500kV线路保护弱馈问题的分析与探讨
500kv线路保护通信方式及优缺点分析
500kv线路保护通信方式及优缺点分析摘要:本文分析了500kV线路的继电保护方式,通过分析可知各种保护方式都具有优缺点,既相辅相成,又互相独立,因此,我们在实际选用继电保护方式时,要进行综合分析,取利避弊,提高500kV线路继电保护的安全性。
此外,还要对其进行定期维护,降低故障发生率。
关键词:500kV;光纤复用通信方式;同杆双回线路继电保护;远方跳闸保护一、500kV线路保护的必要性在近年来国家电网系统的快速发展背景之下,一大批新建500kV变电站开始投入到系统运行当中,带动着500kV电网的迅速发展。
截至目前,可以说500kV变电站已经成为了多个省市地区电网系统的主网架构成要素,在西电东输等跨区域性的联网运行中始终占据着举足轻重的地位。
从新建500kV变电站运行的角度上来说,结合相关的实践工作经验来看,在运行线路接入条件下,既有运行线路两侧变电站必须要通过线路更新升级以及保护改造的方式,与新建变电站的保护相适应。
二、500KV线路继电保护方式1、光纤复用通信方式SDH光纤技术已经在电力系统中应用了十几年。
在传输继电保护信号时,光纤技术具有很多优点,如抗感应过电压、抗磁钢干扰、可靠性高、输电线路运行状态不能对其产生影响等优点。
500kV高压输电线路中的光纤复用通信继电保护方式,由SDH(同步数字系列)光传输网提供通道,可采用复用2Mhit/,通道的保护方式。
但是,此种装置在实际应用中还存在一定的问题,比如实施困难、连接复杂、不易维护等。
由于这种装置在生产过程中可能存在一些技术问题,导致其在实际应用中出现管理盲区,容易发生故障,不能实现网管监控。
另外,一条线路保护通道只能和一套接口装置相对应,如果增多通道数量,就会增加相应的成本。
因此,为了便于继电保护通信的实施,并提高其装置的可靠性,需要对其进行改进,本文提出了相关建议。
以改进SDH设备和保护设备之间的通信接口为切入点,采用多个装置连接口的方式。
一起500kV线路故障分析及建议
草 、枯枝 、枯落叶 、枯立木 、大枝 、腐殖 质等。 由于
当时气温高 、降水少 、相对湿度小 ,且 农户在 自家玉 米地 焚烧秸秆 做肥料 时 因大风控制不住火 势而引发山
火。
匀的电场 中获得的 电荷量也就越大 ,也就越容 易引起
线路跳 闸。
32 线路跳闸原 因 .
3 . 高温降低 了空气的绝缘 强度 .1 2 () 气的绝缘 强度 ( 1空 绝缘水平 )是指 它产生放 电时 的击穿 电场 强度或放 电电压来衡量 。 () 气击穿的物 理过程 :电子碰 撞 电离 、 电子 2空
路通道 良好 。1时4 分 工作站针对故障分析出的重点 4 0
区段 ,进 行巡视 。1 :0 ,在巡视 人员巡视 ̄ # 6 92 分 J 1 19
时 ,发现≠ 7 杆塔周 围有火烧痕迹 且距离杆塔 l O ≠ 0 1 O m 上 山坡火还在燃 烧。经向林业公安 、林业站 及周围群 众 了解情 况得知 ,农 户在 自家玉 米地焚 烧秸秆 做肥 料时 ,由于风大控 制不住火 势 引发 山火 ,1 :0 42 分左 右烧至≠ 7 塔 ,到2 日凌晨 1 }0 l 1 点才将 山火扑灭 。经登
溪变主二保护N ̄ 8 .7k E 89 7m吻合 ,距离5 0 V 0 k 墨江变 3 . 5 m,与墨江变主一保护测距4 . m吻合。山火 9 3k 8 2k 6 烧过# 7 的时间与两端变 电站保护动作时间吻合,因 10 而判定故障点为5 0V玉墨 I、 Ⅱ回线# 7 塔 。 0k 10
杆检查 ,5 0 V玉墨 I 0k 回线# 7 塔身 、B 10 相导线及防 震锤 有烟熏 痕迹 ,根据≠ 7 发 生 山火 的事实 ,普洱 } 0 1 站查阅 图纸 ,# 7  ̄离5 0 V玉溪变8 . 2 m,与玉 10 0k 8 5k 6
500kV超高压输电线路故障发生及预防措施研究
500kV超高压输电线路故障发生及预防措施研究500kV超高压输电线路是电力系统中承载重要输电任务的一种特殊输电线路,其运行稳定与否对整个电力系统的安全运行都具有重要的影响。
随着电力系统规模的不断扩大,500kV超高压输电线路故障频发成为一个不容忽视的问题。
对500kV超高压输电线路故障发生进行研究,并提出预防措施具有重要意义。
一、500kV超高压输电线路故障发生原因分析1. 设备老化:设备在长期运行过程中会受到外部环境及内部电气荷载等因素的影响,导致设备老化,从而增加了设备故障的概率。
2. 环境影响:台风、暴雨、降雪等极端天气条件会对线路设备造成严重的摧毁和毁坏,进而导致线路故障的发生。
3. 人为原因:人为操作不当、疏忽大意以及外部破坏等因素都是导致线路故障发生的重要原因之一。
4. 设备缺陷:设备在制造、安装或者运行过程中存在缺陷,这些缺陷可能在一定的条件下引发设备故障。
5. 运行负荷过大:部分超高电压输电线路在长期运行过程中承受了超过负荷容量的负荷,会导致线路过载,从而引发线路故障发生。
二、预防措施1. 设备定期检测维护:定期对线路设备进行检测维护,及时发现设备的老化及缺陷问题,及时更换或维修,防止设备故障发生。
2. 环境影响预测与防护:建立预测监测系统,及时了解极端天气条件对输电线路设备的影响,并采取相应的防护措施。
3. 严格管理:采取有效的管理措施,确保人员操作规范,避免人为原因造成的线路故障发生。
4. 超负荷预警与限制:建立超负荷预警系统,对超过负荷容量的线路进行限制运行,确保线路运行安全。
5. 完善的预防措施:对于设备缺陷和运行负荷过大等问题,采取相应的技术手段,完善相关的预防措施,确保输电线路运行的安全稳定。
三、案例分析2018年,某省500kV超高压输电线路发生了一起因设备老化导致的故障。
经过调查发现,由于输电线路设备长期运行,并没有进行及时的检测维护,导致线路设备严重老化,最终引发了线路故障。
探讨500kV超高压输电线路故障与对策
探讨 500kV超高压输电线路故障与对策摘要:随着我国社会经济水平的提升,居民对电力的需求逐渐增加,电力行业也在不断发展。
为了满足人们对于电力的需求,保证社会经济的稳定发展,国家加大了对电力系统的建设,500kV超高压输电线路发挥着输送电能的关键作用。
然而,因为外来因素的原因,使其对输电线路的运行和安全产生了很大影响。
本文主要阐述了其产生线路故障的成因及相应的解决对策,供广大关注者进行探讨。
关键词:超高压;线路故障;自动化管理前言:在电力系统中,超高压输电线发挥了重要的作用,既输送电力,还保障电网的运行。
但是,由于我国地理环境恶劣的问题,为输电线路增加了运输难度,如,跳闸、停电等。
影响了电力系统的正常运转,给工厂及居民生活带来了不便。
通过分析造成线路故障的成因,给出相应的解决对策,并提供一些防护措施,来提高电力的运行效率。
一、500kV超高压输电线路故障的成因1.自然因素造成超高压输电线路产生故障的原因,除了违章施工、树木障碍、破坏设备等外力破坏以外,雷击、大风、污闪、鸟害等自然因素,也会造成其出现故障。
例如:受季节和地理环境因素影响,会形成不同种类的雷击,给超高压输电线路造成不同程度的影响。
虽然遭受雷击的概率较低,但一旦发生就会对电力系统造成很大影响。
大风天气会引起电路短路、杆塔倾斜、架空线路距离、导线舞动的现象,导致其对周围环境造成破坏,严重时会引发火灾等故障。
由于其线路长期暴露在自然环境中,易受到杂质的污染,在其表面形成了污秽层。
当遇到潮湿天气时,就会处于受潮状态,造成污闪现象的发生。
鸟类啃啄绝缘子,破坏绝缘层,使导线外露,在雨雪天气时,会产生局部放电现象。
另外,鸟类在杆塔筑巢也会导致线路短路,对超高压输电线路的运行带来恶劣影响。
1.人为因素除自然因素外,工作人员专业知识水平低,平时没有进行日常维护和管理,线路的维修检测技术落后,也是其出现故障的主要原因。
随着电力行业的发展,工作人员掌握的维修检测技术不能满足电网的需求,管理模式落后,日常维护过于表面化。
500kV变电站继电保护故障及解决对策分析
500kV变电站继电保护故障及解决对策分析摘要:在电力系统中,500kV变电站能够为继电保护、电力调度、计算机通信等提供信息交换的支持,其中继电保护与系统运行有着密切联系,直接决定了电力运行的安全性。
随着当前社会领域电力需求的大幅增长,为了在用电高峰期仍然保证用电稳定性和用电安全,通过在500kV变电站设置继电保护装置,能及时发现变电站运行故障并及时预警。
在本文的分析中,为进一步发挥500kV变电站在电力系统内部的价值,主要根据500kV变电站继电保护装置在运行阶段存在的故障,提出了相应的解决对策,以供参考。
关键词:500kV变电站;继电保护故障;解决对策一、500kV变电站继电保护的运行原则(一)安全性500kV变电站在运行时,继电保护装置主要以维护电力系统的安全性及稳定性作为主要的目标,在电力系统的运维阶段,安全性是必须遵循的一项原则,在检修过程中需要始终将安全放在首要位置。
针对电力设备的检修工作开展,需要检修人员充分了解不同电力设备的特点,这是保障检修工作安全性的重点。
结合电力系统的运行情况,在出现故障后,在继电保护的作用下将自动形成电路开关,能够对线路运行安全性提供保障,系统会对电力设备出现的故障展开及时有效处理,在最短时间内让变电站恢复正常运行的状态,使得电力设备因故障损坏的概率大幅降低,这也是继电保护安全性的主要体现。
(二)先进性在现代科技不断进步的背景下,继电保护系统的技术水平需要体现出与时俱进的特点,只有这样才能更好地发挥继电保护的作用。
因此500kV变电站在运行过程中,需要了解并掌握最前沿的技术手段,结合市场发展现状,做好对继电保护系统的维护、调试和更新,确保能最大限度发挥出继电保护系统的作用。
(三)整体性在电力系统内部存在大量设备,设备类型多样且数量庞大,因此需要根据电力系统运行的实际要求,合理开展检修工作。
在具体落实检修工作时,需要针对继电保护的工作情况展开全面调查,关注继电保护系统的整体性,根据电力系统整体性要求展开科学规划,以此为基础分步骤落实检修,确保继电保护能够发挥出正常的功能,并实现对变电站运行的有效维护。
500kV超高压输电线路故障与对策分析
500kV超高压输电线路故障与对策分析发布时间:2021-01-06T14:43:31.273Z 来源:《中国电业》2020年第22期作者:梁嘉伟[导读] 随着我国社会主义市场经济的飞速发展,我国各行各业的发展水平都有了极大的提升梁嘉伟中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局广西百色533000摘要:随着我国社会主义市场经济的飞速发展,我国各行各业的发展水平都有了极大的提升,目前,丰富多样的输电设备逐渐渗入各大城市中,对人们的生活产生着一定的影响,但因为500kV超高压输电线路存在于室外,外界环境一旦出现明显的变化,则500kV超高压输电线路同样会因此受到干扰,为了能够缓解这种问题,本文具体研究了500kV超高压输电线路的故障问题,并且结合自身的知识以及实际情况,提供了相应的防范措施,希望可以为超高压输电线路的故障及防范提供一定的参考价值以及借鉴意义。
关键词:500kV;超高压;输电线路;故障;对策引言超高压输电线路能够更好的控制输电成本,但是,由于超高压输电线路的输出容量大,所以在正常运行过程中,一旦出现了安全问题,很容易造成非常大的经济损失。
因为其发电容量以及用电负荷的提升十分明显,因此对于输电距离也有了更多要求。
在建立超高压输电线路杆塔时,往往会有着输电线路长,地貌环境复杂等特点,因为输电线路过长,难免在修建线路时穿越各种山区、峡谷,如果运行过程中发生了故障,维修工作量也会变得更大。
1500kV超高压输电线路故障首先是雷击故障。
通常情况下,输电线路的雷击故障更多会出现在山区的输电线路上,因为输电线路的雷击故障会受到当地落雷密度的直接影响,因此需要根据地域不同找出落雷次数最多的月份,这样才能更好地保护输电线路。
输电线路受到雷击的概率与线路所在的地理位置有着直接关系。
某地区雷电故障的发生地形统计:①平原4次占40%;②丘陵1次占20%;③山区5次占50%。
但是在判断是否会出现雷击时,不能单纯地将线路杆塔的高低作为雷击的评判依据。
浅析500kV输电线路的运维故障和对策
浅析500kV输电线路的运维故障和对策1)雷击。
随着大型电站的建设,高压输电线路越来越密集,电压等大幅上升,形成了以500kV为骨干网架的超特高压输送网络,而大多数的高压线路一般都暴露在空旷的地方,特殊的地形和频繁的雷电活动会对高压输电线路产生故障,其中的雷击跳闸对线路运行影响比较严重,尤其是在复杂地形的输电线路中。
2)污闪。
由于500kV输电线路长期暴露于自然环境中,不断地受到外界的侵蚀和粉尘等杂质的污染,这就导致其表面极易形成污秽层。
若是天气较为干燥,则污秽层的电阻较大,不易发生闪络,也不会影响输电线路正常运行;但是,若气候较为潮湿,则会增强污秽层导电性能,使得电阻降低,极易出现污闪。
尤其是在连续大雾天气或是凌晨线路绝缘子的表面产生凝露,则污秽层就容易形成饱和受潮的状态,导致污闪。
3)大风。
对500kV输电线路而言,大风的影响主要表现在以下几点:①风偏会导致架空导线对杆塔构架和架空导线之间的放电。
②产生相间短路故障。
③一旦大风风力超出了杆塔设计的应力强度,则会导致线路杆塔出现倾斜、损坏,从而导致导线舞动的现象。
4)鸟害等其他原因。
其他原因主要包括了鸟害、保护误动、人为因素以及外力破坏等,其也会对500kV输电线路的正常运行产生严重的威胁。
例如:一旦鸟粪倾泻于绝缘子上,则极易产生闪络。
二、500kV超高压输电线路故障查找500kV超高压输电线路故障查找可以遵循以下几点:①根据季节的特征确定故障查找重点。
例如,对于雷电、大风以及外力破坏等所导致的故障而言,其大多出现在春季与夏季,在这两个季节中发生输电线路故障大多都是有上述几个原因所造成,这就使得故障查找范围得到有效缩小。
②根据输电线路是否重合成功来对故障进行查找。
如果成功重合,可排除线路杆塔倒塔、断线以及金属性接地短路等永久性故障,而是从雷击、鸟害、风筝挂线等方面查找原因。
③在查找的过程中注意输电线路的四周环境,重点关注在线行中是否有不满足安全距离的树木、架空导线的下方是否存在采石放炮的事件、架空导线上是否存在风筝挂线的现象、线路绝缘子积污情况是否严重等。
500kv超高压输电线路故障及其解决对策
500kv超高压输电线路故障及其解决对策500kv超高压输电线路是现代电力系统中极为重要的组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到各个城市和乡村的重要任务。
由于各种原因,500kv超高压输电线路在运行过程中难免会出现各种故障,给电网运行带来很大的困扰。
本文将对500kv超高压输电线路故障及其解决对策进行详细的探讨。
1. 短路短路是500kv超高压输电线路最常见的故障之一,主要原因包括线路绝缘老化、恶劣天气条件、外界人为破坏等。
一旦发生短路故障,会导致线路瞬时过载,严重时可能会损坏设备、引发火灾甚至酿成事故。
2. 电气跳闸电气跳闸是指线路中出现了过电压或过电流等异常情况,导致线路保护装置自动跳闸。
电气跳闸的原因主要包括供电系统故障、负荷突然变化等。
3. 绝缘击穿绝缘击穿是指线路绝缘介质发生电击穿现象,主要原因包括过电压、雷击等。
绝缘击穿会导致线路中断,影响电能的传输。
4. 设备故障500kv超高压输电线路中的设备,如变压器、断路器、绝缘子等,都有可能发生故障,影响线路的正常运行。
以上几种故障只是500kv超高压输电线路常见的故障类型,实际上还有很多其他因素可能导致线路故障。
及时发现故障并解决故障对于保障线路的正常运行十分重要。
1. 定期检测维护为了防止500kv超高压输电线路出现故障,首先要做好线路的定期检测维护工作。
定期对线路的绝缘子、接地装置、杆塔等设备进行全面检查,发现问题及时处理,确保线路设备的正常运行。
2. 提高线路的抗故障能力提高线路的抗故障能力是防止故障发生的一种重要手段。
可以通过提高设备的耐受能力、加强绝缘措施、改善线路的运行环境等方式来提高线路的抗故障能力。
3. 安装在线监测装置为了及时发现线路的故障并采取措施,可以在500kv超高压输电线路上安装在线监测装置,在线路发生异常情况时及时报警,方便操作人员进行处理。
5. 完善运行管理制度完善运行管理制度,制定合理的运行规程和紧急处理措施,提高操作人员的处理故障能力和应急反应能力,对于减少线路故障和降低故障带来的损失十分重要。
500kV电力变压器继电保护常见问题及对策探析
500kV电力变压器继电保护常见问题及对策探析摘要:近年来,500kV电力变压器继电保护得到了广泛的应用,并且在发电厂和变电中占有越来越重要的地位,不仅影响着供电的质量,而且也关系着电力系统的正常运转。
本文主要论述了500kV电力变压器继电保护比较常见的问题,并且对具体故障处理的有效措施及改进办法进行了分析和探讨,以便提升供电的可靠性。
关键词:500kV:电力变压器:继电保护;常见问题;有效对策引言随着社会经济的发展,人们生活水平的提高,对电力需求越来越大,同时对供电质量也提出了更高的要求。
因此,500kV电力变压器继电保护作为电力系统的重要设备之一,必须对其运行状况加以重视,及时解决继电保护存在的问题,这样才能确保电力系统安全、可靠运行,进而促进电力企业更好的发展。
一、500kV电力变压器继电保护常见问题(一)差动保护故障在500kV电力变压器继电保护运行中,由于电力变压器的高压两侧电流大小和相位是不同的,因此差动保护主要是通过500kV电力变压器这一差异特点实现保护的。
一般来说,差动保护故障中又可以分为两种问题。
一种是误动问题,另一种是拒动问题。
而差动保护故障的原因主要也有两种。
一种是在计算保护整定值时出现了差错,并且没有对这种偏差加以重视,同时也未作出合理的调整,在这种情况下就十分容易出现差动保护故障。
还有一种原因主要是在对500kV电力变压器继进行二次接线时,出现了错误,例如,互感器的接线方式不符合相关规定或者没有对保护屏配线进行正确的接线等,都会导致差动保护故障问题[1]。
(二)瓦斯保护故障在500kV电力变压器继电保护中,瓦斯保故障主要由有两方面。
一方面是轻瓦斯故障问题,另一方面是重瓦斯故障问题。
前者故障主要是因为在对500kV电力变压器进行滤油或者加油之前,没有将电力变压器中的空气排干净,这时里面的空气就回聚集在一起,当运行时油温就会不断上升,空气随之排除,端子排二次电缆出现短路的情况,这就十分容易引起瓦斯保护信号动作。
500kV超高压输电线路故障与对策分析
500kV超高压输电线路故障与对策分析摘要:随着时代的进步,我国社会经济取得了突飞猛进的发展,城镇化水平不断提升,建设用地的高密度开发,500kV超高压输电线路的运维环境遭到较大破坏,出现故障的次数不断增加。
关键词:500kV超高压;输电线路;故障;对策引言随着国民经济的不断增长,城市化、工业化进程加剧,500kV超高压输电线路作为电力系统中电能传输的重要组成,它的安全和稳定直接影响电力系统的可靠性。
随着各个行业的不断发展,对能源需求不断增加,对供电可靠性的需求也逐渐增加。
为了对电网中的故障线路进行快速和准确的识别,维护电网安全稳定运行,对500kV超高压输电线路的故障类型进行识别意义重大。
1 500kV超高压输电线路故障1.1雷击导致线路故障500kV超高压输电线路会受到直击雷和非直击雷的侵害,直击雷相对非直击雷而言,电压更高,破坏力更强,对输电线路造成的危害更大,绝缘子更容易坏掉。
但是由于雷电活动的不可控性,电力工作人员很难对雷电活动作出准确的测量,增加工作难度。
所以,电力公司只能根据雷电造成的危害,对500kV超高压输电线路采取相应的防雷措施。
1.2断线故障500kV超高压输配电线路断线故障的检测一直是困扰电力企业的难题,一旦发生了故障会造成不可挽回经济损失,影响到企业正常发展。
在传统模式下,受到技术条件限制,断线故障检测存在耗时长、容易漏报的问题,随着社会发展已经无法满足实际需求,所以要创新技术才可以,有效应用到实际中去。
1.3鸟害故障500kV超高压输电线路的鸟害故障与季节关系比较大,而且这种故障在发生时会有一定的突发性。
对于输电线路而言,在鸟类的筑巢期十分容易发生线路故障问题,对于大多数鸟类而言,春季与夏季是繁殖期,在这一时间段,鸟类相对比较容易成群出现,从而为500kV超高压输电线路的鸟害故障留下隐患。
2对策2.1防止雷击的干预措施第一,雷击对输电线路造成的危害不容小觑,因此电力公司一定要安装相应的防雷设施,且电力人员要加强输电线路防雷设施和设备的巡视巡查力度。
探讨500kV输电线路维护问题及应对措施
探讨500kV输电线路维护问题及应对措施随着我国国民经济的不断发展,人们对物质生活水平的要求越来越高,这就要求电气企业的不断发展。
500kV输电线路因为性能较高,所以应用比较广泛。
但是由于环境与天气的因素,在线路的维修过程中仍存在着一些困难。
因此本文主要对500kV输电线路运行维护问题进行探讨,希望对电力行业的发展有所助益。
标签:500kV;输线电路;维护;问题;措施随着我国电力行业的不断发展,人们的生活水平日益提高,给生活带来了很大的方便。
但是在电力行业的发展过程中依旧存在着许多问题,这就需要加强500kV输电线路的运行维护,由于环境因素与天气因素等原因,500kV输电线路的建设面临着很大的挑战,因此必须正确分析并合理解决这些问题。
1 500kV输电线路维护工作简述500kV输电线路自身性能比较强,因此可以适应许多恶劣的天气与险峻的地形,正因为如此,在对500kV输电线路的维护工作过程中面临着很多的问题,主要包括运行检修、带电运行等部分的问题。
运行维护工作主要指的是在500kV 输电线路的使用过程中,定期对其运行状况进行监测与维护,检查线路是否出现破裂、漏电以及绝缘等问题,检查线路架设设备是否出现倒塌或者倾斜现象,同时,还应检查线路设施是否出现遗失情况,并对线路的各种隐患进行处理。
运行维护工作的主要作用在于维持500kV输电线路的正常运行,在维护过程中,需要结合季节情况合理进行。
对于出现损坏的线路应及时给予更换和维修,同时还应加固线路设施,以免螺丝等部件出现掉落情况。
在很对情况下对线路的维修都属于带电作业,这种方式可以减少断电给生活带来的不便,但是在一定程度上增大了工作人员工作的危险性,因此,要注重对于工作人员的技能培训,提升工作人员的安全意识,把危险降到最低。
2 500kV输电线路运行维护问题2.1 对500kV输电线路的维护不足在500kV输电线路运行维护过程中,天气与地形因素是其面临的重要问题。
500kV输电线路运维故障浅究
500kV输电线路运维故障浅究随着我国国民经济的迅速发展,人民生活水平的逐步提高,国家电网结构已经不能够满足人们对于供电的需求,因此电网结构需要不断改变。
输电线路的维护工作是电网工作中的重点,尤其是500kV的输电线路出现故障的原因有很多种。
输电线路由于自身分布较广泛,所在的地域也不相同面临的情况就会有很大的差别。
所以,500kV的输电线路管理人员应该根据输电线路所在的地区生态环境的特点,加强对于输电线路的巡视,严格地进行输电线路巡视与检修,保证输电线路的正常运行。
1 500kV输电线路的运行现状要想对500kV的输电线路进行更好的管理,分析其现在的运行状态是非常必要的。
人为损坏输电线路。
经济的发展使得人们开始肆意砍伐树木,再加上人为的森林灾害,严重违反规章制度的建设建筑,这些原因在一定程度上严重地损坏了输电线路。
也会由于输电线路管理人员的疏忽或缺乏专业的管理知识,使得输电线路出现严重损坏。
因此,人为原因造成的输电线路故障已经成为了电网故障的主要原因。
输电线路都是分布在室外的,对于人口较为密集的村庄及城镇,针对人为损坏输电线路要及时地提出防护方法,然后把防护措施落实,尽量减少输电线路出现人为损坏的状况。
输电线路设备中出现严重的缺陷。
由于输电线路自身的原因造成的输电线路损坏的情况各不相同,设备中金属器件的损坏或者线路的损坏都有可能造成输电线路的损坏,电网出现跳闸等情况的发生。
输电线路大都是分布在室外,会受到天气原因的影响。
天气的变化在一定程度上改变了输电线路的情况。
在低温天气中,室外的空气可能会结冰覆盖在输电线路的表层,输电线路会由于冰冻的原因造成较大的损坏。
在室外温度往往会出现较大的差别,由于热胀冷缩,输电线路可能会发生一定的伸缩,所以当有大风时就会左右移动,此时可能会打破输电线路的承受能力,输电线路会出现断裂情况。
如果大风一直持续,输电线路的断裂就会更加严重,电网的损坏程度就会越大,输电线路跳闸的频率就会增加。
探讨500kV输电线路维护问题及应对措施
探讨500kV输电线路维护问题及应对措施摘要:在当今高速发展的社会体系中,人们对于电力的需求也在逐步上升。
电力企业面临着巨大的发展压力,所以,为了能够及时满足社会人民对电力资源的巨大需要,就需要及时优化完善整个电力企业发展对高压输电线路系统的维护工作。
本文就500kv输电线路的运行维护进行分析探究,以提高电力企业的发展水平,促进电力企业的健康发展。
关键词:500kV输电线路;运行问题;维护措施引言:随着当前我国社会事业的不断进步和创新,我国的人口数量逐年激增,并且电力使用较广,如何更加有效地促使当今中国电力系统长期而安全、稳定有效地运行,就成为当今人们日益高度关注的话题。
在输电线路的运行维护中,550kv输电线路在其中占据着重要的地位,电力工作技术人员应切实做好运行维护工作,以满足人们的用电需求。
一、500kV输电线路运行维护问题1、对500kV输电线路的维护问题防控不足在500kV输电线路日常运行以及维护过程中,天气原因与地形因素往往是造成其损坏的重要问题。
雷电、大雾、冰雹或风暴、热干燥等一系列恶劣天气可导致高压线路严重断线、短路甚至漏电故障。
近年来,在西部一些雷电多发地区,框架线上的绝缘装置经常会倒塌和倾斜,线路结构在许多地方经常会断裂和损坏,同时可以达到50%-70%以上的燃烧率,导致各种装置和电力系统无法安全正常运行,导致城市电力系统的所有设备完全瘫痪。
此外,在北方暴雪和低温气候下,冰雪容易融化,在输电线路上形成巨大的冰块,导致输电线路闪络,进而给周边居民的正常生活带来极大的交通不便,不利于区域经济的总体改善。
因此,应采取措施加强对500kV高压输电线路系统的检查、维护和管理[1]。
2、输电线路运行维护协同工作效率低由于我国500kV的高压输电线路系统自身的运行工作特性与其他国际线路运行有很大的技术差距,根据要求而采取了线路系统跨地域化的技术条件设置等管理方法,很容易造成高压线路供电系统及电网运行管理维护人员不能按照规定进行管理或者出现设备不齐全等现象,从而大幅度降低了我国电能资源的使用效率。
关于500kV输电线路运行管理问题及对策的探究 郭晶
关于500kV输电线路运行管理问题及对策的探究郭晶摘要:本文分析了500kV输电线路出现故障的形成原因,我们提出了输电线路的故障预防与维修举措:一是人为损坏的管理与处理,二是自然因素的预防与管理,三是飞禽防治工作的开展,四是线路巡视检查工作的落实到位,五是线路维护工作的具体强化,六是监测系统的完善与科学运用。
关键词:500kv;输电线路;运维故障;解决策略引言进入新世纪以来,随着社会大众物质生活水平的提升,当前国家电网的供应结构需要进行优化升级,才能更好地满足社会所需,为此国家电网需要结构进行优化升级。
其中,输电线路作为维护工作的开展重点,特别是500kV输电线路的故障频发此类问题需要加强重视,以此来更好地实现解决。
由于输电线路本身的分布范围较广,且不同地区的问题表现各不相同。
所以,500kV的输电线路管理人员需要根据输电线路的环境特征来对输电线路整体巡视,做到严格落实操作行为与检修要求,继而更好地满足输电线路的运行所需。
1 输电线路出现故障的形成原因1.1人为因素的影响经济社会的发展,人们过于注重于对经济效益的追求,使得自然环境的人为破坏现象屡禁不止,同时,一些违章建筑的出现在很大程度上对现有的输电线路造成了破坏。
另外,也会由于输电线路管理人员的疏忽或缺乏专业的管理知识,使得输电线路出现严重损坏。
因此,人为原因造成的输电线路故障已经成为了电网故障的主要原因。
输电线路都是分布在室外的,对于人口较为密集的村庄及城镇,针对人为损坏输电线路要及时地提出防护方法,然后把防护措施落实,尽量减少输电线路出现人为损坏的状况。
1.2自然环境的影响分析自然灾害对于输电线路的影响尤为突出,恶劣的天气环境可能会造成线路损坏、断裂,主要包括雷击、暴风雪或者雷雨天气等,这些环境因素都将在不同程度上影响着电力工程500kV输电线路的正常运行。
雷电天气很容易出现起电效应,引发线路闪络现象出现,尤其是在我国一些雷电多发区,由于雷电导致的跳闸率高达55%~75%,在一些地形较为复杂的山区,还会造成过电压现象的出现,造成电力设备的损坏,从而影响电力系统正常运行,损害用电设备。
对500KV输电线路故障定位及分析探讨
对500KV输电线路故障定位及分析探讨摘要:500KV输电线路作为我国电网的主要构成,对其进行保护能有效保障人们的正常用电,特别是线路的故障要及时予以,才能保障人们的用电稳定性。
因此,本文将对500KV输电线路的故障定位技术进行简要的分析,如此保证我国电网的正常运行。
关键词:500KV输电线路;故障定位;分析由于500KV输电线路是电力系统当中的主要骨干,其安全运行能直接决定用户的用电的连续性和稳定性。
但是,由于电力系统的运行会受到外部环境及很多不确定因素的影响及干扰,使得500KV输电线路经常会非常故障。
因此,这样时候就需要电力企业对500KV输电线路的故障位置进行精准的定位,及时排除故障及安全隐患,进而加快故障的检修速度,及时的恢复供电,减少停电给用户带来的经济损失和社会损失,保障人们的日常生活。
但是,目前我国电力企业使用的单一定位方法具有一定的局限性,使得检修的速度及效率受到很大的限制。
因此,需要研究人员对500KV输电线路的故障定位技术进行深入的分析,为500KV输电线路故障的定位提供更多研究依据和参考信息,进而推动我国电力系统事业的高速发展。
一、对500KV输电线路故障定位的意义500KV输电线路作为电力系统的主要构建物件,其具有输送电能的作用,能直接决定人们的用电连贯性。
但是,受外部环境及外力因素的干扰,很多500KV输电线路会存在故障问题。
但是,要想第一时间内修复好故障线路,首先就需要对发生的故障进行精准的定位。
由于500KV输电线路的距离较长,设置的位置也多属于人迹罕见的偏远地段,一旦发生故障很难及时发现,只能依靠故障定位技术来实现故障点的查找。
同时,由于瞬间性的500KV输电线路故障对线路不会造成明显的损伤,无法使用人类的肉眼准确的查找到,在此刻,精确的故障定位查找技术就显得更加重要了。
二、基于故障录波数据的500KV输电线路故障定位目前,我国电力企业仍以单端测距方法作为故障定位的主要方法,这主要是由于测距只使用了一段的电气信息,经济成本较低,故障定位的效率也能满足技术人员的基本需求,因此得到了广泛的使用。
浅析500KV输电线路运维故障及对策
浅析500KV输电线路运维故障及对策摘要:目前,随着我国社会经济的快速发展,其有效的推进了电力系统的升级,而电力系统又成为了经济发展中的重要支撑。
因此,电力系统的升级,电压级别也是一升再升,500KV输电线路也而逐渐增加,其在区域供电及全国联网方面有着重要意义。
本文就对500KV输电线路运维故障及改进措施进行深入探讨。
关键词:500KV;输电线路;运维;故障我国经济发展迅速,人们的经济生活水平也在不断提高,对于电能资源的要求也越来越高,电压等级也逐渐升高,也就建设出了更多的500kV输电线路,其对于我国区域供电有着重要意义。
电力企业更加重视对500kV输电线路运行的维护和管理工作,探究其原因为,该输电线路一旦该线路出现故障,将会带来非常严重的影响。
500kV输电线路覆盖面积比较广,不同覆盖区域所处的地理环境不同,因此,500kV输电线路出现故障的原因比较多,为此,电力企业的工作人员应该对当前该输电线路运行状况做简要分析,并针对其中存在故障的原因做整体分析,进而从原因入手,做好500kV输电线路运维故障的管理工作,提出有针对性的解决对策。
1、输电线路故障的处理原则(1)当输电线路发生异常现象的时候,又或者出现了线路故障的情况,作为检修人员,在解决问题的时候,一定要遵循有关流程,妥善解决线路故障。
(2)对于输电线路故障而言,在实际解决的时候,检修人员要头脑清醒,客观分析的线路故障,将线路故障详细记录下来,分析故障的性质,进而采用有效的解决对策。
(3)为了有效控制线路故障的影响范围,在发生线路故障的情况下,应该采取紧急解决措施,将线路故障控制在最小的范围之内,检修人员停电,对线路故障位置进行全面隔离,以此展开线路检修工作。
2、500kV输电线路运行中常见故障分析2.1雷击故障500kV的输电线路的线路较长,且其架线较高,均设置为野外架设,比较易于受到气候环境的影响。
若在雷雨天气下,500kV输电线路则会因为接触到雷电所释放的高压电流,进而感应到雷击,即便雷电未直接接触输电线路,在输电线路或者设备周围放电,也会在绝缘子周围形成过电压,进而致使输电线路缘子被击,致使跳闸问题的发生。
500kV输电线路故障与对策分析
500kV 输电线路故障与对策分析发布时间:2021-05-31T08:17:37.390Z 来源:《福光技术》2021年3期作者:赵拯生晗墨姚东李俊张强[导读] 严重时会损坏输电线路绝缘部件,造成输电线路非计划停运事件。
云南电网有限责任公司楚雄供电局云南楚雄 675000摘要:在改革开放之后, 我国的经济不断地增长, 人们的生活水平也得到了提升。
但是, 对于电力企业来说, 为了满足安全可靠的供电需求, 应该全面地分析输电线路的常见故障。
对于 500kV 输电线路而言, 其运行效果直接关系着居民的生活质量, 影响着社会生产。
如果 500kV 输电线路出现了故障, 除了影响人们的生活, 社会的生产等,如果遇到严重的问题造成非计划停运, 会使整个电网会处于瘫痪状态, 严重妨碍社会的正常生活、生产秩序。
由此可见, 应该切实地提高输电线路运行质量, 做好 500kV 输电线路故障与对策分析工作。
关键词:500kV;输电线路;故障;对策一、500kV 输电线路故障原因(一)雷击当前 , 随着社会现代化进程加快,用电需求量激增,多地陆续兴建诸如水电站、核电站等大型电源 , 电网送出能力就显得特别重要。
目前我国已构建起以 500kV 输电线路为骨干网架的高压输送网络。
然而 , 大多数情况下 , 高压线路都是直接暴露在比较空旷的地方 , 又加上地形十分复杂, 经常发生雷电活动, 这样会对高压输电线路的运行产生极大的威胁 , 特别是在海拔较高、地形复杂的山地,容易造成成线路雷击跳闸故障 , 严重时会损坏输电线路绝缘部件,造成输电线路非计划停运事件。
(二)污闪而形成的故障随着现代工业化进程加快,大量工厂出现。
如果输电线路经过排污较严重的工厂,输电线路极易出现污秽爬电的现象,严重时会造成污秽跳闸。
经调查,在粉尘较大的采石场、排出烟雾较多的炼钢厂、化工厂等厂区附近,输电线路出现污闪的概率较大。
由于静电吸附作用,输电线路的绝缘子等绝缘部件会吸附粉尘、盐粒等颗粒物,使线路有效绝缘性能降低,在阴雨天气或者空气湿度大的雨季容易出现污闪跳闸。
浅析500kV输电线路运维故障及对策
浅析500kV输电线路运维故障及对策发布时间:2022-12-01T05:33:44.883Z 来源:《新型城镇化》2022年22期作者:龚彪王倩沈虹雨[导读] 500kV 输电线路是我国电网的重要组成,它的正常运行对于我国电网系统的稳定具有重要的意义。
因此,管理部门一定要加强500kV 输电线路的运行维护管理工作,减少输电线路运维故障的发生,提高输电线路的运行效率。
龚彪王倩沈虹雨国网山西省电力公司超高压输电分公司山西太原 030001摘要:500kV 输电线路是我国电网的重要组成,它的正常运行对于我国电网系统的稳定具有重要的意义。
因此,管理部门一定要加强500kV 输电线路的运行维护管理工作,减少输电线路运维故障的发生,提高输电线路的运行效率。
关键词:500kV输电线路;运维故障;对策做好500kV 输电线路运维故障管理工作是当前输电线路管理的重要任务,应该从查找故障开始,并有针对性地采取故障解决对策,进而快速解决故障,第一时间内让输电线路恢复正常。
只有加强500kV 输电线路运行的维护管理,针对其中的故障做出有效的应对措施,才能提升500kV 输电线路的运行效率和安全性以及可靠性,这是促进电力企业生产经营的重要措施,进而确保整体电网运行的安全和可靠,为广大电力用户提供更优质的电力服务,也在一定程度上,为我国经济发展奠定了良好的基础,维护了社会的稳定。
1 500kV 输电线路出现故障的原因1.1 输电线路遭遇雷击500kV 的输电线路的距离较长,跨度大,地理分布也比较广泛,因此非常容易遭受到雷击。
输电线路若是遭遇雷电会引起很高的过电压,使继电保护动作跳闸,使电力系统的正常运行受到影响。
此外,雷击会产生巨大的电流,这些电流会施加在输电线路上,这样雷电击击中的地方就会被炸毁或燃烧,导致导线受损,严重的还会使杆塔受到损坏。
1.2 输电线路的污染500kV 的输电线路总是长期处于露天的室外环境中,长时间受到尘土、粉尘等污染物的附着,久而久之这些污染物会在输电线路的表层形成一层厚厚的污垢。
500kV输电线路运维故障及解决
500kV输电线路运维故障及解决摘要:当前,我国的经济水平已经取得了长足的发展,相应地人们对电力系统的质量也有了更高的要求。
在经济的带动下,市场中需要更大的供电量以及更高的供电质量。
在我国经济水平较高的地区,需求量相对较大,故而电力系统需要承受的压力也就越大,随之就会出现较高的故障率。
关键词:500kV输电线路;运维故障;解决措施1500kV输电线路运行现状分析1.1人为原因导致输电线路损坏在当今社会中,频繁出现在输电线路线下施工以及建房等碰线的行为,这使得输电线路出现故障的一个主要原因就是外力破坏。
在近些年以来,人们为了对于个人利益的过分追求,加大了砍伐树木的力度,严重破坏了树木森林,在某种程度上,严重的损坏了输电线路。
另外,再加上一些管理人员的专业知识缺乏,同时管理不到位,这些都会直接破坏到输电线路。
1.2输电线路设备自身存在缺陷。
一旦输电线路自身存在某些缺陷就会导致输电线路存在相对应的故障,输电线路设备中的金属部件一旦是存在损坏就会造成输电线路存在故障,甚至还有可能致使电网出现跳闸的问题,进而直接影响到电网的正常运行。
1.3输电线路极易受天气的影响。
通常情况下,输电线路都是置于室外,由于受到天气的原因就会直接影响到输电线路。
在冬季气温相对比较低,就会在输电线路的表面出现薄冰,从而导致倒塔、短线问题的出现,还有可能造成对地及交叉跨越距离不足,出现放电。
除此之外,输电线路由于室外的温度温差比较大就会存在热胀冷缩的问题,长期积累下来就会对于输电线路的使用寿命造成严重的影响。
另外,如果是遇到大风的天气,输电线路还会存在线路舞动问题,导致相间放电的出现,一旦是承受压力比较大就会出现断裂,如果这种情况持续时间比较长,就会加重输电线路的断裂情况,损坏电网。
如果是雷雨天气,输电线路由于受到雷击还有可能存在跳闸的现象。
2500kV输电线路出现故障的原因分析2.1输电线路的污染由于所处条件的影响,500kV的输电线路长时间的暴露在空中,就会存在粉尘以及尘土等相关污染物的附着,长时间下来就会在表面出现污垢,若是处于比较干燥自然环境中,输电线路表层就会具有相对比较大的污垢电阻,这样的情况下可以正常的运行,不会出现故障。
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第36卷 第6期2008年6月Vol.36 No.6 Jun. 2008500kV线路保护弱馈问题的分析与探讨倪腊琴,胡 宏,刘虎林(华东电力调度中心,上海 200002)摘 要:分析了不同弱电源系统输电线路故障特征,针对华东500k V系统的特点,明确弱馈回路应正常运行时应投入。
提出了改进弱馈回路的建议,并根据线路在系统中的不同运行特点给出弱馈回路的实际配置。
关键词:弱馈回路;差动保护;高频保护作者简介:倪腊琴(19732),女,高级工程师,从事电力系统继电保护工作。
中图分类号:T M726.1 文献标识码:B 文章编号:100129529(2008)0620050203Ana lysis of weak2i n feed proble m s for500kV li n e protecti on sN I L a2qin,HU Hong,L I U Hu2lin(East China Electric Power D is patch Center,Shanghai200002,China)Abstract:The failure characteristics of the weak2infeed trans m issi on lines are analyzed.According t o the features of East China500k V syste m,it is pointed out that the weak2infeed circuit must be nor mally put int o operati on.I m2 p r ove ment suggesti ons f or the weak2infeed circuit are p r oposed,and p ractical configurati ons f or weak2infeed circuits are given based on their operati onal features.Key words:weak2infeed circuit;differential p r otecti on;high frequency p r otecti on 电力系统的输电线路存在一侧是弱电源,甚至是无电源的情况。
在这些线路内部发生故障时,弱电源侧的保护很可能由于该侧系统不能提供足够的短路电流而不能启动。
对于允许式保护,弱电源侧发不出允许信号,强电源侧也不能跳闸致两侧保护不能快速跳闸甚至拒动。
为解决此问题而设的保护称为弱馈保护。
实际运行中发现弱馈保护逻辑如果不严密,或两侧定值设置不合理均会造成投弱馈保护的线路在区外故障时误动[1]。
1 弱馈输电线路保护故障分析1.1 弱馈输电线路故障特征见图1的弱电源系统[2]。
在线路F1点发生故障时,N侧的阻抗元件、方向元件和电流元件因灵敏度太低而无法启动,为保证强电源侧快速可靠跳闸,高频保护在弱电源侧须设置弱馈保护逻辑以实现纵联信号的转发及弱电侧跳闸功能。
假设线路的电容电流可以忽略,在不同的运行工况下,两侧保护所测量的交流量具有各自的特征[3]。
(1)正常运行时,流过保护装置的电流为负图中M侧———强电源;N侧———弱电源;F1———线路MN内部故障;F2———M侧正方向区外故障;F3———M侧反方向区外故障。
图1 弱电源系统图荷电流,两侧保护电流、电压量均无突变,两侧保护电流元件均不启动。
(2)正常运行T A断线或严重饱和时(假设M侧断线),若负荷电流足够大,M侧断线或饱和相电流变为0,非断线相电流不变,两侧电压均无变化,保护电流突变量元件M侧启动;若负荷电流较小,两侧都不启动。
(3)区内不接地故障(F1点)时,M侧出现较大的故障相电流,故障相电压明显降低,该侧电流、电压元件都启动。
N侧若负荷电流大,故障相电流会有突变,该侧电流、电压元件都启动;若负荷电流较小,故障相电流变化很小,故障相电压明显降低,电流元件不能启动,电压元件可启动。
(4)区内不对称接地故障(F1点)时,500kV倪腊琴,等 500k V 线路保护弱馈问题的分析与探讨51(总669)系统的变压器高压侧中性点都接地,有零序电流存在,两侧零序电流元件都可启动。
(5)区外F 2点故障时,两侧故障相电流突然增大,电压突然降低,两侧电流、电压元件都可启动,方向明确。
(6)区外F 3点故障时,若故障前负荷电流较大,两侧保护电流、电压突变量元件可启动;若故障前负荷电流较小,两侧保护不启动。
1.2 单侧断路器在合位输电线路故障特征单侧断路器在合位,相当于另一侧无电源。
见图2,被保护线路N 侧断路器断开,合上M 侧断路器给线路充电。
在手合过程中,有手合故障的保护。
在手合开入(或跳位开入)消失后,单侧断路器在合位,再发生区内故障时M 侧故障相电流突然增大,电压突然降低;N 侧由于开关未合,电流为0,电压会降低(线路CVT ),故该侧电流元件不启动。
图2 线路充电,N 侧断路器断开2 弱馈输电线路保护实施方案华东电网目前500k V 线路保护的配置有:分相电流差动、高频距离(零流)、方向高频保护。
其中分相电流差动保护能较彻底地解决弱馈线路存在的问题;方向高频保护反应故障分量,在弱馈线路一般能较好地工作,只要负荷电流足够大,突变量方向元件就有灵敏度,由于弱电源侧的变压器高压侧中性点都接地,零序电流方向元件能灵敏地动作;从理论上说零序高频保护定值足够低,零序高频保护应该也能动作,但大大增加了零序高频保护误动的概率,一般和高频配合的零序电流定值不宜太低;高频距离保护由于弱电侧不能提供足够大的故障电流,距离保护正确可靠动作灵敏度存在问题。
因此,线路保护在弱馈情况下必须采取一定的措施才能实现全线速断。
2.1 分相电流差动弱馈逻辑理论上基于基尔霍夫电流定律的分相电流差动保护,对目前电力网的发展趋势而言是一种比较理想的保护。
该保护原理上具有天然的选相能力,且只要满足线路两侧差流高于门槛起动电流和制动电流即可动作,见图3。
因此弱馈对其理论上无影响,但由于分相电流差动保护动作出口存在经和不经总起动元件起动2种方式,处理方式有所不同。
Idz ———动作电流;Ibias ———制动电流;Iqd ———起动门槛电流;K 1/K 2为制动系数。
图3 分相电流差动制动特性曲线(1)无装置总启动元件保护国外分相电流差动保护均采用此方式,该类保护在弱馈方式下无需特殊考虑,但为保证在差流处于动作值附近,两侧差动保护一侧起动一侧未能起动时两侧均快速跳闸,任何一侧差动保护动作的同时,给对侧发一个差动联跳信号,对侧在确认收到联跳信号后也能快速出口跳闸。
(2)有装置总启动元件保护国内保护均存在装置总启动元件动作后才开放跳闸出口正电源的情况,为保证在弱馈线路的弱馈侧和高阻接地故障的远故障侧,弱电侧差动保护能可靠起动,可设置差流起动元件。
差流起动的元件部分是差流达到稳态量差动的门槛值,且本侧低电压判据满足,置差流起动。
也可采用收到强电侧的差动允许信号,且弱电侧判别差动继电器动作相关相、相间电压,若小于设定的电压值,则辅助电压起动元件动作,去开放出口继电器正电源。
2.2 高频保护弱馈逻辑允许式高频保护弱馈逻辑,见图4。
(1)故障检测元件动作(如:低阻抗、大电流、低电压或电流电压突变),说明系统有故障;(2)反方向元件未动作(反方向元件D 动作延时150~200m s 返回),说明不是F 2点故障;(3)收到对侧发来的允许信号,说明不是F 3点故障。
满足以上条件,对允许式高频保护,收信确认5~10m s 发信,发信时间保持50~200m s,回授给强电源侧保证强电源侧跳闸。
目前华东电网500k V 弱电侧不投跳闸,若需投跳则弱馈侧在收信确认结合低电压选相元件经适当延时(50m s )跳闸。
收信设置52(总670)2008,36(6)延时(5~10m s )等待反方向动作,收信确认(50m s )是弱馈侧没有快速要求,减少干扰信号的影响。
反方向元件动作后延时(150~200m s )返回,防止弱电源侧反方向故障切除快,反方向元件返回过快,强电源侧正方向元件返回过慢,强电源侧误动。
F D ———故障检测元件;D ———反方向元件;RX ———收信元件。
图4 高频保护弱馈逻辑3 实施弱馈输电线路保护的建议(1)应用高频保护弱馈逻辑应注意的问题1)考虑到线路从一侧充电到另一侧合环运行需要一定的时间,建议不管是否为强电侧还是弱电侧,弱馈逻辑功能均投用,但对于正常运行时两侧均有电源的线路,弱馈保护不投跳闸,仅用于回音。
2)对于线路和其对应开关运行状态一致的情况,即线路不带出线闸刀,不存在线路停役,开关合环运行的状态,可考虑在逻辑回路中增加开关辅接点位置,确保只有在单侧充电时(图2中M 侧),另一侧(图2中N 侧)弱馈保护方可投入运行。
3)由于500kV 系统主变均是直接接地的,对于通过单回或双回线接入系统的电厂,当机组停运后,这种线路就成了一侧接系统强电源,一侧接电厂弱电源甚至无电源的运行状态,此时若发生系统不对称接地故障(区外),电厂侧保护会感受到较大的零序电流,而正序、负序电流相对较小。
零序电流一般比较灵敏,零序高频如果投弱馈逻辑很容易出现误动。
考虑到这些线路总是从系统侧充电,建议这些线路上系统侧零序高频的弱馈保护停用,有些线路保护包含高频距离和零序高频2种原理,弱馈保护无法单独退出,则可采取将两侧零序高频保护停用的方法。
(2)应用高频保护弱馈定值应注意的问题1)两侧电流起动一次值应相等;实际运行中,由于线路两侧T A 变比可能不一致,保护装置通常是输入二次定值,如果按二次电流定值相同整定,往往会造成一次电流值相差很大,区外故障时,相同的穿越性故障电流可能造成一侧保护无法起动,以至于保护误动或拒动。
2)需要相互配合的反方向元件的灵敏度要高于正方向元件至少1.5倍的可靠系数;反向元件是防止保护装置误动的关键因素。
图1中F 2处故障,如果N 侧的反向元件灵敏度低于M 侧的正方向元件或相差很小,故障电流正好处于保护起动电流的临界状态,M 侧正方向元件动作,而N 侧反方向元件未动,则将造成N 侧弱馈逻辑满足条件从而使M 侧误跳。
3)反方向元件要返回慢,而正方向元件应返回快。
通过时间元件可延时反方向元件的返回,以确保两侧保护的可靠配合。
4 结语为了提高系统运行的灵活性,500kV 线路弱馈保护一般均可投用,但考虑到弱馈保护误动的概率较高,应加强逻辑和定值上的管理,做好逻辑与定值之间的配合工作。
参考文献:[1]刘天斌,杨 军,陈学道.华中500kV 电网几次弱馈保护误动分析[J ].电网技术,1997,21(10):57261.[2]朱声石.高压电网继电保护原理及技术(第2版)[M ].北京:中国电力出版社,1995,3052306.[3]李瑞生,张克元,刘千宽.弱电源系统的输电线路保护方案的探讨[J ].电力设备,2003.05.收稿日期:2008203219本文编辑:邵振华节能减排 加强电力需求侧管理。