220kV断路器失灵保护回路

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220kV线路断路器失灵保护分析及应用

220kV线路断路器失灵保护分析及应用

220kV线路断路器失灵保护分析及应用作者:蒋哲来源:《华中电力》2013年第10期摘要: 220kV线路断路器失灵启动回路的常用的组成方式可分为三种。

本文简述该三种方式,并依据广东省电力系统继电保护反事故措施,分析不同方式的220kV线路断路器失灵保护启动回路,通过分享日常工作中的经验,讲述在不同的启动方式下,对应的回路定期校验及验收的安全措施与方法。

关键词:220kV线路断路器失灵保护,失灵启动回路,验收,校验当线路、变压器、母线或其他设备发生短路,保护装置动作并发出跳闸命令,但故障设备的断路器拒绝动作跳闸,称之为断路器失灵。

此时,通过故障线路或故障元件的保护来使相邻的断路器跳闸称之为失灵保护。

断路器失灵保护能防止系统的稳定被破坏,提高了供电可靠性,在一定程度上减少了停电的范围,保护设备的安全,并且缩短了切除故障的时间,是断路器的近后备保护。

失灵保护的二次回路很复杂,而且与该元件连接在相同母线上的所有设备的二次回路都有所关联,如果发生失灵保护误动或拒动,则会严重影响电力系统,并且该保护投入运行后,就很难再有机会将所有设备停电来进行失灵保护装置的校验与整租试验。

因此本文对220kV线路失灵保护启动回路进行分析,通过分享日常的工作经验,论述在不同的失灵启动方式下,对应的验收及定期校验的安全措施与方法。

1 失灵启动回路1.1 220kV线路在双母线接线方式下失灵启动方式:1.1.1 变电站内配置单套失灵保护时,失灵电流的判据在各线路间隔断路器保护内实现,失灵启动回路接线方式如方式①和方式②。

方式①如图1:早期的220kV失灵保护在没有各间隔刀闸位置开入的情况下,失灵启动方式如图1,线路断路器保护装置(如图所示的RCS-923A)中的失灵电流判别元件动作接点(SLA或SLB或SLC接点)与对应相别的分相保护动作接点(TJA或TJB或TJC接点)串联后,或失灵电流判别元件动作接点(SL接点)与断路器操作箱中的三相跳闸接点(TJR接点或TJQ接点)串联后,再与操作箱中用于判别该线路运行于哪条母线的重动电压切换继电器的接点(1YQJ或2YQJ接点)串联后,开入至失灵保护。

220kV开关失灵保护浅析

220kV开关失灵保护浅析

2021.07.DQGY
工排查及调试跟踪,可以及早发现失灵保护因设计缺 理工大学, 2018.
陷、接线错误及调试不良等方面的问题,在变电站投运 [5]丰有刚, 熊洁. 220 kV变电站开关失灵保护误动分析[J]. 农
前完成整改,保证失灵保护功能完备。
村电气化, 2018(7): 35-36.
严格定值管理并做好试验跟踪。根据各回路保护配 [6]罗薇. 开关失灵保护分析[J]. 山东工业技术, 2018(13): 136.
2021.07.DQGY
Hale Waihona Puke 0 引言了广泛应用。电力系统当中,安装有很多开关设备,当电气设备
运行中出现故障时,需要通过开关跳闸将故障切除,以 2 失灵保护回路的构成
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保证非故障供电系统继续运行。而当开关发生拒动时,
失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构
将会导致故障无法切除,影响供电系统稳定运行进而造 成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。启动回
(2)管理措施 收集整理最新的标准、规范及反措,组织相关人员 学习,了解及掌握失灵保护的特点及配置要求,提高认
灵保护的实现方式,在对各种回路接线的分析中,指出 失灵保护回路容易出现及被忽视的问题及原因,提出避 免相应问题所采取的应对措施建议。希望通过落实应对 措施,有效避免失灵保护误动作,对提高电网安全稳定 运行具有重要作用。电器
为了保证在变压器回路开关发生拒动的情况下失灵
后,同时启动两套失灵保护装置。
保护能够真正起到作用,启动失灵保护时,必须联跳变
压器各侧开关以便实现隔离故障点,不能快速返回的保
3 失灵保护常见问题及确保正确动作的措施
护也不建议启动失灵。
3.1 失灵保护常见的问题

220kV母线保护及失灵保护

220kV母线保护及失灵保护

220kV 母线保护及失灵保护第一节220kV 母线保护及失灵保护的现场配置本站220kV 母线保护是采用了两套功能完全一样且又相互独立的深圳南瑞产BP-2B 型微机母线保护装置。

BP-2B 型微机母线保护装置采用比率制动特性的差动保护原理,结合微机数字处理的特点,发展出以分相瞬时值复式比率差动元件为主的一整套电流差动保护方案,完成差动保护,复合电压闭锁,人机接口等功能。

差动保护箱中设置大差电流元件,各段母线小差电流元件,母联(分段)充电保护,CT 断线闭锁元件,CT 饱和及检测元件,母线运行方式的自动识别等,电压闭锁箱包括母线保护的复合电压元件、PT 断线告警等功能。

220kV 失灵保护是采用了深圳南瑞的BP-2B 型微机断路器失灵保护,其保护与220kV 母线保护没有任何关系,是独立的一套断路器失灵保护,保护由一套失灵保护装置和一套电压闭锁装置组成,具有断路器失灵保护,复合电压闭锁,运行方式自动识别其开关量,交流电流、电压的输入实时监测等功能。

本站220kV 失灵保护的启动方式有以下几种:1.母线所连线路断路器失灵时启动方式:当母线所连的某线路断路器失灵时,由该线路或元件的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给本装置。

本装置检测到某一失灵起动接点闭合后,起动该断路器所连的母线段失灵出口逻辑,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘失灵出口短延时(0.2S)'跳开联络开关,‘失灵出口长延时0.25S )'跳开该母线连接的所有断路器。

2.#1母联2012断路器失灵时启动方式:由母联2012保护的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给本装置。

本装置检测到母联2012 失灵起动接点闭合后,起动2012 断路器失灵出口逻辑,当母联电流大于母联失灵定值,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘母联失灵延时’跳开I母线和H母线连接的所有断路器。

3.母联2025 开关失灵时启动方式:本装置检测到母联2025 失灵起动接点(在母差保护屏)闭合后,起动该断路器失灵出口逻辑,当母联电流大于母联失灵定值,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘母联失灵延时’跳开H母线和V母线上的所有断路器。

浅谈220kV断路器失灵保护

浅谈220kV断路器失灵保护

浅谈220kV断路器失灵保护作者:范永洪等来源:《价值工程》2012年第28期摘要:在现代高压以及超高压的电网之中,断路器失灵保护是作为近后备的保护方式日益得到广泛让用。

为了进一步确保失灵保护动作的有效性,避免由于误动而导致安全事故发生。

本文就220kV断路器的失灵保护相关问题展开研究分析。

Abstract: In modern power grid of high and ultrahigh pressure, circuit breaker failure protection is widely used as mothball protection way increasingly. In order to further ensure the effectiveness of the malfunction protection action, avoid safety accidents due to misoperation, this paper made research and analysis on related problems of malfunction protection of 220kV breaker.关键词: 220kV;断电器;失灵保护;可靠性Key words: 220kV;breaker;failure protection;reliability中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1006—4311(2012)28—0117—020 引言断路器的失灵保护指的是当故障电气发出继电保护动作的跳闸命令时,在断路器抗拒绝动作作时,借助故障设备发出的保护动作信号和拒绝动作的电流信息共同来判定断路器的失灵情况可以在短时间内切断同厂站内的断路器,缩小了停电的范围,进而确保了整个电网的安全有效运行,有效避免了发电机以及变压器之类的故障元件烧损过重。

断路器拒绝动作属于在电网故障的基础上发生的一种断路器使用失灵的叠加故障,其允许合理降低相关的保护要求,可是必须将最终切除故障作为基本原则。

220kV变压器断路器失灵保护技术原则

220kV变压器断路器失灵保护技术原则

附件:220kV变压器断路器失灵保护技术原则断路器失灵保护是确保电网安全运行十分重要的后备措施,国调《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》明确提出:220kV断路器失灵保护按一套配置并必须投入运行,但须解决220kV变压器断路器失灵保护因保护灵敏度不足而不能投运的问题。

同时为防止发电机非全相运行造成对发电机组的危害,必须具有发变组220kV断路器非全相时重跳本断路器,及相应的起动失灵功能。

为满足上述要求,规范浙江电网220kV变压器断路器失灵保护的配置,使其安全可靠地投入运行,特制定本技术原则。

一、动作原理(一)变压器、发电机保护起动失灵回路1.原理示意图图1:保护动作起动失灵判别逻辑保护2动作接点图2:失灵起动与母差保护的接口回路2.原理说明1)变压器220kV断路器失灵起动判别采用“相电流Iφ或零序I0或负序电流I2”元件动作,配合“保护动作”和“断路器合闸位置”三个条件组成的与逻辑,经第一时限去起动断路器失灵保护并发出“断路器失灵保护起动”的信号;经第二时限去解除断路器失灵保护的复合电压闭锁并发出告警信号。

2)图1中的“保护动作接点”为变压器(或发电机)能快速返回的电气量保护出口继电器接点(非全相及瓦斯等非电量保护不起动此出口继电器)。

3)图1中的“断路器辅接点”指断路器本体辅助接点。

该接点当断路器三相机械联动时为断路器本体的辅助常开接点;当断路器分相操作时为断路器本体的三相辅助常开接点并联;不得使用位置继电器或其它重动继电器的接点。

断路器辅接点在发变组接线的失灵起动回路中必须接入,在其他情况下可不接。

4)断路器失灵保护的电流元件动作与返回时间均不应大于20ms。

5)T1、T2应整定为≤20ms,一般T1整定为0ms。

6)起动失灵的电气量保护需输出两副接点,一副用于起动判别逻辑;另一副接点串接于起动判别至母差的断路器失灵跳闸的接口回路,见图2,以提高保护的安全性。

(二)发变组非全相保护及起动失灵回路1.原理示意图图3:非全相保护及失灵判别逻辑图4:非全相失灵起动与母差保护的接口回路2.原理说明1)该回路仅适用于发电厂的主变压器220kV断路器。

220kV 线路断路器失灵保护

220kV 线路断路器失灵保护

220kV 线路断路器失灵保护摘要:根据断路器失灵保护的基本原理,通过对线路失灵保护启动回路和启动逻辑的分析,结合相关规程和设计原则,提出断路器失灵保护在实际应用中的几点注意事项,并对其进行论述。

关键词:失灵保护;基本原理;复合电压闭锁;设计原则0 引言随着电网建设的快速发展,电网复杂程度也随之愈来愈高,其安全性自然变得愈发重要,断路器拒动将严重影响电力系统的安全稳定运行,造成事故范围的进一步扩大。

按照要求,对于220kV 及以上电力系统,必须采用断路器失灵保护作为近后备保护。

断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。

1断路器失灵保护基本原理失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。

如图1所示2断路器失灵保护或失灵启动保护的配置《规程》规定:在220 kV 及以上电压等级的和110 kV 电网中个别重要设备的断路器应配置装设一套断路器失灵保护。

双母线和单母线应在母线系统中装设断路器失灵保护,其电压闭锁元件和跳闸出口回路可以与母差保护的电压闭锁元件和跳闸出口回路共用,但电压闭锁元件的灵敏度应按失灵保护的要求整定。

母线系统上各个支路单元也应配置断路器失灵启动保护,失灵启动保护以第一时限动作解除系统失灵保护的复合电压闭锁,第二时限动作去启动系统失灵保护;系统失灵保护以较短时限动作于母联断路器,再经一时限动作于与失灵断路器联结在同一母线上的所有断路器。

3/2接线的或角接线的各个断路器应单独配置失灵保护,失灵保护应瞬时动作再次作用本断路器跳闸后,再经一时限动作于其它相邻断路器跳闸,可不再设电压闭锁元件。

关于主变压器220kV侧断路器失灵保护的探讨

关于主变压器220kV侧断路器失灵保护的探讨

水利电力科技风2017年12月D01:10.19392/j. cnki. 1671-7341.201724144关于主变压器220kV侧断路器失灵保护的探讨秦瑞兵内蒙古能源规划设计研究院有限公司内蒙古呼和浩特010000摘要:本文分析变压器启动失灵保护的特点,然后针对220kV主变压器高压侧断路器启动失灵保护电路、失灵保护跳主变 压器断路器回路进行探讨。

根据以上的分析,提出220kV双母线、线变组接线方式下变压器启动失灵相关回路,最终给出了针对 这两种接线方式220kV侧断路器失灵保护配置方案。

关键词:主变压器;失灵保护;220kV侧断路;双母线;线变组《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》明确指出 “线路一变压器和线路一发变组的线路和主设备电气量保护均应起动断路器失灵保护。

当本侧断路器无法切除故障时,应采 取起动远方跳闸等后备措施加以解决。

220kV及以上电压等 级变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断 路器外,还应跳开本变压器连接其他电源侧的断路器。

”本文将 依据上述要求及结合现场实际运行情况,对220kV双母线、线 变组接线方式下主变压器220kV侧断路器失灵故障下问题的 分析及解决方案。

1主变启动失灵保护基本原理对于220kV变压器,当变压器内部发生故障时,变压器的差动保护动作,发出跳闸命令,跳开其他侧断路器,但是主变 220kV侧断路器拒动,220kV侧电源依然会向变压器内部故障点供电,此时,需变压器保护装置开出失灵保护,切除其他所有断路器,使故障点完全切除。

如果不配置失灵保护,需利用其他电源线路远后备保护切除故障,这样不仅造成停电范围扩大,还增长故障切除时间,对电网系统稳定运行有不利影响。

2主变220kV侧断路器失灵保护动作分析线变组接线就是线路和变压器直接相连,是一种最简单的 接线方式,其特点是设备少、投资省、操作简单、易于扩建,但灵 活性和可靠性较低。

这种接线方式在新能源项目应用较广。

220kV变电站失灵保护原理分析及运行注意事项

220kV变电站失灵保护原理分析及运行注意事项

220kV变电站失灵保护原理分析及运行注意事项摘要本文简要分析了220kV变电站出线开关失灵保护、主变高压侧开关失灵保护的原理、动作过程以及在倒闸操作中的注意事项关键词220kV变电站失灵保护原理分析动作过程注意事项引言断路器失灵保护是断路器的近后备保护,当系统发生故障时,故障电气设备的保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线上的其余运行中的断路器断开,以减小设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。

220kV变电站出线保护配置为(PSL603G+ RCS-931A和PSL603G+ WXH-803A)光纤差动保护,失灵保护为PSL631A;主变保护、失灵保护配置为PST1200。

下文对失灵保护的原理、动作过程、注意事项一一分析。

一、220kV出线开关失灵保护220kV出线开关失灵保护由保护动作与电流判别构成的启动回路、去启动母差,母差保护经复合电压闭锁,时间延时去跳闸出口。

1、以PSL603G+ RCS-931A+PSL631A为例,失灵保护原理图(如图一)2、PSL603G+ RCS-931A+PSL631A保护动作过程当220kV线路发生故障时,线路保护动作起动跳闸继电器,则保护装置中的TJA、TJB、TJC或操作箱中的TJR、TJQ的接点闭合,一路至操作回路出口跳闸,另一路至PSL-631装置中起动失灵保护回路。

如果该开关跳开,则保护返回,TJA、TJB、TJC或TJR、TJQ接点均返回,PSL-631中的电流元件接点LJA、LJA、LJC、LJ3也返回,失灵保护不动作。

如果该开关拒动,则TJA、TJB、TJC或TJR、TJQ接点不返回,PSL-631中的电流接点仍闭合,故障仍未切除则失灵起动继电器QSLJ动作,其接点闭合通过BP-2B保护中该开关失灵启动压板开入至BP-2B保護,母差通过母差装置里的闸刀开入接点来判断故障元件运行于Ⅰ母还是Ⅱ母,经复压闭锁,经时间继电器SJ延时接点闭合,0.3s跳开母联开关,0.6s跳开拒动开关所在母线上的所有开关。

220kV内桥接线方式断路器失灵保护方案

220kV内桥接线方式断路器失灵保护方案

断路器 失灵保护大体可 由三部分构成 :起动 回路 、时间元件和跳 闸
本 站原 失灵保护采用继 电器 式 ,功能并不完善 ,特别是缺乏 电压 闭 出 口回路 。
锁功能 ,因此在本站综 自改造过程中,对原失灵保护进行更换 ,并 以国电
断路器失灵保护回路 的构成 ,应考虑如下要求 :
南 自PSB638U装 置为基础 ,根据规程和现场实际情况重新制定逻辑条
延 时 ,跳 211、23l、lOl、901、212、102、902开关 ,预留跳 中旁 路 141断路
器 出 口。
3.3 逻辑 图
根据 3.2所确定 的逻辑方案制定逻辑 图,见图 2、图 3(见本文后 )。
避缦i基站囊曩扦凡 厦螽足 ^《镧 》
睹作信
兢 游
逞毁i野鬟畦 开簧
I 、I存在严重的安全隐患。
图 2线路断路器失灵逻辑 图
本站采用 内桥接线方 式 ,未安装母差保 护装置 ,因此需要对断路 器 4 几点说明及建议
失灵保护功能进行独立设计 ,采用原理完善 、技术先进 、工作可靠的微机 4.1 220kV线路 断路器失灵时 ,为防止失灵保护 装置出现误 动 ,要判断
科 技 论 坛
民营科 技 2011年第 12期
220kV 内桥 接线 方式断路器 失灵保护 方案
黄 继 君 (九江电力勘察设计 院,江西 九江 332000)
摘 要 :针对 220kV 系统 为内桥接 线,耒配 置母 差保 护的情 况下 ,制 定出断路 器失灵保护 的设计 方案 ,并结合 工程 实际经验 ,找 出一种 功能完 善、运行可靠的实现方 法。
1)起动 回路应实现可靠 的双重判别 。由瞬时返 回的出口跳闸继 电器

220kV系统断路器失灵保护回路的分析和探讨

220kV系统断路器失灵保护回路的分析和探讨

艾 超 郝 翠 甲 汪银 龙
( 铜陵供电公司 , 安徽 铜陵 24 0 ) 4 0 0
摘 要 :分析 了 2 0k 2 V失灵保 护的原理及接 线 回路 , 并着重论 述 了 2 0k 2 v线路( 变压 器 2 0k 主 2 V侧 断路 器 ) 失灵 、 联 母 ( 分段 )保护在 2 0k 2 V母 线故 障且 主变压器 2 0k 2 V断路 器失灵时的保 护动作逻辑 ,并结合 1 20k 起 2 V失灵保护误动案
o eao g bu e aue rt t no e2 0k n (s c dn e2 0k rae em i t nfr r, ubr prt nl i ao th i r po c o fh 2 Vl e a oi l ig 2 Vbekr fh a as me b sa i oc t fl e i t i l nu h t ot nr o ) ( g e tc c ibekr rt t n tef lr po co e2 0k rae fh ant nf me cue y2 0k u a s m n) i ut rae o ci ,h i e rt tno t 2 V bekr em i a s r r asdb 2 V b s r e r p e o au e i fh ot r o b
fu t i o i ai n wi n a e b u i r r tc in mafn t n o e 2 0 k p o e t n s r n i ut, ls d c ru t a l n c mb n t t o e e s a o taf l e p oe t l ci f h 2 V rt ci , t t g cr i co e ic i , o h au o u o t o ai c a d t plg cfrt e a a y i. n r o i o h n l s i s Ke w o d :2 0 k l e b e k r fi r r t cin lgc s c n a y cr u t c mp s e lc ; rp lgc y r s 2 V; i ; ra e ; al e p o e t ; o i; e o d r i i o o i o k t i n u o c ; t i o

220kV线路断路器失灵启动母线保护故障分析

220kV线路断路器失灵启动母线保护故障分析

许 晓燕, 20k 等: 2 v线路断路器失灵启动母线保护的故障分析
的运 行方 式见 图 1 。 1 故 障发 生时 现象 . 2
1 9
40 8 0断路 器 跳 闸 , 灯 闪光 ,8 740 绿 40 、8 2断路 器 跳
闸, 2号机解 列 。
8月 2日 2 :5 5 , 11 :2 网控 室 声 光报 警 启 动 , 网
( ) 差 屏 : 失 灵 跳 I 母 ” “ 差 跳 母 联 ” 5 母 “ I 、母 、
关 、 V2 6k B6k 1 6k 1 6k A、 V2 、 VOA、 V0 B开关 闪光 ;
6k A、B段失 电、 1 V 2 2 O B段失 电( 2 由 B段供 电) 。 1 故 障动 作情 况分 析 . 3
R S 9 2 保 护 装 置 均 动作 出 口; 由 于 V相 断路 器 未立 即跳 开 , 动 了 2 0k C 一0A 但 启 2 V母 线保 护 R S 9 5 B装 置 中 的 断路 器失 C 一 1A
灵保 护 , 导致 断路 器失灵保护动作跳开 4 4 线路所属 I母线上的所有 负荷 , 8 I 同时运行 于 I 母的 4 1 80断路 器( 旁路代 4 4 89 线路 ) 也跳开的事故 。电厂进行 了相关的故 障原 因分析和试验工作 , 随后制定 了相应 的反事故措施 , 以确保 电厂与电 网的安
断路器 )但 同时运行与 I ; 母的 4 1 80断路器( 旁路
代 44 89线路 ) 也跳 开 。
I 、84 线 4 4 线路至桥头集变 Ⅱ 、85 线 4 4 线路至巢湖 变 、87 4 4 线路至滨湖变 I 、88 线 4 4 线路至滨湖变 Ⅱ
线 、89线 路至 螺丝 岗变 I 、80 路 至螺丝 岗 44 线 45 线

220kv失灵回路图及图解

220kv失灵回路图及图解

可编辑word,供参考版!220kV LF 线启动母差失灵保护图A 相启动失灵I1LP61n57B 相启动失灵I1LP7C 相启动失灵I1LP81n581n59第一套线路保护CSL-101BA 相启动失灵I1LP12B19B 相启动失灵I1LP13C 相启动失灵I1LP14B21B22第二套线路保护RCS-901B 13TJQ13TJR23TJQ23TJR操作箱CZX-12R8LP3启动失灵I8n198n218n208n22第一套失灵装置CSI-101C第一套母差保护RCS915启动RCS915母差保护失灵I8n234D28正电源负电源1D291n561D291D33B20A 相启动失灵II1LP241n120B 相启动失灵II1LP25C 相启动失灵II1LP261n1211n122第一套线路保护CSL-101BA 相启动失灵II1LP9A19B 相启动失灵II1LP10C 相启动失灵II1LP11A21A22第二套线路保护RCS-901B12TJQ12TJR22TJQ22TJR操作箱CZX-12R8LP3启动失灵II927928929925第二套失灵装置RCS-923A第二套母差保护BP-2B启动BP-2B 母差保护失灵II9264D72正电源负电源1D291n1191D911D29A201D301D311D328D238D258D242121-110V+110V-110V+110V图1图2可编辑word,供参考版!220kV LF 线启动母差失灵保护图解220kV 失灵保护总体介绍220kV 失灵保护简介:当线路发生故障、保护动作出口跳闸而断路器失灵时,为尽快将故障从系统切除,防止故障进一步扩大,因而装设母线断路器失灵保护,在断路器失灵时,将失灵断路器所在母线上所有其他断路器跳开。

本图适用于双母线或双母单/双分段的220kV 系统。

母线装设两套母差保护,母差保护含断路器失灵保护,但规程规定只投一套失灵保护。

220kV线路断路器失灵保护存在的问题分析

220kV线路断路器失灵保护存在的问题分析

220kV线路断路器失灵保护存在的问题分析摘要:通过对新建电厂各个设计方案的分析,阐述了断路器失灵保护启动回路的设计过程。

进而对其逻辑启动方式的进行了进一步的探讨,包括各种失灵启动方案的更改和失灵保护联调功能的完善。

提出了较合理的失灵启动方案和措施。

关键字:220kV断路器,失灵保护,联跳回路。

1断路器失灵保护概念断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使其停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成相关故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。

2220kV断路器失灵保护启动回路设计方案及特点2.1方案一,线路断路器失灵保护启动原理接线如图1所示,WXH-803和RCS-902分别为线路第1套保护和第2套保护,TJa1,TJb1,TJc1为线路保护跳闸接点,SLDJ-1为线路断路器保护WDLK-863失灵动作接点。

第一套保护WXH-803跳闸启动失灵接点引入断路器保护WDLK-863后需要失灵保护动作后的接点才开出到第一套母线保护;第二套保护RCS-902跳闸启动失灵接点又是直接三相并联开出到第二套母线保护;两套保护失灵启动接点开出方式不一致。

2.2方案二,线路断路器失灵保护原理接线如图2所示,WXH-803和RCS-902分别为线路第1套保护和第2套保护,TJa1,TJb1,TJc1,TJa2,TJb2,TJc2为线路保护跳闸接点。

第一套光纤差动线路保护WXH-803跳闸启动失灵接点三相分别开出到第一套、第二套母线保护;第二套光纤距离保护RCS-902跳闸启动失灵接点三相并联分别开出到第一套、第二套母线保护;失灵保护由WXH-803 、RCS-902保护装置跳闸接点直接启动失灵,无电流判据。

2.3方案三,线路断路器失灵保护原理接线如图3所示,WXH-803和RCS-902分别为线路第1套保护和第2套保护,TJa1,TJb1,TJc1,TJa2,TJb2,TJc2为线路保护跳闸接点,SLDJ-1,SLDJ-2为线路断路器保护WDLK-863失灵动作接点。

220kV系统断路器失灵保护启动回路的分析和探讨

220kV系统断路器失灵保护启动回路的分析和探讨

种保护 预设 了精 准逻辑 ,如
经 由保护装置 ,失灵启动密切关联
图 1为逻 辑路 径
图1所示。为增添可靠性 , 着压板 ,这种路径串联着保护屏及 对应 针对 出 口回路 、相关启 动 回 的压板 。辨别闸刀位置 ,延迟 了母 联断
瓷 瓶 的 横 担上 ,并 推 至横 担 头部 ,安 装 时处理 ,排 除一切隐患避免引发线路故 岗后要经过严格的实践培训 ,才能让其
我们知 道 ,35kV输 电线路 检修 的 发现问题时须在第一时间全 面的检修输 中国新技 术新 产品 ,2010(02).
方法只是在 出现问题前或出现问题后才 电线路 ,尽快恢复电力运行。
f41谢 达境 .输 变 电设 备 状 态检 修 工 作 在
得 以 实施 。文 章 认 为 ,对 35kV输 电线 路
参考 文献
用专用取瓶器卡住导线第一片瓷瓶 ,取 系统 的一个 大动脉 ,它 目前 的布局范围 f1】白利 军 .智 能 电网 输 配 电线 路 在 线 监
出导线侧第一片与第二 片警}瓶间的弹簧 大 、线 路距 离长 ,加 上 如果 受 到 大 风 、 测 与 故 障诊 断 综 合 系统 【I].电 气 技 术 ,
电流数值若超出了预设的保 箱 再予 以启 动 。 避免 接 点 粘 结 ,搭 配 了
护电流 ,则可断定动作。 双 重路 径 的继 电 器 ,布设 串联 接 点 以此
(一 )主 变压 器 220kV 便利输 出。
侧或者线路断路器失灵保护
(三 )主变 压器220kV ̄ 断路器 失灵
线 路断路 器特 有的这 回路
销 ,端 回杆上作业位置 ,月传递绳传至 冰雪等恶劣天气 的影响 ,线路就很可能 2012(O3).

变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造

变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造

变电站 220kV双母差、双失灵保护技术改造摘要:目前对于变电站的改造也在一步步的加快,从而变电站的稳定性得到了快速的提升,为了保证电网安全稳定运行,就需要一个安全性、可靠性、灵敏性和高效率的母差保护系统。

从而使整个区域电网的安全稳定运行。

目前我国的电力部门都着手对220kV和220kV以上的母线进行双重化的保护技术,要求每条母线都用两套包括失灵保护功能的母线差动保护措施。

但是基于我国多数地区的母差保护装置已经老化,到了使用年限的要求。

这就要求在变电站220kV双母差、双失灵保护技术上进行改造分析。

关键词:变电站;双母差;双失灵;保护技术;改造措施当前我国社会经济到达快速的发展状态,电力系统也随之有着持续的进步。

电力系统中的母差保护系统占据着关键的作用因素,在电网中广泛应用过的母联电流比的各级性能,经过各发电单位和供电单位的多年电网运行中的经验产生了一定的总结。

结论普遍认为在适应母线运行方式、故障类型、过渡电阻等方面,要按分相电流差动原理构成的比率制动式母差保护效果进行运行。

本文对变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造进行探讨。

1.针对双母差失灵保护技术改造的思路220kV母差失灵保护改造的过程中,会涉及到很多的设备共同进行。

工作的危险系数较大,施工时间会较长,是一个较为复杂的过程。

在相关技术人员在施工之前要做好注意事项的总结,分析危险点以及相关的解决措施。

首先在做好接线前的准备工作,在停电之前对220kV各个间隔按照施工的图纸进行放置保护屏,设置好母差失灵屏的失灵启动装置、跳闸回路的电缆。

在各220kV间隔开关停电时,对其各个间隔保护进行调试和改造,然后退出母差失灵保护装置二,解开保护一,对保护二的启动失灵后进行跳闸后二次接入线,在母差失灵保护二屏中接入保护二,然后启动该回路,对启动回路和跳闸回路进行试验,确认保护元件安装正确,试验完毕后投入母差失灵保护二。

再次退出母差失灵保护以,把保护一和母差失灵保护一屏后再对启动该回路,对该间隔回路和跳闸回路进行试验,对其中的电流电源启动原件和保护原件进行确认,投入保护一的电流判断数据。

浅谈220KV变电站失灵保护应用

浅谈220KV变电站失灵保护应用

浅谈220KV变电站失灵保护应用摘要:失灵保护作为220KV变电站保护的重要组成部分,特别是在开关拒动的情况下,对于220KV系统及时消除故障,保障主变安全起着至关重要的作用。

关键词:失灵保护;拒动;启动;死区故障断路器由于机械或者操作回路故障等原因拒绝跳闸时,故障断路器的保护通过失灵启动元件跳闸与之相关的相邻断路器,从而切除故障点的保护称为断路器失灵保护。

现在的变电站一般采用光纤通道,具有远程跳闸的能力。

1失灵保护的原理目前,220kV变电所失灵保护主要包括220kV线路开关失灵保护、主变220kV侧开关失灵保护、220kV母联开关失灵保护、220kV母差保护失灵出口回路。

保护装置种类型号非常繁杂,它们的动作原理和保护回路基本大同小异。

1.1 220kV线路开关失灵保护主要由跳闸出口启动回路,经电流判别是否大于失灵启动的整定值(经相应的电流继电器或者保护装置判别),若电流继电器达到动作值,保护装置即判断为开关保护动作失灵,失灵保护动作出口,启动相应母线的母差保护并跳闸出口。

有时,为了保证失灵保护的可靠性,会在启动回路中串入零序或者图变量启动元件。

1.2 220kV线路或220kV主变开关失灵保护启动母差出口回路,母差失灵出口回路会串入所在开关母线闸刀的辅助接点判断线路是正母运行还是副母运行并选择要启动的小差回路,并经所在母线的复压闭锁,第一时限跳开220kV母联开关,第二时限跳开所在母线的所有开关。

主变开关失灵与线路开关失灵区别在于主变开关失灵启动开入的同时会开放母差保护的复压闭锁,以保证保护的可靠出口。

1.3 220kV主变开关失灵保护由主变的非电量保护或220kV母差保护动作启动(同样经相应的电流继电器或者保护装置判别),若电流继电器达到动作值,第一时限跳开本开关,以避免保护校验时保护启动而开关依然在合位导致相邻开关的误跳,第二时限启动失灵回路,这时又可分为两种情况:①若是主变非电量保护启动,则失灵保护将启动母差失灵出口回路,跳开相应母线所有开关。

关于220kV主变压器高压侧断路器启动失灵保护的探讨

关于220kV主变压器高压侧断路器启动失灵保护的探讨

关于220kV主变压器高压侧断路器启动失灵保护的探讨摘要:随着电网的日趋复杂,电网的安全性变得越来越重要,失灵保护是电网的重要保护,在220 kV 及以上电压等级电网中,按照近后备的保护配置原则,根据GB14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,现在保护装置、继电器等制造技术的发展,其固有安全性已有了很大提高,就更应该考虑让变压器保护起动失灵保护。

结合多年的工作实践经验,本文重点对220 kV 主变压器高压侧断路器启动失灵保护回路、失灵保护跳主变断路器回路、电流元件相关外敷CT 位置选择及主变代路时存在的问题进行了详细论述。

关键词:220KV;主变压器;侧断路器;失灵保护;设计前言:根据《母线及失灵保护改进要点》的要求,“断路器失灵保护起动回路应由能瞬时复归的保护出口继电器触点,再加上能快速返回的相电流判别元件。

不允许用手动跳闸继电器和断路器位置继电器来代替上述元件”,“对于变压器保护起动断路器失灵问题,可根据各地区实际情况,采用:不起动失灵;起动失灵但其中瓦斯保护出口单独分出来不起动失灵等不同处理办法。

变压器保护起动失灵回路也必须设有相电流判别元件”。

过去由于主变保护中电气量保护与非电量保护出口未分开,基于主变非电量保护动作触点在断路器业已跳开的情况下不能及时返回,故主变一般是不启动失灵保护的。

目前,主变220 kV 侧断路器、220 kV 旁路断路器多为分相断路器,具有单相失灵的可能性。

另一方面微机型变压器保护其差动、后备保护出口业已同非电量保护出口分开,这为主变启动失灵保护创造了条件。

一、主变压器启动失灵保护的措施目前,主变压器保护按双重化微机型保护配置。

一般第一套保护柜含主变保护I+高压侧操作箱;第二套保护柜含主变保护II+中低压侧操作箱;第三套保护柜含非电量、非全相及失灵启动装置。

要求220 kV 侧快速返回的电气量保护可以启动失灵保护,非电量保护不启动失灵保护,非电量保护与电气量保护出口分开;启动失灵保护采用保护动作+电流判别+断路器合闸位置串联的方式,或其它方式如后文3.1 方式,保证断路器在确有失灵情况发生时启动失灵保护;保护启动后首先发解除电压闭锁信号,以此解决变压器低压侧故障高压侧断路器失灵时,220 kV 侧母线电压低不下来的问题,然后经延时跳闸;失灵保护电流判别元件取高压侧外敷CT 的相电流或零序/负序电流;旁路代路运行时,将旁路CT 接入变压器保护中,利用旁路断路器位置及旁路断路器失灵判别装置启动失灵。

失灵联跳方案

失灵联跳方案

220kV双母接线主变高失灵联跳方案朱晓红摘要:《十八项反措》要求,220kV及以上电压等级变压器断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开变压器连接其他侧电源的断路器。

《十八项反措》只有原则性要求,并无详细实施方案,各网省局做法差异较大,出现了多种母线保护与变压器保护的接口方案。

而《母线及失灵保护改进要点》要求,母线均配置双母差双失灵,新的装备条件下,有一套合理的接口方案显得非常必要。

本文结合工程实际情况,对母线故障时,不同断路器失灵时的处理方法进行分析,提出主变失灵联跳和解除电压闭锁的解决办法和合理方案,对电力系统保护方案的设计以及技术标准的制定有一定的参考意义。

关键词:主变保护、母线保护、主变断路器失灵、失灵联跳方案Abstract:According to the eighteen anti-accident measurement requirment by State Grid Corporation of China , when 220 kV and above voltage transformer circuit breaker failure, not only all adjacent breakers but also the breakers of the other power sides of the transformer should be tripped.But no detail and specific implemetation has been developed. The new equipment conditions, a reasonable set of interfaces is very necessary program. This paper presents the different handling ways when bus fault and circuit breaker failure. In conjunction with the actual situation of different projects,various schemes are analyzed, and the best reasonable solution is put forward. It has some reference value in the design of power system protection schemes and technical standards. Key words: transformer protection、bus-bar protection、transformer circuit breaker failure、implementation1 引言国家电网公司《十八项反措》要求:“220kV及以上电压等级变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接其他侧电源的断路器”。

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220kV断路器失灵保护回路:
01B为总失灵控制屏接入正电源,通过失灵总起动压板3LP6,在A相达到失灵起动定值时,LJA继电器的常开触点闭合,接通回路,通过各相的失灵起动压板,在跳闸继电器CKJA动作后,触点闭合,再接入总失灵控制屏中。

保护起动后,起动1SJ。

1SJ上有2对延时触点,一对是滑动触点1SJ1,它延时闭合后起动1XJ信号继电器和跳母联开关的中间继电器MLJ,发出跳闸信号,并跳开母联开关,其逻辑为:+KM——1SJ1——1XJ线圈——MLJ线圈——-KM
+KM——1YZJ——MLJ——QP——跳母联
1SJ的另一对触点1SJ2延时闭合后,起动2XJ信号继电器和跳1DL的出口中间继电器1MCJ,回路为:+KM——1SJ——2XJ线圈——1MCJ线圈——-KM
+KM——1YZJ——1MCJ——7QP——跳3DL
至此,故障已切除。

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