一起备自投装置拒动事故

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备自投装置拒动案例分析

备自投装置拒动案例分析

备自投装置拒动案例分析作者:郑锐坚林永宏来源:《中国科技博览》2014年第11期摘要:简述备自投装置的原理,对两个备自投装置拒动案例进行分析,并提出相应的防止备自投装置拒动的措施。

关键词:备自投原理,拒动,案例分析,预防措施中图分类号:TM732一、前言电力系统对发电厂厂用电、变电所所用电的供电可靠性要求很高,因为发电厂厂用电、变电站站用电一旦供电中断,可能造成整个发电厂停电、变电站无法正常运行,后果十分严重。

因此发电厂、变电站、站用电均设置有备用电源。

当工作电源因故障被断开后,能自动而迅速地将备用电源投入工作,保证用户连续供电的装置即为备用电源自动投入装置,简称备自投装置。

若工作电源因故障断开后,备自投装置因某些原因发生拒动,将会导致其保护范围内的负荷失电,造成不可避免的损失甚至更为严重的后果。

因此,分析导致备自投装置拒动的原因并采取相应的措施进行预防,具有重要的意义。

二、备自投装置原理以母联备投方式为例,正常情况下母线工作在分段状态,靠母联断路器取得相互备用。

这是一种典型的暗备用。

在暗备用方式中,取线路电流作为母线失压的闭锁判据,从而防止TV 断线时备自投误动。

采用供电元件受电侧断路器的常闭辅助触点作为备用电源和设备的断路器合闸起动依据。

备自投装置由独立的低电压元件起动保护,从而使工作母线和设备上的电压不论何种原因消失时均起动备自投。

正常运行时,母联在断开状态,I、II段母线分别通过各自的供电设备或线路供电,当某一段母线因供电设备或线路故障跳开或偷跳时,若此时另一条进线断路器为合位,则母联断路器自动合闸,从而实现供电设备或线路互为备用。

该过程可分解为以下动作逻辑:1、充电条件:两个进线开关均在合位,母联开关在分位,且I母、II母均有压时备自投装置充电。

2、放电条件:只要其中一个进线开关在分位,或母联开关在合位,或I母、II母同时无压时备自投装置放电。

3、I母失压时起动条件:I母无压且进线I无流,同时II母有压且进线2开关在合位,则备自投起动后经延时跳进线1开关,合母联开关,发出动作信号,同时动作于信号继电器。

110kV变电站备自投装置误动的事故分析

110kV变电站备自投装置误动的事故分析

110kV变电站备自投装置误动的事故分析发表时间:2017-08-25T16:52:45.000Z 来源:《电力设备》2017年第12期作者:王怀冬[导读] 摘要:随着电网变电站中备自投装置应用范围不断扩大,出现各种各样的问题是必然的。

(国网江苏省电力公司如东县供电公司江苏省如东县 226400)摘要:随着电网变电站中备自投装置应用范围不断扩大,出现各种各样的问题是必然的。

然而在出现问题后,我们需要不断在备自投装置上进行分析、研究和改进,确保电网能够安全稳定的运行。

备自投装置能够有效提高供电可靠性,在电力系统得到广泛运用,但早期备自投装置闭锁量不完善、逻辑繁琐以及依赖外部接线情况较为突出,备自投装置在电网的实际应用中经常会出现问题。

本文通过对 110kV 变电站备自投装置误动的事故原因进行了分析,并提出了改进措施,期望在遇到和处理此类情况时能够起到积极的启发作用。

关键词:110 kV 变电站;备自投装置;误动随着我国电网建设步伐的加快,我国电力行业也取得了极大的进步,对电力系统自动化的实现也提出较高要求。

变电站作为供电系统中的重要组成部分,在 110 kV 变电站中,常常采用双电源供电。

当主供电线路故障跳闸时,备自投装置动作将备用线路自动投入,从而保障供电系统供电的稳定性。

然而从现行电力系统运行现状看,仍存在较多故障问题,以其中110kv线路备自投故障最为明显,故障出现后对整个系统的可靠运行都会带来不利影响。

这就要求做好故障分析工作,并采取相应的完善策略。

1 变配电站备自投的供电方式目前,电网应用的变配电站备用电源自动投入装置(备自投)一般有2 种基本的供电方式。

第一种如图 1 所示,母联分段供电方式,母联开关断开,2 个工作电源分别供电,2 个电源互为备用。

此方式称为母联备自投方式。

第二种如图 2 所示,双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用。

此方式称为线路备自投方式。

一起35kV备自投不正确动作事件分析

一起35kV备自投不正确动作事件分析

一起35kV备自投不正确动作事件分析摘要:本文重点分析了某110kV变电站一起35kV备自投不正确动作事件,并对备自投不正确动作的原因进行了分析探讨,提出了相应的防范措施。

关键词:备自投、备自投闭锁、分析1 事件简况2012年3月14日,某110kV变电站35kVⅠ母电压异常,Ua=34.55kV,Ub=1.68kV,Uc=35.58kV,3Uo=34.98V,现场大风。

变电站后台监控机发“35kVⅠ段母线电压互感器二次空开跳闸”信号,同时35kVⅠ母电压显示:Ua=34.68kV,Ub=1.66kV,Uc=0kV,3Uo=35.41V。

地调根据小电流选线装置判断条件对某一35kV出线检跳后,35kVⅠ母A、B相电压恢复正常,C相电压为0。

现场人员检查发现35kVⅠ段母线保护C相二次空开跳闸,无法合上,接下来的检查中,在现场人员断开了35kVⅠ段母线保护A、B相二次空开后35kV备自投装置动作跳开1号主变35kV侧301断路器,合上35kV分段312断路器。

后经专业人员检查发现35kVⅠ段母线电压互感器低电压监视器继电器击穿,解脱后电压恢复正常。

2 变电站运行方式该110kV变电站两台主变运行,1、2号主变容量均为50MV A,110kV、35kV 及10kV侧均分列运行,三侧备自投装置均投入运行,35kV及10kV母线上各出线断路器均正常运行,接线简图如下:图1 变电站接线简图3 备自投动作原理该变电站35kV备自投装置型号为NSR641RF分段备自投保护测控装置。

对于该站35kV分段备自投充电条件需要同时满足以下五项:1、301、302断路器均处于合位,且为合后位;2、312断路器处于跳位;3、分段备自投的软、硬压板均处于投入位置;4、无闭锁分段备自投条件;5、35kV Ⅰ、Ⅱ母均满足有压条件。

35kV分段备自投充电逻辑图如下:图2 35kV分段备自投充电逻辑图该站35kV分段备自投动作跳开1号主变35kV 侧301断路器,合上35kV 分段312断路器的条件应同时满足以下五项:1、35kV Ⅰ母满足无压条件;2、35kV Ⅱ母满足有压条件;3、301断路器电流值小于进线无流电流定值;4、分段备自投充电正常,CD=1;5、无闭锁分段备自投条件;对应的35kV分段备自投动作逻辑图如下:图3 35kV分段备自投动作逻辑图该站35kV分段备自投放电条件只要满足以下六项中的任一项,备自投即放电:1、35kV Ⅰ母或Ⅱ母满足无压条件,且持续时间大于分段备自投放电时间TFD;2、301或302断路器经人工断开;3、分段备自投的软压板或硬压板处于退出位置;4、有闭锁分段备自投条件;5、在分段备自投动作过程中,有断路器拒跳或拒合;6、备用电源312断路器合上。

220 kV备自投装置不能正确动作案例分析

220 kV备自投装置不能正确动作案例分析

220 kV备自投装置不能正确动作案例分析作者:吴伟钟来源:《科技与创新》2014年第23期1; 典型变电站的备自投简介1.1; 备自投方式我局典型的220 kV变电站采用的均是双母线接线方式。

220 kV供电线路基本都有4回(如图1所示),将同电源的两回线路1,2设为一个组别,将另两回同电源线路3,4设为一个组别,所以备自投方式有线路备投与母联备投两种。

线路备投:正常情况下母线并列运行,母联开关合上,一电源供电,另一电源为备用。

母联备投:当母线分列运行时,两组电源分别接于1M和2M,并各自独立运行,母联开关热备用,两组电源互为备用。

图1; 双母线接线方式示意图1.2; 备自投装置要求备自投装置要求主要有:①母线无压时间超出装置整定定值,且备自投装置无压定值大于电压时,备自投装置应启动。

备自投装置时间定值的整定应与其相关的保护时间和线路重合闸时间配合。

②备用电源开关应处于热备用状态,备自投装置满足充电条件后充电。

投入时应可靠动作,否则应予以闭锁。

③为防止备用电源在故障点合闸,备自投在启动后应先跳开主供电源断路器,隔离故障点后,再投入备用电源。

④将备自投装置引入进线断路器的手动跳闸信号作为自投闭锁量,防止自投于永久性故障。

当有手跳信号开入时,应立即放电,实现闭锁。

⑤备自投装置在收到闭锁开入或功能退出时,应立即放电,均满足充电条件后延时充电。

正常情况下,备自投装置只允许动作1次。

⑥备自投装置应在动作前自动减载,确保备投成功后电源系统的稳定运行。

1.3; 备自投配置将备自投装置接入的两段母线的电压和线路单相电压作为电压量的判别依据,将接入开关量、线路切换后的电压和开关检修压板作为运行方式的判别依据。

每条进线引入三相电流并接入110 kV线路负荷进行减载计算,同时,接入外部信号用于正常操作或母差失灵等保护动作时闭锁备自投动作。

配置开关出口压板,以实现开关分合闸传动。

2; 备自投判据及动作逻辑2.1; 线路备自投判据假设线路1,2为主供电源,母联运行,即线路3,4应同时满足线路的检修压板在退出状态、线路开关在分位、线路切换后电压≥U1(表示本侧母线刀闸在合位)、线路PT测量电压≥U1(表示线路有电)、线路组别不为0(表示可作为备投线路)、线路备投优先级不为0(表示参与备投)这几个条件,才能实现备投功能。

110kV备自投非正确动作事故分析

110kV备自投非正确动作事故分析
定问题 ,提 出了防止备 自投装置 因对 时装置故 障及定值整定 问题 而误动的具体技 术措 施。
关键 词 变 电站 备 自投 装 置 误 动作 定值
中 图分 类 号
T M7 6 2 . 1
息 、语 音 、事 故 画 面 , 导 致 监 控 未 能 及 时 通 知 现 场 运 维
班。
合上徐黄 7 N 5 开关 ,拉开徐 山 7 N 6开关 ,使站 内恢 复正
常 运行 方 式 。
1 . 3 事 故分 析
备 自投装 置 动 作 的基 本逻 辑 条 件 是 工 作 电 源 无 压 、无 流 ,备 用 电源有 压 。从 故 障 录波 波 形 可 知 事 故 发 生 时 电 压 有 异 常 ,即有 可能 满 足工 作 电源 无 压 条 件 。查 询 事 故 发 生 期 间工 作 电源 电流 情 况可 知 ,l l 0 k V 黄 山变 负 荷 较 轻 ,高
( 下转 第 7 7页 )
查询备 白投装置和后台机信息 ,发现 l l 0 k V备 自投装
置于当年 2 月 3日3时 2 5 分动作 ,但未监测到任何告警信
收 稿 日期 : 2 0 1 6 — 0 9 — 0 5
6 8 f W WW. c h i n a e t . n e t l 中国电工网
某 年 2月 4日8时 1 0 分 ,远方监测到黄山变徐山 7 N6
开 关 合上 、徐 黄 7 N 5 开 关跳 开 ,运 行 方式 发 生 改变 。现 场 检 查 发现 黄 山变 运 行方 式 确 实 已 改 变 , l l 0 k V 备 自投 装 置 已动 作 ,徐 黄 7 N5开 关 热 备 用 , 徐 山 7 N6开 关 运 行 , l 1 O k V 分段 一 7 1 0 、分段 二 7 2 0开关 运 行 ,备 自投 装 置 告

一起110kV备自投装置拒动事故的分析

一起110kV备自投装置拒动事故的分析

1 1 0 k V 听 星线 发 生 B C 相 间故 障 , 线 路 保 护 正 确动 作 跳 闸 , 重 合 闸动 作 成 功 约 7 s 后. 1 1 0 k V 听 星线 再 次 发 生 B C 相 间故 障 , 线 路保护再次正确动作跳闸并闭锁重合 闸。 1 1 0 k V 听 星 线 重 合 闸
不成功失压后 , 1 1 0 k V 三 星 变 备 自投 装 置 动 作 ,跳 1 1 0 k V 听 星 线 1 8 2断路 器 , 同 时联 切 3 5 k V 兴 建 Ⅱ 回线 , 之 后 备 自投 装 置 报 I 母开关拒动( 3 5 k V I 段母 线 上 联切 开关 拒 动 ) , 备 自投 动 作 失 败 ,未 合 备 用 电源 线 路 1 1 0 k V听洒星线 1 8 3开 关 .最 终 造 成 1 1 0 k V 三 星 变 全 站失 压 。1 1 0 k V 三 星变 电站 主 接线 图如 图 1所
求, 以及 现 场 运 行 管 理 问 题 等 因素 , 在 主供 电 源 系 统 发 生 故 障 时, 备 自投 不 能 正确 动 作 . 进 而 引 发 电 网事 故 。
1 事故过程
1 . 1 事故 简介
2 0 1 3年 2月 1 6日 1 3时 4 0分 2 3秒 。 1 1 0 k V 三 星 变 电 站
施。
关键词 : 备 自投装置 ; 拒动 ; 二次 回路
0 引 言
备 自投 装 置 是我 国地 区 电 网广 泛使 用韵 安 全 自动 设 备 , 它 与 自动 重 合 闸一 道 承 担 着 确 保 地 区 电 网供 电可 靠 性 的 重 要 使 命, 备 自投 装 置 在 主 电 源 失 去 时 通 过 自动投 切 备 用 电源 来 来 保

一起备自投误动作事件的原因及防范措施

一起备自投误动作事件的原因及防范措施

一起备自投误动作事件的原因及防范措施作者:胡勇来源:《中国科技博览》2018年第14期[摘要]本文结合一次因1 0千伏母联备自投误动作引起的10千伏出线联跳事件,针对变电站内10千伏母联备自投装置的作用及动作原理结合现场实际进行了一些分析和在实际运行过程中需要注意的巡视检查要求,为以后的运行维护提供宝贵经验。

[关键词]备自投误动作原因分析防范措施中图分类号:TU614 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)14-0291-01引言:随着人们生产生活的现代化程度日益提,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。

有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。

因此备自投装置便成为一种为用户提供不间断电源有效而经济的技术措施。

1.备自投装置简介微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。

其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。

装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。

备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。

产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。

在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。

变配电站备自投有两种基本的供电方式。

第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。

第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨近年来,随着电力行业的快速发展,人们越来越关注电力系统相关装置的稳定运行,以保障正常的电力输送。

10kV电源备自投装置是电力系统中的关键装置,其在运行过程中常常受到各种因素的影响,导致其装置出现误动作问题,严重影响了其正常运行。

基于此种情况,本文以某10kV备自投装置为例,阐述了该装置误动作事故的具体情况,并提出了相应的改进措施,有效保障了10kV电源备自投装置的高效运行,促进了我国电力行业的稳步发展。

标签:备自投装置;误动作;事故分析;改进1、前言随着人们生活水平的提高,人们对供配电系统的稳定性及可靠性提出了更高的要求。

由于供配电系统中包含的设备、装置等较多,任何一个装置、设备突发故障都会对供配电系统的稳定性、可靠性产生影响。

10kV电源备自投装置是中压供配电系统中重要的组成部分,该装置在运行中有时会出现误动作事故。

由于造成误动作的原因不同,在装置改进过程中需要针对不同的误动作表现形式,对引发误动作的因素等加以处理以便降低其发生概率,保证供电的稳定。

2、备自投装置误动作的过程以某10KV电源备自投装置为例,X变电站运行过程中真空断路器C相突发虚接故障造成断电,在这种情况下,备自投装置将Y变电站备用10KV电源由热备状态转为主供,Y变电站高压开关合闸运行同时联络柜开关闭合,在此状态下运行几分钟后,X变电站10kV电源真空断路器故障消失恢复供电,在短时间内,形成双电源同时向负载供电现象,备自投装置切断Y变电站高压开关备且联络柜开关断开。

由于X变电站真空断路器是虚接故障(一会接通一会断开),造成被自投装置反复重复上述动作,动作指示灯不能正常显示,使得有关设备不能及时获得备自投装置动作的信息,从而使得部分线路中出现开关线圈烧毁等现象。

3、备自投装置发生误动作原因从该备自投装置误动作的过程来看,其动作过程经历了跳主电源、闭合备用电源、联切联络线等过程,此动作过程与备自投动作逻辑保持了一致性。

备自投动作不成功事故处理

备自投动作不成功事故处理

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3.1.4 低压母线
低压母线是指380V站用母线,通常称为380V中央Ⅰ、Ⅱ段母线。 检查项目: 1、检查低压母线是否出现闪络的痕迹; 2、检查低压母线是否出现掉落接地; 3、检查母线是否因小动物、杂物造成接地。
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3.1.4 低压母线
判断标准: 1、查看低压母线是无焦味,低压母线瓷瓶未出现闪络痕迹; 2、查看低压母线是否出现瓷瓶断裂造成低压母线掉落; 3、查看低压母线上无小动物或其他杂物。 注意:检查低压母线时,由于380V安全距离较小,要做好防止触电的安全措施。
判断标准: 1、看变压器无爆炸、起火,瓷瓶无闪络痕迹,变压器本体无喷油、
压力释放装置无动作,变压器本体无异响来判断变压器是否完好; 2、通过变压器两侧开关位置确定变压器的运行状态; 3、通过监控系统查看变压器两侧电压、电流来判断变压器的运行状态。
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3.1.3 变压器
变压器检查:
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相关图片
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基本概念
备自投: 备自投是备用电源自动投入使用装置的简称,其作用是当厂
(站)用电主电源消失以后,备自投装置可以使备用电源自动投入 运行,从而保证厂(站)用电的安全。
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基本概念
事故处理: 是指在事故发展阶段中,为了
迅速处理事故,不使事故延伸扩大 而进行的紧急处理和切除故障点以 及有关设备恢复运行的操作,在发 生人身触电时紧急断开有关设备的 操作,紧急处理的操作不包括故障 设备转入检修或修复后恢复送电所 需要的操作。
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3.1.2 备用线路
验电图片:

一起微机备自投装置故障原因分析及改进

一起微机备自投装置故障原因分析及改进

作者简介 : 熊华强 (9 2 ) , 1 7一 男 工程师 , r 毕业于江匿 工业大学 电力 系统 自 动化专业 , 现从事 电力系统继电保 护工作 。
维普资讯
2 2
江西电力
第3 O卷
20 0 6年
第 2期
即判断电源失去 , 以切换到备用线路上。从前面 可 所述事故过程分析 , 当月鹰 I 由于月湖变失压导 线 致该线路失压后 , 由于小电源的存在 , 电压并不是瞬 间降为 0V ,在短时间内,月鹰 I 线仍维持一定功
线 , 鹰 线和两 台 主变 。 余
2 拒动 原 因分析
田 1 鹰 潭 变 一 次 接 线 示 毫 圈
Ⅱ段
事故发生后 。 鹰潭 电网月湖变与主网解列。 由于
这个 地 区没有 大 电源支撑 。只有一些 地方上 的小 水
电 ,例如鹰潭界牌水 电站当时正在发 电并带 了 7 50k 负荷 , 0 W 没有立即和电网解列( mn 1 i后才手动 和 电网解列)不足 以带起 大电网的负荷 , 。 因此系统 频率和各母线 电压急剧下降 ,鹰潭电网低周减载跳 轮次至特三轮 , 切负荷 3 W。 4M 贵鹰线一直有电源 , 但鹰潭变备用电源 自 投装置一直未动作。 鹰潭变备 自 投装置的启动条件为: 月鹰 I 线无电
u eu frpa t a oka dt mpo e n f q ime t u cin . sfl o rci lw r n hei rv me t up n f :uo s th i e ieo a d b u py m s p rt n s g et n yW r s a t- w c - d vc fs n — ysp l; so e ai ; u s o i n t i o i

备自投装置拒动实例分析及探讨

备自投装置拒动实例分析及探讨

Power Technology︱266︱2016年05期备自投装置拒动实例分析及探讨李 昆国网邯郸供电公司,河北 邯郸 056000摘要:备自投是保障安全可靠供电的重要装置,但在多年的实际运行中,备自投装置误动、拒动的情况时有发生。

本文对实际生产中备自投装置拒动的问题进行了深入分析,且针对事故原因,提出改进方案,以进一步提高备自投装置在实际应用中的动作成功率。

关键词:备自投;拒动;防范措施中图分类号:TM7 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2016)05-0266-02随着电力系统容量不断扩大,电力系统的结构和运行方式越来越复杂,提高和保证电力系统的供电可靠性的任务愈加繁重。

备用电源自动投入装置即是保证电力系统安全可靠运行的一种安全自动装置,在电力系统故障或其他原因使工作电源被断开后,能迅速将备用电源投入工作,使被原工作电源切断的用户迅速恢复供电,备自投主要用于110kV 及以下的中低压配电系统中。

1 进线自投的动作原理 装设进线自投装置的基本条件是在供电网、配电网中(环网除外)有两个及以上电源供电,工作方式为一个为主供电源,另一个为备用电源。

图一即进线备自投一次接线路。

工作线路同时带两段母线运行,另一条进线处于备用状态。

当工作线路失电,其断路器处于合位,在备用线路有压、桥断路器合位的情况下跳开工作线路,经延时合备用线路。

若工作电源断路器偷跳即合备用电源。

为防止TV断线时备自投误动,取线路电流作为线路失压的闭锁判据。

图1 2 备自投装置拒动实例分析及探讨 BZT 装置要可靠动作,需要考虑的因素很多,如相关的自投原理是否完备、装置闭锁条件、整定时间与线路重合闸、线路后备保护和上下级 BZT 装置动作时间的配合,电网震荡等等。

2.1 主变保护动作闭锁备自投实例分析 下面以邯郸某钢厂110KV 站 110 KV 备自投装置拒动为例进行分析。

其进线为永兴线和兴泉线,采用内桥接线。

正常状态下,永兴线带全站负荷,兴泉线处热备状态,后主变出现故障 , 跳开 110 KV 永兴线,但自投装置拒动,110 KV 兴泉线开关未闭合,造成全站失电。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨1. 引言1.1 背景介绍随着社会的发展和科技的进步,电力行业在现代化建设中扮演着至关重要的角色。

10kV电源备自投装置作为电力系统中的重要设备,其功能是在电源故障时自动投入备用电源,保障电网系统的正常运行。

在实际运行中,我们发现了一些误动作事故,这给电力系统的安全稳定带来了一定的风险。

10kV电源备自投装置是电力系统的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性直接影响着整个电网系统的运行安全。

目前,随着电力系统的规模不断扩大和负荷的增加,电力设备的频繁运行使得误动作事故频发。

误动作不仅会造成电力系统的停电和影响生产生活,还可能引发设备损坏和安全事故,对人员的生命财产安全造成严重威胁。

对于10kV电源备自投装置误动作事故进行深入分析和改进探讨,是十分必要的。

本文将从误动作原因分析、现有装置存在的问题、改进方案探讨、改进实施步骤、效果评估等方面进行研究,希望能为提高电力系统的安全稳定性提供一定的参考和帮助。

1.2 问题阐述10kV电源备自投装置误动作是一种常见的问题,可能会导致设备损坏、电网故障甚至人身安全受到威胁。

对于误动作问题的深入研究和探讨具有重要意义。

在实际运行中,误动作问题可能源自于设备本身的故障或操作人员的误操作,也可能是由于环境因素导致的。

针对这些问题,我们需要分析误动作的具体原因,找出现有装置存在的问题,并提出改进方案进行探讨。

通过对这些问题的研究和改进实施,可以提高电源备自投装置的运行效率和可靠性,有效避免误动作事故的发生。

本文旨在对10kV电源备自投装置误动作问题进行深入分析和探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

1.3 研究目的对于10kV电源备自投装置误动作事故,本文的研究目的是为了找出误动作的根本原因,并提出有效的改进方案,从而降低误动作事故的发生频率,保障电力系统运行的稳定性和安全性。

通过深入分析现有装置存在的问题,探讨改进方案的可行性,并详细介绍改进实施步骤和效果评估过程,旨在为电力系统的运行提供更可靠的保障。

一起备自投装置异常动作的原因分析

一起备自投装置异常动作的原因分析

一起备自投装置异常动作的原因分析摘要:本文主要介绍备自投装置的三个逻辑,包括充放电逻辑、启动逻辑和动作逻辑,由此分析一起备自投异常动作的原因,并提出配置备自投的几点意见。

关键词:备自投;逻辑;异常动作;电压互感器(PT)备自投装置在电力系统中广泛应用,特别是现阶段对供电可靠性的要求越来越高情况下,备自投成为了电厂电网中应用较多的二次设备。

本文通过一起电压互感器(PT)故障造成备自投异常动作的事件进行原因分析,详细的介绍备自投的相关知识,阐明备自投的配置原则。

一、备自投的逻辑备自投包含三个逻辑,分别是充放电逻辑、启动逻辑和动作逻辑。

正常运行时备自投处于充电逻辑,当发生故障时,备自投进入启动逻辑,满足条件后进入动作逻辑,然后备自投放电。

此外,备自投的放电在充电完成后任一阶段,只要满足条件均可以进行电。

1、充放电逻辑(1)备自投充电逻辑:备自投的充电逻辑当中有又分为线路备自投和母联备自投的两种情况,无论是哪一种情况,备自投均需满足不少条件才能充电正常,但作为继电保护维修人员,只需要记住其关键的条件即可,以下就母联备自投方式进行说明:装置检测到“备自投功能压板”在投入状态、母联检修压板退出且母联(分段)开关在分位、两段母线均满足任一相电压大于有压定值)等这三个条件均满足时,经过延时后,进入母联(分段)备自投充电状态。

其中,母联备自投方式充电完成后对参与备投单元的切换后电压是否失压进行告警判别。

(2)充电完成后的方式切换:装置充电完成后,由一种备自投方式转换为另一种备自投方式时须延时,且切换过程中装置不放电。

在切换期间,如备自投启动,则按原自投方式执行自投逻辑;在线路备自投任一方式充电完成的情况下,如母联开关合位开入由1变为0,保持识别为原来的线路备投充电方式,并发出“备自投方式异常”告警信号。

(3)放电逻辑:放电逻辑中同样有许多条件,这里列举几个重要的条件,只要满足其中一个条件,备自投则会放电:一是“备自投功能压板”(硬压板或软压板)退出,在经过防抖时间后立刻放电;二是所有自投的方式均不满足,延时10s后放电;三是收到母差、失灵以及外部闭锁信号时,在经过防抖确认时间后马上放电,并需手动复归;四是备自投动作后放电,并需手动复归。

一例备用电源自投保护拒动事故案例的分析及处理

一例备用电源自投保护拒动事故案例的分析及处理
5002ms后,该220kV变电站220kV备自投装置动作,跳开HQ线211开关,但装置逻辑就此终止。
由备自投装置报文可知,备自投跳电源一(220kVHQ线),在合后继电器KKJ复归后,发开关拒动,充电方式一放电,逻辑终止。经检查,RCS9651C型保护在判断开关是否跳开(或拒动)时引入开关一副常闭触点,此处常闭触点未使用单独二次电缆线芯引入装置,而是并联接至开关合闸回路107线芯前。为避免开关电机储能未完成而合闸107回路带电合开关,造成合闸线圈烧毁,因此107合闸回路中一般串联有开关电机储能行程开关一副。由于HQ线为该变电站唯一的电源且开关储能电机电源设计为交流,交流失电后开关机构储能处于闭锁状态(开关经分-合-分后发低油压闭锁),在储能行程开关处,此时合闸回路(跳位监视回路)在合闸压力继电器处断开。
因控制回路断线,备自投装置无法收到HQ线211开关跳位信号,造成备自投放电、逻辑中断,无法合上220kVHJ线212开关,导致全站失电。
HQ线线路故障后,16时19分46秒,调度主站遥控HQ线211开关,遥控返校正确,因开关储能电机交流电源失电,开关已合闸一次后再跳开而未在储能状态下,因此储能行程开关已断开合闸回路,遥控执行未成功。
备自投动作:(1)备自投完成充电后,I、II母线均无压,备用HJ线路有压,运行HQ线路无压,无闭锁放电开入时,备自投动作跳HQ线开关。(2)HQ开关在分位,无闭锁、放电开入时,备自投动作合HJ线开关。
2事故经过
2013年5月30日16时12分57秒,该变电站220kV211HQ线保护动作,C相出口跳闸,经1082ms重合闸启动时间,C相开关重合成功,5s后备自投装置动作,220kVHQ线开关三相全部跳开,220kVHJ线未合闸,造成该220kV变电站失电。16时19分46秒,调度主站遥控220kVHQ线211开关,遥控返校正确,遥控执行不成功。

备投未动作成功事故原因分析及解决措施

备投未动作成功事故原因分析及解决措施

备自投装置动作不成功的原因分析8月28日15∶07 110kV武通线线路故障(#14杆A、B相悬瓶、#15杆A相跳线瓷瓶击伤),始通变110kV武通线164开关距离Ⅰ段保护动作跳闸重合闸成功;城关变110kV武通线106开关纵联保护动作跳闸重合闸(检同期)动作不成功,城关变110kV备自投装置动作不成功。

9月9日组织生技部和检修部技术人员到现场进行专项备自投装置检查工作,经过两天的现场分析和试验查明110kV城关变备自投装置动作不成功的原因是由于逻辑判据错误造成的。

现将具体情况通报如下。

一、故障前运行方式城关变通过110kV武通线、集通线与集贤变联网运行,110kV 旧武线对侧充电城关变侧104开关热备用,东留电站未开机,110kV武通线负荷为始通变送城关变2512kW,当时天气情况狂风暴雨并有打雷。

备自投方式为110kV武通线运行,110kV旧武线104开关备投。

—1—始通变110kV母线二、故障经过分析1.故障概况8月28日15∶07电网110kV武通线#14杆~#15杆遭受雷击,造成始通变110kV武通线164开关跳闸、重合闸(检无压)动作成功;城关变110kV武通线106开关跳闸、重合闸(检同期)动作不成功;15∶22城关变110kV武通线106开关转运行对110kV母线送电。

2.保护动作情况(1)始通变侧武通线164开关RCS-941B保护动作情况2009-08-28 15∶07∶51.563始通变110kV武通线164开关距离Ⅰ段、纵联距离、纵联零序方向保护动作跳闸、重合闸(检无压)动作成功,故障测距5.0km、故障相别AB相,保护动作—2—正确。

(2)城关变侧武通线106开关RCS-941B保护动作情况2009-08-28 15∶07∶52.468城关变110kV武通线106开关纵联距离动作、纵联零序方向保护动作跳闸、重合闸(检同期)动作不成功,故障测距58.4km、故障相别AB相,保护动作正确。

备自投装置事故分析

备自投装置事故分析

A
B
一、甲站事故过程
备投动作过程:
07时30分调度下令将35kV电压解/并列装置由分列转为并列,07时35分,运行 人员汇报已经将35kV电压并列,07时36分,调度下令将35kV #2PT由运行转冷备 用。在转冷备用的过程中,35kV备自投动作,跳开35kV B线302开关,备投合上 300开关。由于35kV II段没有负荷,所以没有停电。
C
D
二、乙站事故过程
备投动作过程:
变电检修班对乙站#2PT有检修计划,需将#2PT由运行转检修。09时30分调度
下令将35kV#1PT电压解/并列装置由分列转为并列;09时35分,运行人员汇报已
经将35kV#1PT并列;09时40分,调度下令将35kV #2PT由运行转检修; 09时45
分,运行人员汇报已经将35kV#2PT由运行转检修。在检修过程中,11时19分,备
母线,35kV I段 II段母线分列运行,10kV I段 II段母线分列运行。
A
B
一、甲站事故过程
倒闸操作过程:
由于2018年某月19日甲站变电检修班对#2主变及35kVⅡ段PT有改造计划, 07时20分,调度将10kV分段600开关并列,将甲站#2主变由运行转检修。甲站 全部负荷由#1主变带运。此时35kV B线302开关负荷为0。
A
B
二、乙站事故过程
35kV乙站运行方式:
35kV C线301开关带运35kV I段母线,35kV D线302开关带运35kV II段母线,35kV I段 II段母线分列运行,10kV I段 II过程:
与甲站检修同日,变电检修班对乙站#2PT有检修计划,需将#2PT由运行转检修。
35kV备自投装置动作

一起10千伏备自投装置误动作事故分析

一起10千伏备自投装置误动作事故分析

一起10千伏备自投装置误动作事故分析摘要:在电网中备用电源自投装置的安装投入使用,确保电网安全稳定运行的有力支撑技术手段。

但由于受电网运行要求限制,备自投装置在电网的实际应用中时常出现问题。

对110kV某变电站备自投装置发生的一起误动作事件进行原因分析和探讨,并提出改进和防范措施,为今后备自投装置的安装、验收以及技改和运行人员的规范操作提供参考。

关键词:断路器;拒动;事故分析随着电力事业的突飞猛进,为了确保变电站能够正常运转,备自投装置的运行状况将对用电系统的正常运转起到关键作用。

备自投装置是供电网络系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对供电网络提供不间断供电的经济而又有效的技术措施。

当工作电源因故障或其他原因消失后,备自投能够将备用电源或其他正常工作电源自动、迅速地投入工作,并断开工作电源。

它保证了电网正常、可靠地运行,在电力系统中得到了广泛应用[1]。

1 变配电站备自投的供电方式目前,电网应用的变配电站备用电源自动投入装置(备自投)一般有两种基本的供电方式,母联分段供电方式,母联开关断开,2个工作电源分别供电,2个电源互为备用。

此方式称为母联备自投方式。

第二种为双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用。

此方式称为线路备自投方式。

装置引入两端母线三相电压,用于有压、无压判别;为防止电压互感器三相断线后造成自投装置误动,各自引入三相电流。

两条进线分别带一段运行,即1QF,2QF在合位,3QF在分位;当某一进线电源因故障或其他原因被断开,将分段断路器自动合上。

为使备自投只动作一次,设计了分段自投的充电过程,只有在充电完成后才允许自投[2]。

2 故障前运行方式及事故原因分析2.1 故障前运行方式110千伏某变电站系统运行方式:110千伏采用母单分段接线形式;110千伏I、Ⅱ母母线分列运行;1号主变运行于110千伏I母;2号主变运行于110千伏Ⅱ母。

35千伏系统运行方式:35千伏采用单母分段接线形式;35千伏I、Ⅱ母母线分列运行;1号主变运行于35千伏I母;2号主变运行于35千伏Ⅱ母。

一起35kV备自投装置非典型故障原因分析

一起35kV备自投装置非典型故障原因分析
技 术 与 应 用

起3 5 k V 备 自投 装 置 非 典 型 故 障原 因分 析
唐 其 筠 宁 国 丽 王 志 远 王 新 铭 拱 志 新
( 国网天 津市 电力公 司城 南供 电分 公 司,天 津 3 0 0 0 0 0)
摘要 本 文针 对一起 由 1 1 0 k V 变 电站进 线 电源 故障 , 引发 的 下级 变电站 3 5 k V 系 统备 自投装 置误 动作 事件 进行 分 析 。结合 故 障时 刻保 护动作 报 文 ,通 过理 论分 析 和试验 验 证 ,明确 了备 自投
区别于传统配 电网的单 电源放射 性 网架 结构【 1 ] , 1 1 0 k V 系 统普遍 采用 双 电源 供 电方式 ,在 进线 电源
单母 分段运 行 ,3 4 5母联 开关 备 自投 方式 运行 。
葛 双线

盛 万线
故 障 时,通 过备 自投 装置 快速 完成 电源 切换 ,提升 系 统供 电可靠 性[ 2 - 3 1 。各 自投 装 置分布 于 多个 电压等
级 中 ,为满 足层 级配 合要 求 ,需对 各 级备 白投 系统 动 作时 间进行 整 定[ 4 ] 。 通 常设 定为上 级备 自投 系统
r 1 ] ^

1 O1

r l 1 r 1 ]
1 1 0 k VI I 母
1 1 0 k VI 母
优 先动 作 ,相邻 层 级 问备 自投 系统 检 无压 时 间延 时 1 S 。本文 围绕 一起 由 1 1 0 k V 电源 故 障 引发 的下 级变
35 k V Aut o ma t i c S wi t c hi ng De vi c e

备自投保护装置不正确动作实例分析及对策

备自投保护装置不正确动作实例分析及对策

备自投保护装置不正确动作实例分析及对策【摘要】备自投保护装置自大量投入运行以来的正确动作率并没有达到人们的期望值,为保证电力的可靠供应,本文对变电站典型备自投配置、备自投动作原理以及备自投判据及动作逻辑进行了简单的阐述,并且结合工程实例分析了备自投不正确动作的原因,提出了相关的对策,希望对相关工作有所帮助。

【关键词】备保护自投装置;不正确动作;实例分析;对策1.备自投方式110kV某变电站采用内桥式接线,正常运行时,两段母线并列运行,1条进线作为主供电源,另1条进线为备用电源,称之为进线备自投(方式1、方式2);若两段母线分列运行,每条进线各带1段母线,则2条进线互为备用电源,称之为分段备自投(方式3、方式4)。

2.备自投装置要求(1)当母线电压小于备自投装置检无压定值,且无压时间超出装置整定定值时,备自投装置应起动。

备自投装置时间定值的整定应与其相关的保护时间及线路重合闸时间配合。

(2)备用电源开关应处于热备用状态,备自投装置满足充电条件后充电,投入时应可靠动作,否则应予以闭锁。

(3)为防止将备用电源合闸于故障点,备自投在起动后应先跳开主供电源断路器,隔离故障点后,再投入备用电源。

(4)备自投装置引入进线断路器的手动跳闸(简称:手跳)信号作为自投闭锁量,防止自投于永久性故障。

当有手跳信号开入时,应立即放电,实现闭锁。

(5)备自投装置在收到闭锁开入或功能退出时应立即放电,充电条件均满足后经延时充电,正常情况下备自投装置只允许动作1次。

3.备自投判据及动作逻辑3.1 进线备自投以方式1的2号进线备用为例,分析备自投判据及动作逻辑。

1号进线作为主供电源正常运行,2号进线作为备用,即QF1、QF3在合位,QF2在分位。

当1号进线主供电源因故障或其他原因被切断后,备自投装置动作投入2号进线作为主供电源,且只允许动作1次。

为此对备自投装置设计了类似于线路自动重合闸的充电过程,只有在充电完成后才允许自投。

(1)充电条件:Ⅰ母、Ⅱ母三相均有压,且线路电压检查控制字投入时,2号线路Ux2有电压;QF1、QF3在合位,QF2在分位;无其他闭锁开入。

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一起备自投装置拒动事故
[摘要] 介绍了某变电站35kv备自投装置拒动案例,通过分析说明了备自投装置动作不成功原因,将备自投装置程序升级后能有效避免类似的事故发生,进一步提高了供电可靠性。

[关键词] 备自投据动母线tv断线逻辑升级
0.引言
微机备自投装置在保证电力系统可靠供电中发挥了巨大的作用。

然而在实际工作中,由于各种原因造成备自投装置拒动的事故时有发生。

本文介绍一起由于备自投装置逻辑错误,从而导致其拒动的案例。

因此,备自投装置逻辑的正确性值得关注。

1.事故经过
1.1 事故前运行方式
如图1所示(电气主接线示意图)
220kv变电站内4dl断路器运行,通过#1线路供内桥接线方式的35kv变电站内两台主变负荷,并配置三段式过流保护;220kv变电站内5dl运行,供#2线路做为35kv变电站另外一回备用电源。

图1
35kv变电站内1dl、3dl运行,2dl作为备用电源断路器。

35kv 变电站内35kv备自投装置运行,作为负荷端1dl、2dl并未配置保护装置。

35kv系统均为中性点不接地系统。

在此种运行方式下,备自投装置采集到1dl合后、2dl跳位、#1进线有压、有流、#2进线有压、两段母线均有电压,无各种闭锁信
号,装置延时15s即能充电。

充电完成后,若满足母线无压、#1进线无流、#2进线有压,则延时跳1dl。

确认1dl跳开后,合2dl。

1.2 事故经过
8月13日,01时50分43秒,4dl断路器过流i段动作跳闸,重合闸不成功。

35kv 变电站内35kv备自投装置动作不成功,即备用2dl断路器未合上,导致35kv变电站全站失压。

2.拒动原因分析
2.1事故情况信息收集
事故发生后,收集35kv备自投装置及后台机的soe报文。

只收集到在01时48分58秒,母线tv断线,闭锁备自投动作。

再收集220kv变电站4dl保护装置及后台机soe,整理后有:a)01时48分48秒263毫秒,35kv系统接地报警动作;
b)01时50分41秒546毫秒,4dl过流i段动作;
c)01时50分41秒629毫秒,4dl断路器分位动作;
d)01时50分43秒644毫秒,4dl断路器重合闸动作;
e)01时50分43秒741毫秒,4dl断路器合位动作;
f)01时50分43秒776毫秒,4dl过流i段动作;
g)01时50分43秒866毫秒,4dl断路器跳位动作;
h)01时50分44秒170毫秒,35kv系统接地报警返回。

2.2动作情况分析
通过35kv变电站中所收集信息,可推断出备自投装置据动是因为母线tv断线而造成的。

分析220kv变电站中收集到的信息可判断事故的发展过程:
01时48分48秒35kv母线接地报警动作,即能明确在220kv变电站内35kv系统上发生了单相接地;众所周知在中性点不接地系统中,发生单相接地时,由于故障电流不大,不能达到跳闸的整定值,故只发接地告警信号并无断路器跳闸。

2分钟后,4dl保护装置过流i段动作,且4dl断路器确已在分闸位置;2秒后重合闸动作,且动作成功;紧接着重合闸后加速保护动作,且动作成功;当4dl在分闸位置后,35kv系统上的接地告警消失。

可得出#1线路上首先发生了单相接地故障,造成35kv系统发接地告警信号,2分钟后发展成为多相故障,造成4dl过流i段动作,该故障为永久性故障,造成4dl重合闸不成功。

综合两侧变电站所收集信息,发现在35kv系统接地告警发出10s 后,备自投装置发出母线tv断线,并闭锁备自投装置。

10s时间与备自投装置母线tv断线逻辑中延时时间相吻合,但在当时情况下,并不满足备自投装置判母线tv断线的条件。

备自投装置母线tv断线的逻辑框图如图2所示(因为i、ii段母线tv断线逻辑相同,故仅画出i段母线tv断线逻辑框图):
图2
该逻辑框图取三相电压的向量和的绝对值大于18v,作为母线tv 不对称断线的判据;取至少有一线电压的模值之差小于80v,作为在中性点不接地系统中,单相接地故障时,三相的线电压仍然是对称的,以此来区分单相接地故障和不对称断线;母线pt断线投入,
满足以上两个条件时,延时10s判i段母线tv断线并发信。

取三相相电压同时小于18v,作为母线tv三相断线的判据;取线路电流大于有流定值,以此区分线路是否投入运行的判据,母线pt 断线投入,满足以上两个条件时,延时10s判i段母线tv断线并发信。

2.3模拟试验
通过分析,将备自投装置的母线tv断线逻辑作为模拟实验的重点。

模拟事故的发展过程,对备自投装置进行校验,进行明确的判断。

首先按照故障前的运行方式,对备自投装置加入额定母线相电压、额定相电流的模拟量及相应开关量,让备自投装置充电;在此状态下,模拟a相金属性单相接地情况,即输入备自投装置母线电压分别为a相0v、b相100v、c相100v,延时10s后备自投装置发出“母线tv断线,闭锁备自投”告警信号,同时将备自投装置放电闭锁相关功能。

对b相、c相进行类似试验,结果相同。

根据模拟试验可明确判断该备自投装置母线tv断线逻辑与说明书中逻辑框图不对应,在发生系统单相接地时导致误判母线tv断线,闭锁了备自投装置。

将试验结果告知厂家技术人员,并督促厂家技术人员对该装置母线tv断线逻辑在厂里进行试验,得出与我们试验相同的结果。

3.处理措施
督促厂家尽快对该备自投装置进行程序升级。

对升级后的程序进
行试验。

(1)按照故障时情况,加入额定模拟量及相应开入量,使备自投装置充电完成后,模拟单相接地故障时情况,备自投装置无任何报文,依然保持充电状态。

在此状态下模拟4dl断路器跳闸后状态,即#1进线无压、无流,备自投所取两端母线均无压,#2进线有压,备自投装置动作正确。

(2)加入额定模拟量及相应开入量,使备自投装置充电完成后,任意降低一相电压,使得三相电压之和的绝对值大于18v,延时10s,装置报母线tv断线,并闭锁备自投功能。

(3)加入额定模拟量及相应开入量,使备自投装置充电完成后,降低三相电压至小于18v,延时10s,装置报母线tv断线,并闭锁备自投功能。

(4)验证备自投装置的其他逻辑,均能正确动作。

4.结束语
在当今微机备自投装置已经非常成熟的情况下,发生由于逻辑错误而引起的事故是非常少见的。

这也提醒我们,无论在改造或基建过程中,继电保护工作者应模拟各种可能发生的运行情况,对备自投装置逻辑进行全面试验检查。

参考文献:
[1]宋丛矩,贺家李,梁统珍.电力系统继电保护原理[ml.北京:电力工业出版社,1980.
作者简介:
苏嘉力(1980- ),男,本科,助理工程师,从事电力系统继电保护工作。

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