变压器后备保护拒动原因分析与改进_姚创
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析变压器后备保护是一种重要的保护手段,对于保护变压器安全运行至关重要。
然而,在使用过程中,有时会出现拒动现象,即后备保护无法正确动作,给变压器的安全保护带来一定的隐患。
本文将从以下几个方面分析变压器后备保护拒动的原因。
一、后备保护继电器接触不良后备保护中的继电器是整个系统中最核心的部件之一,其接触不良可能导致整个保护系统失效。
例如,接触不良可能会导致后备保护系统的测量信号无法正常输入,使得保护系统无法测量电流,电压等参数。
在这种情况下,继电器无法正确地判断是否发生故障,甚至可能将正常运行的设备视为异常设备,导致误动,从而导致保护系统拒动。
二、后备保护回路断路后备保护回路断路是造成保护拒动的一种重要原因。
后备保护回路的断路可能是由于连接线路接触不良,或是连接线路老化等原因造成。
在连接线路接触不良的情况下,后备保护系统的信号无法正常输入,从而使得保护系统无法进行准确的测量。
而线路老化则可能导致线路中存在过多的电阻,降低保护回路的检测能力,影响后备保护的准确性,导致保护系统发生拒动。
三、后备保护配置不合理保护系统的配置不合理也可能造成保护拒动。
例如,防护时间设置不合理,保护系统与变压器接口的参数误差过大等情况。
这些错误的配置可能会导致保护系统的检测能力下降,导致保护系统对故障无法做出正确的判断和响应,从而导致保护系统出现拒动现象。
四、绝缘老化或损坏变压器绝缘老化或损坏也可能导致后备保护拒动的问题。
绝缘问题在变压器中非常常见,而当绝缘损坏或老化时,会导致缩短或衰减测量信号。
这将使得后备保护系统无法正确地测量电流和电压,从而无法对变压器进行准确的监测。
因此,如果发现变压器绝缘存在问题时,需要及时进行处理,以避免后备保护出现拒动现象。
总之,后备保护拒动的原因有很多,需要仔细分析,找到具体的原因,才能对问题进行有效解决,提高保护系统的可靠性和稳定性。
在实际运行中,需要结合具体的运行情况进行定期检查和维护。
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析变压器是电力系统中非常重要的设备,其作用是将高压电能转换为低压电能,以满足用户在不同电压级别下的需要。
而变压器后备保护则是保障变压器运行安全的重要措施之一。
变压器后备保护拒动原因分析,对于保障变压器的运行安全和稳定具有非常重要的意义。
一、变压器后备保护概述变压器作为电力系统中的重要设备,其安全运行对电力系统的稳定运行具有关键作用。
变压器后备保护是一种用于保护变压器安全运行的保护措施,其作用主要是在主保护故障时起到二次保护作用。
变压器后备保护主要包括低油位、过温、内部故障等多种保护功能,一旦变压器发生故障,后备保护将起到及时保护变压器安全运行的作用。
1. 误动作误动作是变压器后备保护拒动的常见原因之一。
误动作可能是由于保护装置本身的故障或错误设置引起的,也可能是由于被保护设备本身的运行状况不稳定引起的。
误动作可能导致保护装置错误地切断正常运行的设备,从而影响电力系统的正常运行。
2. 环境影响变压器后备保护拒动的另一个常见原因是环境影响。
在变压器运行过程中,受到温度、湿度、粉尘等环境因素的影响,可能导致后备保护装置的灵敏度发生变化,进而影响其正常运行。
在恶劣的环境条件下,比如高温、高湿度、强电磁干扰等情况下,后备保护装置的可靠性也会受到一定程度的影响。
3. 运行条件变化4. 设备老化随着设备运行时间的增长,设备的老化程度逐渐加剧,设备的性能、可靠性和稳定性也可能会出现下降。
变压器后备保护装置如果处于老化状态,其工作性能可能会出现下降,从而导致后备保护的拒动现象发生。
5. 人为操作失误人为操作失误也可能是导致变压器后备保护拒动的原因之一。
在变压器运行过程中,如果操作人员在维护、调试、测试等过程中出现失误,可能会导致后备保护装置的误动作或拒动作现象发生。
1. 提高保护装置的可靠性和稳定性为了减少变压器后备保护拒动的发生,首先要提高保护装置的可靠性和稳定性。
可以通过选择可靠性高的保护装置、加强设备检测和维护,来提高后备保护装置的可靠性和稳定性。
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析变压器作为电力系统中最重要的设备之一,其运行状态的稳定性和可靠性对电力系统的正常运行具有重要意义。
在变压器的运行过程中,由于各种原因可能会引起对该设备进行保护操作。
其中,后备保护拒动是一种常见的保护动作,其原因可能涉及到多个方面。
一、变压器自身问题1. 变压器内部故障。
变压器内部故障包括短路故障、绕组短路故障、绝缘击穿等,这些故障都会导致变压器的运行状态发生异常,并引起变压器保护装置的动作。
如果后备保护一直拒动,则有可能是变压器内部故障引起的,需要对变压器进行检修和维护。
2. 油位变化。
变压器油位的变化是一种常见的因素,它可能是由于温度的变化、油泵故障等原因引起的。
当油位过高或过低时,都会对变压器的正常运行产生影响,触发后备保护装置的动作。
对于油位的异常变化,需要及时补充或放油处理。
3. 油质问题。
变压器油的质量问题也会引起后备保护装置的拒动。
如果变压器的油质出现了异常,如水分超标、气体含量偏高等,都会影响变压器的绝缘性能,引起变压器保护装置的动作。
解决这个问题可以通过及时更换变压器的绝缘油或者进行油的再生处理。
二、保护装置本身问题1. 保护装置故障。
保护装置本身也可能存在故障,如电路损坏、继电器粘滞等,这些故障也会导致后备保护拒动。
对于这种情况,需要对保护装置进行检修和维护,确保其正常运行。
2. 保护参数设置问题。
保护装置的参数设置对其正常运行也具有重要的影响。
如果保护参数设置不正确,或涉及到误差设置过大或过小等问题,也会导致后备保护的拒动。
解决这个问题可以重新设置保护装置的参数,根据实际的情况进行调整。
三、其他原因还有其他原因也可能导致后备保护拒动,如安装不良、接线故障、负荷过载、人为操作失误等。
对于这些原因,需要根据具体情况做相应的处理。
综上所述,后备保护拒动的原因可能涉及到变压器自身问题、保护装置本身问题和其他原因。
对于不同的原因,需要采取不同的措施来解决问题。
变压器后备保护拒动原因分析与改进 国文俊
变压器后备保护拒动原因分析与改进国文俊摘要:变压器是电力系统的重要组成部分,它担负着变电站内的电压变换和电能传输,是电力系统的安全稳定运行和为客户提供稳定优质电能质量的重要保证。
在变电站中,变压器后备保护的一个很重要的作用是用来实现母线或开关柜内故障的快速切除,确保设备安全和系统稳定。
一旦母线或开关柜内故障时保护拒动,越级到上一级保护延时切除,将会给设备和电网造成很大的损害。
变压器后备保护拒动的原因很多,除了保护装置本身的问题外,二次回路接线错误,TA绕组饱和,整定错误等原因均可能造成保护拒动。
基于此,本文对变压器后备保护拒动原因分析与改进建议进行讨论。
关键词:变压器;后备保护;拒动原因;改进变压器后备保护既可作为变压器本体差动保护和瓦斯保护的后备,也可对变压器外部故障引起的过电流起到保护作用,作为变压器各侧母线以及相邻出线的远后备保护。
对于外部相间短路引起的变压器过电流,宜采用复压过流保护。
对外部接地短路故障,采用零序电流保护或零序电压保护等。
变压器采用复压过流保护后,虽然过电流元件的灵敏度提高了,但如果复合电压元件的灵敏度不高,变压器后备保护的整体灵敏度将会受到影响。
由于线路故障几率比较高,如果故障线路自身的保护装置或断路器拒动,而主变该侧复压过流保护灵敏度不足,将使变压器长期通过较大的故障电流而不能切除故障,导致事故范围扩大,给电力系统带来严重的后果。
1变压器后备保护继电保护装置按它所起的作用分为主保护、后备保护和辅助保护。
主保护是被保护电气元件的主要保护,当被保护电气元件发生故障时,能以无时限(不包括继是保护装置本身的因有动作时间,一般为0.03到0.12秒),或带一定时限切除故障。
例如电流速断保护,限时电流速断保护、瓦斯保护均属于主保护。
为了实现继电保护的选择性,某些主保护往往不能保护被保护元件的全部,例如,变压器的速断保护,只能保护变压器一次侧储备,不保护变压器二次侧储备。
而后备保护则可以。
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析1. 引言1.1 背景介绍变压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们用于改变电压的大小,以便在输电过程中减小能量损失。
变压器在运行过程中可能面临各种故障,其中之一就是后备保护拒动问题。
当变压器出现故障时,后备保护应该及时启动,以保护设备和系统的安全运行。
有时候后备保护却拒动不起作用,导致变压器无法得到及时的保护,这可能会带来严重的后果。
为了更好地了解变压器后备保护拒动的原因以及如何避免这种情况发生,本文将进行相关研究。
通过对拒动原因的深入分析,我们可以找出问题的根源,并提出相应的解决方案,以确保变压器后备保护系统的正常运行和有效保护。
在本文的研究中,我们将重点讨论供电系统故障、设备故障和操作错误等方面可能导致后备保护拒动的原因,以帮助读者更全面地了解这一问题。
希望通过本文的研究,能够为变压器后备保护拒动问题的解决提供一定的参考和帮助。
1.2 问题提出在电力系统中,变压器是承担重要作用的设备之一,而变压器后备保护则是确保变压器安全运行的重要手段之一。
变压器后备保护拒动问题却时常发生,给电网运行带来不利影响。
问题的存在,需要我们深入分析其原因,找出根源并解决之,以确保电力系统的安全可靠运行。
变压器后备保护拒动问题的出现,可能与供电系统故障、设备故障、操作错误等多种因素相关。
如何准确判断拒动原因,并有效解决问题,已成为当前电力系统运行和维护中急需解决的难题。
有必要对变压器后备保护拒动原因进行深入分析,为电力系统的稳定运行提供帮助。
1.3 研究目的研究目的是为了深入分析变压器后备保护拒动原因,找出其中的主要问题所在,为解决这些问题提供参考和指导。
通过对供电系统故障、设备故障和操作错误等方面进行全面的分析和研究,可以有针对性地加强变压器后备保护系统的设计和运行管理,提高系统的可靠性和稳定性,减少因为后备保护拒动而导致的变压器损坏和电网事故的发生。
研究目的也在于为相关工作人员提供必要的技术培训和操作指导,增强他们对变压器后备保护的认识和理解,降低操作失误的概率,保障电网正常运行和供电可靠性。
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析变压器后备保护拒动是指当变压器出现故障或异常情况时,后备保护无法启动或动作,不能及时切断变压器电路以保护设备安全运行。
变压器后备保护拒动可能的原因如下:1. 转换电器元件故障:后备保护系统中的电器元件包括继电器、开关、电磁铁等,若其中任何一个元件发生故障,都将导致后备保护无法启动或动作。
继电器的触点受损或粘连、开关接触不良等。
2. 后备保护系统供电故障:后备保护系统的供电故障也是常见的拒动原因之一。
如果保护系统的电源线路供电故障、电源开关不闭合,或供电电压波动、电压不稳定,都将导致后备保护无法正常启动或动作。
3. 后备保护系统参数设置错误:后备保护系统的参数设置错误也会导致拒动现象。
保护系统设置的动作时间过长或过短,对故障的判断灵敏度不够,都会影响保护系统的动作性能。
4. 变压器绝缘击穿或短路故障:当变压器出现绝缘击穿或短路故障时,后备保护应立即启动并切断变压器电路。
但如果保护系统故障、保护设备不工作或连接不良,都会导致保护系统无法及时启动或动作,无法切断电路保护设备。
5. 线路连接错误或脱落:后备保护系统的正确工作需要保证连接线路的正确性和稳定性。
如果保护系统与电源、变压器等之间的连接线路出现断开、接触不良、错接等情况,都会导致后备保护无法启动或动作。
6. 后备保护器件老化或损坏:后备保护系统的保护器件如保护继电器、热继电器、断路器等,长期工作容易出现老化或损坏,影响保护系统的启动和动作性能。
7. 环境条件不良:变压器后备保护系统的工作环境对其正常运行也有一定的要求。
如果环境温度过高或过低,湿度过大,灰尘过多等,都会对保护系统的工作造成不利影响,导致拒动现象。
为了保证变压器后备保护正常工作,需要进行定期的检查和维护,并确保其电气接线正确,参数设置合理,供电稳定可靠,并注意环境条件的控制。
根据拒动原因进行相应的排查和修复,确保后备保护系统的可靠性和及时性,提高变压器的安全性和可靠性。
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析1. 过载保护拒动:当变压器长时间处于过载工作状态时,变压器内部温度升高,电流增大,超过变压器的额定容量,导致变压器过热。
过热会导致绝缘材料老化、膨胀和龟裂,最终导致短路故障。
为了保护变压器,过载保护装置会拒绝动作,停止供电,防止进一步损坏。
过载保护拒动的原因可能是保护装置设置不合理,过载保护装置本身出现故障,或者变压器自身的散热条件不良。
2. 短路保护拒动:短路故障是变压器中最常见的故障之一。
当变压器两个或者多个绕组发生短路时,会导致电流急剧增加,发生故障这时,短路保护装置应该立即动作,切断故障电路,保护变压器安全运行。
短路保护拒动的原因可能是保护装置设置不合理,或者短路故障的电流波形、持续时间等参数与保护装置设置参数不匹配。
还有可能是短路故障发生在低电压侧,保护装置无法正常检测到故障信号。
4. 异常工况保护拒动:除了过载、短路和电气故障,变压器在运行过程中还可能遭遇一些异常工况,如低压侧短路、高温、高湿度等。
这些异常工况可能会直接影响变压器的工作状态,引发变压器故障风险。
为了保护变压器,异常工况保护装置会拒绝动作,停止供电。
异常工况保护拒动的原因可能是保护装置设置不合理,或者异常工况的参数与保护装置设置参数不匹配。
变压器后备保护拒动原因主要包括:过载保护拒动、短路保护拒动、电气故障保护拒动和异常工况保护拒动。
这些原因可能与保护装置设置不合理、保护装置本身故障、变压器自身故障以及工况异常等因素有关。
为了提高变压器的可靠性和安全性,需要对保护装置进行合理设置,并定期检查和维护变压器的运行状态,及时排除故障隐患。
变压器后备保护拒动原因分析与改进_于海
受到影响,同时,后备保护出现拒动。 3.3 计算过电流部分的保护范围 ZL* 为线路阻抗标幺值,则 ZL*=KK/λKsen-Zs*。 LO 为过电流部分的保护范围,则
图 1 电气主接线 如图 1 所示,事故发生当天,303 钢厂线由于断路器出现 故障,后备保护拒动,无法跳开,1 号主变压器产生后备保护, 三侧断路器均被跳开,故障得以解除。 事后经过调查,由于低电压部分线电压低于母线残压,并 且三相短路,所以中压侧的电压部分失灵,后备保护未能实现。 高压侧因电压部分出现错误,纯过电流保护代替了后备保护, 故障因此被解除,受损面积得以控制。 根据事故分析得出,线路的断路器如果发生拒动,将影响 到主变压器该侧保护的灵敏度,因故障出现在主变本侧线路, 则故障不可能被排除,受损面积将进一步扩大。 3 理论分析和实例分析 由事故分析可知,低电压部分线电压低于母线残压,并且 三相短路,所以中压侧的电压部分失灵,后备保护未能实现, 这是主变发生后备保护拒动的原因。
技术与应用
变压器后备保护拒动原因分析与改进
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析1. 引言1.1 引言变压器后备保护在电力系统中发挥着至关重要的作用,它可以有效地保护变压器免受各种故障和损坏的影响。
在实际运行中,变压器后备保护有时会出现拒动的情况,导致保护系统无法及时启动,从而给变压器带来潜在的危害。
为了解决这一问题,我们需要深入分析变压器后备保护拒动的原因,找出问题所在并加以解决。
本文将从运行和调整不当、保护装置故障、后备保护设置不合理和外部干扰等方面进行分析,探讨造成变压器后备保护拒动的可能原因。
通过深入剖析这些原因,可以帮助我们更好地理解变压器后备保护拒动的机理,为进一步改进和优化保护系统提供参考。
我们将从全文所得的分析结果中得出结论,总结变压器后备保护拒动的主要原因,并提出相应的解决措施。
希望通过这篇文章的研究,能够帮助相关人员更好地理解变压器后备保护拒动的问题,为保护系统的稳定运行提供有益的参考。
2. 正文2.1 变压器后备保护拒动原因分析变压器后备保护拒动是指在发生故障时,保护装置无法及时切除故障电路,导致变压器无法得到有效保护,进而可能引发严重事故。
造成变压器后备保护拒动的原因有多种,主要包括运行和调整不当、保护装置故障、后备保护设置不合理和外部干扰。
运行和调整不当是造成变压器后备保护拒动的主要原因之一。
如果变压器运行时负载过大或过载,可能导致保护装置误动作或拒动作。
如果保护装置的调整参数设置不正确或调整不当,也会影响保护装置的正常动作,造成后备保护拒动。
保护装置本身的故障是造成后备保护拒动的另一重要原因。
保护装置如果发生硬件故障或软件故障,可能导致保护装置无法正常工作,从而造成后备保护拒动。
后备保护设置不合理也是引发后备保护拒动的原因之一。
如果后备保护的动作逻辑设置不合理或与主保护相冲突,也会导致后备保护拒动。
合理设置后备保护参数,避免与主保护产生冲突,对于预防后备保护拒动至关重要。
外部干扰也是引发后备保护拒动的一个重要原因。
外部因素如雷击、污染、异物进入等都可能影响保护装置的正常工作,导致后备保护拒动。
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析变压器是电力系统中起着重要作用的设备之一,它可以将高压变成低压,或将低压变成高压,从而满足电力系统中不同电压等级之间的转换需求。
为了保证变压器能够正常运行,必须采取一系列措施保护变压器,其中后备保护是其中之一。
然而,在实际应用中,变压器后备保护偶尔会出现拒动的情况,这对于保护变压器来说可能是一种风险。
本文将对变压器后备保护拒动的原因进行分析。
一、保护动作时间过长变压器后备保护一旦动作,就会立即切断电力系统中与其相关的电路,从而避免继续供电对变压器造成的伤害。
然而,在实际应用过程中,如果保护动作时间过长,可能会导致拒动的现象出现。
这是因为一些电力系统中的电路并不是单纯的,而是由多个复杂的电气元器件组成的,这些元器件可能会储存能量,当保护动作时,这些能量就会转移到电容器等元器件中,从而延长了动作时间,导致保护不及时。
二、接线不良变压器后备保护的接线存在一定的要求,如果接线不正确或接触不良,也可能导致拒动的现象出现。
一些可能存在的接线不良的原因有:接线端子松动、接线端子松动或脱落、接线电缆或电器元器件短路等。
三、软件故障变压器后备保护通常是由硬件和软件两部分组成的,软件故障也是拒动的原因之一。
由于软件系统设计的复杂度较高,一些潜在的软件漏洞可能不被发现,当发生故障时,可能会导致拒动现象的发生。
四、人为干扰人为干扰也是导致变压器后备保护拒动的原因之一。
人为干扰的具体表现有:误操作、恶意攻击、误接接头、误插插头等。
在实际应用中,由于保护设备主要安装在开关柜和变压器控制室等较为隐蔽的地方,常会成为人为干扰的目标。
以上就是变压器后备保护拒动的原因分析。
针对这些原因,可以采取一系列措施加以解决,例如优化保护策略、加强接线质量管理、完善软件系统等。
这些措施有助于解决变压器后备保护拒动的问题,从而保证变压器的安全运行。
一起主变后备保护装置拒动的分析及改进
场多次 反复试 验得 到验证 。 护装置 P 断线 后保 护动作 行为控 制字 整定 为置 保 T 0 ,即 P T断线后 复流保 护变 为纯过 流保 护 。而 现场 当时 的情况 正是负 荷侧发 生 P 断线 的 同时,又 有 故障发 生,此 时按 照 C T 0 主变 以上 保护逻 辑,在 T S20 低侧P T断线 时转 为判 高侧 电压 但 主变 高侧在 低倒 发生 相间 故障时灵 敏度往 往 不足 ,即高侧 电压 不会 降低到 电压开 放 ,因此 1K 段 母线 由于绝 缘破坏 O VI 发 生相 间故障 时 ,由于 IK 段 P 断 线,低 侧后 备保护 电压退 出判 断而不 OVI T 会 动作 ,高侧后 备 保护 电压灵 敏度 不够 也不 会动 作。 通过 以上分 析 ,由于厂 家装置 原理 存在缺 陷 ,造成 1 主变高 、低侧后 号 备保 护拒 动 ,越级跳 闸 ,扩大 了事 故范 围 。 4提 出防 止 P 断线 主 变后 备保 护 拒动 的技 术 措施 T 事故 发生后 , 我们 及 时和保 护生 产厂 家 的专家 联系 ,分 析事故 发生 的原 因, 研究 防止 P 断 线时主 变后 备保 护再 次拒动 的方 法 ,提 出以下两 个方案 : T () 改 P 断线后 保护 逻辑 。即将保 护 P 断线 后逻 辑改为 “ 1修 T T 任意 一侧发 生P T断 线 , 各侧 复 压 闭锁 过 流保 护 即退 出复 压判 别 、变 为 纯过 流 保护 。 ” 优 点 : 以彻 底解 决 装置 以 上缺 陷 。 可 缺点 : 极大 的增加 了各侧 复压 闭锁过流 保护误 动 的风险 。 在实 际运行 过程 中,若负 荷 电流 大于 了 电流 定值 ,或 区外故 障使 电流增 大过程 中 ,任 意一侧 发生P T断线 ,复压 闭锁 过流 保护 都有可 能误 动 。 厂方修 改保护 逻辑 均要经 过各 项试验 验证 和运行 验证 ,随意 修改 不能保 证逻 辑 的严密 性 ,且厂方 不推 荐修 改保 护逻 辑 。 () 2 修改主 变后 备保护 定值 。 通过 “ 负荷 侧只取 本侧 电压判 复压 ” “ 及 增 设低 侧复 流保护 2段 1时限跳 各侧开 关 ”的措旌 , 弥补装置 缺陷 。 优 点 :简单 易行 ,能避 免负荷侧 发 生 P T断 线时保 护拒 动 的发生 。 早期 的微 机及 传统 保护 ,复压一 般只取 本侧 电压 ,此时 ,当负荷 侧发生 故障 时 ,存 在 电源 侧 电压 降不下来 ,使 电源侧 的 复流保护 拒动 的情况 ,为 了 提高 电源侧 低压元 件 的灵敏度 ,后来 微机 保护增 加 了可选取 其他 侧 电压 判复 压 的选 择 。这时 需要注 意 的是 ,对 于负 荷侧 ( 或纯 负荷变 压器 )的复压 闭锁 过流保 护选 取其他 侧 的电压 判复压 并不 能为保 护 的灵敏度 带来任 何好 处,而 且在 某些极 端情 况下 ,如 负荷册 发生 P 断 线后 、又有 故障 发生 时,还有 导致 T 各侧保 护发 生拒动 的 可能 ,即上述 变 电站的 故障情 况。所 以对于 负荷侧 或纯 负荷变 压器 可只取 负荷 侧 电压判复 压 , 就能避 免负 荷侧发 生 P 断 线时保 护拒 T 动的 发生 。 缺点: 在极 端情况 下低 压侧 P 断线 的同时 又发 生低 压侧 开关拒 动 时无法 T 切除故 障 。可通 过增 设低压 侧复 流保护 2 1 限跳 各侧 开关 , 段 时 当低 压侧 1 段 复流保 护跳 本侧 开 关拒 动 时, 由低 压侧 复流 保护 2段 1时 限切 除电源 侧开 可
变压器后备保护拒动原因分析与改进措施(全文)
变压器后备保护拒动原因分析与改进措施(全文)【【变压器是电XX正常运行中必不可少的部分,其运行稳定将直接关系到电力系统是否安全稳定。
因此,保证变压器的正常运行是电力人员的首要任务。
由于变压器自身具有相关的保护装置,其后备保护对电路的安全至关重要。
本研究通过多变压器的保护装置中的后备保护进行探讨,以增强电力人员变压器后备保护知识的了解,为实际工作中进行故障处理提供依据。
1变压器的后备保护原理变压器按照其所具有的保护装置所起的作用,主要可以分为主要保护装置、后备保护装置以及辅助保护装置。
当变压器发生故障时,可以迅速切除故障。
通常所说的电流速断保护和瓦斯保护均属于此类保护。
但是主保护并不能保护所有的元件。
而后备保护是保护元件的后备保护,在主保护发生故障时,主保护与后备保护同时启动。
而当主保护已经切除故障点之后。
短路电流就会消逝,此时后备保护就会停止。
因此,在发生事故时,变压器的后备保护功能,既可以作为变压器本体差动的后备,也可对变压器由于外部短路引起的过电流起进行保护。
在外部相间短路时,常采纳复压过流保护;而发生对外接地短路时,常采纳零序电流保护或电压保护。
但是当相邻线路的远端发生故障时,如果故障线路自身的保护装置或断路器发生拒动,而该侧主变后备保护元件的灵敏度不足,致使故障无法切除。
导致变压器长期通过较大的故障电流而不能切除故障,引起事故范围扩大,因此带来严峻的后果。
2变压器后备保护拒动原因分析现阶段,很多变电站的采纳的是三绕组形式的变压器后备保护。
在日常工作中最常见的是三相电路。
此种变压器的特点是,当其中一侧断路器跳开之后,在其他方向的两侧线路仍然在运行中。
因此变压器后备保护拒动的最常见的原因是复压过流保护对本侧三相短路远后备的灵敏度不足。
通常在事故发生时,正常情况下三绕组变压器应该选择跳开距离事故较近的断路器,以充分保障另外两侧可以继续正常运行,一定程度上尽可能地减小故障的影响范围。
因此,当变压器内出现故障的时候,作为变压器的后备保护,安装于变压器两侧或者三侧的保护装置应该迅速跳开其所有三侧的断路器,从而使变压器能够停止工作,使后备保护的功能得以实现。
变压器后备保护拒动原因分析及对策探讨
柬工案 捉术
电 力 技 术
变压器 后备保护拒动原 因分析 及对策探讨
李 涛 ( 洛 阳三隆安装检修有 限公司 , 河南 洛 阳 4 7 1 0 1 2)
摘 要 :由一变 电站主变压器和侧复合 电压 闭锁过 电流保护拒动 的事故 ,突然当故 障出现 时针对侧 主变压 器在相 邻的线路远 端,并且保护装置 或者切断 电路 装置 ,如果 3其 ' - 中一个发生拒动现 象,进 而使后备保护 实效 ,扩 大了受损 面积,造 成严 重后 果这一问题 ,提 出了一种 能够快速诊 断 出故障位置并及 时面对 问题作 出相应对策 的方法 关键词 :变压 器;保护拒动 ;保护 失效;诊断故障
,
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保 计算
根 据上述分析可知 ,事故发生 时,低 电压部分 的线 电压低于母线 残压 ,低电压 元器件不工作 ,电压保护 闭锁,后备保 护不能实现 ,这 是 造成主变中压侧复压过流保护拒动的本质原 因。下文 从理 论上详解 了此事故发生的原 因,就变压器 的相邻 电路 出现 两相和三相短路时 , 过电流原 件、低压元件和 负序 电压原件的保护范围进行了实例计算。 3 . 1 复合 电压闭锁运用在变压器过流保 护中的必要性 变压器在运 行时要具备一定的过负荷运行能力是变压器正常运行 的基本要求 。变压 器在 运行过程中的负载能力不同 ,如果变压器过 电 流 的保护值 由于 变压器的负载能力不 同而被确定为不 同固定值 的话 , 将大大 降低 变压 器的灵敏度 ,过 电流保护现象也会发生 。复合 电压 闭 锁适 用于 变压器过流保护。 由此降低 了过 电流元件 的整定值 ,不仅 使 变压器超额定负荷 电流运行时不会误 动 , 而且大大增强 了灵敏度 。
参考文献 : [ 1 ]中华人 民共和 国国 家质量监 督检验检 疫总局 . G B / T 1 4 2 8 5 — 2 0 0 6继 电保护和安全 自动装置技术规 程 【 s ] .北京:中国电力出版社 ,2 0 0 6 .
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析【摘要】变电站主变压器和侧复合电压闭锁过电流保护拒动的事故,或者切断电路装置,如果当其中一个发生拒动现象,进而使后备保护实效断出故障位置并及时面对问题作出相应对策的方法。
突然当故障出现时针对侧主变压器在相邻的线路远端,并且保护装置,扩大了受损面积,造成严重后果这一问题,提出了一种能够快速诊断故障位置并及时面对问题做出相应对策的方法。
【关键词】变压器;后备保护;拒动原因前言对由外部相间短路引起的变压器过电流,变压器应装设相间短路后备保护,该保护宜选用过电流保护。
为提高灵敏度、增加安全性,变压器相电流保护宜采用复合电压闭锁过电流(简称复压过流)保护的方法。
复压过流保护作为变压器外部相间短路的后备保护在电网中得到广泛应用。
目前,对于变压器相间后备保护的分析研究多集中在变压器相间后备保护对低压侧相间短路故障灵敏度不足和动作时限过长2个方面,而对于变压器低压侧相间后备保护对本侧出线远后备灵敏度问题的论述则较少。
本文通过对一起事故的具体分析,指出了目前变压器中、低压侧复压过流保护对本侧出线三相短路远后备灵敏度不足的问题并提出了相应的对策。
1三绕组變压器后备保护对于三绕组变压器,当其一侧断路器跳开后,另外两侧还能够继续运行,所以三绕组变压器相间短路后备保护在作为相邻元件的后备时,应该有选择性地只跳开近故障点一侧的断路器,保证另外两侧继续运行,尽可能地缩小故障影响范围;而作为变压器内部故障的后备保护时,应该跳开三侧断路器,使变压器退出运行。
为此,需要在变压器的两侧或三侧都装设复压过流保护装置,各侧保护之间相互配合作为变压器内部故障及其相邻元件的后备保护。
通常,主电源侧的复压过流保护兼作变压器主保护的后备,而其他各侧复压过流保护主要作为本侧相邻元件保护的后备。
对于单侧电源的三绕组变压器通过时间元件的设置实现各侧保护的相互配合;对于多侧电源的三绕组变压器还需在各电源侧增设方向元件来实现各侧保护的相互配合。
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析变压器是电力系统中常见的重要设备,主要用于变换交流电压。
在电力系统中,变压器的保护至关重要,其中后备保护拒动是变压器的常见故障之一。
本文将对变压器后备保护拒动的原因进行分析,以便更好地了解变压器故障,并采取有效措施进行预防和修复。
一、变压器后备保护拒动的概念在电力系统中,变压器的保护是确保设备安全运行的重要手段。
后备保护是指当主保护无法正常工作时,用于保护设备的备用保护。
而后备保护拒动则指备用保护拒绝投入工作状态,无法对设备进行有效保护的现象。
一旦变压器后备保护拒动,将会导致设备处于无保护状态,可能引发进一步的故障甚至事故。
及时分析变压器后备保护拒动的原因,并采取相应的预防和修复措施至关重要。
1. 电气原因:在变压器运行中,由于电气元件老化、接触不良或短路等问题,可能导致后备保护的动作信号无法正常传输给保护装置,从而造成后备保护拒动。
电力系统中的接地故障或电气干扰也可能影响后备保护的正常运行。
2. 控制原因:变压器保护系统的控制部分包括控制器、继电器等设备,如果这些设备存在故障或误操作,可能导致后备保护的正常工作受到影响,从而引发后备保护拒动。
3. 机械原因:变压器本身的机械故障,比如接线端子松动、机械振动导致接线断裂等,都可能影响后备保护的正常工作。
4. 系统原因:电力系统中的过载、短路等故障也可能对后备保护的运行产生影响,从而引发后备保护拒动的现象。
5. 人为原因:操作人员误操作或不当操作也是导致后备保护拒动的常见原因之一。
变压器后备保护拒动的原因多种多样,可能涉及电气、控制、机械、系统以及人为因素。
在进行故障分析时,需要全面考虑各种可能的原因,才能更好地定位故障并采取相应的修复措施。
1. 定期维护:定期对变压器及其保护系统进行维护检修,保证电气元件、控制器、机械部件等的正常运行,及时发现并排除可能导致后备保护拒动的问题。
2. 技术培训:加强操作人员的技术培训,提高其对变压器保护系统的认识和操作技能,减少由人为因素导致的后备保护拒动。
变压器后备保护拒动原因分析
变压器后备保护拒动原因分析变压器是电力系统中的重要设备,其在电能传输中起着至关重要的作用。
为了保证变压器的安全运行,后备保护是必不可少的一项重要措施。
后备保护的作用是在主保护失效时,及时地对变压器进行保护动作,避免发生严重的故障。
在实际运行中,变压器后备保护拒动的情况时有发生。
本文将对变压器后备保护拒动的原因进行深入分析,探讨其可能的解决方案。
1.变压器后备保护概述变压器的主要保护包括油温、油位、气体等级保护和差动保护等。
这些保护在大多数情况下能够可靠地对变压器进行保护。
而后备保护则是在主要保护失效时起作用的最后一道防线。
后备保护一般包括过载保护、短路保护和接地保护等,当主要保护失效时,后备保护能够及时地对变压器进行保护动作,避免发生进一步的损坏。
2.变压器后备保护拒动原因分析(1)保护信号错误在变压器运行中,由于各种原因可能导致保护信号传输错误,使得后备保护无法准确地接收到保护信号。
这种情况下,后备保护可能会误判变压器的工作状态,导致拒动的发生。
(2)保护参数设置不当保护参数设置不当是造成变压器后备保护拒动的常见原因之一。
在变压器投运前,对后备保护的参数进行设置是非常重要的。
如果参数设置不当,有可能导致后备保护误判变压器的工作状态,从而产生拒动现象。
(3)保护装置故障保护装置本身的故障也是造成后备保护拒动的重要原因之一。
保护装置的故障可能来自于元件损坏、电路故障等多种原因。
当保护装置发生故障时,后备保护可能无法及时地接收到保护信号,从而导致拒动发生。
(4)电源故障后备保护的电源故障也是造成拒动的重要原因之一。
如果后备保护的电源发生故障,将导致后备保护无法正常运行,从而造成拒动的发生。
(5)其他因素除了以上几种常见的原因外,还有一些其他因素可能导致变压器后备保护拒动。
环境因素、外部干扰等也可能对后备保护的正常运行产生影响。
3.变压器后备保护拒动解决方案对于变压器后备保护拒动的问题,我们可以采取以下一些措施进行解决:(1)保护信号的可靠传输确保保护信号的可靠传输是避免后备保护拒动的重要措施。
变压器相间后备保护现存问题及改善措施
变压器相间后备保护现存问题及改善措施陆寅;邵斌【摘要】Due to external factors in the transformer damage or failure,one of the main reasons is in phase backup pro-tection for transformer,mainly due to the interphase fault sensitive is not enough on the low voltage side and limitation of its action time is longer.This paper introduced the backup protection of transformer,analyzed the existing problems of transformer phase backup protection problem,and put forward some measures to solve and improve.%在导致变压器损坏或者故障的外部因素中,变压器相间后备保护方面的问题是最主要的因素之一,其对低压侧相间故障的灵敏程度不够,而且动作的时间限制较长是故障的主要原因。
文中介绍了变压器的后备保护,分析了变压器相间后备保护中存在的问题,并且提出了针对性的改善措施。
【期刊名称】《通信电源技术》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】2页(P127-128)【关键词】变压器;相间后备保护;问题和措施【作者】陆寅;邵斌【作者单位】江苏省电力公司检修分公司苏州运维分部,江苏苏州 215000;江苏省电力公司检修分公司苏州运维分部,江苏苏州 215000【正文语种】中文【中图分类】TM424在电网的建设过程中,变压器起到了十分重要的作用,可以说变压器的安全直接关系电网设施的安全和稳定。
变压器后备保护拒动原因及其处理
变压器后备保护拒动原因及其处理摘要:变压器是现代变电站最为主要的组成部分之一,其运行工况如何直接关系到整个变电站的运行质量。
因此,针对变压器设备配置了大量的保护模块,后备保护则是其中之一。
实际因为多方面原因,变压器后备保护时常出现保护拒动情况,为此本文结合具体的案例展开分析,就后备保护拒动原因展开探讨,并针对性的给出有效应对策略。
以期对我国电力事业的健康发展有所帮助。
关键词:变压器;后备保护;拒动;引言后备保护通常为变压器本体差动保护以及瓦斯保护的后备保护形式,其可对变压器外部故障等导致的过电流问题进行必要的保护,是变压器各相明显和毗邻线路的远后备保护形式[1]。
因为外部相间短路问题造成的变压器过流问题,通常需要对应性的增设短路后备保护模块,也称其为过电流保护[2]。
为提升整个的保护灵敏性以及安全性,变压器小电炉保护可选择复合电压闭锁过电流保护的方式。
复压过流保护作为变压器外部相间短路后备保护于电网内得到了较为全面的使用[3]。
时下,变压器相间后备保护的有关研究较多,主要围绕变压器相间后备保护对低压端相间短路问题灵敏性不够和动作时限过大展开,但是有关变压器低压端的相间后备保护对该相的出现远后备灵敏性方面的研究则不多[4]。
本次探究则结合具体的案例展开,分析后备保护拒动等的潜在诱因,并针对性的给出解决办法[5]。
1.变压器后备保护概述以三绕组变压器为例,如若一边的断路器断开,另外两边依然可以继续工作,因此三绕组形式的变压器相间短路后备保护当做毗邻元件后备情况下,需要有选择的只是断开故障位置一边的断路器,确保其余的断路器依然正常工作,对事故进行精准的把控。
但是当作为变压器的内部问题的后备保护期间,需要断开三相断路器,支持变压器彻底的推出工作。
对此,需要于变压器的各边搭载复压过流保护模块,各个保护彼此配合并作为其内部故障和毗邻组件的后备保护。
一般,主电源相的复压过流保护兼具主保护的后备保护功能,其余的各边复压过流保护则为该相的毗邻组件的后备保护。
一起35kV主变后备保护误动原因分析
一起35kV主变后备保护误动原因分析一起35kV主变后备保护误动原因分析摘要:针对一起在10kV分段断路器靠Ⅰ母侧隔离开关AC相故障时,主变压器10kV低后备保护拒动,进而越级到对侧进线线路保护跳闸造成的事故,依据保护原理对事故的经过进行分析计算,查找事故原因,从中总结出在设备维护、安装调试等方面需要注意的地方,同时提出防范措施。
0 引言变压器是电力系统的重要组成局部,它担负着变电站内的电压变换和电能传输,是电力系统的平安稳定运行和为客户提供稳定优质电能质量的重要保证。
在35kV变电站中,变压器后备保护的一个很重要的作用是用来实现母线或开关柜内故障的快速切除,确保设备平安和系统稳定。
一旦母线或开关柜内故障时保护拒动,越级到上一级保护延时切除,将会给设备和电网造成很大的损害。
变压器后备保护拒动的原因很多,除了保护装置本身的问题外,二次回路接线错误,TA绕组饱和,整定错误等原因均可能造成保护拒动。
本文结合一起实际事故对原因进行分析,并提出在日常工作中需要注意的环节。
1 事故经过事故发生前,某35kV变电站#1主变、35kV进线线路1条运行,10kV侧为单母分段主接线经分段开关并列运行。
故障发生时,#1主变10kV侧低后备保护启动未出口,35kV侧高后备保护动作跳开10kV侧分段断路器,35kV进线对侧保护动作跳开对侧断路器,站内主变两侧断路器均未动作。
现场检查设备发现10kV配电室内有浓烟,并伴随焦臭气味,检查发现10kV分段断路器靠Ⅰ母侧隔离开关柜内有放电痕迹,但主变后备保护并未跳开两侧断路器,且进线对侧变电所保护动作,初步分析为本站保护拒动。
2 原因分析#1主变保护配置了3套微机保护,差动保护1套,上下后备保护各1套,均为南瑞城乡的CAS-200系列微机保护。
2.1 短路电流计算#1主变35kV侧断路器CT变比为200/5,10kV断路器CT变比为400/5,#1主变高后备保护装置显示故障电流二次值:Ia=9.18AIb=4.46AIc=4.54A主变接线组别为Y-D-11,高压侧A相电流约为BC相的2倍,可以判断出低压侧故障相为AC相接地短路,折算CT变比后高压侧一次短路电流分别为:IA=367.2AIB=178.4AIC=181.6A低压侧AC相短路电流一次值为:Ik=3.5*367.2*/2=1112.9A折算CT变比后低压侧二次电流值为:Ia=13.9AIc=13.9A2.2 保护装置动作情况高压侧过流Ⅰ段保护定值为1.04A,0.9s跳低压侧分段开关,高压侧三相电流均大于过流Ⅰ段定值,保护动作正确,但过流Ⅰ、Ⅰ段保护均未投入使用,因此在低压侧后备保护未动作的情况下,高压侧后备保护仅跳开10kV侧分段断路器,并未跳开主变两侧断路器,高后备保护装置整定存在问题。
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protection with composite start-up voltage; low-voltage component; negative-voltage component; overcurrent component; positive component of compensating voltage
ABSTRACT: Based on a case of mal-operation of backup
于补偿电压正序分量的变压器相间短路后备保护方法, 该方 法通过在线计算补偿电压正序分量的幅值及其极性来判断 故障点位置, 根据线路长度整定保护动作值, 自动调节保护 范围。分析表明,该方法不受系统运行方式、线路长度与故 障点位置的影响, 且几乎不受过渡电阻的影响。 在变压器负 荷侧装设该保护来替代传统复压过流保护, 能够保护变压器 相邻母线和线路全长, 有效解决了配电网中复压过流保护对 本侧出线灵敏度不足的问题。 关键词:变压器后备保护;复合电压起动的过电流保护; 低 电压元件;负序电压元件;过电流元件;补偿电压正序分量 DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2014.01.039
[7]
为本侧相邻元件保护的后备[14-15]。对于单侧电源的 三绕组变压器通过时间元件的设置实现各侧保护 的相互配合; 对于多侧电源的三绕组变压器还需在各 电源侧增设方向元件来实现各侧保护的相互配合。 1.2 变压器后备保护拒动原因分析 某 110 kV 变电站的电气主接线如图 1 所示,1 号 主变压器带 35 kV 及 10 kV 侧全部负荷运行,2 号 主变停电检修。 事故当天 16: 48, 35 kV 钢厂线 303 断路器过电流Ⅱ段保护动作出口,因断路器机构卡 死、跳闸线圈烧坏,断路器未能跳开。随后,1 号 主变高压侧后备保护动作跳开主变三侧断路器,将 故障切除[7]。
基金项目:国家电网公司重大专项资助项目(SGCCMPLG028-2012)。 Project Supported by State Grid Corporation of China, Major Projection Planning and Operation Control of Large Scale Grid (SGCC-MPLG028-2012).
姚创 1,李永丽 1,张卫正 1,李仲青 2,杜丁香 2,周泽昕 2
(1.智能电网教育部重点实验室(天津大学),天津市 南开区 300072; 2.中国电力科学研究院,北京市 海淀区 100192)
Analysis and Improvement on Mal-Operation of Transformer Backup Protection
702开 2号主变 10 kV负荷 35 kV母线2 10 kV负荷 302开 300合 701合 110 kV母线
1号主变 301合 35 kV母线1 303合
出线1
出线2
出线3 出线4 故障点 钢厂变电站
Fig. 1
图 1 电气主接线 Electrical connection diagram
1 号主变后备保护采用复压过流保护,且复合 电压元件取主变三侧复合电压元件的并联形式。 当 35 kV 钢厂线 303 断路器拒动时, 1 号主变中压侧 后备保护也拒动,而主变高压侧后备保护则动作跳 闸。事故后分析发现,故障点在变压器中压侧出线 末端,为三相短路且母线线电压高于低电压元件整 定值,故中压侧复合电压元件未起动,导致保护拒 动;而高压侧复合电压元件投退控制字被误整定为 “退出”状态,这样高压侧后备保护就变成了不带 电压闭锁的纯过电流保护,才使得故障能够被切 除,避免了停电范围的进一步扩大[7]。 因此,当变压器本侧线路发生故障后,如果故 障线路自身的保护装置或断路器拒动,而主变该侧 复压过流保护灵敏度不足,将使变压器长期通过较 大的故障电流而不能切除故障,扩大停电范围,给 电力系统带来严重的后果。
KEY WORDS : transformer backup protection; overcu保护既可作为变压器本体差动保
护和瓦斯保护的后备,也可对变压器外部故障引起 的过电流起到保护作用,作为变压器各侧母线以及 相邻出线的远后备保护[1]。对于外部相间短路引起 的变压器过电流,宜采用复压过流保护。对外部接 地短路故障,采用零序电流保护或零序电压保护 等。变压器采用复压过流保护后,虽然过电流元件 的灵敏度提高了,但如果复合电压元件的灵敏度不 高,变压器后备保护的整体灵敏度将会受到影响。 由于线路故障几率比较高,如果故障线路自身的保 护装置或断路器拒动,而主变该侧复压过流保护灵 敏度不足,将使变压器长期通过较大的故障电流而 不能切除故障,导致事故范围扩大,给电力系统带 来严重的后果[2-4]。 文献[5]指出宁夏固原供电局中 110 kV 变电站 中变压器 10 kV 侧复压过流保护对本侧出线的远后 备灵敏度合格率只有 11.67%, 当采用负序过电流保 护作为改进措施后对同侧出线远后备灵敏度合格 率为 76.56% ,提高了 64.89%,但远后备保护灵敏
2
2.1
保护拒动的理论分析与实例计算
系统简介 由上述分析可知,主变中压侧复压过流保护拒
动的根本原因为:事故时母线线电压高于低电压元 件整定值, 低电压元件未动作, 闭锁了过电流保护。 本文对该事故进行了详细的理论分析,实例计算了
第 38 卷 第 1 期
电
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度不足的问题仍然令人堪忧。对于长线路较多的省 份(如青海省),一般情况下当变压器复压过流保护 灵敏度不够时,大都通过改变复压闭锁的投、退控 制字来实现与线路保护的配合,但过电流保护本身 对于本侧出线的远后备仍存在灵敏度不足的问题。 当复压过流保护不能满足灵敏度要求或根据网络 保护间配合的要求,变压器的相间故障后备保护可 采用阻抗保护。但阻抗保护通常用于 330500 kV 大型升压变压器、联络变压器及降压变压器,作为 变压器引线、母线、相邻线路相间故障后备保护[6], 且受过渡电阻等影响比较大。因此,上述方法不能 根本解决电力系统配电网中变压器和相邻线路的 保护整定配合问题[7-13]。 本文通过对某变电站变压器后备保护拒动事 故的具体分析,指出变压器复压过流保护对本侧出 线三相短路远后备灵敏度不足是造成保护拒动的 主要原因 。通过对变压器负荷侧复压过流保护中 过电流元件、低电压元件和负序电压元件对本侧相 邻线路保护范围的计算分析,指出当线路远端发生 故障时,该保护将无法可靠切除故障,影响变压器 的正常运行。针对上述问题,本文提出一种基于补 偿电压正序分量的变压器相间短路后备保护方法, 该方法通过在线计算补偿电压正序分量的幅值及 其极性来判断故障点位置,根据线路长度整定保护 动作值,自动调节保护范围。在变压器负荷侧装设 该保护来替代传统复压过流保护作为变压器相间 短路的后备保护,能够保护变压器相邻母线和线路 全长,有效解决了配电网中复压过流保护对本侧出 线灵敏度不足的问题。最后,在不同系统阻抗、变 压器额定容量和过渡电阻情况下利用 EMTDC 对该 方法进行仿真验证。
protection for transformer phase-to-phase faults, this study
calculates and analyzes the protection range of low-voltage component, negative-voltage component and overcurrent component. It is pointed out that the sensitivity of overcurrent protection with composite start-up voltage is not enough to reliably clear the fault when a short circuit fault occurs at the remote terminal of a close-in line. To tackle the problem, a method of transformer backup protection based on positive component of compensating voltage is presented. Fault point location is judged with the amplitude and polarity of positive component of compensating voltage, obtained by real-time calculation, and protection scope is automatically adjusted depending on the line length. Installing protection of this kind on the load side of transformers to replace the traditional overcurrent protection with composite start-up voltage can protect the adjacent bus and the whole line. Analysis shows the method is correct and reliable without effect from operational mode of power system, line length, fault point location and transient resistance.