动电流的变化规律。进一步通过计算差动电流与制动电流之比,分别从过渡电阻大小、光伏电站并网容量等方面定量分析了主变压器比率差动保护在该故障情况下的适应性。理论分析和仿真验证结果均表明,受控制策略的影响,当光伏电站主变压器两侧出口处分别发生单相接地短路故障时,主变压器比率差动保护灵敏度显著降低,并存在拒动风险。  相似文献   

20.
针对一起变压器突发短路事故,从故障录波、保护动作情况等方面进行分析,初步判断变压器低压侧出线短路故障电流冲击引起绕组变形发生匝间短路是导致变压器跳闸的主要原因,并对故障变压器进行绝缘电阻测试、油气色谱分析、短路阻抗试验、绕组变形频响测试等诊断性试验,试验数据验证了诊断结果。  相似文献   

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