一例电容器非故障状态下保护跳闸的处理
一起交流滤波器不平衡保护跳闸事故分析

表1 C I电容器 参数
Ta . Ra i g fCt p dt r b 1 t so n a c a o
3 6 5 3交流滤波器 C 电容器不 平衡保 护 。
3 1 不 平衡保 护基 本原 理 .
件个数一定时 , 不平衡 电流随总 电流的变化而变 化, 两者的比值关系恒定 , J因此可采用不平衡电
2 1 年 2月 , 01 兴仁 换 流站 5 3交 流滤 波 器 C 6
电容 器组 出 现 了 一 起 罕 见 的 不 平 衡 保 护 跳 闸 事
故。本文介绍 了交流滤波器 c 电容器组不平衡
保护 原理 , 此次 跳 闸事故 原 因进 行 了深 入分 析 , 对 并提 出 了相应 的运 行维 护建 议 。
( 总第 19期 ) 3
2 2 单只 电容器 内部 结构 .
单 台电容器 由5 个电容元件( 1 电容值为 c )
组成 , 电气联接为 l 7并 3串( 3 P =1 ) 采 S = , 7 ,
用 先并 后 串联接 方 式 , 个 电容 元 件 都 有单 独 的 每 内熔 丝保 护 , 图 4所 示 。 如
崩现 象 。
1 1 ,32 ,5 = 11 , 2 …次特征谐波 ( 为正整数) 此 3 k , 外还 包含 各次 非 特 征 谐 波 … 。另 外 , 流 器 在实 换
现交 流一 直流 或直 流一 交 流的变 换过 程 中处 于整
流或 逆 变状态 , 均需 从 交流 系统 吸收容 性无 功 , 即
poet ni e ray2 1 , hc su c m o C poet i ep s n ti p pr in rt i F bur 0 w ihi n o m ni D r cs nt at hs a e,wr g co n 1 n j h .I i
高压开关柜常见故障及处理方法

高压开关柜常见故障和处理方法1.高压开关柜在运行中突然跳闸故障如何判断和处理?1)故障现象:这种故障原因是保护动作。
高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。
如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。
跳闸后开关柜绿灯(分闸指示灯)闪亮,转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。
高压柜内或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。
微机保护装置有“保护动作”的告警信息。
2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。
在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。
过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。
在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。
继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。
3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。
在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。
速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。
找到短路故障点,将故障排除后方可送电。
过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。
变压器发生内部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。
如果是变压器内部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。
如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行。
温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。
如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。
可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。
如果整定值偏小,可以将整定值调大。
通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。
2.高压开关柜储能故障如何判断和处理?如图二所示:电动不能储能分别有电机故障控制开关损坏、行程开关调节不当和线路其它部位开路等。
表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等。
1)行程开关调节不当:行程开关是控制电机储能位置的限位开关。
当电机储能到位时将电机电源切断。
如果限位过高时,机构储能已满。
煤矿井下供电系统越级跳闸原因及解决措施研究

煤矿井下供电系统越级跳闸原因及解决措施研究发表时间:2018-06-19T10:46:40.000Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:李文琪[导读] 摘要:文章分析煤矿井下供电系统出现越级跳闸问题的原因,针对这些问题提出相应的防止越级跳闸的措施,并以煤矿井下低压隔爆开关越级跳闸的原因和分析为例进行具体解决方法的介绍,供同行参考。
(神华神东煤炭集团有限责任公司寸草塔二矿掘锚一队内蒙古自治区鄂尔多斯市 017209)摘要:文章分析煤矿井下供电系统出现越级跳闸问题的原因,针对这些问题提出相应的防止越级跳闸的措施,并以煤矿井下低压隔爆开关越级跳闸的原因和分析为例进行具体解决方法的介绍,供同行参考。
关键词:煤矿;井下供电系统;越级跳闸1引言在煤矿井下的生产作业中,其供电系统不仅起到满足井下作业设备以及照明系统等用电负荷的用电要求,而且确保井下生产所需的监控系统和保护设备的正常作用,保证井下工作人员的生命安全。
但是由于煤矿井下供电系统较为复杂,且由于井下供电系统的运行环境较为恶劣,容易受到电气设备运行故障、设备调试不足以及运行维护不当等问题的影响,从而引发供电安全事故,不仅影响开采设备和照明等用电装置的正常运行,而且容易对电气设备造成破坏,缩短其使用寿命,增加其故障概率和维修费用,而且容易造成严重的人员伤亡事故,以及巨大的经济损失。
所以对煤矿井下供电系统采取必要的防止跳闸措施,加强对越级跳闸原因的分析,在发生越级跳闸时能快速反应和处理,确保供电系统的稳定性和安全性。
2煤矿井下供电越级跳闸原因分析2.1开关控制电源失效问题影响煤矿井下供电系统的可靠性,造成其出现越级跳闸的原因较为复杂,而且井下供电系统容易受到其运行环境的影响,在供电系统的运行中容易出现三相不平衡、电压不稳以及瞬间失压等问题,当出现以上问题时,就容易对供电系统中相应的保护系统或装置造成破坏,造成其控制开关出现故障等问题,因此造成分线路出现故障或短路等问题,导致供电保护系统或装置的电源开关无法继续正常工作,所以就会发生越级跳闸的故障。
SVC常见故障的处理方法

三、运行中出现的问题
1、保护装置 过流: 超过运行允许的电流定值,有延时跳闸 速断: 超过运行允许的电流定值,有延时跳闸 过压: 超过运行允许的电压定值,有延时跳闸 低电压:低于设备运行的电压定值二次定值, 低于此电压定值,无延时跳闸。
①如果电抗器和电容器保护装置一直处于低电压状态, 请检查主控屏端子排保险熔断 ②如果只有电抗器低电压报警,请检查保护屏端子排 保险熔断 ③如果只有其中一组电容器支路保护装置有低电压报 警,则检查保护屏端子排保险熔断,保险规格为5A ⑤VC触发闭锁:电压异常 ⑥VC低电压报警,采集电压缺失电压,导致异常
现场常见问题
一、低压触发
①同步装置采集的AC220V电压串联电压互感器时, 电压分压不均匀,造成其中的互感器有低于70V 的情况,更换为调压变压器输出100V三个电压 互感器并联 ②晶闸管触发光纤与控制屏触发装置光纤是否一一 对应且检光正常 ③TE板外观检查是否正常 ④阀架上的二次线是否都已经正常连接
1.2 TCR支路 ◆相控电抗器有无变形、膨胀现象,温度是否正常。 ◆相控电抗器是否有异常声响。比如放电 ◆记录相控电抗器各相电流值,观察三相电流值是 否一致 1.3 记录主控室各控制柜工作状况、指示灯运行状 态、仪表读数。 1.4 如主控屏有异常,通过主控屏调节装置和监控 装置显示屏读取故障内容及故障时间,并存档保存。
⑤回报报警,可能是TE板在高压下受到干扰影响, 更换位置到其他地方,并检查晶闸管有无问题 ⑥冗余度不够,当回报报警出现两对时出现此报警, 应检查是否TE板问题或者晶闸管问题,并进行更 换 ⑦VC电压异常,检查VC电压采集回路 ⑧投入后不触发,检查同步装置采集电压数值 是否正常
2、自动触发常见问题 ①手动下可以触发,自动投入后不触发, 可能是VC电流极性输入错误 ②在有容性负载时,在自动下投入,如 果角外电流变的很大或者三相严重不平衡, 原因或者VC系数设置错误,或者母联位置 未采集 ③投入电容器支路时,相控电抗器电流未 开通到最大,即使容性无功过补偿,也无 法实现其额定容量时,原因或者TCR角外 电流极性接反,
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B、IEC61850-9-1 C、IEC60044-8 D、IEC60870-5-103 答案:A 46.智能终端具有信息转换和通信功能,当传送重要的控制命令时,通信机制采 用()方式,以满足实时性的要求。 A、硬接点 B、手动控制 C、GOOSE D、遥信 答案:C 47.CID 是()的缩写。 A、CapabilityIEDDescription B、CurrentIEDDescription C、CapabilityIntelligentDevice D、configuredIEDDescription 答案:D 48.相一地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是()。 A、高频阻波器 B、耦合电容器 C、结合滤波器 答案 42.大型发变组非全相保护,主要由()。 A、灵敏负序或零序电流元件与非全相判别回路构成 B、灵敏负序或零序电压元件与非全相判别回路构成 C、灵敏相电流元件与非全相判别回路构成 D、灵敏相电压元件与非全相判别回路构成 答案:A 43.合并单元常用的采样频率是()Hz。 A、1200 B、2400 C、4000 D、5000 答案:C 44.发电机装设纵联差动保护,它作为()保护。 A、定子绕组的匝间短路 B、定子绕组的相间短路 C、定子绕组及其引出线的相间短路 答案:C 45.采样值传输协议的()标准技术先进,通道数可灵活配置,组网通信需外部 时钟进行同步,但报文传输延时不确定,对交换机制依赖度很高,且软硬件实现 较复杂。 A、IEC61850-9-2
6
C、其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套后备保护共用一组直流 答案:C 23.断路器和隔离开关的控制使用()实例。 A、XCBR B、XSWI C、CSWI D、RBRF 答案:C 24.变电站内的组网方式宜采用的形式为()。 A、总线结构 B、星型结构 C、环型结构 D、树型结构 答案:B 25.在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确的接法是()。 A、TWJ 在跳闸回路中,HWJ 在合闸回路中 B、TWJ 在合闸回路中,HWJ 在跳闸回路中 C、TWJ、HWJ 均在跳闸回路中 D、TWJ、HWJ 均在合闸回路中 答案:B 26.零序电压的发电机匝间保护,要加装方向元件是为保护在()时保护不误动 作。
线路跳闸处置方案

线路跳闸处置方案背景在电力系统中,线路跳闸经常会发生。
线路跳闸是指电力系统中电路短路或过载时,自动分闸器或手动分闸器自动跳闸的现象。
线路跳闸会造成停电事故,严重影响电力供应和用户用电。
因此,要及时、正确地处理线路跳闸事件,保障电力系统的稳定运行。
线路跳闸处置方案一、判断跳闸原因线路跳闸的原因可能有很多,例如电路故障、过载、短路等。
在处理线路跳闸事件时,首先要判断跳闸的具体原因,以便采取正确的处置措施。
1.电路故障电路故障是指电缆或电线出现断路、接触不良等问题,导致电路无法通电。
这种情况一般需要检查电缆或电线是否受损或接触不良,是否需要更换或修理。
2.过载过载是指电路中的负载超过了电路的额定容量,导致电路跳闸。
这种情况一般需要检查电路中负载是否合理,是否需要增加或减少负载。
3.短路短路是指电路中的两个或多个导体之间发生接触,导致电路发生短路现象。
这种情况一般需要检查电路是否有线路接触不良、烧损、插头松脱、电器元件故障等问题,是否需要更换或修理。
二、处置措施1.电路故障导致的跳闸若是电路故障导致的跳闸,则需要检查电缆或电线是否受损或接触不良,是否需要更换或修理。
如果发现电缆或电线受损较严重,可能需要更换电缆或电线,然后重新通电。
如果发现电线接触不良,需要重新接触、插好,然后重新通电。
2.过载或短路导致的跳闸若是过载或短路导致的跳闸,则可通过增加或减少负载来解决过载问题,或检查线路接触不良、烧损等问题,修理或更换电路的烧损部分。
如果电缆或电线受损较严重,可能需要更换电缆或电线,然后重新通电。
三、预防措施为了降低线路跳闸发生的概率,应当加强预防工作,减少跳闸事件的发生。
以下是一些常见的预防措施:1.规范安装电线、电缆、插座、开关、自动保护器等电力设备的安装应规范,并符合相关的安装标准。
2.维护保养电力设备需要定期检查,确保设备的完好无损。
3.培训教育操作人员应定期进行培训,提高操作技能,减少操作不当造成的跳闸事件的发生。
重合闸的介绍

1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。
(2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。
此类故障称为“永久性故障”。
二.基本要求1,在下列情况下,重合闸不应动作:1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时;2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。
因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。
2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。
3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。
当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。
因此,重合闸就不会起动。
4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。
如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。
5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。
但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。
采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。
电容器异常跳闸的分析与处理

电容器异常跳闸的分析与处理摘要:在电力系统运行过程中,时常会发生故障,为保证非故障系统及设备的正常运行,各级保护装置会立即断开故障设备,保证系统的稳定,但有些故障并非设备本身引起,而是受到系统的扰动引起。
故笔者对本单位发生的电容器异常跳闸的事故进行了详细的分析,对故障的原因与处理措施进行了总结,以供参考。
关键词:电容器;保护跳闸;原因分析;处理对策1引言电容器是一种静止的无功补偿装置,它的主要作用是向电力系统提供无功功率,减少系统能量损耗,改善电压质量,提高功率因数,对提高电能质量有着举足轻重的作用,是保障电力系统经济安全运行的重要设备。
在长期运行工作中,因为运行环境、人为因素以及设计方面的问题,电容器故障屡有发生,严重影响了电网设备的稳定运行。
但在电容器实际运行过程中发生的故障发现,并非所有的事故跳闸都是由电容器本身故障引起,如不能认真分析故障原因,对电网设备及电容器本身都会埋下安全隐患。
2.电力电容器的种类电力电容器的种类很多,按电压等级分,可分为高、低压两种;按相数分,可分为单相和三相;按安装方式分为户内式与户外式;按所用介质又可分为固体介质与液体介质两种。
固体介质包括电容器纸、电缆纸和聚丙烯薄膜等,液体介质包括电容器油、氯化联苯、蓖麻油、硅油、十二烷基苯和矿物油。
无论哪种电容器都是全密封装置,密封不严,则空气、水分和杂质都可能侵入油箱内部,电容器进水后就会造成绝缘击穿,缺油进入空气会使绝缘受潮、老化,其危害极大,因此电容器是不允许渗漏油的。
3.影响电力电容器运行的因素3.1电容器运行的电压电容器的无功功率、发热和损耗正比于其运行电压的平方。
长期过电压运行会使电容器温度过高,加速绝缘介质的老化而缩短电容器的使用寿命甚至损坏。
在运行过程中,由于电压调整、负荷变化或者分合闸操作等一系列因素引起系统的波动会产生过电压,电容器的连续工作电压不得大于1.05倍的额定电压。
最高运行电压不得超过10%的额定电压。
开关柜典型故障分析及解决方案

高压开关柜典型故障分析及解决方案电力系统广泛使用10kV(含6kV)-35kV开关柜,担负着发电厂用电、变电站和用户供电的任务,且用量大,分布广。
由于1OkV -35kV开关柜的设计、制造、安装和运行维护等方面均存在不同程度的问题,因而开关柜事故率比较高,危及人身、电网和设备安全,影响供电可靠性。
一、下面列举几种类型的开关柜事故(故障)案例:(一)开关柜防爆性能不足或防误性能不完善,危及人身安全;由于开关柜防爆性能不足或防误性能不完善,近几年省内外发生多起人身伤害事件,以下列举四起事故:1。
2006年2月24日,某220kV变电站10kV高压开关柜(GGX2型)由于馈线故障,开关发生拒动,运行人员在处理开关拒动过程中,当拉开开关,确认开关位置指示处于分闸位置后,操作拉开隔离刀闸时,发生弧光短路,造成2人重伤1人轻伤。
事故后现场检查发现:该开关操作机构A、B相拐臂与绝缘拉杆连接处松脱,造成A、B相主触头未分开,在操作拉开隔离刀闸时发生弧光短路。
由于906柜压力释放通道设计不合理,下柜前门强度不足,弧光短路时被电弧气浪冲开,造成现场人员被电弧灼伤。
开关柜的上述问题是人员被电弧灼伤的直接原因。
2. 7月1日,某单位发生一起因变电运行人员擅自打开10千伏开关柜柜门,误碰带电部位造成的人身触电死亡事故。
设备缺陷是事故发生的又一间接原因。
由于6522A相刀闸动触头绝缘护套老化,松动后偏移,刀闸断开时护套卡入动触头与刀闸接地侧的静触头之间,造成刀闸合闸时卡涩合不上。
且该GG-1A型高压开关柜系60年代设计的老旧产品,96年生产,97年投运;原安装有机械程序防误锁,于2002年改造为微机防误装置,由于此型号的高压开关柜原设计不完善,不能实现线路有电强制闭锁。
3. 2009年9月30日,某220kV变电站发生一起10kV开关柜内部三相短路,电弧产生高温高压气浪冲开柜门,造成2名在开关柜外进行现场检查的运行值班员被电弧灼伤,其中1人于10月1日死亡。
自动重合闸的作用及要求

第六章自动重合闸第一节自动重合闸的作用及要求一、自动重合闸在电力系统中的作用架空线路故障大都是“瞬时性”的故障,在线路被继电保护迅速动作控制断路器断开后,故障点的绝缘水平可自行恢复,故障随即消失。
此时,如果把断开的线路断路器重新合上,就能够恢复正常的供电。
此外,也有“永久性故障”,“永久性故障”在线路被断开之后,它们仍然是存在的,即使合上电源,也不能恢复正常供电。
因此,在电力系统中采用了自动重合闸装置,即是当断路器由继电保护动作或其它非人工操作而跳闸后,能够自动控制断路器重新合上的一种装置。
二、重合闸在电力系统中的作用∙大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数。
∙在高压输电线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行的稳定性。
∙在架空线路上采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。
∙对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。
但是,当重合于永久性故障上时,它也将带来一些不利的影响,如:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)由于断路器在很短的时间内,连续切断两次短路电流,而使其工作条件变得更加恶劣。
三、对自动重合闸装置的基本要求∙正常运行时,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,自动重合闸装置均应动作。
∙由运行人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时,自动重合闸不应起动。
∙继电保护动作切除故障后,自动重合闸装置应尽快发出重合闸脉冲。
∙自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。
∙自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便加速故障的切除。
∙在双侧电源的线路上实现重合闸时,重合闸应满足同期合闸条件。
∙当断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁。
第二节单侧电源线路的三相一次自动重合闸三相一次自动重合闸就是在输电线路上发生任何故障,继电保护装置将三相断路器断开时,自动重合闸起动,经0.5~1s的延时,发出重合脉冲,将三相断路器一起合上。
10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法

10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法一、原因分析:1. 过电流:电力系统中的过电流是导致线路越级跳闸的主要原因之一。
过电流可能是由于设备故障、短路或电力负荷超过额定值等引起的。
2. 过电压:过电压是指电力系统中电压超过额定值的现象。
过电压可能是由于雷击、设备故障或电力系统调整引起的。
过电压会导致线路设备的损坏,从而导致越级跳闸的发生。
3. 电容器失效:电容器在电力系统中常用于补偿无功功率,但电容器的老化或故障会导致其失效,进而引发线路越级跳闸。
4. 供电过程中的突然开关:当线路供电过程中突然切换开关引起的电压或电流突变,可能导致线路越级跳闸。
5. 电气设备故障:线路上的电气设备故障,如断路器故障、熔断器熔断等,可能导致线路越级跳闸。
二、解决办法:1. 定期检查和维护电力设备:定期检查电力设备的运行状态,及时发现和处理潜在的故障,可以防止线路越级跳闸的发生。
定期维护设备,保持其良好的工作状态,也能够降低发生故障的可能性。
2. 加装过流保护装置:在电力系统中加装过流保护装置,可以及时监测和切断过电流,防止过电流引起的线路越级跳闸。
3. 定期检查和更换电容器:定期检查电容器的运行状态,如发现老化或故障,及时更换,避免电容器故障导致的线路越级跳闸。
4. 合理设计电力系统:在设计电力系统时,要合理选择设备和线路的额定容量,以确保系统能够承受额定负荷,避免过载导致的线路跳闸。
5. 优化开关操作:在线路供电过程中,要避免突然切换开关,特别是在重要设备运行期间。
合理安排开关操作,可避免因突然开关引起的电压或电流突变。
6. 加强培训和管理:加强电力系统操作人员的培训,提高其操作技能,同时建立健全的管理体系,规范操作流程,确保电力系统的稳定运行。
储能开关跳闸原因

储能开关跳闸原因
储能开关跳闸的原因有很多:
1、电容器损坏。
电容器是储能开关的关键部件,如果电容损坏会直接导致跳闸。
损坏可能是由于长期老化或电压反复波动所致。
2、过流保护。
当箱变内部发生过流时,保护装置会自动断开开关接点,引发跳闸。
过流可能是由于系统过载、电容充放电过快或者短路故障等造成。
3、过压保护。
输入电压过高时,开关内部的过压保护器件会断开接点,导致跳闸。
4、开关未储能。
合闸弹簧和跳闸弹簧是独立的,储能机构只给合闸弹簧储能,而跳闸弹簧一般是靠断路器合闸动作储能。
在合闸回路中串联有开关储能接点,也就是说开关未储能就不能进行合闸,但分闸回路中没有串联有开关未储能接点,所以就算开关未储能,也可以跳开。
水电站电气设备常见故障与处理方法

水电站电气设备常见故障与处理方法水电站电气设备是水电站的核心设备之一,它承担着输送、控制和保护电能的重要任务。
由于水电站环境复杂,设备运行环境恶劣,因此电气设备常常出现各种故障。
本文将针对水电站电气设备常见故障进行细致梳理,并提出相应的处理方法。
一、断路器故障1. 故障现象断路器无法合闸或者合闸后立即跳闸;断路器闸口发热;断路器开合过程中发出异常声响。
2. 处理方法检查是否有外部故障引起的断路器跳闸,如线路短路、负荷过载等情况;清洁断路器闸口及动作机构,并检查断路器的连接螺栓是否松动,电气连接是否良好;如无法自行排除故障,应及时请专业维修人员进行检修。
二、变压器故障1. 故障现象变压器温度升高;变压器油位异常变化;变压器有异常声响。
2. 处理方法检查变压器周围环境是否有杂物堵塞通风口引起的散热不良;检查变压器本体及油箱是否漏油,油位是否正常;如发现变压器存在异响,应立即停机检修。
三、发电机故障1. 故障现象发电机温升异常;发电机轴承温升过高;绕组绝缘老化。
2. 处理方法检查发电机冷却系统是否正常,如冷却水泵、冷却风扇是否运转正常;检查轴承润滑油是否充足,润滑系统是否正常;对绕组绝缘老化严重的发电机应及时更换。
四、保护装置故障1. 故障现象保护装置误动作;保护装置失灵。
2. 处理方法检查保护装置的电源供电是否正常;检查保护装置的信号接线是否良好;对于失灵的保护装置,应及时更换或修复。
五、电气控制系统故障1. 故障现象运行控制系统出现故障;自动调节系统失灵。
2. 处理方法检查运行控制系统的电源供电是否正常,控制柜内部的接线是否良好;对自动调节系统,应检查传感器、调节器和执行机构是否正常;如无法自行处理,应及时请专业维修人员进行检修。
六、电气连接故障1. 故障现象接线端子松动;电缆烧损或老化。
2. 处理方法检查所有接线端子是否紧固,电气连接是否良好;检查电缆外观是否有明显损伤,如有损伤应及时更换;应定期对所有接线端子进行紧固检查和维护。
[最新论文]电力系统越级跳闸事故及防范
![[最新论文]电力系统越级跳闸事故及防范](https://img.taocdn.com/s3/m/50b22bcedd36a32d737581f8.png)
[最新论文]电力系统越级跳闸事故及防范电力系统越级跳闸事故及防范论文摘要:设备故障引起的越级跳闸,存在的保护误动或开关、保护拒动现象看起来好像不可避免,但其实完全可以通过不断提高对设备维护、提高有关人员对复杂故障的判断能力,确保保护配置更加合理、完善来减少越级跳闸的发生。
当然,引起电力系统中引起越级跳闸的原因还有很多,还需在遇到事故时结合实际情况认真分析、判断,以及早消除缺陷,确保电网安全运行。
越级跳闸:是指电力系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其它断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。
作为专业管理和执行部门对保护定值的正确性、保护装置的可靠性及二次回路的完好性越来越重视,判断电力系统保护优劣的一个重要依据就是当电力系统故障时是否会发生越级跳闸。
而引发电力系统中发生越级跳闸由很多种情况引起的。
1 越级跳闸产生的原因及分析1.1变电所失去直流电源引起当变电站某一线路控制熔断器熔断时,线路出现短路故障必然造成越级跳闸。
这种情况是比较常见的,因为熔断器的通过电流与熔断时间呈反时限特性,简称安秒特性,有的熔断器的熔丝经过长时间的运行特性差,当线路故障保护动作跳闸脉冲出现过电流时使得熔断器断。
这时发生故障的本线路断路器控制把手红绿灯均不亮,断路器无法实现跳闸,造成越级跳闸事故。
更严重的是变电站失去总直流电源引起的越级故障。
直流电源是变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作的能源,所以变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。
直流系统故障,失去直流电源时,当线路或变电站的设备故障将造成越级跳闸,或导致全站失电的恶性事故。
1.2出线TA容量不够引起通常情况下,对保护定值的正确性、保护装置的可靠性及二次回路的完好性很重视,而对用于继电保护的电流互感器(TA)参数选择及实际特性校核重视不够。
影响TA性能的最重要因素是铁心的饱和情况。
主断路器故障处理方法

主断路器故障处理方法主断路器是电气系统中的重要设备,其作用是对电路进行过载、短路等故障进行保护。
一旦主断路器发生故障,可能会导致电气系统故障,甚至对人身安全造成威胁。
因此,及时、正确地处理主断路器故障是非常重要的。
本文将介绍几种常见的主断路器故障处理方法。
首先,主断路器故障可能是由于过载引起的。
过载会导致主断路器的过热,进而导致断路器自动跳闸。
如果发生这种情况,处理方法如下:1.首先,需要确认是否存在过载的情况。
可以通过检查负载电流是否超过断路器额定电流来判断。
2.如果确定是过载引起的故障,应该及时减少负载电流,将负载分散到其他的回路中,以缓解过载情况。
3.接下来,需要等待主断路器自动冷却一段时间,确保没有过热的情况存在。
4.最后,可以手动将主断路器复位,使其回到工作状态。
除了过载,主断路器故障还可能是由于短路引起的。
短路会导致电流瞬间升高,使得主断路器跳闸。
处理方法如下:1.在处理短路故障之前,应首先确认短路的位置。
可以通过检查电路中的保险丝或电路中的短路指示灯来确定。
2.确认短路位置后,可以断开与短路位置相关的负载电源,以防止继续发生短路的情况。
同时,检查相关设备是否需要修复或更换。
3.如果发生严重的短路故障,导致主断路器无法正常闭合,可以尝试使用绝缘手套或其他绝缘工具来手动复位主断路器。
4.处理完短路故障后,应仔细检查和测试主断路器,确保其正常工作。
另外,主断路器还可能因为机械故障或老化导致无法正常工作。
处理方法如下:1.首先,检查主断路器是否有明显的机械故障,如松动、断裂等。
如果有,应及时修复或更换。
2.如果没有明显的机械故障,但怀疑主断路器老化导致故障,可以进行主断路器的维护和检修工作。
3.维护和检修主断路器需要专业人员进行,包括清洁、检查接线是否松动、替换老化的部件等。
4.维护和检修完主断路器后,应进行测试,确保其正常工作。
最后,为了预防主断路器故障的发生,可以采取以下措施:1.定期检查和清洁主断路器,特别是在高腐蚀环境和高温环境中,更应注意清洁和防止腐蚀。
智能变电站继电保护题库 第四章 填空题

50.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源,这种互感器电源的建立需要在一次 电流接通后迟延一定时间,此延时称为 唤醒时间 ,在此延时期间,电子式电流互感器的输 出为 零 。
51. 唤醒电流 是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流的方均根值。 52.电子式互感器需提供采集器状态、辅助电源/自身取电电源状态、检修测试状态等 信号输出,应具有完善的 自诊断功能 ,并能输出 自检信息 。 53.电子式电压互感器宜利用 合并单元同步时钟 实现同步采样,采样的同步误差应不 大于 ±1µs 。 54.合并单元的时钟输入可以是 电信号 或 光信号 ,时间触发在 脉冲上升沿 ,每秒 一个脉冲,合并单元应检验输入脉冲是否有误。 55.一套 ECT 内应具备 两 个保护用电流传感元件,每个传感元件由 两 路独立的采样 系统进行采集,如双 A/D 系统。
41.线路保护启动断路器失灵与重合闸等 GOOSE 信号一般采用 网络传输 方式。 42.合并单元提供给测控、录波器等设备的采样数据采用 SV 网络传输方式,SV 采样值 网络与 GOOSE 网络应 完全独立 。 43.对于 500kV 智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用 母线电 压合并单元接入相应间隔电压合并单元 的方式接入母线电压,考虑中断路器检同期。 44.220kV 及以上电压等级的智能变电站变压器应配置 2 套含有完整主、后备保护 功能的变压器电量保护装置。非电量保护 就地 布置,采用直接 电缆跳闸方式,动作信 息通过本体智能终端上 GOOSE 网,用于测控及故障录波。 45.双重化配置保护使用的 SV 网络应遵循 相互独立 的原则,当一个网络异常或退出 时不应影响另一个网络的运行。 46.根据 Q/GDW 441—2010《智能变电站通用技术条件》,GOOSE 开入软压板除双母线和 单母线接线 启动失灵 、 失灵联跳 开入软压板设在接收端外,其余皆应设在发送端。 47.智能化保护交流额定电流数字量采样值通信规约为 IEC 60044-8 时,额定值为 01CFH 或 00E7H 。 48.智能化保护交流额定电流数字量采样值规约为 IEC 61850-9-2 时,0x01 表示 1mA 。 49.智能化保护电压量定义采样值通信规约为 GB/T 20840.8 时,额定值为 2D41H ,采 样值规约为 DL/T 860.9-2 时,0x01 表示 10mV 。
国网公司十八项反措问答 案例分析

第一章防止人身伤亡事故1、简述如何加强作业人员培训答:(1)定期对有关作业人员进行安全规程、制度、技术、风险辨识等培训、考试,使其熟练掌握有关规定、风险因素、安全措施和要求,明确各自安全职责,提高安全防护、风险辨识的能力和水平。
(2) 对于实习人员、临时和新参加工作的人员,应强化安全技术培训,并应在证明其具备必要的安全技能和在有工作经验的人员带领下方可作业。
禁止指派实习人员、临时和新参加工作的人员单独工作。
(3)应结合生产实际,经常性开展多种形式的安全思想、安全文化教育,开展有针对性的应急演练,提高员工安全风险防范意识,掌握安全防护知识和伤害事故发生时的自救、互救方法2、简述加强运行安全管理答:(1)、严格执行“两票三制”,落实好各级人员安全职责,并按要求规范填写两票内容,确保安全措施全面到位。
(2)、强化缺陷设备监测、巡视制度,在恶劣天气、设备危急缺陷情况下开展巡检、巡视等高风险工作,应采取措施防止雷击、中毒、机械伤害等事故发生第二章防止系统稳定破坏事故1、简述在设计阶段如何重视和加强系统稳定计算分析工作。
答:规划、设计部门必须严格按照《电力系统安全稳定导则》和《国家电网安全稳定计算技术规范》等相关规定要求进行系统安全稳定计算分析,全面把握系统特性,并根据计算分析情况优化电网规划设计方案,合理设计电网结构,滚动调整建设时序,确保不缺项、不漏项,合理确定输电能力,完善电网安全稳定控制措施,提高系统安全稳定水平。
2、简述如何保证电网三道防线安全可靠。
答:调度机构应根据电网的变化情况及时地分析、调整各种安全自动装置的配置或整定值,并按照有关规程规定每年下达低频低压减载方案,及时跟踪负荷变化,细致分析低频减载实测容量,定期核查、统计、分析各种安全自动装置的运行情况。
各运行维护单位应加强检修管理和运行维护工作,防止电网事故情况下装置出现拒动、误动,确保电网三道防线安全可靠。
3、简述电网规划设计中,同步进行设计的无功电源及无功补偿设施的功能答:在电网规划设计中,必须同步进行无功电源及无功补偿设施的规划设计。
变配电房低压侧断路器跳闸事故原因与解决办法

变配电房低压侧断路器跳闸事故原因与解决办法摘要:作为关键的系统开关装置而言,变配电房低压侧的断路器可以用于实现系统电流的有效调节,因此断路器具有关闭电流、断开电流以及承载电流的重要功能。
低压侧断路器如果突然表现为跳闸现象,则会引发程度较为明显的变配电房故障,甚至威胁到操作人员本身的安全。
在此前提下,对于变配电房的低压侧断路器必须明确出现跳闸故障的根源,结合跳闸事故的成因来探寻解决跳闸事故的途径。
关键词:变配电房低压侧断路器;跳闸事故;原因;解决办法在低压侧断路器容易出现的各类常见故障中,跳闸事故占据较高的事故比例。
断路器跳闸包含较为复杂的故障根源,因此针对不同成因的跳闸事故来讲,必须能够首先明确跳闸根源,然后才能运用相应措施来消除断路器的事故[1]。
并且,技术人员针对目前常见的各类跳闸事故都要保持较高的敏锐程度,确保能做到及时察觉断路器的潜在跳闸隐患。
对于低压侧的断路器需要做到经常予以测查,进而在根源上实现针对跳闸事故的有效避免[2]。
一、变配电房低压侧断路器经常出现的跳闸事故原因(一)断路器的二次回路故障对于断路器来讲,杂散电容、直流系统与手跳回路都应当被包含在二次回路的范围内。
探析以上的系统故障根源,主要在于某个特定的系统回路部位呈现突发故障的现象。
例如在分析杂散电容的过程中,主要涉及连接继电保护设施以及端子箱的电缆线路[3]。
此外,技术人员还需要仔细测查系统内部的手跳回路,通过查看完整的接线电路图进而判断出现故障的音响信号部位。
由此可见,二次回路故障包含了较为复杂的故障成因,技术人员针对此类故障必须着眼于深入进行探究。
(二)断路器的非全相回路故障技术人员在测查非全相回路时,需要开启非全相的系统端子箱,在此基础上鉴别目前现存的非全相信号以及其他的系统异常状态[4]。
具体针对非全相的继电器装置在进行测查时,关键在于借助现场模拟的方式来判断现存的回路可靠性,然后给出科学的故障鉴别结论。
分析非全相回路的常见故障还应当包含测查回路绝缘状态、查看继电器目前的运行状态,以及判断引线与跳闸节点部位的绝缘状态。
电容短路原因及解决方法

电容短路原因及解决方法The problem of a capacitor short circuit can occur due to various reasons, including manufacturing defects, overvoltage, overcurrent, and excessive temperature. 电容器短路问题可能是由于各种原因造成的,包括制造缺陷、过电压、过电流和过高温度。
Manufacturing defects can lead to a capacitor short circuit, where the internal connection between the capacitor plates is not properly formed. This results in a direct path for the current to flow, leading to a short circuit. 制造缺陷会导致电容器短路,因为电容板之间的内部连接没有正确形成。
这将导致电流直接流动,从而造成短路。
Overvoltage and overcurrent can also cause a capacitor to short circuit. When the voltage or current applied to the capacitor exceeds its rated value, it can lead to excessive stress on the dielectric material, resulting in a breakdown and short circuit. 过电压和过电流也会导致电容器短路。
当施加到电容器上的电压或电流超过其额定值时,会对介质材料造成过大的应力,导致击穿和短路。
Excessive temperature can also be a catalyst for a capacitor short circuit. High temperatures can cause the dielectric material within the capacitor to break down, leading to a short circuit. 过高温度也可能是电容器短路的催化剂。
SVC常见故障的处理方法

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⑤回报报警,可能是TE板在高压下受到干扰影响, 更换位置到其他地方,并检查晶闸管有无问题
⑥冗余度不够,当回报报警出现两对时出现此报警, 应检查是否TE板问题或者晶闸管问题,并进行更 换
⑦VC电压异常,检查VC电压采集回路 ⑧投入后不触发,检查同步装置采集电压数值
是否正常Βιβλιοθήκη 精选课件ppt否一致 1.3 记录主控室各控制柜工作状况、指示灯运行状
态、仪表读数。 1.4 如主控屏有异常,通过主控屏调节装置和监控
装置显示屏读取故障内容及故障时间,并存档保存。
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现场常见问题
一、低压触发
①同步装置采集的AC220V电压串联电压互感器时, 电压分压不均匀,造成其中的互感器有低于70V 的情况,更换为调压变压器输出100V三个电压 互感器并联
A 后台逻辑判断跳闸 B 计算机与各保护装置通讯中断跳闸 C 主控屏电压异常跳闸,此异常可能为VC调节装
采集的高压失电或者端子保险熔断 D 温度异常跳闸,可能是温度过高或者通讯中断
或者温控仪死机
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二、高压调试
1、手动调试常见问题 ①后台画面显示的功率不正常或者与用户的检测装置
显示数值差别很大时,可能是采集的电压或者电流 相序不正确,或者极性不对。 ②手动触发时无法开通或者有一项不开通时,可能是 采集的电压或者电流相序不正确 ③转换开关投入后电流突然很大,周围电压不稳定, 照明灯光闪烁严重,立即退出,可能是采集的电压 或者电流相序不正确 ④相控电抗器和电容器送高压电瞬间有异常响声、 焦糊味等,立即分闸查明原因。
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2、自动触发常见问题 ①手动下可以触发,自动投入后不触发,
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一例电容器非故障状态下保护跳闸的处理
摘要:电容器是变电所中重要的电气设备之一,在现场运行过程中时常会出现各类故障,为变电站的安全运行带来了极大的隐患。
然而,有的故障亦非因电容器本身故障所引起,故笔者对一例电容器非故障状态下保护跳闸的事故进行了详细的分析,对故障的原因与处理对策进行了总结,以供参考。
关键词:电容器保护跳闸原因分析处理对策
前言:电容器在电力系统中对于提高电能质量有着举足轻重的作用,是保障电力系统经济安全运行的重要设备,它的安全运行和故障处理非常重要。
在长期运行工作中,因为运行环境、人为因素以及设计方面的问题,电容器故障屡见不鲜,严重地威胁着电力系统的运行。
然而,并非所有的事故都是因电容器本身故障而引起的,同样的故障现象内也许会隐藏着不同的故障原因,因此,在系统的运行过程中,运行维护人员必须能够对故障作出准确的判断,并采取及时有效的处理对策。
否则,不但不能消除威胁系统的安全稳定运行的隐患,还会对电容器的可靠运行与使用寿命带来严重的影响。
下面,笔者即结合一例电容器非故障状态下保护跳闸的实际案例,详细分析一下其事故的原因与处理对策,以期为广大一线工作人员提供参考。
1.事故过程
某变电所10kV末端的变电所,10kVⅠ、Ⅱ段母线分别装设有BWF-11/3900kvar和1200kvar 两台密集型电容器,其额定电流分别为47A 和63A。
该两台电容器在起初投入运行时较为正常,然而经过数月的运行之后,多次发生过电流保护动作跳闸的故障,运行人员一度曾怀疑电容器内部有故障,经对两台电容器及保护回路和定值进行检测,未发现其问题,再次投入运行时也没发生异常,但当在110kV系统投入10000kV A 及以上容量变压器时,本站运行中的电容器再次发生过电流保护动作而跳闸,此种情况在本站和上级枢纽站进行大容量变压器投入运行操作时得到验证。
2.原因分析
2.1 系统内电压的突变
经过现场工作人员认真分析,初步得出了电容器过电流保护动作跳闸的原因。
当110kV系统投入10000kV A及以上容量变压器时,其激磁涌流是该变压器额定电流的6~8倍,由涌流衰减到正常值,其持续时间将随变压器容量的
加大而延长,大容量变压器可达几十秒。
也就是说,在投入大容量变压器时,相当于系统内突然增加了该变压器容量的6~8倍的感性负载,其负载电流也将随时间的推移而逐渐减小,直到恢复正常。
因此,励磁涌流将引起系统电压在较短的时间内有较大的波动,尤其在投入变压器的瞬间,其电压波动的幅值最大。
此时10kV系统电压将随主网电压的波动而随之发生变化。
由于系统电压在短时内发生的突变,决定了电容器极板上电荷量的变化;如果电压的变化率越大,极板上电荷量的变化率也越大,电容器的充放电的电流也就越大。
根据给定的保护定值,经计算10kV系统电压在超过(10~7.3kV)范围内发生变化,且时限超过0.5s 时,电容器过电流保护动作跳闸。
2.2 谐波分量
然而,系统内电压突变并非唯一的事故原因。
经过现场工作人员继续深入分析,找到了电容器跳闸的另一个非常重要的原因。
变压器激磁涌流中,包含着很高的谐波分量,其中以二、三次谐波为主,在投入大容量变压器时,涌流中的谐波将波及到10kV网络,网络的谐波对并联电容器的运行有较大的影响,谐波电流叠加在电容器的基波电流上,使电容器运行电流的有效值增大,温升增高,当电容器运行电流超过整定电流时,其保护将动作跳闸。
同时,电容器对网络中的谐波电流还具有放大作用,有时会在电网中产生谐振,如此恶性循环,使电容器及电网中的其他设备受损,破坏其正常运行。
电容器对网络中的谐波电流放大,是一个值得注意的问题,据有关资料表明,电容器对谐波电流一般放大2~5倍,谐振时高达30倍以上,这也是运行中的电容器非故障状态下跳闸的一个重要原因。
2.3 分析结果
通过以上分析,可以得出结论,即:电力电容器非故障状态下过流保护动作跳闸的主要原因是系统内电压的突变和谐波分量所引起的。
而造成这两个因素的根源,是系统内投入了较大容量的变压器。
这同电容器本身的内部故障而引起的过电流保护动作跳闸有本质区别,但从现象看,两者没有什么差异。
但是,当运行中的电容器发生过电流保护动作时,运行人员不能正确判明是其内部故障还是受外界因素的干扰。
2.4 处理对策
(1)为避免其电容器非故障状态下过流保护动作跳闸,躲过其因系统电压波动而造成的影响,确保电容器的稳定运行,经查继电保护有关资料,可将电容器过电流保护定值,调整到额定电流的2~2.5 倍,使其能躲过因系统电压的波动而引起的过电流。
(2)在10kV母线上安装滤波器以吸收网络中的谐波电流和电压,提高电能质量,确保稳定运行。
(3)为限制谐波对电容器的侵害,合理配置电抗器与电容器相串联,以削弱和控制其谐波电流对电容器的侵入和放大,保证电容器在电网中的安全运行。
(4)系统内的谐波和大容量设备的操作,对运行中的电容器将产生较大的影响,如不采取相应的措施将直接威胁到电容器的使用寿命和网络中其他设备的安全。
选配合适的电抗器与电容器串联,是确保电容器安全运行的技术手段。
电抗器与电容器是一组设备的两个部分,串联的电抗器和电容器都应具有一定的过载能力,只要谐波电流和电压在不超过允许值的范围内,电抗器和电容器就能安全可靠的运行。
参考文献:
[1]陈新民.《电力电容器的故障分析及处理》.大众用电,2008
[2]吕俊霞.《电容器的常见故障处理方法与技术》.电力电容器与无功补偿,2010
[3]覃汉敏.《对耦合电容器渗漏油的检查分析》.电力电容器,2003
[4]张燕涛,吉安,黄伦.《集合式并联电容器的运行情况分析与探讨》.陕西电力,2008
[5]吕俊霞.《常见电容器的维护和检修技术》.上海大中型电机,2010
[6]武斌.《电力电容器的检修》.设备管理与维修,2008
[7]靳建峰,李洪涛,沈黎明.《集合式并联电容器故障、不正常运行分析及防范措施》.电力电容器,2006。