500kV变电站远方跳闸保护

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500千伏线路保护介绍

500千伏线路保护介绍

1 前言线路分相电流差动保护具有原理简单、工作可靠、选择性好等突出优点,目前在华东电网广泛应用。

2008年1月的冰灾中,许多线路覆冰远远超出线路承受的能力,造成大面积断线或倒塔。

架设在输电线路上的OPGW光缆和ADSS光缆,也遭到极大的破坏。

电网多条线路OPGW光缆(分相电流差动保护通道)因覆冰严重而断线,500kV线路上的光纤电流差动保护因光纤通道中断而被迫退出运行。

对于同时配置两套分相电流差动保护的线路,OPGW光缆断线后,相当于线路两套主保护同时失去。

在这种情况下,如主保护通道无法快速迂回,线路极有可能被迫拉停。

2 500kV线路保护介绍2.1保护配置要求2.1.1 500kV线路保护配置基本要求对于500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动它保护。

线路主保护按原理分三类:方向高频、高频距离和分相电流差动保护。

主保护双重化;后备保护配置原则:1)、采用近后备 2)对相间短路,宜用阶段式距离保护;3)对接地短路,应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护。

(1)主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除故障的保护。

500kV保护按双重化原则配置。

正常运行时,均有两套完全独立的保护装置同时运行。

两套保护分别经不同的跳闸线圈跳闸;两套保护的直流电源分别取自两组完全独立的直流电源;(2)后备保护:当主保护或开关拒动时,用以切除故障的保护。

分近后备和远后备。

近后备:故障元件自身的后备保护动作切除故障(失灵保护);远后备:相邻元件的保护动作切除故障。

(3)辅助保护:补充主保护和后备保护性能,或当主保护和后备保护退出时用以切除故障的保护。

(短线保护、开关临时过流保护)2.1.2主保护具体配置目前华东电网主保护的配置情况,按原理的不同分为分相电流差动、高频距离、方向高频。

(1)分相电流差动主要有以下型号:ABB : REL561 南京南瑞: RCS-931D(M);国电南自:PSL603;四方:CSC 103A;例如: REL561线路保护以分相电流差动作为主保护,以三段式接地距离和相间距离保护、反时限零序方向过流保护作为后备保护。

500kV主变差动保护跳闸的处理

500kV主变差动保护跳闸的处理

动作原因:、主变及其套管引出线故障2、保护二次回路故障;3、电流互感器开路或短路;发出音响和事故信号4、主变内部故障如绕组匝间短路等。

保护范围:主变三侧开关CT之间的电气设备。

事故现象:主变三侧开关跳开,。

处理过程:(一) 简要记录事故时间、跳闸开关、保护主要动作信号、正常运行的主变潮流情况;(二) 将上述情况上报中调,假设主变负荷较重应检查冷却系统是否正常投入,假设过负荷严重申请中调减负荷,同时派专人监视主变负荷、油温,并停止故障主变冷却系统;(三) 检查站用变自投情况,确保站用电正常;(四) 假设主变是接入串内的,将同串线路保护屏切换开关切至“中开关检修”位置;(五) 根据各自的分工对主变的一次设备、二次设备的光字牌、保护的动作情况、指示灯,打印保护、录波器报文,进行仔细的分析,信息记录好并确认,再复归信号,将详细上报调度、主管领导;(六) 根据检查情况按以下方法处理:、故障明显可见:) 变压器故障,套管破裂闪络放电,主变转检修,更换套管;2) 引出线故障,主变转检修,应及时更换;2、故障不明显:则可能为变压器内部故障,应取油样化验,测量绕组直流电阻和绝缘电阻。

3、如为直流两点接地造成误动,应及时消除接地点,4、如保护二次接线短路造成误动,应及时消除短路点;5、假设为3、4种情况使差动保护误动,经局总工批准同意,将差动保护退出运行(两套大差都误动,退出后时,主变不得投入运行,至少要保存一套大差能正确运行),在重瓦斯保护正常投入的情况下,恢复变压器运行,再进行处理。

(七)差动保护引起主变跳闸,应进行以下检查:、主变套管有无破裂放电现象;2、在主变差动保护区内有无短路或放电现象;3、差动保护接线、整定有无错误、电流互感器二次回路是否开路;4、向调度了解在跳闸的同时系统有无短路故障;5、查看瓦斯继电器内有无气体,主变油位、油色、压力释放阀有无异常。

6、检查结果确认是差动保护误动作,在其它保护(重瓦斯、复合过流)正常的情况下,经调度员上级同意可将误动差动保护退出,恢复变压器运行;7、汇报上级相关领导。

500Kv断路器保护

500Kv断路器保护

500Kv断路器保护预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制我厂断路器保护我厂断路器保护及自动装置采用南瑞RCS-921A型,其功能:1.失灵保护功能,分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵三种情况。

2.三相不一致保护功能,当断路器某相断开,线路上出现非全相时,可经三3.相不一致保护回路延时跳开三相,三相不一致保护功能可由控制字选择是否经零序或者负序电流开放。

4.装置具有死区保护功能,某些接线方式下(如断路器在TA 与线路之间)TA 与断路器之间发生故障时,虽然故障线路保护能快速动作,但在本断路器跳开后,故障并不能切除。

此时死区保护将以较短时限动作。

死区保护出口回路与失灵保护一致,动作后跳相邻断路器。

5.充电保护功能,当向故障母线(线路)充电时,可及时跳开本断路器。

6.装置具有一次自动重合闸功能。

能实现综合重合闸方式、单相重合闸方式、三相重合闸方式及停用方式。

重合闸起动方式有两种,一是由线路保护跳闸起动重合闸;二是由跳闸位置起动重合闸。

结线线路同一侧的两台重合装置的重合顺序可切换,后合侧延迟时间可整定,先重合开关合于故障时,后合重合闸装置立即闭锁并发三跳命令。

当先合重合闸因故检修或者退出运行时,后合重合闸将以重合闸整定时限动作,而不经过后合侧延迟时间。

CS-921A型断路器保护及自动装置起动元件装置总起动元件与保护起动元件一样,为电流变化量起动、零序过流元件起动、位置不对应及外部跳闸起动四种。

断路器失灵保护功能:1.故障相失灵 :按相对应的线路保护跳闸接点和失灵过流高定值都动作后,先经“失灵跳本开关时间”延时发三相跳闸命令跳本断路器,再经“失灵动作时间”延时跳开相邻断路器。

2.非故障相失灵: 由三相跳闸输入接点保持失灵过流高定值动作元件,并且失灵过流低定值动作元件连续动作,此时输出的动作逻辑先经“失灵跳本开关时间”延时发三相跳闸命令跳本断路器,再经“失灵动作时间”延时跳开相邻断路器。

关于500KV变电站运行中跳闸原因及应用探讨

关于500KV变电站运行中跳闸原因及应用探讨

关于500KV变电站运行中跳闸原因及应用探讨摘要:随着我国经济的快速发展,人们生活生产水平的大幅度提高,对电力资源有非常高的依赖程度。

保证电力系统正常运行才能为日常生活以及生产的高效有序进行提供有力保障。

因此,我国确保电力的正常供应对于各方面都非常重要。

500KV变电站的正常运行能够在很大程度关系到电力系统的安全运行以及高效供应。

当前500KV变电站运行中较为容易出现跳闸的故障,将对电力系统运行的稳定性和安全性产生负面影响。

500KV变电站出现跳闸故障有可能会使区域内的任何电气设备都无法工作,造成干扰,危害较大。

本文对500KV变电站运行中跳闸的原因进行分析,并提出应对策略,以期有所帮助。

关键词:500KV变电站;跳闸原因;应用当500KV变电站运行时,存在很多种原因导致出现跳闸故障,其中元件的跳闸也能在一定程度上冲击电力系统。

因此必须做好500KV变电站的维护以及管理工作,确保500KV变电站安全高效运行。

一、500KV变电站运行中跳闸原因(一)主变压器三侧开关跳闸在500KV变电站运行过程中,导致主变压器三侧开关跳闸故障的原因都很多。

包括主变压器内部或者主变引线出现故障、母线低电压侧存在接线故障。

此外保护动作存在越级也是其中一种原因。

若是主变压器三侧开关出现跳闸故障时,应全面仔细检查,将误操作原因还是故障原因导致的。

要求若主变压器三侧开关确定有故障点,在故障点找出前必须禁止恢复主变的供电。

(二)主变单侧开关跳闸500KV变电站主变压器通常有高压侧、中压侧以及低压侧共三个电压等级。

主变压器单侧的开关故障一般是由区外出现故障而引起主变压器产生后备动作,即单侧开关跳开与故障隔离开。

主变压器高压侧的母线或者线路设备出现故障并且没有做到及时切除,就会启动后备保护动作,主变压器高压侧开关会跳开,以免主变压器设备受到短路电流的冲击而出现损坏的情况,导致损耗经济较为严重。

主变压器的中压侧和高压侧的情况相似,但在启动后备保护时会耗费较长时间。

500KV变电站保护配置

500KV变电站保护配置

500KV变电站继电保护的配置一、500KV变电站的特点:1)容量大、一般装750MVA主变1-2台,容量为220KV变电站5-8倍。

2)出线回路数多一般500KV出线4-10回220KV出线6-14回3)低压侧装大容量的无功补偿装置(2×120MAR)4)在电力系统中一般都是电力输送的枢纽变电站。

其地位重要,变电站的事故或故障将直接影响主网的安全稳定运行。

5)500KV系统容量大,一次系统时常数增大(50-200ms)。

保护必须工作在暂态过程中,需用暂态CT。

6)500KV变电站,电压高、电磁场强、电磁干扰严重,包括对一些仪器仪表工作的干扰。

二、500KV变电站主设备继电保护的要求1)500KV主变、线路、220KV线路,500KV‘220KV母线均采用双重化配置。

2)近后备原则3) 复用通道(包用复用截波通道,微波通道,光纤通道)。

三、500KV线路保护的配置1、500KV线路的特点a)长距离200-300km ,重负荷可达100万千瓦。

使短路电流接近负荷电流,甚至可能小于负荷电流例:平式初期:姚双线在双河侧做人工短路试验。

姚侧故障相电流仅1200多A。

送100万瓦千负荷电流=1300Ab)500KV线路有许多同杆并架双回线,因其输送容易大,发生区内异名相跨线故障时,不允许将两回线同时切除。

否则将影响系统的安全运行,线路末端跨线故障时,首端距离保护,会看成相间故障。

c)500KV一般采用1个半开关接线,线路停电时,开关要合环,需加短线保护。

d)线路输送功率大,稳定储备系数小,要保证系统稳定,要求保护动作速度快,整个故障切除时间小于100ms。

保护动作时间一般要≤50ms。

(全线故障)e)线路分布电容大500KV线路、相间距离为13m、线分裂距离45cm、正四角分裂、相对地距离12m。

线路空投时,未端电压高。

要加并联电抗器,并联电抗器保护需跳对侧开关,需加远方跳闸保护。

f)500KV线路一般采用单相重合闸,为限制潜供电流,中性点要加小电抗器2、配置原则:1)500KV线路保护配置原则:设置两套完整、独立的全线速动保护,其功能满足:每一套保护对全线路内部发生的各种故障(单相接地、相间短路,两相接地、三相短路、非全相再故障及转移故障)应能正确反映每套保护具有独立的选相相功能,实现分相和三相跳闸,当一套停用时,不影响另一套运行。

500 kV主变送电跳闸事件分析及防范措施

500 kV主变送电跳闸事件分析及防范措施
l 主变送电跳 闸事件分析及防范措施
毕 自治
( 广 东 电网有 限责任 公 司肇庆 供 电局 ,广 东 肇 庆 5 2 6 0 0 0 )
摘要 :介绍 一起在未 合上主变高压 侧 C V T二次保护电压空气开关的情况下 ,对 5 0 0 k V主变合 闸充 电造成
主 变跳 闸的事件,从阻抗 保护动作原理 出发对跳 闸的原因进行解析,分析总结 各电压等级 T V停送电操 作
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要领及操作 危险点,并就工 作终结验 收、实际操 作管控 的方面提 出防范措施 。 关键 词 : 跳 闸; 阻抗保 护; T V
中图分 类号 : T M 5 6 1
文献标 志码 : B
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浅析500kv线路保护的远方跳闸功能

浅析500kv线路保护的远方跳闸功能

浅析500kV线路保护的远方跳闸功能申芸(泰州供电公司,江苏泰州225300)应用科技喃要]本文介绍了远方跳闸的三种典型配置,对其优缺点进行了分析比较,指出了不同保护配置之间的区别和实际操作中需要注意的问题。

跌键词]远方跳闸;就地判别;通道;运行注意事项1引言远方跳闸是指线路一次故障或异常(过电压、高抗故障、开关失灵)时,经由一定的媒介(如高频通道中的慢速通道、光纤通道)传输切除对侧开关的一种保护功能。

远方跳闸的启动—般由开关失灵、高抗及过电压三类保护构成。

本文将对500kV泰兴变和凤城变远方跳闸的三种典型配置作—个简要分析,并提出一些运行中的注意事项。

2典型配置分析R E L521+R E G670(凤城侧)、R E L521+R E L501(泰兴侧)21配置介绍这是连接泰兴变与凤城变之间的凤泰5647线第二套线路保护的配置。

R EL521以高频距离为主保护,用的是载波通道。

该配置由两路慢速通道构成的远方跳闸逻辑(R T L)+一套就地判别装置构成远跳回路b远方就地判别装置R EG670采用两相低功率另一相有电流的判别方式,条件满足加收信和一定延时出口。

装置取线路电流(即和电流),两相低功率另一相有电流的条件必须同时满足。

RE L501则采用低功率、低阻抗和过电流三种判别方式,任一条件满足加收信出口。

22基本工作原理懂舞点J i。

堂每;撼I弦i皇=-图一远方跳闸逻辑(RT L)检测到两个慢速通道跳频出现,监频消失,即发出跳闸命令(“二取二逻辑”);若某个慢速通道出现异常情况,退出运行,R TL逻辑转到“一取一”回路,即非异常的慢速通道跳频出现、监频消失,即发出跳闸命令。

就地判别装置的工作原理和方式如下:1)二取二方式,接八就地判别装置的两路慢速通道同时出现“跳频出现、监频消失”现象,经过—短延时,出口跳闸;2)二取一方式,接入就地判别装置的两路慢速通道任何一路出现“跳频出现、监规肖失”现象,同时,就地判别逻辑动作,出口跳闸。

浅析500kV线路保护配置——以红海湾电厂为例

浅析500kV线路保护配置——以红海湾电厂为例
2 后 备 保 护
由南瑞继保公司 的 R C S 一9 3 1 D M M超高压线路成套保护装置 、
R C S 一9 2 5 A过电压保护及 故障起 动装置 以及 F O X 4 1 A型继 电 保护光纤通信接 口装置配套组成 的。主保护 为电流光纤 差动
保护 , 继电保护信号的传输采用 的是双光纤通道 。
路 保 护 配置 的主 保 护 、 后备保护 、 出现 的 问题 及 其 应 对 措 施 等 方 面 着 手 对 5 0 0 k V线 路 继 电保 护 配 置情 况进 行 分 析 . . 关键词 : 线路 保 护 ; 主保护 ; 后备保护 ; R C S 一9 3 1系列 ; 问题
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 6 —8 5 5 4 . 2 0 1 3 . 0 8 . 0 1 7
0 引 言
化量距离 、 三段 式 接 地 距 离 、 三 段 式 相 间距 离 和 自动 重 合 闸 为
红海湾 电厂 5 9 0 k V红茅 甲线 和红 茅乙线 的线路 保护 , 是
基础配置 , 同时拥有 一个延 时段零序 方 向过流和 1个零 序反 时限方 向过流 , 通信速率达2 0 4 8 k b i t / s 。其优点表现在 : 第 ・ , 拥有 电流分相 的差 动和零 序 电流差 动 的继 电器速跳 功能 ; 第 二, 动作快速 , 线路近处部分故 障跳 闸的时间小 于 1 0 m s , 线路 中间部分故 障跳 闸的时问小于 1 5 m s , 线路远处部分故 障跳 闸 的时间小于 2 5 m s ; 第三 , 振荡闭锁功能重要作 用 , 确保 系统振 荡加 区外发生故 障时能有 效闭锁 , 而振荡 加区 内发生故 障时 能有效地切除 瞳 ; 第 , 两个 2 48 0 k b i t / s 高 速通道 时工 作, 任意一个通 道发生故 障不会影 响到另 一个高 速通道 的数 据, 保证了任何 一个通道发生故障时差 动保护能正常运行

500kV线路远方跳闸保护通道组织方案

500kV线路远方跳闸保护通道组织方案
纤 电路通道 ,因其在故障情况 下跳接方便 ,相 比 专 用纤芯通道 ,可 以缩短通道 中断时间 ,同时复 用 光纤 电路通道 不需要独 占物理 纤芯,因此两套
远传 跳 闸命 令 ,保护 应该提 供4 副跳 闸命令 进行 远传 , 以保 证 在保 护检 修 和一个 通 道 故障情 况
下可 靠切 除故障 。如果 只使 用2 副跳 闸命令进 行 远 传 , 实 际 传 输 到 对 侧 只 会 启 动 了 一 套 远 方 跳


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电 设 5 k 路 方 闸 护 道 织 案 网 计 0v 远 跳 保 通 组 方 o线
主I 保护 I I 主I i -i 护


变电站A
I I 变电Fra bibliotek B 图1远方跳闸保护通过主保护远传命令通道示意图
装置 远传非 电量 保护跳 闸命令见示 意图3 。
I 信 号 输装置 A 传 远 _ 闸保 护A 疔 跳
图3信号传输装置远传非电量保护跳 闸命令通道示意图
6 . 21年 4 2 6 01 o月第 期
闸保 护 ,并仅 跳 开 断路 器一 个线 圈 。 当对 侧 这 套 远方 跳 闸保 护 因故 退 出时 ,非 电量保 护 故

远方跳闸保护应优先采用复用光纤 电路通道。
对于 非 电量 等单 套 配置 的保 护 ,如 果需 要
信 传输 装 A I
障 时跳 闸,对 侧将 无 法跳 开 断路 器 。信 号 传输
远 方跳 闸 保护 A 信 号传输装 A I I 信 传输装置A 远 方跳 闸保 护^
变 电站A

500kV变电站一起特殊跳闸的分析

500kV变电站一起特殊跳闸的分析

500kV变电站一起特殊跳闸的分析对一起500kV主变压器在投产充电过程中发生的跳闸事故及原因进行分析,提出对主变送电过程中应采取的一些措施。

标签:接地故障零序电流充电保护在500kV忻州变电站投产送电阶段,发生过一起特殊的跳闸事故。

之所以说是“特殊”,一是因为这次跳闸发生在电闪雷鸣倾盆大雨阶段正在对变电站内最主要的设备主变压器进行启动送电过程中;二是因为这次主变跳闸事故是由500kV线路接地故障引起的,但由于线路是瞬时故障所以重合成功,而主变跳闸后又导致35kV母线失压引起电容器失压保护动作跳闸。

这就是由于线路瞬时接地故障导致变电站内500kV、220kV和35kV三个电压等级的开关同时跳闸的特殊之处,在正常运行中发生的可能性是非常小的。

1 事故经过1.1 系统运行方式1号主变三侧正常运行;2号主变高压侧5012、5013断路器热备用,中压侧2002断路器上C母经2020串带运行,低压侧3002断路器带35kV B母线运行。

500kV:500kV I、II段母线运行;500kV第一串5011断路器,第三串5031、5032、5033断路器、第四串5041、5042、5043断路器、第五串5051、5052断路器运行;220kV:2201、2303、2304上A母运行,2001、2202上B母运行,2002上C母运行;母联2010、2020运行,分段2000热备,2020断路器充电保护投入。

35kV:3001上A母运行,3002上B母运行,3023断路器运行;3013、3014、3024、3012、3021、3022断路器热备用;1号站用变带Ⅰ段负荷运行,2号站用变带Ⅱ段负荷运行,0号站用变空载运行。

1.2 天气情况:电闪雷鸣,倾盆大雨。

1.3 现象和信息报警音响响,后台机主接线画面5051、5052、2020、3023断路器闪光报警;监控系统事故报警窗显示:500kV第五串故障录波器柜录波动作,5052、5051断路器CZX-22R第一二组控制回路断线、5052、5051断路器CZX-22R第一二组出口跳闸、5052、5051断路器RCS-921A保护跳闸动作;5052断路器CZX-22R 闭锁重合闸动作;忻侯I线RCS-931A保护动作跳闸;忻侯I线光差L90差动保护A相跳闸、起动重合闸、中开关A相断开、边开关A相断开;5052、5051断路器保护联动、重合闸动作;忻侯I线光差931A电流差动保护动作、最大故障电流2.6最大零序电流2.39、短路位置50.1;2020保护动作、2020一二组控制回路断线、2020一二出口跳闸、2020A、B、C相跳闸、2020开关分闸、AC母联CSC122B零序过流I 段出口、3023保护动作、3023开关分闸、3号电容器9633A1低电压动作、3号电容器9633A1事故总信号动作、220kV故录柜一二录波启动、220kV母线BP-2BⅢPT断线。

500kV、220kV断路器失灵保护及远方跳闸

500kV、220kV断路器失灵保护及远方跳闸

B、C相启动失灵压 RCS902CB

1D30 1LP9 1TJA
1D31 1LP10 1TJB
1D32 1LP11 1TJC
1D30 1D31
RCS931BM
1LP9 1TJA
1LP10 1TJB
1D32 1LP11 1TJC
220kV母差屏
220kV XX乙
线 1LP49 2985
开关 失灵 启动
1.1.5 失灵保护其它注意
非电量保护能启动断路器失 灵保护吗?
• 非电量保护不能启动断路器失灵保护,因 为非电量保护接点动作和返回的时间均较 慢,启动失灵保护可靠性差;非电量保护 动作时,有时电流不会快速增加很多,达 不到失灵启动电流值,此时失灵保护不会 启动。
主变后备保护能启动断路器 失灵保护吗?
目录
第一部分 断路器失灵保护原理 第二部分 南瑞RCS-925A跳闸逻辑图 第三部分 南瑞RCS-923A失灵保护 第四部分 南瑞RCS-921A失灵保护 第五部分 500kV国安站500kV开关失灵讲解 第六部分 500kV国安站220kV开关失灵讲解
RCS-921A失灵保护动作逻辑
• RCS-921A装置的断路器保护按照故障相失 灵(分相启动失灵)、非故障相失灵(三跳 启动失灵)和发、变三跳失灵启动。
五、国安站500kV断路器失灵保护
• 500kV国安变电站内500kV侧断路器失灵保 护启动回路有二种类型:分相启动失灵、 三跳启动失灵。
5.1 分相启动失灵
• 该分相失灵启动回路的正电源均取自相应 断路器保护屏的RCS-921A装置,由500kV 线路保护屏内的RCS-931DMM装置的一组 跳闸继电器启动,经失灵启动压板,接入 相应断路器保护屏内的RCS-921A装置的跳 闸开入输入点TA、TB、TC

浅析500kV线路保护的远方跳闸功能

浅析500kV线路保护的远方跳闸功能

取 二方 式 . 人就 地 判别 装 置 的两 路慢 速 通道 同时 接 出现 “ 频 出现 、 频 消失 ” 象 , 跳 监 现 经过 一 短延 时 , 出
口跳 闸。( ) 2 二取 一方 式 , 人就 地判别 装 置 的两路 接 慢 速 通道 任何 一 路 出现 “ 频 出现 、监频 消 失 ” 跳 现 象. 同时就 地判别 逻辑 动作 , 口跳 闸 。 出
就 地 判 别 装 置 的 工作 原 理 和 方 式 如 下 : 1 二 ()
重 合 闸令 (E 5 1 R L 0 不启 动失 灵 ) 。
若对 侧 失灵 .本 侧 的 R G6 0接 收 到远跳 信 号 E 7 后, 同样 三跳 2台线 路 开关 ( 远方 跳 闸 自身 的出 1 , 5)
收 稿 日期 :0 0—1 — : 回 日 期 :0 0 2 3 21 1 21 修 2 1 —1 —1
并 向开关 保 护发 出闭锁 重合 闸令 同时启 动 失灵 。
12 E 5 1RE 7 ( . R L 6 + G6 0 凤城侧 1 RE 5 1 R G6 0 与 L 6+ E 7 f 泰兴 侧 )
( 兴侧 ) 泰
侧 ) RE 5 1 R L 0 与 L2+ E 5 1
远 方 跳 l 出 口 嗣

111配置介 绍 .. 这是 连接 泰 兴 变与 凤 城 变之 间 的凤 泰 5 4 6 7线
图 1 远 方 跳 闸 回路
11 实际 回路 分析 .- 3 凤泰 54 6 7线 ( 0 1开关 、 0 2开关 ) 在 第 二 52 52 所

3 6 2 1 年 3月 01





第 3 0卷 第 2期

关于500kV变电站运行中跳闸的原因及应对探讨

关于500kV变电站运行中跳闸的原因及应对探讨

关于500kV变电站运行中跳闸的原因及应对探讨摘要:现阶段,各行业对电力供应的需求在不断增加,电力消耗也在急剧增加。

500kV变电站是电力系统中的重要节点,500kV变电站安全运行对电网安全运行至关重要。

500kV变电站作为电网系统的组成部分,一旦发生故障,电力供应将受阻,供电中断、损坏设备。

严重的造成电力系统的崩溃,阻碍经济的发展。

当系统出现故障时,现场操作人员和调度员需要确定设备的故障范围和性质,并尽快决定处理方案,将故障设备隔离出来,同时恢复非故障设备的运行,以确保电力系统运行平稳。

在500kV变电站运行过程中,导致跳闸的原因多种多样,任何元件的跳闸都将对电力系统带来冲击,因而需要加强日常维护和管理等。

关键词:500kV;变电站运行;跳闸原因;应对探讨1 500kV变电站运行中跳闸的原因1.1主变压器三侧开关跳闸问题变压器跳闸的主要原因包括:主变压器内部故障,主变引线故障,母线低压侧接线故障、保护越级动作导致主变跳闸等,一旦发生主变跳闸事故,都应进行仔细检查,确定是误操作引起或是故障原因引起,若主变确实存在故障点,在找出故障点之前,不得对主变进行恢复送电。

1.2主变单侧开关跳闸问题500kV变电站主变压器一般有三个电压等级:高压侧、中压侧和低压侧。

主变单侧开关跳闸,往往是区外故障引起主变后备保护动作,跳开单侧开关以隔离故障。

当主变高压侧母线或线路设备发生故障,故障未正常切除,主变高压侧后备保护会启动,跳开主变高压侧开关,从而保护主变设备免受短路电流的波及而损坏主变设备,造成巨大的经济损失;主变中压侧母线故障时,若保护不能正常切除故障,经过一定的时限,主变中压侧后备保护就会启动,跳开主变中压侧开关。

1.3人为操作引起的跳闸问题变电站值班人员在进行设备停送电倒闸操作时,若检查不仔细、或是漏项跳项操作,都可能会导致恶性误操作事故,造成设备跳闸。

若停电过程中不仔细检查开关位置,可能会导致开关未真正拉开,此时操作刀闸就会带负荷拉刀闸,造成跳闸。

500kV保护基本知识

500kV保护基本知识

500kV保护基本知识
一、线路保护、开关保护、操作箱、远方跳闸就地判别、母差保护之
二、各种故障条件下保护装置的动作行为
1、线路发生单相瞬时性故障
线路保护选相后边开关及中开关跳单相,同时启动重合闸,边开关及中开关分别开始走重合闸延时,大约0.7秒后边开关重合闸延时到,边开关先重合,大约1秒后中开关重合闸延时到,中开关也重合成功。

2、线路发生单相永久性故障
线路保护选相后边开关及中开关跳单相,同时启动重合闸,边开关及中开关分别开始走重合闸延时,大约0.7秒后边开关重合闸延时到,边开关先重合,重合于故障后,线路保护后加速动作,将边开关三相加速跳开,同时线路保护输出一闭锁重合闸脉冲及三相跳闸脉冲至中开关保护屏,中开关的重合闸装置在重合闸延时未走完的情况下,因为受到线路保护发出的闭锁重合闸脉冲后,立即停止重合闸计时,不进行重合,故中开关立即三相加速跳开。

3、线路发生相间故障
线路保护选相为相间故障,立即进行三相跳闸,不进行重合。

4、线路发生单相故障情况下,开关因某种原因拒动
当线路发生单相故障时,保护选相跳闸,若边开关或中开关因某种原因拒动,无法跳开切除故障点,保护装置发跳令200ms后检测到该相依然有故障电流存在,保护装置立即发出永跳命令去跳对应的两个开关,其中的一个开关因机构原因无法跳开,故障电流依然存在,保护装置的跳闸命令无法返回,一直去启动开关失灵保护,失灵保护
动作后一方面联跳相邻开关,一方面启动远方跳闸,对侧线路就地判别装置收到跳令后将开关跳开,这样某侧开关拒动后,失灵保护动作最终将线路两侧开关跳开,最终切除故障点。

浅谈500kv变电站误跳闸的原因及预防措施

浅谈500kv变电站误跳闸的原因及预防措施

浅谈500kv变电站误跳闸的原因及预防措施【摘要】本文结合工作实践,以某市500kv变电站主变发生误跳闸的事故为例,通过现场调查的主变本体状况、保护动作情况以及故障录波数据,分析了主变跳闸的原因,并提出了相应的预防措施。

【关键词】主变;500kv变电站;误跳闸;非电量保护;瓦斯继电器1.事故经过2011年某日早,某市500kV变电站2号主变保护更换后复役。

操作充电前500kV区域一次接线(如图1所示),主变高压侧开关5032,5033均在分位,同时主变中低压侧开关也均在分位。

当第1次合上5033开关给主变充电时,主变三相跳闸。

主变保护屏非电量保护装置上显示C相本体重瓦斯保护动作,轻瓦斯三相均未发信,同时电气量保护未动作(保护型号PRS778S)。

经现场检查,一次设备、二次回路、保护装置均正常,2号主变于当日下午试送成功。

2.现场检查与故障分析2号主变三相跳闸后,现场检修、运行人员迅速查找主变跳闸原因。

(1)外观检查:现场检查2号主变C相本体无喷油和其他异常现象,本体瓦斯继电器状态正常,无气体。

(2)油样检查:采集2号主变三相本体油样进行油样色谱分析(上中下层油样),数据正常。

(3)二次回路检查:二次回路接线正确,无寄生回路,二次回路绝缘正常,大于50MΩ(500V摇表芯—芯,芯—地)。

(4)录波分析:主变2套保护所录波形基本一致,主变高压侧电流波形呈典型的励磁涌流特性(如图2所示),C相涌流电流最大,其峰值二次值约为0.7A (一次值2800A),A,B相涌流的峰值二次值约为0.25A(一次值1000A),电流持续时间约为160ms(160ms开关已跳开),电气量保护启动,无动作出口(如图3所示)。

通过以上调查分析可知,第1次充电时,现场一次、二次设备均正常,主变电气量保护并未动作,无明显短路故障,高压侧三相均出现励磁涌流且C相励磁涌流明显大于A相和B相。

第2次试送时,三相励磁涌流特征明显,但幅值均比第1次小(如图4所示),且成功试送后缓慢衰减。

500kV输电线路外破跳闸故障原因分析及建议

500kV输电线路外破跳闸故障原因分析及建议

表1 故障区段基本情况起始来自塔号终点塔 投运时间全长 /km
故障区段 故障 长度 /km 杆塔号
塔型
500 kV菊庄线故障测距位置进行巡查故障点,同时安排两班 人员从开封驻地和郑州赶往现场排查。 4.2 故障巡视结果
20:11,机西高速现场值守人员巡视发现500 kV菊庄线9# 大号侧30 m处停放吊车一台,且吊臂未收回,现场目测吊臂距 离下相导线约6 m,值守人员立即督促施工单位将吊臂下放收 回,了解到在约15 min前违章调运钢筋笼过程中,导线对吊臂
放电,现场未造成人员伤亡,并随后在吊车底座支撑架、吊臂 顶部,钢丝吊绳、吊臂上平面等处均发现有闪络痕迹。 闪络点 及相关照片如图1~5所示。
9
10
2013.10
178.747
0.203
9、10 SJ2、SZ1
呼高 /m 导线型号 地线型号 绝缘子型号 绝缘子片数 串型 并联串数
. Al30l、33 RJiL/gLHhAt1-sOPRGWe-s15e0 r3v×e2×dF.XBW-
对所有输电线路线下作业、线下施工、线下植树等再次进 行排查、梳理并对之有效管控,坚决制止危及线路安全运行的 作业项目,对正在进行的项目不间断特巡、值守,至线下施工 项目结束。 做好电力设施保护及群众护线工作。 对于村庄密 集、有施工工地或临时施工场所,增加义务护线员数量,进行 相关培训并辅助开展巡视、值守等工作。
. 6 Al采l取R的i防gh范t措s 施Reserved.
6.1 组织开展防外破专项检查工作 为防止类似事件发生,运行单位组织专项特巡工作,掌握
运行线路临近的施工点, 与施工方项目经理部签订安全施工 协议书,对穿越施工点设立警示牌,对有大型机械线下施工点 进行驻点监护。 对线下施工点防外破工作进行现场检查。 施工 现场所有大型吊车司机和相关施工人员进行面对面安全技术 交底,定期对施工方进行护线安全教育,补充钻越吊车施工安 全措施,必要时对施工现场进行无人机特巡。 6.2 开展外破隐患排查、治理活动

500kV变电站运行中的跳闸原因及应用分析

500kV变电站运行中的跳闸原因及应用分析

500kV变电站运行中的跳闸原因及应用分析摘要:电力是现代社会发展中的重要能源,其发展及稳定性在一定程度上影响着社会经济的发展和人们的生活,因此,安全可靠的电力系统才能对整个社会的运转保驾护航。

但是,根据实际现状来看,运行中的500kV变电站经常出现跳闸现象,影响电力系统的稳定性和安全性。

本文对500kV变电站变电运行中的跳闸原因进行分析,并探讨跳闸后的处理措施,希望对变电站设备运行维护工作能够有所助益。

关键词:500kV变电站;变电运行;跳闸;原因;处理措施500kV变电站是电力系统重要组成部分,如果在正常运行中设备存在缺陷而未及时发现处理或外部因素导致设备跳闸,影响电力系统的稳定运行,严重时甚至会造成电力系统的崩溃。

因此我们要熟悉设备故障跳闸性质,判断出故障的范围,在设备出现异常及时地做出排查,找出故障原因,尽快将故障设备隔离,并恢复无故障设备的运行,保障电力系统的正常运转。

500kV线路的距离较长,很多输电线路所处环境也较为恶劣,不仅错综复杂,还交通不便。

引起线路故障跳闸原因多种多样,实际运行中外力原因造成线路故障居多,如雷击、树木、山火、异物等因素造成输电线路单相接地故障、相间短路故障、相间接地故障等引起的跳闸。

1.2.1变压器故障导致跳闸。

变压器是500kV变电站中最关键的设备,其正常运行与否,关系到电能的传输、分配和使用。

变压器常见引起跳闸的故障主要有:(1)变压器油箱内的故障,主要是绕组的相间短路、接地短路、匝间短路及铁芯的烧损等;(2)变压器油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路故障;(3) 大容量变压器在过电压或低频率等异常运行方式过励磁故障。

1.2.2母线故障导致跳闸。

母线是电网连接的节点,是变电站的重要组成部分,用于将电能传送到各个部位上。

母线出现短路故障时,短路电流大,对系统冲击和稳定性影响大,特别是三相短路故障,可能导致系统失稳。

但从实际运行情况看,母线出现故障并不多,大多为单相接地故障,而多相接地故障并不常见。

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浅谈500kV变电站远方跳闸保护
摘要:介绍500kv远方跳闸的原理,跳闸逻辑,动作过程,以及就地判别装置判据,通过实例分析了远方跳闸的接线情况、与其他保护之间的联系及远方跳闸的操作和注意点。

认为远方跳闸宜使用单独的跳闸出口,并启动失灵,以保障电力系统的安全稳定运行。

关键词:500kv远方跳闸线路保护安全措施就地判别
中图分类号:tm773 文献标识码:a 文章编号:1007-3973(2012)012-020-03
1远方跳闸概念
当500kv系统高抗保护动作、过电压保护动作和开关失灵动作,均需要两侧开关断开,单靠本侧的开关跳开还不能将故障切除,必须同时由本侧发出远方跳闸信号,当对侧线路保护收到远方跳闸命令后,迅速将与该线相连的两只开关跳开,使故障及时切除。

远方跳闸是一种直接跳闸命令,易受通道干扰信号导致保护误动,所以当收到远跳时通常还需经过就地判别装置,以过电流、距离ⅱ段及分相低功率等作为判据,提高远方跳闸保护的安全性而不降低可靠性。

2远方跳闸动作过程
500kv接线方式如图1,当甲站线路1发生故障,线路1线路保护动作出口跳断路器a和b,如果b断路器拒动,故障电流仍能通过b断路器从母线侧或线路2送至故障点,此时由于故障点在线路
2线路保护范围外,线路2线路保护不会动作,只能通过 b断路器的失灵保护(以跳该断路器的保护动作,且故障电流仍存在为判据)延时200ms动作,跳开c断路器,并发远跳信号至乙站跳开断路器d和e,达到隔离故障点的目的。

3远方跳闸的配置和跳闸逻辑
3.1 远方跳闸配置
以前华东电网对500kv线路远方跳闸的配置要求为:如保护采用高频通道,或距离保护(如rel531、rel521)用光纤通道,需加装就地判别装置;如分相电流差动保护(如rel561,rcs931)走光纤通道,线路保护中含有远方跳闸功能,(延时20ms)直接传送远方跳闸信号至对侧,不加就地判别装置。

但华东电网最新规定要求所有的线路保护均需加装就地判别装置。

现500kv武南变的远方跳闸有两套线路保护共用一套就地判别装置以及后备远跳逻辑ldd,两套线路保护分别配置有一套就地判别装置,及不加就地判别装置三种配置方式,不符合要求的将陆续改造。

3.2 远方跳闸逻辑
(1)两条线路保护仅有一套就地判别装置以及后备远跳逻辑ldd的配置,跳闸逻辑如图2。

正常情况下远方跳闸采用二取二的跳闸方式,即两台载波机(光纤接口装置)与远方跳闸配合的慢速通道都投入运行,同时收到两个通道的跳频信号,瞬时跳闸。

只收到一个通道的跳频信号,另一
个通道监频消失,经较长延时跳闸,实现二取一跳闸方式。

当某一慢速通道停用,仅有一条慢速通道投入运行时,为一取一逻辑,出线跳频信号时经较短延时跳闸。

但不论取用什么方式,只有在监频信号消失的前提下进行跳闸。

图2中正常情况时采用就地判别装置构成的远方跳闸回路,当就地判别装置故障或退出运行时,自动切换至采用ldd构成的远方跳闸回路。

(2)两套线路保护分别配有就地判别装置的配置,跳闸逻辑如图3。

一路慢速通道对应一套就地判别装置,每一套就地判别装置收到远跳信号后经就地判别装置判别,条件满足出口,实现远跳。

两路慢速通道和就地判别装置完全独立。

对于国产的就地判别装置,则多一个总起动元件动作条件。

以rcs925a为例,在通道(该通道投入且无故障)收信时起动,收信起动动作后展宽7秒,开放继电器正电源。

出口后跳相关开关并闭锁重合闸,但不起动失灵。

跳闸逻辑如图4。

图4 跳闸逻辑图
(3)无就地判别装置的配置。

无就地判别装置的保护利用光纤通道,直接传送远方跳闸信号至对侧,跳对应开关,需注意的是南瑞rcs931d保护与abb的rel561保护虽然一样为没加就地判别装置,对于rel561保护收到远跳信
号后直接跳闸,但是rcs931可以设定为经本地判别后跳闸,现场定值单整定为不经本地判别,直接出口。

4就地判别判据
500kv武南变现有的就地判别装置有四种,abb的 rel501、
rel511以及南瑞的rcs-925a,lfp925。

各种型号、版本的就地判别装置的判据也有所不同,如abb的rel501 v1.2版本的采用距离ⅲ段、接地零流元件作为就地故障判别;abb的rel501 v2.3版本和rel511的都是采用过电流、距离ⅱ段及分相低功率作为判据。

通过i/o接口输入载波机慢速通道信号,由cpu作出逻辑判断后,实现跳闸。

南瑞的rcs-925a、lfp-925是采用补偿过电压、补偿欠电压、电流变化量、零负序电流、低电流、低功率因素、低功率等作为就地故障判别,rcs925a现场整定用电流变化量,低功率判别。

lfp-925整定为低功率起动。

5远方跳闸实例分析
下面通过武南变做保护试验时发现的问题对远方跳闸分析,接线方式如图5。

试验前状态为线路停役,保护校验,在试验中准备带开关做试验,线路a、b两开关为合闸状态,保护配置情况为,第一块屏装有第一套线路保护rel531(v2.0)和第一套远跳及就地判别装置rel511(v2.5),第二块屏装有第二套线路保护rel531(v2.0)和第二套远跳及就地判别装置rel511(v2.5),对rel511进行功能验
收,对远跳功能做试验,远方跳闸为信号状态,开关跳闸隔离单元1lp内插入了大插把,在模拟收到远跳信号时,合上状态的a、b两开关跳开了,正常情况下在做此试验时因远跳出口停用开关不会跳,后经检查,发现rel511远方跳闸就地判别装置的闭锁重合闸回路(block ar1、block ar2)经试验插孔1sk的10、11分别接入了两开关失灵保护的跳闸回路,失灵重跳回路跳开开关a和b。

而rel511远方跳闸就地判别装置原理图上此回路仅标明闭锁重合闸。

即现场在停用远方跳闸时在开关跳闸隔离单元1lp内插入大插拔,仅隔离了远跳的跳闸出口,并没有隔离试验插孔的失灵回路。

图6为此线路rel511的输入输出示意图。

由此对停用远方跳闸的操作进行了整改,操作时在开关跳闸隔离单元内插入了大插把以及在1sk试验插孔单元内闭锁重合闸及启动失灵插孔内插入小插把。

并对其他回路进行检查,以防止也存在此问题。

总结全省接线方式有以下几种,对不同的接线方式停用远方跳闸的操作也有所不同:(1)无就地判别装置,如rel561、
rcs-931d等,远跳停用操作远跳投退开关;(2)无独立出口和试验插把、远跳不启动失灵,远跳停用操作远跳投退开关;(3)就地判别的跳闸、闭锁重合、启动失灵均经独立出口,如武南
rel561+rel511等配置,远跳停用操作独立出口插把(压板);(4)就地判别的跳闸、闭锁重合经独立出口,远跳不启动失灵,如武南rel531+rel501,rel521+rcs925等配置,远跳停用操作独立出口插
把(压板);(5)就地判别的跳闸经独立出口,闭锁重合不经独立出口,只经试验插把,远跳不启动失灵,远跳停用同时操作独立出口插把(压板)和试验插把;(6)就地判别的跳闸经独立出口,闭锁重合、启动失灵不经独立出口,如武南的rel531+ rel511,停用远方跳闸同时操作独立出口和试验插拔;(7)就地判别无独立出口,只有试验插把,远跳不启动失灵,如晋陵rel531+rel511配置,远跳停用操作试验插把;(8)就地判别无独立出口,只有试验插拔,启动失灵,如武南rel521+rel501配置,远跳停用操作试验插把。

6总结
对以上几种接线方式分析,由于设计原因有一部分远方跳闸起动失灵,有一部分则不起动失灵。

本文认为远方跳闸宜设计为启动失灵,虽然在保护的设计和整定时不考虑两个开关同时失灵的问题,但如果为线路装有高抗,高抗保护动作后须远跳,此时开关拒动则高抗不能在短时间内切除故障,短路电流过大温度过高会使高抗的绝缘,机械强度损坏,寿命减少,甚至彻底损坏高抗,造成巨大的损失。

过电压保护起动远跳后开关拒动,将影响整个系统的稳定运行,造成设备绝缘损坏,长时间的停电,危及人身及电网安全。

如果一侧死区故障或开关拒动,另一侧远跳出口后开关未跳开则会扩大事故范围,也不利于系统的稳定。

综上所述,本文建议远方跳闸起动失灵,并且宜与闭锁重合闸回路分开。

再者,对于就地判别装置无独立出口的应加装完全的独立出口
插把(压板),部分保护闭锁重合闸或启动失灵不经独立出口的应改接线,保证就地判别装置的跳闸、闭锁重合、启动失灵等出口均经装置独立出口插把,出口与主保护完全独立,更加可靠,简化操作方式,减少误操作的可能性,保障电力系统的安全稳定运行。

参考文献:
[1] 常州供电公司.500kv武南变电站现场运行规程[2.0][s].
[2] 常州供电公司.500kv晋陵变电站现场运行规程[2.0][s].
[3] 华东电网有限公司培训中心.500kv变电站值班人员技能培训教材[m].
[4] 张全元.变电运行现场技术问答[m].北京:中国电力出版社,2009.
[5] 河南电力技师学院.变电站值班员[m].北京:中国电力出版社,2007.
[6] 张健康,粟小华,胡勇,等.750 kv输电线路远跳保护配置方案探讨[j].电力系统自动化,2008(12).。

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