220kV断路器失灵保护培训

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断路器失灵保护

断路器失灵保护

(三)断路器保护——失灵保护实现
4、失灵保护的出口 中断路器的失灵:一般由相联系的线路或者变压 器保护来起动。中断路器的失灵出口,一般先联跳 本断路器,然后去跳两个边断路器,同时中断路器 如果连接的是线路,则要利用远跳功能跳开线路对 侧断路器,如果连接的是变压器,则要跳变压器各 侧断路器。 断路器失灵出口为什么要这么多?主要从能够保 证短路故障点真正完全熄弧来考虑,切除所有可能 的电源。
(三)断路器保护——失灵保护实现 3、失灵保护的动作逻辑(动作条件、出口逻辑): (1)瞬时联(跟跳、重跳)跳本开关对应相,再判断是否失灵。 只有在起动元件动作的情况下才能发跳闸命令。仅在瞬时联 跳控制字投入时起作用,具体分为三种情况: 单相联跳:单相跳闸开入+对应相高电流; 两相联跳三相:两相跳闸开入+任一相高电流; 三相联跳:三相跳闸开入+任一相高电流。此处加图(逻辑图) 若本断路器失灵,则 (2)延时联跳本开关三相,再判断是否失灵。仅在延时联跳控 制字投入时起作用。(许继) 若仍未跳开,则 (3)失灵保护延时出口跳所有相关联的开关。此处加图 思考:断路器保护如何判别失灵?
二、断路器保护——失灵保护 (一)配臵原则 4、(2)如果在断路器1和电流互感器TA1之间发生短路,I 母线的母线保护动作跳开1号断路器后故障并未切除。由于 在3/2接线中母线保护动作后已不再对L1线路的纵联保护停信 或发信,7号断路器的快速跳闸只能由边断路器1的失灵保护 动作后起动远方跳闸功能完成。此时1号断路器的失灵保护 由I母的母线保护起动,TA1电流互感器又一直有电流,经延 时后失灵保护动作除跳2号断路器外还经远方跳闸跳7号断路 器。同理在中断路器和TA2之间发生短路,L2线路保护动作 跳2号断路器后短路并未被切除。此时2号断路器的失灵保护 由L2线保护起动,电流互感器TA2又一直有电流,经延时后 失灵保护动作跳1号断路器,并经远方跳闸跳7号断路器。 边断路器和中断路器的失灵保护动作后都有必要起动远 方跳闸功能。

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断路器失灵保护是如何动作的

220KV断路器失灵保护是如何动作的

220KV断路器失灵保护是如何动作的
线路出现故障,失灵保护启动,跳闸信号出口后,失灵保护开始计时,时限结束时,未测到开关跳开,失灵保护再出口跳一次开关,开关任未跳开,失灵启动母差动作。

若对侧为3/2接线,某些保护如南瑞925发远跳信号,跳对侧中开关。

线路出现故障,失灵保护启动,跳闸信号出口后,失灵保护开始计时,时限结束时,未测到开关跳开,失灵保护再出口跳一次开关,开关如未跳开,失灵启动母差动作(不一定,有些是失灵启动母差失灵保护)。

若对侧为3/2接线,某些保护如南瑞925发远跳信号,跳对侧中开关。

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。

断路器失灵保护

断路器失灵保护

断路器失灵保护一、引言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。

断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。

在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。

二、失灵保护的基本构成及作用失灵保护由电庄闭锁元件、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。

启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。

启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成“与”逻辑,如图1所示。

启动元件通常利用断路器自动跳闸出口回路本身,可直接用瞬时返回的出口跳闸继电器触点,也可与出口跳闸继电器并联的、瞬时返回的辅助中间继电器触点,触点动作不复归表示断路器失灵。

判别元件以不同的方式鉴别故障确未消除。

现有运行设备采用相电流(线路)、零序电流(变压器)的“有流”判别方式。

保护动作后,回路中仍有电流,说明故障确未消除。

时间元件是断路器失灵保护的中间环节,为了防止单一时间元件故障造成失灵保护误动,时间元件应与启动回路构成“与”逻辑后,再启动出口继电器。

失灵保护的电压闭锁一般由母线低电压、负序电压和零序龟压继电器构成。

当失灵保护与母差保护共用出口跳闸回路时,它们也共用电压闭锁元件。

三、存在的主要问题和改进措施(一)线路失灵保护存在的问题常规的断路器失灵保护都是采用能够快速复归的相电流元件作为断路器未断开的判别元件,该判别无件继电器的触点与保护触点配合分别构成单相跳闸和三相跳闸启动失灵回路,加装判别元件就是为了防止保护出口触点卡住不返回,或者误碰、误通电等情况时造成开关失灵保护误启动,进而使失灵保护工作更安全可靠。

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。

220kV母线及失灵保护装置调试

220kV母线及失灵保护装置调试

• 外部启动母联失灵 • 任选Ⅰ、Ⅱ母线上各一支路,将母联和这 两支路C相同时串接电流,Ⅰ母线支路和母 联的电流方向相同,Ⅱ母线支路的与前两 者相反,此时差流平衡。 • 电流幅值大于母联失灵定值时,合上母联 三相跳闸启动失灵开入接点,启动母联失 灵,经母联失灵延时后,Ⅰ、Ⅱ母失灵动 作。
六、母联死区

验证小差比率系数(可适当降低差动保护 启动电流定值):
任选同一母线上两条变比相同支路,在C相加 入方向相反,大小不同的电流。 固定其中一支路电流为I1,调节另一支路电流 I2大小,使母线差动动作。 记录所加电流,验证小差比率系数。
注:调试中,调节电流幅值变化至差动动 作时间不要超过9秒,否则,报CT断线, 闭锁差动。调试中,不允许长时间加载2 倍以上的额定电流。
3、差动回路构成
• 大差:是除母联开关以外的母线上所有其 余支路电流所构成的差动回路。
• 小差:是指某段母线上所有支路(包括母 联开关)电流所构成的差动回路。
• 大差与小差区别
• 大差比率差动元件作为区内故障判别元件; • 小差比率差动元件作为故障母线选择元件;
• 大差比率差动电流计算与刀闸无关。 • 大差比率差动电流计算不计母联电流。
220kV母线及失灵保护装置调试
2013年4月
一、母线保护功能概述
实现母线差动保护、断路器失灵保护、母联失灵 保护、母联死区保护、CT断线判别功能及PT断线 判别功能。其中差动保护与断路器失灵保护可经 硬压板、软压板及保护控制字分别选择投退。母 联充电过流保护及母联非全相保护可根据工程需 求配置。
二、母线差动保护基本原理
1、比率制动差动
2、复式比率制动差动
母线差动保护原理综述
各种类型的母线保护就其对母线接线方式、电网运行方式、 故障类型以及故障点过渡电阻等方面的适应性来说,仍以 按电流差动原理构成的母线保护为最佳。带制动特性的差 动继电器,采用一次的穿越电流作为制动电流,以克服区 外故障时由于电流互感器误差而产生的差动不平衡电流, 在高压电网中得到了较为广泛的应用。

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 》
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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。

断路器失灵保护

断路器失灵保护

1、非电量保护运行中可能误动,且不能快速返回,一旦启动了失灵保护,后果很严重:整段母线停电!!
非电量保护动作后在故障还没有切除的情况下是不能迅速返回的,只有在故障切除后方可自动返回,这时要把变压器的瓦斯,温度(油浸变压器)或温度,门连连锁,自动有载调压开关故障报警(干式变压器)等保护状态切除后方可自动返回,要想人为返回必须将非电量保护端口连线拆除.但此时并没有排除变压器故障.
iii、 采用相电流判别元件启动
失灵保护启动回路的组成原则为保护启动,但断路器未断开,原启动回路采用断路器位置继电器触点串保护出口继电器触点组成,根据运行实践总结,断路器辅助触点不很可靠,现改为相电流判别元件启动,更为可靠。
改为相电流判别元件启动后,为防止失灵保护误动,本人却发现在我局的失灵启动回路大部分采用如图14所示的回路。显然用合闸位置继电器的常开触点和相电流串接闭锁方案不妥,既为断路器失灵保护,当然也包括断路器机构失灵,当保护出口起动跳闸时,短接了合位继电器的线圈,使合位继电器返回,引起失灵保护拒动。由于断路器位置继电器触点不能如实反映断路器实际位置,还是去掉合位触点闭锁较好。同时该失灵起动也没有出口压板控制,无法对该保护进行投退操作。改进后启动回路见图15。LJA、B、C三个电流继电器为相电流判别元件,代替原断路器位置继电器触点,BCJ为保护出口总口继电器(不包括瓦斯保护)1BCJ为220kV侧出口跳闸继电器触点。
(b) 略
二、 旁路开关代变压器开关运行时,旁路母线保护死区的问题
不论是单差动还是双差动主变保护,在旁路开关代变压器开关运行时(若旁路开关代主变开关运行时,采用将主变差动保护由主变开关TA切换至主变套管TA时),大差变成了小差,则在对应的旁路母线及直接相连的设备上发生短路故障时(如图17所示)故障点在主变差动保护范围外,主变差动保护不会动作,故障点也不在母线差动保护范围内,母线差动保护也不会动作,成为保护的死区。在这种情况下,只有靠母线相联开关的对侧线路保护的二段保护来切除故障,一是切除故障的时间太长,危害系统稳定及设备安全,二是会造成母线失压,全站停电,扩大停电面积。因此在上述范围发生故障后果十分严重,应采取措施予以防范。

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。

继电保护培训第五章(母线及断路器失灵)

继电保护培训第五章(母线及断路器失灵)

11

线


1
母线保护是指将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、 同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变 比不同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0 各种类型的母线保护对母线接线方式、电网运行方式、故障类 型及故障点过渡电阻等方面的适应性来说,仍以按电流差动原理构 成的母线保护为最佳。 对于带制动特性的差动继电器(比率差动继电器),采用一次 的穿越电流作为制动电流,以克服区外故障时由于电流互感器 (CT)误差而产生的差动不平衡电流,在高压电网中得到较为广 泛的应用。 1、母差保护的启动原件:
3
母联过流及充电保护
• •


母联过流相电流保护 实现只有本站母线故障才将双母线解列的目的。 母联充电保护保护 为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联或分段开关 设置相电流或零序电流保护,作为母线充电保护。 充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。 母联充电保护动作应满足以下四个条件:
(1)母联充电保护压板投入; (2)母联电流大于母联充电保护电流定值; (3)母联断路器位置由分到合; (4)其中一段母线已失压。
4
母联死区保护

母差保护中使用的母联开关电流取自Ⅱ母侧电流互感器CT, 如母联开关与CT之间发生故障,将造成:Ⅰ母差动保护动作, Ⅰ母失压,但故障没有切除,此时,母差保护已经动作于一 段母线,大差电流原件不返回,此时母线差动保护应该启动 母联失灵(或死区)保护,切除故障,Ⅱ母失压。
8
断路器护是近后备保护的一种,它对断路器失灵起后 备保护作用。 当断路器失灵(如机械故障、分闸线圈烧毁、控制回路故障 等)而不能切除短路故障时,失灵保护动作后,将连接于拒 绝动作的断路器所在母线上的其他断路器全部切除,以消除 故障。 对于双母线或单母分段的接线,失灵保护还力图保留一条母 线继续运行,即先跳分段断路器,后跳拒绝动作的断路器所 在母线上的其他断路器。

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。

220kV变电站线路保护、主变保护、母线保护日常操作维护培训

220kV变电站线路保护、主变保护、母线保护日常操作维护培训
出口压板有: •跳主变三侧 •启动失灵、解除复压闭锁
主变保护异常信号及处理
•装置闭锁 •装置告警 •保护跳闸 •过负荷 •切换继电器同时动作 •切换回路电源消失(交流电压失压) •控制回路断线(三侧) •电源断线 •压力低禁止合闸、分闸 •事故总 •与非电量相关,如:本体轻、重瓦斯,有载重瓦斯,油压突变,油面油温高,绕组温高, 压力释放,风冷信号等
220kV变电站线路保护、主变保 护、母线保护日常操作维护培训
一、线路保护
线路保护装置配置
•主一保护、主二保护 •操作箱 •电压切换箱
•保护装置
•操作箱
线路保护压板
功能压板: • 投主保护(差动保护、双通道) • 投远方跳闸开入功能压板 • 投距离保护 • 投零序保护 • 投过流保护 • 投检修 • 重合闸操作把手(单重、三重、综重、停用)
出口压板: •跳A、跳B、跳C •重合闸 •开关三相不一致跳闸出口压板 •启动失灵(保护动作、永跳) •主一保护动作闭锁主二保护重合闸
线路异常信号及处理
•装置闭锁 •装置告警 •保护跳闸、重合闸 •通道一告警、通道二告警 •切换继电器同时动作 •切换回路电源消失(交流电压失压) •控制回路断线 •电源断线 •压力低禁止合闸、分闸 •事故总 •短路器位置不一致(保护装置) •非全相动作(机构)
出口压板: •跳主变三侧 •跳110kV母联、10kV分段 •启动失灵、解除复压闭锁
主变非电量保护压板
功能压板: • 冷控失电延时起动跳闸功能压板 • 母线失灵保护联跳#1主变三侧起动跳闸功能压板 • 本体重瓦斯起动跳闸功能压板 • 有载重瓦斯起动跳闸功能压板 • 油压突变起动跳闸功能压板 • 油面油温高起动跳闸功能压板 • 绕组温高起动跳闸功能压板
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失灵保护动作跳闸的可能原因
线路故障或断路器所接其他保护动作,断路器拒动。断路
器拒分的原因有多种多样,最常见的如液压机构压力异常
闭锁、SF6气压异常闭锁、分闸电源异常,控制回路断线, 直流系统异常等。
失灵保护整定有误,或失灵保护装置异常造成误动。
误碰、误操作造成失灵保护误动作。
失灵保护动作跳闸的处理
失灵保护动作后,应立即检查相应一二次设备状态,记录 信号,并及时将检查及保护动作情况汇报调度 。 当确认某断路器线路保护动作出口,而断路器拒分,失灵 保护动作将该母线上其他断路器跳闸,此时应拉开该断路 器两侧隔离开关隔离故障点,该断路器保持原样,并检查 母线确无故障后依据调度指令逐个恢复其他断路器的正常 运行。 如果失灵保护动作将两条母线上的所有断路器全部跳闸, 则表明失灵保护无选择性动作,此时应该申请调度将失灵 保护停用,由专业人员检查,拉开该断路器两侧隔离开关, 该断路器保持原样,检查母线确无故障后依据调度指令逐 个恢复其他断路器的正常运行。
220kV断路器失灵保护培训
莲塘变电站 ·韦英 2009年04月
莲塘变电站220kV部分一次接线图
莲塘变电站220kV部分一次接线图
简介:220kV莲塘变工程是柳州电网“十一五”期间重
点建设工程之一,220kV系统采用双母线接线方式,共
有6个间隔,3回出线,以溯莲线2054作为电源侧,通 过本站220kV母线与莲野线2051、月莲线2055构成
220kV 失灵保护动作逻辑图:
SW:断路器失灵保护投退控制字 YB:断路器失灵保护投入压板
220kV 失灵保护动作逻辑图:
220kV 失灵保护动作逻辑图说明: 220kV母线差动保护RCS-915AB装置与线路的RCS-923A失灵 保护装置配合,当母线所连接的某条线路的断路器失灵时,
该线路的失灵启动装置的失灵启动电流接点与外部保护动
一份耕耘,一份收获, 机会总是留给有准备的人 。
谢谢大家!
220KV母 线
失灵保护启动原理图
以220kV莲野线2051开关为例;
失灵保护启动原理图
莲野线2051失灵保护启动原理图说明:
SLA-2:RCS-923A保护A相失灵启动电流接点 SLB-2:RCS-923A保护B相失灵启动电流接点 SLC-2:RCS-923A保护C相失灵启动电流接点 SL2-2:RCS-923A保护三相失灵启动电流接点 TJA-1:RCS-931A保护启动A相跳闸接点 TJB-1 :RCS-931A保护启动B相跳闸接点 TJC-1 :RCS-931A保护启动C相跳闸接点 1LP9:莲野线2051开关A相失灵启动连接片 1LP10:莲野线2051开关B相失灵启动连接片 1LP11:莲野线2051开关C相失灵启动连接片 8LP3: RCS-923A保护三相跳闸启动失灵连接片 8LP9: RCS-923A保护失灵总投入连接片 12TJQ(22TJQ) 、12TJR(22TJR) :CZX-12R操作继电器箱的三跳接点。
RCS-923A RCS-931A
RCS-931A RCS-923A RCS-915AB RCS-915AB
29P 220KV莲野线2051第一套光纤差动保护屏
莲野线 2051
30P 220kV莲野线2051第二套光纤差动保护屏
41P 第一套220kV母线保护及失灵保护屏 42PⅠ母刀闸 合上且电压切换回路 正常时亮,表示Ⅰ母 电压接入保护装置。 ¤ L2——当II母刀闸 合上且电压切换回路 正常时亮,表示II母 电压接入保护装置。
¤ OP——A、B、C跳闸回路监视灯,插件电源正常且开关合上时亮,开关断开、 插件异常或控制回路断线时灭。 ¤ TA——保护跳开关A相。 ¤ TB——保护跳开关B相。 ¤ TC——保护跳开关C相。 ¤ CH——重合闸动作重合开关。
失灵保护动作跳闸的处理
无任何断路器保护动作而失灵保护动作,应根据系统有无 故障象征综合分析动作行为,如果确认失灵保护误动,应 汇报调度将失灵保护停用,然后逐一恢复各断路器的正常 运行,由专业人员处理存在的问题。
母联保护动作,同时失灵保护动作将各断路器跳闸,表明 母联断路器拒分,此时应该详细检查母线设备,在未查出 故障原因或故障未消除之前,严禁向母线送电。 ※知识点:失灵保护动作后,处理时对拒动的断路器应保持 原样,以便检修人员处理。
动失灵保护的相关逻辑回
路,将其所在母线上的其 他断路器跳闸来切除故障
的一种保护装置。
RCS-923A断路器失灵及辅助保护装置
220kV断路器失灵保护构成
保护动作与电流判别构成启动回路。
电压闭锁元件。
时间元件。
跳闸出口回路。
失灵保护回路构成示意图
220kV断路器失灵保护动作条件
失灵保护必须具备两个条件,缺一不可:
莲塘变电站220kV部分一次接线图
正常运行方式:开关编号为单数挂I母,双数挂II母,母联2012开关运行
莲塘变220kV设备的保护配置
电压等级 设备编号 屏名 25P 220KV月莲线2055光纤差动保护屏 月莲线 2055 26P 220kV月莲线2055高频距离保护屏 27P 220kV 溯莲线2054光纤距离保护屏 溯莲线 2054 220kV 28P 220kV溯莲线2054高频方向保护屏 保护装置型号 RCS-931A RCS-902C RCS-923A RCS-902A RCS-901A
检查保护屏:923A保护装置有“A 相过流、B 相过流、C 相过流”动作灯任意一个亮,220kV母线第一套差动保护 RCS-915AB装置有“母联保护 、I母失灵或II母失灵、线路 跟跳”灯亮;同时有线路、主变压器或其他保护动作信号。
伴随断路器拒动的故障或异常现象,如“分闸闭锁”、 “压力异常”、“控制回路断线”等光字牌或其他异常情 况。
作接点串联提供给220kV母线保护失灵保护回路 。经过失 灵保护的电压闭锁、失灵时间和失灵出口回路,经跟跳延
时T1再次动作于该线路断路器,经跳母联延时T2动作于母
联,经失灵延时T3切除该元件所在母线各个断路器。
220kV莲野线保护连接片一览表
第一套RCS-931A线路保护:
220kV莲野线保护连接片一览表
第二套RCS-931A线路保护及923A失灵、辅助保护:
220kV母线差动保护连接片一览表
第一套220kV母线保护及失灵保护屏RCS-915AB保护:
220kV母线差动保护连接片一览表
第一套220kV母线保护及失灵保护屏RCS-915AB保护:
失灵保护动作现象
警铃响、喇叭叫,对应母线电压为零,拒动断路器所在母 线的所有断路器跳闸,同时有拒跳断路器仍保持在合闸位 置,但其表记应该为零。
失灵保护动作现象
RCS-931A线路保护装置指示灯含义(以莲野线2051开关为例) “跳A”指示灯 “跳B”指示灯 “跳C”指示灯
¤跳 ¤跳 ¤跳
A:红色,当A相跳闸出口时点亮。 B:红色,当B相跳闸出口时点亮。 C:红色,当C相跳闸出口时点亮。
失灵保护动作现象
RCS-923A失灵及辅助保护装置指示灯含义(以莲野线2051开关为例) “A相过流”指示灯 “B相过流”指示灯 “C相过流”指示灯
¤ A 相过流、B 相过流、C 相过流:为红色,当 失灵起动电流元件动作时点亮。
失灵保护动作现象
CZX-12R操作继电器箱指示灯含义(以莲野线2051开关为例)
“A相OP” “B相OP” “C相OP” 指示灯: 指示灯: 指示灯:
“CH指 示灯”
指示灯含义 同一跳圈
一跳圈
“TA、TB、 TC”指示灯
失灵保护动作现象
RCS-915AB 母线差动保护装置指示灯含义
“跳I母”指示灯 “跳II母”指示 灯 “母联保护”指示 灯 “I母失灵”指示灯 “II母失灵”指示 灯 “线路跟跳”指示 灯
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 跳I母灯:为红色,母差保护动作跳I母时点灯亮。 跳II母 :为红色,母差保护动作跳II母时点灯亮。 母联保护 :为红色,失灵保护跳母联时点灯亮。 I母失灵、II母失灵 :为红色,断路器失灵保护动作时点灯亮。 线路跟跳 :为红色,断路器失灵保护动作时点亮。
• 1)对应断路器的线路保护动作出口。
• 2)断路器任一相存在故障电流(指示断路器未跳 闸)。
※提示:目前220kV变电站广泛采用南瑞继电保护电气有限 公司的RCS-923A断路器失灵及辅助保护装置
220kV断路器失灵保护出口形式
出口回路有两种形式:
• 一种形式是失灵保护有自己单独的出口接跳断路器。 • 另一种形式是失灵保护与母线差动保护共用一套出口回路 接跳断路器。 ※ 提示: • 目前220kV变电站普遍采用第二种出口形式,一般220kV第 一套母线差动保护具有失灵保护功能。 • 应特别注意的是:失灵保护动作跳闸的现象与母线差动保 护动作跳闸很相象,但它们的性质不同,所反映的故障范 围,即失灵保护和母线保护的保护范围也是不同的,应加 以区分。
220kV系统环网,正常运行方式: 莲野线2051、月莲
线2055、#1主变220kV侧2002开关挂I母运行,溯莲线 2054、#2主变220kV侧2002开关挂II母运行,220kV母 联2012开关运行;
220kV断路器失灵保护的作用
作用:连接在同一母线上
的电气设备线路发生故障
时,故障元件的保护动作 出口且断路器失灵时,通 过故障元件的保护判别启
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