110KV异常事故理

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110kV线路保护误动跳闸事故的案例分析

110kV线路保护误动跳闸事故的案例分析
2 :0 0 5 ,运 行 人 员 切 换 厂 用 电 由外 来 变 供 电正 常 。
许手合 加速标志 ;③保护启动 ;④距离保护 I 段 I I 动作 。分析这 4 个条件 :
()现 场查 看 定值 单 ,手合 加速 控 制字在 投入 1 位 ,条件 ①满 足 。
()定值单无流定值整定 72 2 .2 A;检查保护装
确 保胶 带包缠 后 的粘合 密封质 量 。
2 朱德恒 ,严
璋 .高 电压绝缘 [ .北 京 :清华大学出 M】
()处理好绝缘表面。剥削外护套、绝缘屏蔽 4
层 、半 导体 层 时要细 心 ,不得 伤及半 导 体层和 主 绝
版社 ,19 . 9 2 3 L T 2 一19 .交 流 电气 装置的过 电压 保护和 绝缘 D / 6 O 9 7
置时发现 ,当断路器实际在合闸位置时,保护装置
跳 、合 位 开入均 闭合 。对 回路进 行 了检查 ,发现 断 路器 控制 回路 中防跳 继 电器 采 用的是 断路器 本 体 防
手合加速保护误动所致。
3 暴露出的问题
( 1 )定值单管理制度执行不严 , 现场管理松散。
()装 置定 期巡 视 流于 形 式 ,未及 时 发现 开入 2 量 异常 现象 。
l0 V线路保 护动作跳闸是 由于距离手合加速动 1 k
作 而 引起 。
手 合加速 原理 框图 ( 图 1 显示手合加速动 见 )
作跳 闸有 4 条件 :①手合 加速 控制 字投入 ;②允 个
报 “ 线路保护动作” ,线路断路器变位 ,保护装置 显示 “ 突变量启动” 手合加速动作跳闸” 故障 、“ 、“ 录波启动”告警 ,直流系统蜂呜告警 ,2 号机组甩 负荷至空载,厂用 电消失 ,10k 1 V线路 电压正常 。

110KV线路断线事故分析

110KV线路断线事故分析

110KV线路断线事故分析摘要:110KV线路断线事故是电力系统中经常出现的一种故障。

该故障可能会对电力系统的稳定性和可靠性造成威胁,并对人民群众的生产和生活带来严重的影响。

本文调查了多起110KV线路断线事故,研究了事故发生的原因、防范措施以及在发生事故后的处理方法。

通过分析事故案例,结合相关电力规定法规,总结出了治理110KV线路断线事故的一系列关键措施,包括线路设计、安装、检测、维护等方面。

这些措施将有助于从根本上避免和减少110KV线路断线事故的发生,确保电力系统的可靠、稳定运行,为人民群众的生产和生活提供稳定、优质的用电服务。

关键词:110KV线路;断线事故;分析110KV线路是电力系统中的重要组成部分,承载着能源传输、供应以及经济社会发展等重要任务。

然而,在日常电力系统运行过程中,110KV线路断线事故是一个常见的问题,这不仅给电力系统的稳定性和可靠性带来了威胁,同时也对人民群众的生产和生活造成了严重的影响。

因此,解决或降低110KV线路断线事故的发生,具有重要的现实意义和科学价值。

一、110KV线路断线事故分析(一)设备老化天气因素也是导致110kV线路发生断线事故的一个常见原因。

输电线路、导线和绝缘子等设备长期工作后,可能会出现老化等问题,进而影响设备的性能,增加了出现事故的风险。

设备老化是指绝缘子、导线、杆塔等输电设备在长期工作过程中逐渐老化失效所引起的问题。

随着使用寿命的推移,设备的物理性能和电学性能都会发生改变。

绝缘子老化导致绝缘性能衰减或者失效,或者导线因为长期受电流冲击和力的影响,金属材料疲劳崩裂等进而导致导线断裂,从而使整个线路失去导电功能[1]。

(二)天气原因雷击、冰雨等恶劣天气,在造成电力设备损坏的同时,还可能使行走在线路附近的维修人员处于危险之中。

在雷击天气下,输电线路和绝缘子有可能会受到雷击影响而导致断裂或损坏,从而使得线路发生事故。

冰雨或大雨天气中部分导线架空线路上的杆塔可能会因结冰增重倒塌,或杆塔变形,导致导线间距改变,也可能造成断线。

110kV变电所典型事故案例

110kV变电所典型事故案例

110kV变电所典型事故案列第一章110kV变电所主接线110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。

各种接线都有其特有的优缺点:一、内桥接线:优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。

缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。

二、单母分段接线:优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。

缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。

单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。

三、线变组接线:优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优点。

缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章 110kV变电所主要的保护配置一、线路保护线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障,以保证非故障设备的正常运行。

1、10kV线路保护三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护;过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速;三相一次重合闸;2、35kV线路保护三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护;过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速;三相一次重合闸;二、主变保护现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。

但在实际运行中,还要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性,因此必须根据变压器的容量和重要程度装设专用的保护装置。

变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。

110kV系统事故的处理方法

110kV系统事故的处理方法

110kV系统事故的处理方法一、系统振荡故障电力系统振荡是指电力系统中的电磁参量(电流、电压、功率、磁链等)和机械参量(功角δ、转速等)的大小随时间发生等幅、衰减或发散的周期性波动现象。

1、引起系统振荡的原因(1)电力系统动态稳定的破坏(如短路、断线、大容量机组切除等引起的)。

(2)电力系统静态稳定的破坏。

(3)各电源间非同步合闸未能拖入同步。

(4)发电机或大型同步调相机失去励磁失步后未能很快恢复而仍在系统中运行。

2、系统发生振荡的现象(1)系统的电压表、电流表及功率表的指针周期性地剧烈摆动。

(2)变压器在指针摆动的同时伴有节奏的鸣声。

(3)振荡中心的电压波动最大,它的电压周期性地降到接近于零。

(4)失去同期的电源之间虽有电气联系,但送电端部分的频率升高,而受电端部分的频率降低并略有摆动,此时,电气频率表指示不切实,应用机械测速方式反映频率。

(5)失去周期的电源间的联络线的功率表指针摆动最大。

3、系统振荡的操作处理(1)根据以上现象判断系统振荡后,配合当地供电公司当班调度调整(增、减或保持稳定)负荷。

(2)根据供电公司当班调度的命令进行投、切负荷,尽快恢复稳定运行,与调度失去联系时不允许值班人员投、切负荷操作(对设备造成损坏时或严重威胁时除外)。

(3)除系统振荡自动解列装置外,值班人员只有得到供电公司当班调度的“系统解列”命令时,才准操作。

(4)值班人员在接到供电公司当班调度拉电的命令时,应积极配合执行。

(5)值班人员接到供电公司当班调度限负荷命令时,应立即通知公司生产调度执行。

(6)在处理系统非同期振荡故障的同时,严格监视所(站)用电的可靠运行。

二、系统低频率故障1、系统低频率现象(1)频率表指示值下降。

(2)电压下降,灯光变得较暗、闪动。

(3)负荷电动机转速变慢,电流值增大。

2、系统低频率故障处理当系统频率达到49.5Hz时,低频减载装置将自动切除预先设定的工序供电,当系统频率低于49.5Hz时,供电公司调度又通知限负荷时,必须立即配合按顺序拉负荷操作。

一起110kV主变损坏事故分析

一起110kV主变损坏事故分析
L O W C A R B o N Wo R L D 2 0 1 3 l o
能源 ・ 电力 一Fra bibliotek起 1 1 0 k V主变损坏 事故分析
【 文献标识码 】 B 【 文章编 号 】 2 0 9 5 — 2 0 6 6 ( 2 0 1 3 ) 2 0 — 0 0 7 9 — 0 2
运行 无异 常, 三侧 电流无差流 。 三 相 负荷 电 流 正 常 , 三 侧 母 线 2 0 1 3年 1月 1 5 日 .供 电 公 司相 关 领 导 和 专 业人 员会 同厂 家
相 关人 员在 变压 器 生 产厂 家 生产 车 间对 该 台主 变进 行 了 吊罩 检 查 。 吊罩后 。 经 过 仔 细检 查 。 发 现 在 变 压 器 A相 的木 制 垫 座 上 有 大 量 熔化 的铜 屑 , B 、 C 两相 外 观 未发 现 异 常情 况 。 随 着 工
作 人 员拆 除 调 压 装 置 等 附 件 后 , 依 次 吊取 了 A相 高 、 中、 低 绕
组 进行 检 查
1 . 2 试 验数 据 分析
在 确 认 为 本 体 故 障后 , 检 修 人 员 对 变 压 器 油 和 气体 取 样 ,
送 变压 器 生产 厂 家进 行 检 验 . 同时 专 业 技 术 人 员 对 该 变 压 器
图 2 低 压 绕 组 变 形 频 谮
# l 主 变 油 样 色谱 分 析 显 示 : 氢气4 1 8 p p m( 允 许 值 不 大 于 1 5 0 p p m) , 乙炔 3 7 1 . 5 2 p p m ( 允许值 不大于 5 p p m) , 总 烃
1 3 . 7 3 p p m ( 允许值不大于 1 5 0 p p m) ,甲 烷 1 4 2 . 2 4 p p m, 乙烯 成功 . 未造 成 对 外甩 负荷 。 经 现 场 检 查 。 确 认 主 变 三 侧 设 备 无 8 2 8 7 . 7 5 p p m, 乙烷 1 0 . 2 2 p p m。 经计 算 , 三 比值 为 1 0 2 , 初 步判 断 异常 。 无明显设备损 坏情 况, 三侧避 雷器无动作记 录 , 本 体 无 喷油 . 但 本 体 瓦斯 继 电器 内有 气体 。 从 保 护 动 作 信 息及 现 场 初 步检 查情 况 来 看 , 初 步 判 断 为 变压 器 内部 发 生 了故 障 。

110kV变电站事故总异常告警的故障分析

110kV变电站事故总异常告警的故障分析

110kV变电站事故总异常告警的故障分析摘要:运行中的设备在出现故障及不正常运行状态时,通过继电保护装置报出各种信号,其中事故总信号扮演了重要角色,近些年来,随着国内电网事业的发展,事故总信号的可靠性、正确性越来越重要,电网事故引起的跳闸能否可靠、及时和准确的报送至后台直接关系到电网的安全运行。

关键字:110kV变电站;事故总信号引言:事故总信号是关系事故发现、分析与判断的重要信息,能够提高调度人员发现和处理电网故障的速率。

因此,规范变电站、统调电厂上送事故总信号接入调度自动化系统的管理,持续提升事故总信号运行合格率,防止事故总信号发生漏报和误报情况,成为关乎提高电网安全运行监视水平和保证电网安全运行的重要举措。

1.概述根据国家电网调度控制中心相关文件中的要求,要优化调控实时数据,尤其是电网的故障信号,包含全站事故总信号、间隔事故信号、继电保护动作信号以及重合闸信号等,并要求调控直采变电站事故总信号,因此正确可靠地上送事故总信号尤其关键。

在变电站监控信息远传试验中检验事故总信号的逻辑关系,在变电站远传试验时,保护信息试验必须检验事故总,事故总的试验必须按照合成方式逻辑。

不带开关的保护试验,不产生事故总,带开关的保护试验必须产生事故总,依此来检验事故总的合成方式和报送的准确性。

2.事故总信号分类及要求2.1全站事故总信号全站事故总信号是变电站事故在跳闸时发出的总报警信号。

全站事故总信号的特点:一是在具备中央信号回路的变电站中,选择事故音响信号;二是在不具备中央信号回路的变电站中,把各个电气间隔的事故信号在远动装置中进行组合,并采用“触发加自动复归”方式形成该信号。

2.2间隔事故总信号间隔事故信号是用来反映变电站或电厂中电气间隔发生事故而跳闸的报警信号,其方式与手合继电器KKJ和跳闸位置继电器TWJ配置情况密不可分,主要分为以下两种:一是优先选择操作箱开关异常跳闸信号:KKJ与TWJ常开接点串联输出,常规站作为硬接点接入测控装置。

110kV仿真变电站异常及事故处理案例

110kV仿真变电站异常及事故处理案例

110kV仿真变电站异常及事故处理案例引言本文档旨在探讨110kV仿真变电站的异常情况和事故处理案例。

通过对实际案例的分析和总结,旨在提供有效的解决方案,以确保仿真变电站的正常运行和安全性。

异常情况在110kV仿真变电站中,可能会发生多种异常情况,例如:1. 电力负荷超载2. 设备故障3. 维护失误4. 人为疏忽5. 外部灾害等案例分析以下是两个110kV仿真变电站异常情况的案例分析:案例一:电力负荷超载该仿真变电站在高负荷情况下未能及时调整负荷分配,导致电力负荷超载。

经过分析,我们发现以下问题和解决方案:- 问题:负载调度不及时- 解决方案:建立自动负荷调节系统,并设定警戒线,一旦超过警戒线,自动调整负载分配。

案例二:设备故障该仿真变电站某电力设备故障,导致整个站点停电。

通过分析,我们得出以下结论:- 问题:设备维护不及时- 解决方案:建立定期维护计划,对电力设备进行定期检查和维护,确保其正常运行。

事故处理发生事故时,需要采取及时有效的处理措施,保障人员安全,修复设备,并尽量减少停电时间。

根据实际情况,我们提出以下事故处理建议:1. 当发生设备故障时,立即切断电源,并通知维修人员进行紧急处理。

2. 在事故处理期间,确保人员的安全,采取必要的防护措施。

3. 制定应急修复计划,尽快修复设备,恢复正常运行。

结论通过分析110kV仿真变电站的异常情况和事故处理案例,我们得出以下结论:1. 建立自动负荷调节系统可以避免电力负荷超载。

2. 定期维护电力设备能够减少设备故障的发生。

3. 在发生事故时,采取及时有效的处理措施可以最大限度地减少停电时间和损失。

我们希望这些案例和建议对于110kV仿真变电站的正常运行和安全性提供帮助和指导。

110kV变电站事故处理的一般原则

110kV变电站事故处理的一般原则

三、事故处理的一般原则:1、尽速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备安全的威胁。

(注:尽快消除事故的根源,如:变压器着火时因先停电后灭火。

)2、用一切可能的办法,保持对用户的正常供电。

(如:2台变压器并列运行时,当一台发生故障时,2台变压器的负荷由一台来代,但是要注意启动冷却系统和排风系统,同时给调度汇报进行压负荷。

)3、尽快恢复系统的正常运行方式,尽早对已停电的用户恢复供电。

注意:先隔离,再送电四、事故处理步骤1、记录时间、报警信号(光字、监控),检查保护及自动装置动作情况,复位跳闸开关、断开失压开关。

复归保护信号(注:线路故障时应查保护保护范围的设备)2、迅速向当值调度汇报(准确、扼要)注意汇报内容及因果关系()3、调整运行方式调整4、现场检查一次设备保护范围=>找出故障点跳开的开关=>评估短路电流影响(如接地故障时电缆、穿墙套管、引线、绝缘套管、绝缘子等设备)5、向调度详细汇报6、待令;仿真变:自行判断处理,但须调度许可的设备,要汇报调度7、处理完毕后,汇报此时的运行方式调整运行方式8、报告并翻正模拟图板(硬仿要求)五、10kV单相失地的处理1、处理方法※拉路法:逐一对线路进行短时停电操作,以判断失地线路。

适用于单条线路失地※试送电法:当拉路法无效时,将所有出线全部断开,然后逐条试送,在发现某条线路失地时断开,以找出所有失地线路或判断为母线范围故障。

适用于母线及线路多点同名相失地。

(在母线并列运行时,先转为分列运行,这样能保证尽量减少停电范围,检查站用变及把站用切换)2、处理原则、步骤看电压表---发现故障---向调度汇报情况---退出电容器---母线并列转为分列运行---站用电自行倒换---带好安全用具---检查一次设备---向调度汇报情况---申请转移负荷---拉路法---向调度汇报情况---申请停电采用试送法---向调度汇报情况及申请---把故障点隔离---恢复电容器组和站用电----向调度汇报情况。

110kV电压互感器爆炸事故分析

110kV电压互感器爆炸事故分析
题 不提 出整 改 意 见和 措施 , 也是 值得 总结 和吸 取 教 训 的 。
关 键 词 :电压互 感 器 ; 膨胀 器 ; 气预 防性 试验 ; 电站 电 变
中圈 分类 号 : M 5 T 41
27 M VA 。
1 事故经过
20 0 5年 4月 3 日 T 3 O 左 右 , 1 0k 0 :0 某 1 V变 电 站 的调 度 员 和 配 电值 班 人 员 听 到 高 压 区 内 发 出 “ 啪 ” 啪
ll 2
运 行 正 常 , 气 含 量 为 9 L L;0 4年 预 防 性 试 验 氢 8 / 20 中 氢 气 含 量 为 1 0 L L;0 5年 预 防 性 试 验 中 氢 气 3 / 20
10 V 4 1 号母线 k
10k 5 1 V 号母 线
含 量 为 2 0 L L, 出 文 献 [1]的 规 定 标 准 7 / 超
维普资讯
20 0 6年 3月0
V017 N0. . 3
第 7卷 第 3期
E e t a E u ̄ mt l r l qi ci c l
1 0k 电 压 互 感 器 爆 炸 事 故 分 析 1 V
张 炳 波
( 2)当值 人 员 对 事 故 处 理 不 果 断 、 得 力 。 《 不 电 力 调 度 规 程 》 定 : 止 使 用 隔 离 刀 闸 操 作 带 故 障 的 规 禁
电压 互 感 器 。 在 发 生 事 故 时 , 电 值 班 操 作 人 员 无 需 配
主变压器并列 运行 , 由庄 金 线 供 电 , 金 线 带 电 热 备 招
断 路 器 跳 闸 , 1 V 庄 金 线 停 电 。 图 1为 事 故 前 的 10k

一起主变死区故障导致110kV变电站全站失电事故分析

一起主变死区故障导致110kV变电站全站失电事故分析

一起主变死区故障导致110kV变电站全站失电事故分析摘要:阐述了主变死区故障导致110kV变电站全站失电的保护动作过程及原因分析。

通过对现场保护动作报告、录波分析,发现当故障点在主变低压侧开关和CT之间时,主变高后备保护因复压闭锁条件未开放造成高后备未动作,无法第一时间内切除故障,引起对侧线路距离III段动作、110kV备自投装置动作、主变差动动作等连锁反应,最终造成该变电站全站失电。

关键字:全站失电;保护死区故障;复压闭锁开放作者简介:周超,男1983年生,山东临沂人,工程师,继电保护技师,主要从事继电保护检修工作。

王洪富,男1987年生,硕士,助理工程师,主要从事继电保护检修工作。

1 引言目前,随着电网电压等级不断提高以及特高压电网的快速发展,110kV等级的变电站变成为配网系统的关键一环。

如果110kV变电站因故障造成全站失电,会造成大面积停电,严重影响对用户的正常供电,降低电网供电可靠性,后果严重。

本文针对一起110kV变电站全站失电事故,分析保护装置动作情况及全站失电原因,并提出相应的改进措施。

2 事故情况概述2.1 事故前系统运行方式2014年某月某日,某110kV变电站(以下简称A站)站内起火、全站停电,一、二次设备损毁严重。

事故前,系统运行方式如图1所示(黑色开关表示合位,下同),220kV B、C站llOkVII段母线的116开关和118开关是A变电站两条电源进线,两条线路均处于运行状态。

该110kV变电站内有两台110kV/1OkV变压器,容量50MW,Y/△-11绕组接线,2条110kV进线,内桥接线,35条1OkV出线。

事故前,110kV进线二112开关通过110kV母线桥100开关带1、2号主变运行,110kV进线-111开关热备用,1OkV分段开关18开关热备用,1OkV I、II段母线分列运行。

该站内配置深圳南瑞ISA系列保护装置.#1、2号主变保护和110kV各自投装置均处于正常投入状态。

一起110kV母线断线事故分析

一起110kV母线断线事故分析
过较大 电流 ,该 缺陷可 能暴露 较早 。 3 事故 教训 ( )开展基 建 、改 造等工程 时 ,变 电站 内使用 1
() 严格执 行工程 交接验 收制度 ,坚决 杜绝各 1 种 不 合格 产 品流入 电力系统 , 同时进行 过程 控制 ,
严 把施 工工 艺关 ,避免 留下 隐患 。

电安 技 力全术
4 解 决措 施
第2 20第 期 l 0年 4) 卷( 1
荷 电流 ,因事故 发生前 2天运行方 式改变 ,1 0 V 1k
东母需要 临时带 l0 V全部 负荷 ,母线接 续处通过 1k 了较大 的负荷 电流 。如果 10 V东母接 续处经常流 1k
河 北省 晋 力 电 气有限 公 司 . . . . 广 1 … … .. 7 太 仓市 飞鸿塑钢制 品 有限公 司 . … … 广 l . 8
河 北信得利 电器设备 有限公 司 … … . 广 l . 9 苏 州热工研 究院有限 公 司 … … … … 广 2 0 南通 市天 源安 全设备 有限公 司 … … . 广 2 . l
石 家庄 霞光 电力安 全科 技有 限公 司 . . 广 8 .. 南宁市鹏庆 电力 器材 有限公 司 . … … . 9 . 广 石 家庄 申澳 电工安 全工具有 限公 司 . . 1 .广 0
河 北沈三开 电器制造 有限公 司 … … . 广 l . 1 河 北天 能 电力器具制 造有 限公 司 . . . 1 .. 广 2
保 定 阳光 电力设 备有 限公 司 . … . . 1 … .广 3
保 定通 力 电器设备有 限公 司 . …
广 3 ,广 3 1 2
常 州市科 能 电器有 限公 司 … … … … . 3 广 3 陕西华安 电力科技 有 限公 司 . … … . 3 … 广 4

某水电站110kV电容式电压互感器爆炸事故分析

某水电站110kV电容式电压互感器爆炸事故分析
Ke y wor ds :h y d r o po we r s t a t i o n;ca pa c i t i v e v o l t a g e t r a ns f o r me r;a c c i de n t a na l y s i s
电容 式 电压 互 感 器 ( C V T ) 由 电 容 分 压 器 和 中 间 电 压 电 磁 单 元 组 成 ,它 可兼 顾 电压 互 感 器 和 电力 线 载 波 耦 合 装 置 中 的耦 合 电 容器 两 种设 备 的 功 能 , 同 时 具 有 绝 缘 裕 度 大 、抗 谐 振 特 性 优 良 , 以 及 制 造 工 艺 简
大 量 采 用 ,在 运 行 中也 出现 了 一 些 问 题 。通 过 研 究 分 析 ,找 出产 生 问题 的 原 因 ,是 做 好 C V T运 行 维 护 和 事 故 预 防工 作 的重 要 环节 。 本 文 以某 水 电站 1 1 0 k V电容 式
r e s u l t s p r o v i d e r e f e r e u c e f o r o p e r a t i n g a n d ma i n t a i n i n g t h e c a p a c i t i v e v o l t a g e t r a n s f o r me r .
Ab s t r a c t : Ca pa c i t i v e v o l t a g e t r a ns f o r me r h a s t he a d v a nt a g e s o f l a r g e i n s u l a t i o n ma r g i n, hi g h a n t i — r e s o na nc e s t r e n g t h a n d t he l i ke .I t i s i mpo r t a n t po we r t r a n s mi s s i o n e q u i p me n t wi d e l y u s e d i n po we r s y s t e m. M a i n t e n an c e o f i t s n o r ma l o pe r a t i o n i s o n e o f t he n e c e s s a r y c o n di t i o ns t o g u a r a n t e e t h e r e l i a bi l i t y o f t h e p o we r s y s t e m. The e x p l o s i on a c ci d e n t o f 1 l OkV c a p a c i t i v e v o l t a g e t r a n s f o r me r i n a h y d r o po we r s t a t i o n i s a d o p t e d a s a n e x a mpl e t o a n a l y z e t he c a us e o f t he a c c i d e n t . Th e a na l y s i s

一起110kV线路故障开关拒动事件的分析

一起110kV线路故障开关拒动事件的分析

98Ω
10s
DC219V
非典票操作压板的压紧状态ꎬ使压板未压紧现象无
法得到纠正ꎮ
6 防范及改进措施
(1) 检修改造工作结束后ꎬ施工人员应认真检
查设备状态ꎬ对端子排、压板、空开等进行双人确认
8 0mm
检查ꎬ防止松动、接触不良ꎻ
8 1mm
人员应提高设备主人意识ꎬ除了核对状态外ꎬ还应对
2 0mm
关未跳开ꎮ + 3401 8ms 某乙变#1、#2 主变第一套、
第二套 保 护 中 压 侧 复 压 方 向 过 流 1 时 限 动 作 跳
110kV 母分开关ꎻ + 3701 8ms 某乙变 #2 主变第一
套、第二套保护中压侧复压方向过流 2 时限、高压侧
复压方向过流 1 时限动作跳 #2 主变 110kV 开关ꎮ
95
« 电气开关» (2022. No. 5)
文章编号:1004 - 289X(2022)05 - 0095 - 04
一起 110kV 线路故障开关拒动事件的分析
齐振宇1 ꎬ周刚2 ꎬ毕江林1
(1 国网浙江省电力有限公司嘉善供电公司ꎬ浙江 嘉善 314100ꎻ2 国网浙江省
电力有限公司嘉兴供电公司ꎬ浙江 嘉兴 314000)
ZJꎮ 某乙变于 2018 年 1 月完成全站综合性检修ꎻ
2020 年 9 月ꎬ因某丙电厂 T 接至某甲线ꎬ该线线路
保护由原 PCS - 941 更换为具有光差功能的 PCS -
943MTꎮ
220kV 某乙变 110kV 母线为单母分段接线ꎬ某
甲线 110kVⅡ母线运行、#1 主变 110kV 开关Ⅰ母运
C 相测量值
169 8μΩ
165 2μΩ
162 1μΩ

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案1. 引言1.1 背景介绍110kV变压器是电力系统中承担重要功能的设备之一,其保护系统是确保设备运行安全稳定的重要保障。

在实际运行中,110kV变压器保护误动事故时有发生,给电网运行和设备安全带来了严重影响。

对110kV变压器保护误动事故进行深入分析并提出有效的处理方案具有重要意义。

误动事故的发生往往是由于保护装置故障、操作人员操作失误、设备质量问题等多种因素引起的。

对于110kV变压器保护误动事故,需要深入分析其发生原因,找出问题所在,制定科学合理的处理方案,以减少误动事故的发生,提高设备运行的稳定性和可靠性。

本文将对110kV变压器保护误动事故进行全面概述,分析误动原因,提出相应的处理方案建议,并对实施效果进行评估。

通过对110kV变压器保护误动事故的系统分析和处理,可以为电力系统的安全稳定运行提供重要参考,保障能源供应的可靠性。

1.2 问题意义110kV变压器是电力系统中非常重要的设备,其保护功能对系统稳定运行起着至关重要的作用。

在实际运行中,110kV变压器保护误动事故时有发生,可能会导致设备损坏甚至系统故障。

1. 误动事故可能导致110kV变压器损坏,影响电网运行稳定性。

需要深入分析误动原因,提出有效处理方案,以减少误动事故发生。

2. 误动事故一旦发生,可能会导致停电或电网负荷不平衡,影响用户正常用电。

加强110kV变压器保护误动事故分析及处理方案的研究具有重要意义。

3. 对110kV变压器保护误动事故进行深入研究,有助于提高电力系统的安全性和可靠性,保障电网运行的稳定性和持续性。

对110kV变压器保护误动事故进行系统分析和处理方案研究,对于提高电力系统的安全性和可靠性具有重要意义。

有必要深入研究和总结相关经验,以有效预防和减少110kV变压器保护误动事故的发生。

2. 正文2.1 110kV变压器保护误动事故概述110kV变压器保护误动事故是指在电力系统运行中,由于各种原因导致变压器保护误动,从而造成设备损坏、事故发生的一种电力系统故障。

运行中110kV干式电流互感器爆炸原因分析及对策

运行中110kV干式电流互感器爆炸原因分析及对策

运行中110kV干式电流互感器爆炸原因分析及对策摘要:近年来,随着经济发展对电力系统稳定性要求的提高,干式高压电流互感器因其具有无瓷、无油、无气(SF6)的结构特点,以及无渗漏、维护工作量小、绝缘特性好等优良的特性,得到越来越广泛的应用。

但由于此类产品运行时间短、维护经验较少,国家和行业相关试验标准不完善,缺少有效的监测和试验手段。

笔者针对发生在变电所同一型号多台110kV干式高压电流互感器爆炸事故进行了研究分析,结合暴露出的产品设计缺陷和安全运行薄弱环节,提出了事故预防对策,将有助于干式高压电流互感器在电网中稳定、安全运行。

关键词:干式电力互感器爆炸设计缺陷一、国内电流互感器发展应用情况及趋势以往我国普遍采用的电流互感器均是油浸式,体积大,重量大,绝缘油容易发生渗漏,需要每年进行油化验和绝缘预防性试验,维护不便且成本较高。

随着经济发展对电力系统稳定性要求的提高,对电流互感器的技术要求也日益提高。

原国家电力工业部于八五期间在行业发展规划中就提出了在送变电系统中,力争在九五期间实现无油化设备运行,即互感器、高压开关的无油化运行。

随着国家电网技术进步的发展,现在网上运行的独立电流互感器多为干式和SF6电流互感器,提高了电网运行检修效率,减少了电网设备缺陷。

为此,电力公司利用变电站扩建、改建和电网升压改造等项目,力推无油化改造,并且取得了较好的效果,消除了油浸设备渗漏油缺陷。

二、干式电流互感器运行中存在的问题及原因分析1.干式电流互感器运行中的优缺点干式高压电流互感器因其具有无瓷、无油、无气(SF6)的结构特点,以及无渗漏、维护工作量小、绝缘特性好等优良的特性,得到越来越广泛的应用。

但由于此类产品运行时间短、维护经验较少,国家和行业相关试验标准不完善,缺少有效的监测和试验手段。

受2013年初雨雪冰冻天气影响,北方沿海城市某变电站运行中的110kV干式电流互感器发生多起爆炸事故,借此事故对干式变压器的运行薄弱环节进行研究分析。

一起,110kV变电站发事故总信号原因分析

一起,110kV变电站发事故总信号原因分析

一起 110kV变电站发事故总信号原因分析牛陈灵游亦强温州电力建设有限公司浙江温州325000摘要:为保证电力系统可靠运行,针对某110kV变电站发事故总信号问题进行阐述分析,指出了回路设计存在缺陷是发事故总信号的主要原因。

最后,结合实际情况提出了相应的改进措施,进而避免其他变电站发生此类问题,提高了电网的供电可靠性。

关键词:变电站;事故总信号;电网0 引言变电站作为电网中的一个重要组成部分,直接影响着整个电网系统的安全可靠运行。

它肩负着与发电厂和电力用户相互联系的任务,一旦变电站发生故障必然会影响到生产生活,其重要性毋庸置疑[1-3]。

告警信号作为判别变电站运行状况的重要手段之一,其重要性同样毋庸置疑。

一旦有告警信号出现,则说明某处设备即将失去作用甚至已经失去作用,严重者将造成部分地区停电。

若告警信号不能正常告警,则不能及时判别设备的运行状况,故告警信号能否正确报警就显得极为重要。

为此,本文以某110kV变电站110kV侧各间隔发事故总信号问题进行阐述分析,指出了回路设计问题,并提出相应的改进措施。

1 事故概况某日,运行人员在某站进行巡视工作时发现,110kV 1101线、110kV 1102线、110kV桥开关间隔事故总光字动作,无法复归(运行状态为双回线路分裂运行独立供电),其接线方式如图所示。

图1 110kV主接线图考虑到该告警信号可能影响到供电可靠性,为保证变电站稳定运行,运行人员紧急上报缺陷情况,并联系检修人员,由专业的检修人员进行检查处理。

2 现场检查检修单位收到紧急消缺任务,并于当晚开展缺陷分析,制定消缺方案。

通过查阅历史记录得知,该站曾开展综合检修工作。

期间,110kV 1101线开关、1102线开关、110kV桥开关改检修。

其工作为110kV 1101、1102线、110kV桥开关C 检。

在工作过程中发现110kV 侧断路器防跳均采用操作箱防跳,不满足最新断路器防跳规范(应采用断路器机构防跳)。

110kV单相接地事故处理

110kV单相接地事故处理

• 事故处理中,运行人员应严格执行调度指 令,发现调度指令、和指挥有错误时,有 权向调度提出意见,若调度坚持原指令, 运行运行应执行,若调度指令威胁人身设 备安全时,应拒绝执行,并上报主管部门。
• 事故处理时,上一级调度有权越级发布调 度指令,运行人员应立即执行,事后向相 关调度报告。
事故处理的一般步骤
• 及时调整系统的运行方式,保持其安全运 行。
• 应首先恢复站用电,尽量保证站用电的安 全运行和正常供电。
事故及异常处理的一般原则
• 当值调度员为处理电网事故及异常的指挥 者,变电站当班值班负责人是异常及事故 处理的现场领导,全体运行值班员服从当 值值班负责人统一分配和指挥。
• 发生事故及异常后,运行人员应立即记录 时间、断路器跳闸或合闸情况、遥信、遥 测、保护动作情况。
分割电网,确定故障范围
发生单相接地,所有线路对地电容电流流入接地点,通 过线路流入母线、主变,形成接地电流回路。如图所示,拉 开分段开关后,Ⅱ母线没有零序电压,Ⅱ母线接地象征消失。
*适用情况:单条线路单相接地
双线同名相接地查找
• 单母线接线可采用试送电法查找: 即把接地母线上所有出线开关拉开(首先 拉开电容器),然后再逐一合上,当送到 其中某一开关,出现接地现象,立即拉开 该开关,然后再继续合其它开关,当再次 出现接地象征,即可判断出两条同名相接 地的线路。
汇报调度并做好记录。(记录时间,可继续运行2小时的起点,结
合电压表确认接地并判断接地相,注意与PT断线的区别)
2、检查本站10kV一次系统有无明显故障点。(注意:检 查范围,含主变低压侧,穿戴安全用具,注意安全距离)
小电流接地系统单相接地的处理
• 主变低压侧分裂运行时,可明确接地发生 在哪一段母线:
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事故处理1 事故处理的主要任务A、尽快限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁,•减轻损失程度;B、保证和恢复站用电源;C、隔离故障线路和设备,以保证其余设备继续运行,保证对用户供电;D、尽快对已停电的用户恢复供电。

2 事故处理的原则A、在事故处理期间,应按调度指令正确进行;B、如果值班人员认为值班调度员的命令有错误时,应予指出•,并作简单的解释,如果值班调度员确定自己的命令是正确时,值班人员应立即执行;C、如果值班调度员的命令直接威胁人身和设备的安全,•则无论在任何情况下均不得执行,当值班人员接到此类命令时,应该把拒绝执行命令的理由报告值班调度员和生产副经理或总工程师,并记载在调度命令记录簿中;D、将直接对人身和设备有关安全威胁的设备停电;E、将已损坏的设备隔离;F、已知线路故障而开关拒动时,可将开关手动断开;G、电压互感器保险丝熔断时,有危及保护误动时,将有关保护停用。

3 事故处理的程序A、记录发生的时间、仪表指示的变化,开关跳闸情况;B、停止音响信号,检查继电保护动作情况;C、将事故情况报告值班调度员;D、对有关设备进行外观检查,判断事故的性质和范围并迅速报告值班调度员,听取操作命令;E、事故处理时,必须严格执行发令、受令、复诵、汇报和录音制度,同时使用统一调度术语和操作票制度,命令和汇报内容简明扼要;F、处理结束后,整理好各种记录,报告变电部及公司领导。

4 事故处理的有关注意事项:A、处理事故时,应设法保住站用变不失压,若已失压应尽快想办法恢复,另外夜间处理事故时现场应有足够的事故照明。

B、事故处理过程中,应及时将出现的情况,保护及自动装置动作信号,处理和操作情况汇报调度并听从调度指挥。

C、如果交接班时发生事故,应暂停交接班,交班人员应坚守岗位,接班人员现场协助处理,直到恢复正常运行后或事故处理告一段落后,方可继续交接班。

D、当与调度失去通讯联系时或调度授权自行处理时,应根据现场具体情况,进行正确处理,但应严防事故扩大。

E、遇到事故时,值班人员要沉着、冷静、且迅速果断、正确有条不紊地处理好事故全过程,同时要把故障现象表计指示变化,发生的信号、保护及自动装置动作情况,处理过程中与调度的联系,调度指令、操作时间等做好详细记录。

F、为了准确分析设备故障的原因,在不影响事故处理和送电的情况下,值班人员应尽可能保留事故现场和故障设备的原状。

G、事故处理中的操作,应该注意防止使系统解列或非同期并列。

H、因事故处理需要改变运行方.I、在某些紧急情况下,为了防止事故扩大,解除事故对人身安全和设备的威胁,必须进行的操作,可以先执行,事后向调度汇报。

a.将直接对人身和设备有安全威胁的设备停电;b.将已损坏的设备隔离;c站用电全部或部分停电时,恢复站用电的操作;d.已知线路故障而开关拒动时,将该开关断开;e.电压互感器保险丝熔断时,有危及保护误动将有关保护停用;f.电气设备着火时,断开有关电源开关。

5主变主保护动作跳闸的处理5.1 #1(或#2)主变主保护(瓦斯或差动)动作,故障主变三侧开关跳闸,应检查主变主保护区内是否有明显故障,同时按主变异常运行中差动保护和瓦斯保护动作的规定进行处理;如果有明显故障,应将故障的变压器加以隔离;并迅速将运行方式转换成另一台主变带10kVⅠ、Ⅱ段母线负荷的运行方式;同时密切监视运行中主变的负荷和温度,如果有过负荷现象,应按照主变事故过负荷的标准进行密切监视和控制。

式时,应注意保护及自动装置的投退;5.2 #1(或#2)主变后备保护动作时的事故处理:A、检查#1(#2)主变后备保护的动作情况,并做好记录,若跳主变三侧开关还应检查主变及三侧开关范围;B、同时检查失压的110kV 、10kV母线上所有馈线的保护的动作情况;C、检查母线及各馈线在站内的所有设备;D、对检查的结果进行综合判断并汇报调度值班员;E、如果故障点在母线上,则将故障母线转至检修,F、如果母线查无故障,某一线路保护动作,则可初步判断线路保护动作,开关拒动,引起主变后备保护动作,此时可电动或手动将该馈线开关断开后,对主变、10kV母线和10kV 其它馈线试送电;G、如果母线及母线上的设备确无故障,而馈线保护又无动作信号,在调度值班员指挥下先恢复#1(或#2)主变对失压母线送电,然后逐步对该10kV母线和10kV的馈线试送电。

5.3 充油设备(变压器、电抗器)灭火时的一般要求A、充油设备的油一般闪点多在130~140℃之间,有较大的危险性,如果只在设备外部起火,可用二氧化碳,1211灭火器,干粉等灭火器带电灭火;B、如电气设备火势较大时,应切断电源,用1211灭火器或用泡沫灭火器进行灭火,并打”119”报警电话;C、如油箱破坏,喷油燃烧,火势很大时,除切除电源外,有事故贮油坑的应设法将油放进贮油坑,坑内和地上的油火可用泡沫扑灭;D、要防止燃烧着的油流入电缆沟内蔓延。

电缆沟内的油火只能用泡沫覆盖扑灭。

6 线路保护动作跳闸的处理6.1 一般要求:A、线路保护动作跳闸时,值班人员应认真检查保护及自动装置动作情况,分析保护及自动装置的动作行为。

B、及时向调度汇报,便于调度及时,全面地掌握情况,进行分析和判断。

C、线路保护动作跳闸,无论重合闸装置是否动作或重合成功与否,均应对开关进行外部检查,主要检查开关位置,油色、油位、有无喷油,真空灭弧室或SF6气压是否正常,开关操作机构(弹操机构,液压机构、空压机构、电磁机构)是否正常,开关跳闸次数是否已达规定。

6.2 10kV线路保护动作跳闸A、凡因故障停用重合闸装置的线路,保护动作跳闸,应检查保护动作情况,并对开关及其连接设备进行检查,后汇报县调待命处理。

B、投入重合闸装置的线路,保护动作跳闸,重合闸装置未动作者,应检查保护动作情况,检查开关及其连接设备有无异常,汇报县调,可经县调同意试送一次,成功与否均应向调度汇报。

C、线路保护动作,重合闸动作重合不成功的,应检查保护动作情况,检查开关及其连接设备有无异常,汇报县调待命处理。

D、线路保护动作重合闸动作重合成功的,也应检查保护动作情况,检查开关及其连接设备情况,并汇报县调。

6.3 35kV线路保护开关跳闸后,重合闸动作成功与否或重合闸未动作,均应迅速检查保护动作情况和开关及其连接设备有无异常,并立即汇报县调待处理。

6.4 110kV线路保护动作跳闸110kV线路保护动作开关跳闸,值班人员应立即查明保护和重合闸动作情况,检查开关及其连接设备有无异常,并立即向县调度报告,待调度指令处理。

6.5 线路断路器越级跳闸的处理:A、首先查保护、信号、光字牌、仪表及开关动作情况报告和停电范围,并报告县调;B、检查拒跳开关情况,若是开关本身故障拒跳,造成超级跳闸,则应将故障开关隔离,并按调度的指令恢复母线运行,再将其他非故障线路送电。

C、若是因为保护拒动造成越级跳闸,则应将开关手动跳闸,并汇报调度,按调度的指令恢复非故障部分的正常运行。

D、汇报有关部门领导派员处理。

7母线失压和全所失压事故的处理母线失压和全所失压事故后果十分严重,对整个电力系统稳定性影响很大。

处理事故的关键是根据出现现象,保护动作情况,正确地判断故障所在范围和事故停电范围,迅速排除或隔离故障点,恢复供电系统间的联系。

7.1 110kV母线失压事故处理7.1.1失压原因:A.误操作或操作时设备损坏;B.母线及连接设备绝缘子发生污闪事故或外力破坏;C.运行中母线设备绝缘损坏,如母线刀闸、开关、避雷器等发生接地短路故障。

D.线路上发生故障,线路保护拒动或开关拒跳,造成越级跳闸。

E.鸟害引起接地短路保护动作跳闸,如鸟窝等。

F.系统故障,而县网不能保持平衡。

7.1.2事故处理:A.根据事故前的运行方式,保护及自动装置动作情况,发出的信号,开关跳闸情况等判断故障性质,判明故障发生的范围和事故停电范围。

B.将失压母线上已跳闸的开关操作把手复位,同时断开失压母线的线路开关和主变开关。

C根据保护动作情况,对失压母线连接的设备认真进行外部检查,根据检查所发现的故障情况,及时汇报调度,并按调度的指令要求隔离故障设备的恢复正常部分的运行。

D若未发现任何故障现象,所内设备也没有发现问题,此时可根据保护动作掉牌情况分析,可能属于外部故障或直流回路有问题造成误动作。

应立即汇报县调待命处理。

E详细做好以上各项记录8系统单相接地故障的处理10kV(中性点非接地)系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统的绝缘又是按线电压设计的,所以不立即切除故障,允许继续运行。

允许带接地故障运行时间一般不超过2小时。

8.1单相接地故障的危害:A.由于非故障相对地电压升高(全接地时升到线电压值),系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障。

B.故障点产生电弧,会烧伤设备并可能发展相间短路故障。

C.故障点产生间歇性电弧时,在一定条件下,产生串联谐振过电压,其值可达相电压2.5~3倍,对系统危害很大。

8.2发生单相接地故障的原因A.设备绝缘不良,如老化、受潮、绝缘子破坏,表面脏等发生击穿地。

B.小动物鸟类及外力破坏等。

C.线路断线。

D.恶劣天气,如雷雨、大风等。

E.人员过失。

8.3单相接地故障的象征A.警铃响“10kVX段母线接地”光字牌亮灯。

B.绝缘监察电压表指示:故障相降低(不完全接地)或为零(全接地),另两相高于相电压(不完全接地)或等于线电压(全接地)。

C.发生弧光接地产生过电压时,非故障电压很高(表针指到头)。

电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能会烧坏电压互感器.8.4接地故障的判断:在某些不对称状态,例如电压互感器一相高压保险熔断,可能报出接地信号,所以应注意区分判断。

A.电压互感器一相高压保险熔断,发出接地信号。

区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变,而高压保险一相熔断时,对地一相降低,而另两相不会升高,线电压指示则会降低。

B.在对空载母线充电,开关三相合闸不同期,三个对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,也会报接地信号。

区分依据:这种情况是在操作时发生,只要检查母线及内接设备无异常即可以判定为母线对地电容不平衡。

可投入一条线路或一台站用变即可自行消失。

8.5查找处理方法:A.根据信号、表计指示、天气、运行方式、操作情况判明故障性质、故障相别。

B.汇报县调,对有接地信号的一段母线进行查找处理。

C.检查故障段母线所连接设备等有无存在故障现象,若发现故障点,应立即汇报县调进行处理。

D.检查所内设备无存在问题,汇报县调,按县调指令采用瞬停各馈线的方法,查出有故障的线路。

即用接地检查按钮(无接地检查按钮用“KK”开关)依次短时断开故障所在母线上各分路开关。

一人操作、一人认真监视;当接地信号消失,绝缘监察电压表指示恢复正常时,即为所瞬停的线路上有接地故障。

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