一次母线差动保护动作事故分析
220kV变电站母差保护动作的事故分析
220kV变电站母差保护动作的事故分析母线是电力系统的重要设备,快速切除母线故障有利于系统的稳定运行。
母差保护动作后,快速查找并隔离故障点以便对被切除母线上的连接元件恢复运行是至关重要的。
本文对某220kV变电站35kV母差保护动作的原因进行分析,详细阐述了整个事件的经过、原因查找分析及应对措施,分析了在单相接地故障情况下,母线差动保护范围内母差是如何正确动作的。
通过对该220kV变电站母差保护动作实例的分析,加强电网建设、加强对设备的管理和维护,减少停电事故,从而保证电网系统稳定可靠地运行。
本文基于220kV变电站母差保护动作的事故分析展开论述。
标签:220kV变电站;母差保护动作;事故分析引言变电站或发电厂的母线故障,特别是220kV母线故障中最严重的传记设备故障之一,由于有很多节制的部件,很容易稳定系统或引起大面积停电事故。
操作员由于组件的多次操作,故障(例如,负载池制动器、接地线闭合等)导致母线三相短路。
母线故障类型可以转换为保护性切除故障、缓慢、故障切除、单相故障,甚至三相故障。
故障节制迅速有助于防止故障范围的进一步扩大。
当然,环境污染、天气原因、设备老化或爆炸也会导致故障扩大。
由于目前大量采用高层布置的室外配电装置,一套母线故障很容易发展成另一套母线故障,整个站都失去了压力。
1母线保护介绍微机母线保护设有母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联断路器失灵和盲区保护、断路器失灵保护、母联断路器非全相保护、复合电压闭锁功能、运行方式识别功能等功能。
通过对P740的母线差动保护的分析,进而全面的对母线保护中动作区域,闭锁区域,防止勿动,区域判定的依据进行分析。
母线差动保护用通俗的定义,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作,分为母线完全差动保护和不完全差动保护。
因为母线上只有进出线路,正常运行情况下,进出电流的大小相等,相位相同。
如果母线发生故障,该平衡就会破坏。
有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护系统是电力系统中非常重要的保护装置之一,它主要用于保护母线的安全运行。
有时候母线差动保护会出现误动作或者延迟动作的情况,造成对电力系统的影响甚至事故。
本文将探讨220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施。
1. 设备故障:母线差动保护的设备故障是造成动作事故的主要原因之一。
设备故障可能包括差动保护继电器故障、电流互感器故障、信号线路故障等。
这些故障可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作,从而影响电力系统的正常运行。
2. 参数设置错误:母线差动保护系统的参数设置非常重要,它直接影响着保护的性能。
如果参数设置错误,可能导致误动作或者延迟动作。
误将负载电流设置成过流动作值,容易引起母线差动保护的误动作。
3. 母线结构变化:电力系统中母线的结构可能会由于运行中的各种原因发生变化,如接触电阻增大、接触电阻不平衡等,这些变化可能导致母线差动保护的动作不准确,出现误动作或者延迟动作的情况。
4. 外部干扰:外部干扰可能来自电力系统内部的其他设备,也可能来自外部环境。
如果差动保护系统受到外部干扰,可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作。
5. 操作误操作:差动保护系统的操作人员如果操作不当,可能会导致误动作或者延迟动作的发生。
误操作设置参数、误操作复归装置等。
二、改进措施1. 设备维护和检修:对母线差动保护的设备进行定期维护和检修是非常重要的。
通过定期检测和维修,能够及时发现设备的故障,保证差动保护系统的正常运行。
2. 参数设置优化:对差动保护系统的参数设置进行优化是防止误动作或者延迟动作的关键。
要根据实际情况,科学合理地设置差动保护的参数,避免参数设置错误导致的事故发生。
3. 检测母线结构变化:对母线结构变化进行实时监测和检测非常重要。
可以利用其他装置,如微机保护装置、遥测装置等进行监测,及时发现母线结构的变化,以及时调整差动保护系统。
4. 外部干扰抑制:为了防止外部干扰对差动保护系统的影响,可以采取一些抑制措施,如在信号线路中加装滤波器、隔离器等设备,有效抑制外部干扰。
一起220kV母线差动保护动作事件分析及改进措施
一起220kV母线差动保护动作事件分析及改进措施作者:信莲莲来源:《华中电力》2013年第12期摘要:结合一起220kV母联差动保护动作事件,分析阐述了双母线方式下的差动保护原理,并提出了改进措施。
关键词:双母线,母联死区保护,母差220kV双母线接线方式中母联开关一般装设一组或者两组电流互感器(简称CT)。
在母联开关与CT之间的地方称之为“死区”,发生死区故障的概率较小,但产生的危害是相当大,本文以一个母联死区故障,来详细分析其中的原理和改进措施23时13分,220kV阳江站220kV母联CT内部故障,220kV母差Ⅰ、Ⅱ套保护动作,跳开220kVI、II母线上所有开关,最终造成220kV阳江站和一座110kV变电站失压。
该事件共损失负荷49.2MW,约占全市负荷的8.89%一、事件前运行方式220kV阳江站220kV #1、#2母线并列运行,其中220kV蝶阳甲线、#1变高挂220kV #1母线运行;220kV阳漠线、蝶阳乙线、#2变高、#3变高挂220kV #2母线运行,220kV旁路挂220kV #2母线处于热备用状态。
二、事件概况23时13分42秒,220kV阳江站220kV母联CT发生内部故障。
现场检查后发现:220kV 母联C相CT SF6气体泄漏。
从保护动作信息和录波看,先是II母正确动作出口,跳开220kV 母联和220kV II母线上所有元件(包括220kV蝶阳乙线、220kV阳漠线、220kV旁路、#2变高、#3变高开关);保护启动125ms后,220kV母差保护稳态量差动跳I母线、母联死区正确动作出口,跳开220kV I母上所有元件(包括220kV蝶阳甲线、#1变高开关)。
二次保护配置为两套双母线母联单CT母差保护,保护型号分别为许继的WMH-800和南瑞的RCS-915。
三、母线差动保护装置动作机理1、母线保护的基本原理一条母线上有n 条支路,Id = I1 + I2 + I3 + ……+ In,为流入母线的和电流,即母线保护的差动电流。
500千伏母差保护动作事故分析
关于500千伏I母线第II套差动保护动作的原因分析一、一次设备运行情况公司500千伏系统为一个半断路器接线方式(详见附图2),共4台机组和2条出线,其中第一串直连3号机和x东2号线,第二串(不完整串)直连4号机,第三串直连5号机和x东1号线,第四串(不完整串)直连6号机。
目前4号机组为大修状态,第二串5021及5022开关在断开位,其余开关均处运行状态。
5021、5022开关为ABB 550PM 50-40(550KV、3150A)罐式断路器。
二、二次设备情况5021、5022开关各配8组CT(电流互感器),5021开关的8组CT用途分别为:11LH、12LH为短引线差动保护用,13LH和14LH为发变组差动保护用,15LH为仪表用,16LH、17LH为母差保护用,18LH为失灵保护用。
4号机组7月30日开始大修后,发变组保护、5021、5022开关失灵和短引线保护均停用,只有母差保护处于运行中,500千伏I、II母线均配备双套南瑞继保RCS-915E母线差动保护。
三、事故经过8月12日上午8:45分左右,继电班工作人员在进行5021开关套管CT大修伏安特性和二次阻抗测试工作,使用型号为汉迪750A型伏安特性测试仪。
约9:45分继电班工作人员准备对5021开关失灵保护用的18LH(第18组电流互感器,即CT)试验时,误将A4161当做了A4181(附图1)进行试验接线,造成测试二次阻抗时的试验电流加到500千伏I母差保护II A4161回路中,致使I母线第II套差保护动作于5011、5031、5041开关跳闸,造成500千伏I母线失电。
四、原因分析根据500千伏I母线第II套差动保护动作报告:动作日期及时间为2011.08.12 09:50:11:590;动作类型为:稳态量差动;差流最大有效值:0.85A;动作相别:A相,差动保护定值(动作差流)为:0.7A。
经分析可知,因继电保护工作人员误将试验电流接入I母线第II套差保护A相中,致使差动保护回路中产生差流0.85A,且大于差动保护动作电流条件0.7A,造成I母线第II套差保护动作。
母线差动保护动作跳闸原因分析
母线差动保护动作跳闸原因分析【摘要】母线差动保护是电力系统的重要保护,当系统发生故障其应当正确迅速切除母线故障元件,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害。
本文分析了母线差动保护动作跳闸原因,提出了相应的处理措施。
【关键词】电力系统;母线差动保护;跳闸;处理措施0 前言母线差动保护基本原理.用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。
因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。
如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。
有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。
如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。
1 母线差动保护动作跳闸的分析及处理1.1 母线差动保护动作跳闸的原因母线差动保护动作跳闸有以下十项原因:母线上设备引线接头松动造成接地;母线绝缘子及断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络;母线上所连接的电压互感器故障:连接在母线上的隔离开关支持绝缘子损坏或发生闪络故障;母线上的避雷器、及支持绝缘子等设备损坏;各出线(主变压器断路器)电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障:二次回路故障;误拉、误合、带负荷拉、合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护误动;保护误整定。
1.2 母线故障跳闸的处理1.2.1 母线故障时,故障电流很大。
在母差保护动作的同时,相邻线路/元件都会启动或发信,故障录波器因其具有更高的灵敏度必然启动;如果相邻线路/元件保护不启动或很少启动,故障录波图上没有明显的故障波形,则可认为母差保护有误动可能或因其他原因造成非故障跳闸。
此时,值班人员可在停用母差保护、排除非故障原因并确认该母线上所有断路器均已跳闸后,要求调度选择合适的电源并提高其保护灵敏度后对停电母线进行试送,试送成功后-逐一送出停电线路。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施问题描述:
对于投入运行的220 kV母线差动保护装置,在进行一次时进行了动作,导致220 kV 母线跳闸。
通过分析故障记录和设备测试数据,未发现母线本身有故障。
因此需要对该故障进行进一步的原因分析,并提出改进措施。
原因分析:
1. 母线差动保护装置的设定参数不准确:差动保护装置的设定参数包括灵敏度、相序、角度等参数。
如果设定不准确,可能会引起误动作。
针对该故障,可以对差动保护装置的参数进行检查和校准,确保设定参数准确无误。
2. 母线阻抗不均衡:母线阻抗不均衡会使得差动电流产生负序成分,引起误动作。
在保护装置中应该加入阻抗不平衡保护以避免误动作的发生。
3. 侵入负荷的影响:侵入负荷会使得母线的电阻、电抗发生变化,导致差动电流异常,引发误动作。
在保护装置中应该加入侵入负荷检测保护以避免误动作的发生。
改进措施:
1. 对差动保护装置的设定参数进行检查、校准和调整,确保设定参数准确无误。
2. 在保护装置中加入阻抗不平衡保护,检测母线阻抗不均衡情况,避免误动作发生。
3. 在保护装置中加入侵入负荷检测保护,及时检测母线的负荷变化,避免误动作发生。
4. 对保护装置进行定期检查和维护,保障其正常运行。
5. 加强人员培训和技能提升,提高操作人员的巡检和处理故障的能力,更好地保障电网的安全运行。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施一、引言随着电力系统的不断发展和智能化水平的提高,220kV母线差动保护在电力系统中的作用越发凸显。
随着电力系统的不断发展,母线差动保护动作事故频繁发生,给电网安全稳定运行带来了一定的影响。
对220kV母线差动保护动作事故进行深入分析,并提出改进措施是当前亟需解决的问题之一。
1. 设备故障在电力系统运行中,母线差动保护装置本身存在设备故障的可能性,如电流互感器、电压互感器、保护装置本身的故障等,这些故障可能导致母线差动保护动作不当。
2. 系统故障3. 参数配置不当母线差动保护的参数配置不当也是导致动作事故的原因之一。
参数配置不当可能导致保护灵敏度不足或过度灵敏,导致误动作或延迟动作,从而影响电网的安全稳定运行。
4. 人为操作5. 装置老化对母线差动保护装置进行定期的检修维护工作是保证其正常运行的关键。
定期对电流互感器、电压互感器、保护装置等设备进行检修维护,及时替换老化损坏的设备,保证装置的性能稳定。
加强对电力系统故障的诊断与处理,及时发现并解决电流互感器误动作、电压互感器误动作、线路故障、电容器故障等问题,减少故障对母线差动保护的影响,提高保护的可靠性。
对母线差动保护的参数配置进行优化,合理设置保护灵敏度和动作时间,提高保护的灵敏度和准确性,减少误动作和延迟动作的发生。
4. 人员培训加强对操作人员的培训,提高其对母线差动保护装置的操作和维护水平,减少人为操作导致的误动作和延迟动作。
及时对老化的母线差动保护装置进行更新升级,采用先进的技术和设备,以提高装置的性能和可靠性。
通过对220kV母线差动保护动作事故的分析以及改进措施的提出,可以有效提高母线差动保护的动作可靠性,保证电网的安全稳定运行,为电力系统的发展做出积极贡献。
我们也要不断加强对母线差动保护技术的研究和探索,推动其在实践中的应用,为电力系统的安全稳定运行提供更好的保障。
对一起220kV母线差动失灵保护动作的分析
摘 要 : 2 0k 变 电站 甲 2 0k 线路 乙 A 相 接 地 故 障 , 某 2 V 2 V 线路 两侧 双 高频 保 护 快 速 动 作 , 电站 甲侧 线路 乙开 关 A 变
相 跳 闸随后 三 跳 , 紧接 着母 线 失 灵 保 护 动 作 跳 开 2 0k 母 联 开 关 , 后 母 线 差 动 保 护 B相 动 作 , 开 2 0k 正 母 线 2 V 最 跳 2 V
式 高 频 保 护 .开关 失 灵 保 护 及 重 合 闸 为 北 京 四方 C I0 A;2 V 线路丙 两侧 保护 配置 : S 1 1 2 0k 第一 套为 北
号 主变 2 0 V 开关接 2 0k 副母 运 行 .2 V 母 2 k 2 V 2 0k
图 1 某 变 电 站 甲 2 0k 系统 接 线 图 2 V
联 开关运 行,2 V 旁路 接副母 运行 。 中线路丙 对 20 k 其
侧 变 电站丙 的开关 热备 用 . 在 丙变 电站 侧配 置 有 并
6 时线 路 乙开 关 A 相 变位 , 离故 障点 . 障 电 0ms 隔 故
流 消失 。
失灵 保 护 及 重 合 闸为 国 电南 自 P L 0 :2 V 线 S 6 3 2 0k
路 乙 两 侧 保 护 配 置 :第 一 套 为 北 京 四 方 公 司
C L1 1 第 二套 为南 瑞 继 保 R S 0 A. 为 闭 锁 S 0 A. C 91 均
电站 甲侧 2 0k 线 路 乙 A 相 开关 跳 开 10ms 2 V 6 后
再次受 雷击 ( 2 0 时 )后 加速 保 护再 次 动作跳 即 2 ms .
开 B、 C相 。1 ms 30 时刻 乙线开关 三跳 但 由于开关
母线差动保护动作跳闸原因分析
母线差动保护动作跳闸原因分析
内部故障是指由母线保护自身的故障引起的动作跳闸。
其中包括母线
元件故障、汇流条故障等。
母线元件故障是一种常见的内部故障,主要包括绝缘失效、接触不良、内部短路等情况。
当绝缘失效时,会导致带电部分与地或其他相接触,引
起电流不平衡,从而使母线差动保护动作跳闸。
接触不良是指接头或触头
之间的接触电阻过大,电流无法正常通过,导致电流不平衡,触发保护器
动作。
内部短路则是由于元件自身故障引起的,电流会突然增大,导致母
线差动保护器感知到不平衡电流,并跳闸。
汇流条故障是指连接母线的汇流条出现故障,主要包括连接松脱、短路、断裂等情况。
当汇流条连接不良或松脱时,会导致电流通过不平衡,
触发保护器动作跳闸。
汇流条短路或断裂也会引起电流不平衡,从而触发
保护器动作。
外部故障是指与母线保护无关的故障引起的动作跳闸。
这包括线路故障、设备故障等。
线路故障是指与母线相连的线路上发生的故障,主要包括短路、接地
故障等。
当线路发生短路或接地故障时,会导致电流不平衡,从而触发保
护器动作。
设备故障是指与母线相连的设备出现故障,例如变压器、开关等。
当这些设备出现故障时,会导致电流不平衡,从而触发保护器动作。
综上所述,母线差动保护动作跳闸的原因可以归结为内部故障和外部
故障两类。
内部故障主要包括母线元件故障和汇流条故障,而外部故障主
要包括线路故障和设备故障。
了解这些原因可以帮助我们更好地理解母线
差动保护的工作原理,并且有助于我们及时发现和排除故障,确保电力系统的安全运行。
阐述母线差动保护动作跳闸的分析与处理
阐述母线差动保护动作跳闸的分析与处理摘要:母线可以说是变电站中比较核心的一个重要组成部分,基于这种母线的应用运行来看,其如果出现了较为明显的故障和缺陷,必然会对于整个变电站,甚至是电力系统产生较为明显的威胁,其中母线差动保护动作跳闸就是比较常见的问题,这种母线差动保护动作跳闸问题的全面分析和有效处理也就显得极为重要,本文也正是基于这一点进行了有效探究。
关键词:母线差动保护;跳闸;分析;处理引言在当前电力系统的运行过程中,变电站可以说是比较重要的一个重要组成部分,基于这种变电站系统的有效运行而言,母线作为其中必不可少的核心内容,更是需要引起足够重视,应该切实保障相应母线运行较为流畅安全,对于以往母线运行中常见的各类问题进行有效修正完善。
母线差动保护装置在当前变电站中应用越来越频繁,其主要就是借助于进出电流平衡的原理进行故障判断分析,如此也就能够有效针对相应电流异常问题采取恰当动作,断开断路器,对于整个变电站形成一定保护。
因此,这种母线差动保护动作跳闸问题也就需要进行详细分析,了解其中涉及到的主要原因,然后采取最为理想的措施进行处理。
1母线差动保护动作跳闸原因分析结合当前母线差动保护动作跳闸的基本状况进行详细分析可以发现,其产生的原因相对而言也是多方面的,很多设备运行故障或者是外界环境的影响都可能会导致其出现跳闸问题,如此也就需要进行详细分析探究,了解其具体原因,才能够为具体处理提供有效指导。
现阶段母线差动保护动作跳闸的主要原因有以下几点:(1)短路问题的影响。
在母线具体运行过程中如果出现了短路问题,其必然会直接导致动作跳闸问题的产生,这也是当前比较常见的一个基本原因。
这种短路问题的出现原因同样也是多个方面的,比如母线设备的各个接头,其接触不良,或者是自身的质量存在明显的缺陷和问题的话,也就很可能会导致其出现短路缺陷,相应接触面或者是母线相关设备中的绝缘层受损,同样也会带来明显的短路隐患。
(2)接地故障问题的影响。
一起母差保护误动事故对调度运行的启示
一起母差保护误动事故对调度运行的启示摘要:介绍了某一220 kV变电站一条110 kV线路故障时母差保护误动的事故分析和处理过程,通过这一起事故,提出对调度运行的一些启示。
关键词:线路故障母差保护误动启示2012年某220 kV变电站110 kV母差保护和线路L3保护同时动作,切除了110 kV母联开关、#1主变中压侧开关和线路L1、L2、L3开关。
1 事故前变电站运行方式(220 kV和10 kV部分未在图中示出),110 kV双母并列运行,旁路间隔在冷备用(未在图中示出)。
#1主变110 kV侧开关、110 kV线路L1、L2、L3运行于110 kV#1母线;#2主变110 kV侧开关、110 kV 线路L4、L5、L6运行于110 kV#2母线,其中110 kV线路L1、L4为联络线路(双端电源),110 kV线路L2、L3、L5、L6为负荷线路(单端电源)。
2 事故发生过程10时41分,该220 kV变电站110 kV线路L3零序I段、接地距离I段保护动作出口跳开110 kV线路L3开关(用户专线),A相接地,测距-1.47km;同时110 kV#1母线差动保护动作跳开#1母所有开关,110kV#1母线失压,#1母A相差动电流为4897 A。
3 事故分析和处理:10时42分,调度员下令变电站运行人员检查跳闸元件一二次设备情况,并将保护信息和故障录波信息上传至调度。
10时56分,110 kV线路L3所带工业用户联系调度,反映停电对其生产构成较大影响,而他们又没有自备电源,要求尽快恢复送电。
11时17分,变电站运行人员将保护信息和故障录波信息上传至调度。
11时18分,调度员令变电站运行人员检查110 kV线路L3保护和110 kV母差保护的保护范围是否有交叉,现场经检查确认这两个保护范围有交叉。
调度员分析事故信息,认为存在以下三种可能。
(1)故障点位于110 kV线路L3保护和110 kV母差保护的交叉范围内,两个保护都正确动作。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施随着电力系统的发展,母线差动保护在电力系统中起到了非常重要的作用。
这项保护存在一些问题,可能会导致事故的发生。
本文将讨论220kV母线差动保护动作事故的原因,并提出改进措施。
母线差动保护动作事故的原因主要分为两类:设备故障和操作失误。
设备故障包括当前变压器的差动保护、CT、PT等设备出现了问题,可能导致误动作;操作失误则是因为操作人员在差动保护配置、测试、运行等方面出现了错误。
针对设备故障导致的误动作,可以采取以下措施来进行改进:1. 定期检查保护设备的运行状态和性能,及时发现问题并进行维修或更换;2. 加强对保护设备的维护和保养,保持设备的正常运行状态;3. 可以在变压器差动保护中加入检测电路,对变压器进行故障检测,及时发现异常并进行处理;4. 加强对差动保护设备的测试和校验,保证其准确可靠的运行。
1. 加强对差动保护操作人员的培训和教育,提高其操作技能和意识;2. 确保操作人员严格按照操作规程进行操作,避免操作失误;3. 加强对差动保护配置的审查和审计,保证配置的正确性和合理性;4. 提供操作人员与保护设备交互界面的友好性,降低操作失误的可能性。
除了以上改进措施外,还可以考虑引入新的技术和手段来提高母线差动保护的可靠性和准确性:1. 引入智能化技术,如人工智能、模糊逻辑等,提高差动保护系统的智能化程度,减少误动作的发生;2. 可以通过差动电流、差动电压以及其他参数的综合分析来进行差动保护的判定,提高保护的准确性;3. 引入在线监测技术,对母线差动保护设备进行实时监测,及时发现异常情况并做出相应处理。
220kV母线差动保护动作事故的发生主要由设备故障和操作失误导致。
通过定期检查、维护和保养保护设备,加强培训和教育操作人员,改进配置审查和审计,引入新的技术和手段等措施,可以明显提高差动保护的可靠性和准确性,减少事故的发生。
母线差动保护动作跳闸分析及处理.doc
母线差动保护动作跳闸分析及处理-变电设备在整个电力系统中发挥重要的作用,所以要确保变电设备运行的安全性。
母线在变电运行中起到连接各种设备的作用,所以要保护母线运行的安全性。
母线差动保护装置就是利用进出电流平衡的原理来判断故障,当电流出现异常时,就会采取动作,跳开母线上的所有断路器,避免或者缩小故障范围。
在受到运行环境或者装置自身性能的影响时,差动保护装置有时会发生动作跳闸,在母线电流出现异常时,无法发挥保护作用,影响到电力系统的安全运行,所以研究母线差动保护动作跳闸对于整个电力系统的安全运行非常大的意义。
1 母线差动保护动作跳闸的原因分析及处理1.1 母线差动保护动作跳闸的原因分析研究分析表明,母线差动保护动作跳闸的原因有以下几种:母线的设备接头不良造成接地或者短路;母线的绝缘套及断路器发生损坏或造成闪络现象;母线的电压互感器出现故障:母线上支持绝缘子的隔离开关损坏或发生闪络故障;母线上支持绝缘子的避雷器等设备发生损坏;各主变压器断路器的电流互感器绝缘子出现闪络故障或二次回路故障;误操作合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护出现失误;保护误整定。
(1)在母线中的电流异常增大时,就会导致母线发生故障,在这种情况下,就会启动母线差动保护装置,而相邻的线路装置也会同时启动并发出信号,随即启动具有很高灵敏度的故障录波器,这是正常情况下所产生的一系列联动现象。
但是如果母差发生动作,但是相邻的线路或者元器件却没有正常的反应,并且故障录波图也没有显示出相应的故障波形,那么此时就应该引起高度重视,可能是母差保护装置出现了故障。
值班人员应该及时采取措施,可以停止母差保护的运行,并且将母线上所有断路器断开,然后调度会选择合适的电流对停止差动的母线试送,并提高保护母线的灵敏度,在对母线试送成功以后,再逐一试送停电的其他线路。
(2)在母线发生跳闸故障后,可以先对母差保护范围内的设备进行检查,首先应该从外观开始,观察是否存在自燃或者爆炸的现象,检查瓷质装置是否有破碎或者闪络的情况,配电装置是否有异常物体,在该段范围内是否存在其他工作。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施根据电力系统运行经验,220kV母线差动保护动作事故通常是由以下原因引起的:一、设备问题:母线保护设备预设值设定不合理,或者设备老化、磨损、误差等问题导致保护出现误动作或者未动作的情况。
二、操作问题:操作人员操作不规范,造成差动保护设备被误操作,例如关闭保护、漏测故障等。
三、故障问题:存在母线跳闸故障,比如接地故障、短路故障等,而保护设备对这些故障没有及时作出动作响应。
针对这些问题,采取以下改进措施:一、设备问题1、严格执行设备精益化管理,确保设备预设值设定合理、设备运行稳定性高。
2、加强设备维护,及时发现设备老化、磨损、误差等问题,予以及时修复或更换。
3、加强设备巡检,每年进行定期检查和调试,确保所有设备正常运行。
定期进行切换操作测试,检查系统是否符合安全要求。
二、操作问题1、进行全面培训和专业技能考试,全员掌握母线差动保护的特点和操作规范。
2、建立操作规范和流程控制,保证操作人员按照规范操作,减少被误操作导致差动保护动作事故的概率。
3、建立操作记录和巡检检查制度,实行定期巡检和现场考核,做到建档立卡、不留死角。
三、故障问题1、加强系统监测,统计分析历史故障数据,建立母线故障案例库,及时发现故障隐患,减少故障发生概率。
2、提高保护设备精度,确保保护设备对母线故障能够作出准确响应。
及时回应设备差异。
3、加强现场应急响应能力,建立现场应急处理预案,制定应急流程,加强现场管理。
及时处理事故,修复设备,确保系统安全和稳定。
总之,针对220kV母线差动保护动作事故,技术改进和管理完善是必要的。
通过加强设备维护、操作规范和现场应急响应能力的提高,以及故障数据统计和防范工作的加强,可以有效地减少母线保护动作事故的发生,确保电力系统的稳定运行和安全性。
母线差动保护动作事故原因分析和运行注意事项
母线差动保护动作事故原因分析和运行注意事项发布时间:2021-09-17T07:03:06.713Z 来源:《中国电业》2021年第14期作者:单志强郝希华[导读] 在当前电力专业领域中,变电站不同电压等级大部分设计输电母线单志强郝希华神华(无棣)新能源有限公司山东济南 250002摘要:在当前电力专业领域中,变电站不同电压等级大部分设计输电母线,母线通常发生的概率偏低,但是母线发生故障时短路电流大,对系统的影响大,需要快速切除故障。
正是因为这种情况,根据反措的要求35kV以上的系统母线需要配置母线保护。
但是由于运行人员技能水平达不到或者运行的疏忽在母线发生故障时保护并不能正确动作,会引发母线差动保护拒动或是误动事故。
在这种情况下,就有必要深入全面的分析与探讨母线差动保护动作事故的主要原因,并基于此提出相应的改善对策。
下面也主要从这个角度入手,对母线差动保护事故进行深入全面的探讨。
关键词:母线差动保护;保护动作;动作事故引言在整个电力系统操作系统中,母差保护本身是一个非常重要的模块,与整个电力系统的稳定运行有很大关系。
因此,各运营和维护人员也应积极学习平时母差保护和保护失败相关内容,明确保护措施操作原理,认识和掌握母差保护故障和失败问题的改善措施和方法,并更多地投入相关工作。
此外,在电力系统的日常管理中,要在后续开发中积极改变智能保护装置,大大提高整个电力系统的保护技术,最终为电力系统的稳定运行提供强大的保护。
这样可以改善母线差动保护,提高电力系统运行水平。
1、母线差动保护原理因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。
如果母线发生故障,电流流向故障点,这一平衡就会破坏。
差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。
母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。
某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。
母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。
对一次变电站母线差动保护误动的分析
因为,10月27曰,在进行220kV2M母线停电操作过程中,220kV
同,二次侧同极性端连接在一起,则在正常及外部短路时继电器十电流
浪小乙线 的2M母线刀闸辅助 转换开关常闭接 点,因接触不良而 未能接
为零。母线差动保护与其它类型的差动保护的区别在于:母线差动保护
通( 见图2) ,在厂家典型设计接线情况下,2YQJ4—2YQJ 7等4个双
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i 塑~一一一一竺。一~—劣: 图4操作箱电压£嗷信号回路图
11月 3日14时 52分在恢 复2M送 电过程 中,当合 上222PT刀
闸后,220kVl MPT二次电压通过浪小乙线的电压切换回路反充至
应甩科技
220kV2MPT及220kV2M母线,导致浪小乙线保护CZX一1 2R1操作 箱电压切换回路承担充电电流而发热。
11月3日1 5时05分01秒,合上浪小甲线开关272 5,220 kV 2M母线带电。但此时母联开关201 2未合 ,1 M、2M处于分列运行状 态, 且2M由浪 小甲线空 充。由于 浪小甲 线对侧变 电站与本 站1 M之间 存在 电势 差, 而本 站2M在 空充 下也 与浪 小甲 线对侧 变电 站存 在电 势 差,因此本站1M、2M之间存在较大的电势差。又由于此时220kV 1 MPT、2MPT二次侧在浪小乙线电压切换 回路直接短接,因此在此回 路中 产生71E大的 短路电 流。导 致浪小乙 线保护 CZX一1 2R1操作箱切 换回 路发热 加剧, 迅速将 电压切 换插件 与C相出口 插件绕 毁, 电压切 换继电器绕熔后,电压切换回路的直流电源间歇窜入失灵启动回路,造 成失灵 保护间歇收 到失灵开 入信号。同 时,由于220kV 1 M、2MPT二 次侧 短路 ,导致 PT二 次电 压三相 不平 衡。录 波显 示PT二次电 压出 现 不平衡电压约8—1 2V,大干 失灵保护的零序 闭锁电压定值6V, 造成电 压闭锁 元件开放, 待延时满足后 失灵保护动 作,出口跳 闸将1 M、2M 上所 有开关 跳开 。
220kV变电站母差保护动作的事故分析
220kV变电站母差保护动作的事故分析摘要:变电站内,母线故障是电力系统最严重故障之一,一旦出现母线故障,连接在故障母线上的所有设备必须及时切除。
由于母线上连接的设备很多,如不能及时切除,将会进一步扩大停电范围。
枢纽变电站的母线故障若不能及时切除,还有可能引发电力系统稳定破坏的事故,严重时会造成电力系统瓦解。
因此配置性能完善的母差保护,对保证整个区域电网的安全具有决定性的意义。
关键词:220kV变电站;母差保护动作;事故分析1母线故障原因母线是发电厂、变电站电气回路的主要组成部分,是电网网架结构中的电能汇集点。
许多一次设备,如发电机组、变压器、输电线路、无功补偿器等,都接于母线上运行。
它承担着电能的汇集和分配等重要任务,因此母线工作的可靠性将直接影响到发电厂和变电站工作的可靠性。
母线发生短路是具有严重后果的重大故障,由于大量电气元件集中连接在其上,甚至接有超大容量机组或输电线路,因此,母线故障对电气设备的安全造成巨大的冲击,特别是超高压或者特高压等级的母线,其故障后果往往更加严重,会危及整个电网的可靠供电。
与其他电气设施相比,母线发生短路的情况并不多见。
可是,由于它在系统中的重要地位,已经不容忽视其故障所引发的问题,尤其对于特高压、重负荷母线应予以格外关注。
当厂站母线发生短路时,破坏性极大,甚至引发全厂站的停电。
大多数母线故障,是由于污秽空气中所含损坏绝缘的气体和固体物质导致与母线联接的绝缘子和断路器套管等发生闪络引起。
其余部分是由于人员违规操作,设备老化、破损所导致,也存在极端天气、小动物、异物侵入等外力原因,以及下级保护拒动而使事故扩展所引发。
从前的20万kW以下机组,大都采用敞露式母线结构,容易受到外界环境的影响。
比如,母线支持瓷瓶未喷涂RTV或已失效,其表面存积污秽,造成表面电位分布不均而使绝缘水平严重降低。
在遇到雾、雨等不利天气条件时,绝缘瓷瓶就会发生污闪。
特别是当接于母线近端的避雷器或电压互感器,因为绝缘老化、谐振等因素导致设备损坏甚至爆炸,会直接造成严重的母线故障。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施1. 引言1.1 背景介绍220kV母线差动保护是电力系统中一种重要的保护装置,其主要作用是检测母线两端电流差值,一旦出现差值超过设定阈值的情况,即可切除故障部分,保护电力系统的安全稳定运行。
在实际运行中,我们也会遇到一些母线差动保护动作事故,这些事故可能会影响电力系统的正常运行,甚至导致严重的故障。
深入分析事故原因并提出改进措施对于保障电力系统的安全运行具有重要意义。
在220kV母线差动保护动作事故中,可能存在着多种原因,如设备故障、操作失误、通信故障等。
这些原因都有可能导致母线差动保护误动作,从而影响电力系统的安全性。
我们需要对这些事故原因进行深入分析,找出问题的根源,以便制定相应的改进措施,提高母线差动保护的可靠性和精准性。
通过本文的研究,我们希望能够全面了解220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施,为电力系统的安全运行提供有力支持。
我们也将展望未来,探讨更先进的母线差动保护技术,为电力系统的发展和进步贡献力量。
1.2 研究意义220kV母线差动保护动作事故是电力系统运行中常见的问题之一,其发生会对电网安全稳定运行带来严重影响。
对220kV母线差动保护动作事故的原因进行深入分析,并提出改进措施具有十分重要的意义。
通过对事故原因进行分析,可以深入了解导致事故发生的具体机理,有助于揭示系统运行中存在的潜在问题。
这对于进一步加强电力系统的安全防护、提高系统的稳定性、降低事故发生的概率具有重要意义。
提出改进措施建议可以为避免类似事故再次发生提供重要参考。
通过分析事故原因,找出问题所在,并结合相关理论知识和实际经验,提出可行的改进措施,可以有效提升电力系统的保护水平和运行效率。
对220kV母线差动保护动作事故进行深入研究具有十分重要的现实意义和理论价值,对于提高电力系统的安全性和可靠性具有重要的指导意义。
2. 正文2.1 事故原因分析220kV母线差动保护动作事故是电力系统中常见的故障,其原因主要包括以下几个方面:1.设备故障:母线及其附属设备如电流互感器、继电器等出现故障时,会导致差动保护动作误运行。
35kVI段母差保护动作事故原因分析
6月13日35kV I段母差保护动作事故原因分析一、跳闸分析:①6月12日20:00有雷电大雨,20:37:20.748ms35kVⅠ、Ⅱ段母线保护柜同时出现母差保护启动、TA三相断线动作告警,A相差流0.631A,TA断线有闭锁差动保护功能,且差流未达到定值1A,因此母差保护启动告警,但处于出口闭锁状态。
此后35kVⅠ、Ⅱ段母线保护持续出现母差保护启动、TA三相断线动作告警,均同一时间启动告警及复归。
A相差流达到1.564A>差流定值1A。
②6月13日1:03:21.316ms,35kVⅠ段母线保护柜母差出口,35kVⅠ段母线所有开关全部跳闸,调出后台事件列表查看保护动作顺序:从以上保护信息分析:6月12日20:37开始35kVⅠ、Ⅱ段母线保护持续出现母差保护启动,A相差流>保护定值1A,因TA断线闭锁差动出口,6月13日1:02,锦鑫原矿#1破碎机电机出现故障,造成35kV Ⅰ段电压波动,CA线电压异常下降,产生负序电压7.261V,母差差动电压动作,因此满足母线保护关于TA断线情况下开放差动出口的条件:35kVⅠ段所有开关跳闸,由35kVⅠ段供电的#1联络线失电,#1联络线带的同在一个系统上10kV锦鑫原矿Ⅰ段、沉降Ⅰ段、焙烧Ⅰ段、分解循环水Ⅰ段、蒸发Ⅰ段及电厂综合泵房Ⅰ段、主厂房Ⅰ段失电启动备自投。
二、35kVⅠ、Ⅱ段母线保护A相出现差流分析:①6月13日1:03,35kVⅠ段所有开关跳闸后,检查一二次设备并未发现任何异常,电缆、母线绝缘合格,母线做耐压试验合格,但35kV Ⅰ段所有开关跳闸后,处于检修状态,35kVⅠ、Ⅱ段母线保护仍有差动启动告警,直到4:03告警消失,保护恢复正常。
5:00恢复#1主变及35kVⅠ段母线运行,5:20恢复35kVⅠ段馈线#1电石311开关、#2电炉313开关、#1联络318开关、#1电容315开关、#2电容316开关、#1接地变317开关、#6整流314开关运行,均未出现异常。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施【摘要】本文主要探讨了220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施。
在动作事故发生原因分析中,主要包括设备故障、误操作、通信故障等因素。
针对这些原因,我们提出了一些改进措施,如加强设备检修维护、提高操作人员培训水平、优化通信网络等。
讨论差动保护动作事故的改进措施时,需要从技术、管理和人员三个层面进行综合考虑。
结论部分给出了针对220kV母线差动保护动作事故的改进建议,强调了预防措施的重要性,并指出了未来改进的方向和重点。
通过本文的研究分析,有望有效提高220kV母线差动保护系统的可靠性和安全性,减少动作事故的发生,保障电网运行的稳定性和可靠性。
【关键词】关键词:220kV母线、差动保护、动作事故、原因分析、改进措施、改进建议1. 引言1.1 220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护是电力系统中重要的保护装置,其作用是对电力系统中的母线故障进行快速检测并隔离,以保护系统的安全运行。
在实际运行中,220kV母线差动保护动作事故时有发生,造成了电网运行事故和设备损坏。
动作事故的发生原因主要包括以下几个方面:首先是设备故障,比如差动保护装置本身出现故障或者被错误设置;其次是操作错误,可能是操作人员未按规定操作或者误操作导致误动作;还有可能是外部因素影响,比如电力系统负荷变化、雷击等原因引起的变化造成误动作。
针对220kV母线差动保护动作事故的改进措施主要包括以下几点:首先是加强差动保护装置的检修和维护工作,保证设备稳定运行;其次是加强操作人员的培训和教育,提高其操作技能和规范操作流程;还应该加强系统监测和故障诊断能力,及时发现并处理故障,避免误动作的发生。
针对220kV母线差动保护动作事故,应该采取积极有效的措施进行改进,保障电力系统的安全稳定运行,减少运行事故和设备损坏。
希望在今后的实践中能够不断总结经验,提高差动保护系统的可靠性和稳定性。
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一次母线差动保护动作事故分析
摘要:2001年茂名500 kV变电站因雷击引起一次母线故障。
此次雷击事故非常罕见,造成线路和母线同时发生故障。
通过分析各种装置记录的故障数据和信号,对故障进行分析和推理,从而正确判断故障的性质,并且强调在数字式故障记录装置的条件下,如何更好地、更全面地采集故障数据,满足事故调查的技术要求。
关键词:线路;母线;差动保护;故障;变电站
1事故情况
2001年8月12日4时26分,500 kV江茂线发生故障跳闸。
具体信号如下:江茂线两侧主保护I、主保护II两套装置设备动作;茂名侧距离保护I段动作,选L1, L2相保护装置三相跳闸;线路故障的同时,茂名双套500 kV母线差动保护(简称母差保护)动作出口跳闸。
2现场检查
故障到底在线路还是在母线是否存在保护误动这都是本次故障需要澄清的关键问题。
通过雷电定位系统,确认了在2001年8月12日4时21分至4时31分期间,江茂线两侧3 km范围内有2个落雷:第一个落雷时间是在2001年8月12日4时24分7秒,发生在533~540号塔,雷击电流为-,距离线路1.
2 km;第二个落雷时间在4时28分5秒,发生在510~513号塔,雷击电流为-48 kA,距离线路0.58 k m。
登塔检查发现542号塔(酒杯塔)L1相绝缘子均压环有放电痕迹,L2相绝缘子与横担连接金具处有灼烧痕迹,可以明确肯定线路确实存在故障,且线路保护装置动作正确。
考虑到母线与线路同时故障的可能性极小,基本肯定500 kV母差保护属误动,为此,着重检查母差保护的误动原因。
3线路母差保护配置及其运行情况检查
由于茂名500 kV变电站只有一个完整串,为增加其运行的灵活性,将变电站500 kV部分接线由一个完整串与I母线和II母线之间的一条跨线组成,见图1。
在实际运行中,由于两条母线之间的跨线相当于单母线,其母差保护配置为上海继电器厂的RADSS /S型中阻母差保护装置。
5021,5022,5023断路器各自装有许继四方公司的CSI121断控单元。
这次事故
发生后,获取与故障有关的信息包括:两套母差保护装置的动作信号;5021,5022,5023断路器断控单元的采样报告;江茂线线路保护的动作报告及采样值报告;江茂线及2号主变压器的故障录波显示结果。
针对这些检查结果,对两套母差保护装置进行了认真的试验和全面的检查,均未发现任何异常情况。
鉴于故障期间两套母差的差动元件同时动作的情况,把怀疑的焦点集中在两套母差保护装置的公共部分上,也就是在5021,5023断路器的TA及其回路上。
是否由于TA回路的问题, 比如,是否存在二次回路分流是否T A多点接地等问题造成母差保护受到不平衡电流冲击,令保护误动呢根据当时负荷电流较小的情况,我们切开5022断路器,检验了5021,5023断路器的TA电流在正常运行时的平衡性,结果是平衡性良好。
4对母差保护动作行为的定量分析
母差保护动作是否由于故障时的电流较大造成不平衡引起的呢实际情况是本次故障的电流并不算大,最大电流不超过 3 000A,TA应该不会出现饱和。
同时由于在5021,5023断路器上除用作计量的一组TA,共有5组TA,分别用于各种保护以及故障录波,其中可以获得故障当时数字采样值的包括故障录波装置、线路保护装置、断控单元等。
由于他们分别取自不同组的TA,回路上几乎没有什么关联,因此,对各组TA的故障采样值进行了详细的分析,希望能从中发现究竟是那一组TA回路发生了问题,出现二次分流,还是母线上确实存在故障点。
录波装置显示的故障情况
由于录波装置并未接入5021,5022,5023各断路器的电流,而只是接入了江茂线(5022与5023断路器的和电流)以及2号主变压器的(5021与5022断路器的和电流)电流。
从茂名站500 kV系统的一次接线
可知,如将500 kV系统看作一个结点,则江茂线的短路电流应与2号主变压器提供的短路电流大小相同,方向相反。
录波装置显示江茂线L1相电流与2号主变压器提供的短路电流大小相同,方向相反。
而江茂线L2相电流虽然相位相反, 幅值却明显小于2号主变压器提供的短路电流。
从录波装置显示的结果还可看出:由2号主变压器提供的L1, L2相故障电流幅值基本相同。
线路保护装置显示的故障情况
江茂线线路保护装置打印出来的报告与录波装置显示的情况基本相符。
L1相电流与L2相电流相位相差120°,幅值相差1/2, 且主保护I、主II保护装置的采样打印报告比较一致。
由于两套保护的电流、电压取自不同的TA二次绕组, 所以L1, L2相的电流、电压应该是可信的。
因此,可以看出L1相电流完全正常。
对于500 kV茂名站这个系统结点来说,流进和流出的电流相等;而L2相有些奇怪, 流进和流出的电流有明显的差值, 母差保护的差动元件应该是由这种不平衡引起的。
断控单元CSI121显示的故障情况
为了更好地分析母差保护装置的动作行为(由于这种母差保护装置不是微机型的,所以不能提供故障时的具体数据),我们提取了当时5021, 5022, 5023的断控单元CSI121的采样值打印报告。
由于L1相电流没有任何疑问,我们就以L1相电流作为参照分析L2相电流。
故障发生后,L1相电流从5021断路器流向I 母,经过I母线、母线跨条、5023断路器流向江茂线; 另一部分电流经5022断路器流向江茂线。
而L2相电流除了经5021断路器流向I母线,经5022断路器流向江茂线外,另有一部分电流却从5023断路器流向II母线, 这部分电流与L1相方向相反。
根据采样值大致可以得出L2相的5021断路器、江茂线与5023断路器的电流之和等于2号主变压器提供的故障电流, L1相5021与5023断路器之间是穿越性的电流。
这样可以判断:在I母线与母线跨条及II母线之间应该有电流汲出, 也就是说线路发生故障时母线上也有故障点。
录波装置显示结果和保护装置采样报告得出的结论都支持这一观点外,还有以下几点可以补充说明:
a) 江茂线和2号主变压器的U相电压均有一定的残值,而V相电压几乎完全等于零。
b) 从最近的一次区外故障看,7月26日220 kV泥榭线L1, L2相故障有较大的故障电流流过江茂线和2号主变压器。
录波装置显示结果反映L1, L2相电流都相当平衡,从一个侧面证明TA及二次回路应该没有异常。
c) 江茂线自1999年6月投产至今,发生了3次L3相接地、2次L1相接地以及2次L2相接地的区内故障。
500 kV母差保护均未发生误动, 也证实了母差保护及其回路的正确性, 而且这次双套母差保护同时动作,是由于其二次回路的独立性引起的。
两套保护同时出现二次分流的可能性极小, 而且中阻母差保护装置这种成熟产品也基本不存在原理上误动的可能性。
从以上分析可知,应该存在线路发生故障的同时,母线也存有一个可以分流的故障点,于是申请停运500 kV母线。
线路人员登杆检查后发现I段母线L2相母线瓷瓶的确存在放电痕迹,证实了母线确实发生过接地短路故障。
5结束语
这次事故对我们今后的工作有以下一些启示:
a) 数字式录波装置、微机保护装置的应用给事故调查带来便利。
依据现有的设备,经过数据分析可计算出电流、电压故障当时的向量关系以及幅值大小,从而可以用定性和定量的方式分析事故原因。
b) 平时工作中,应注意收集故障信息和保护装置的信息,并充分认识其重要性。
这次事故发生后,希望获得以前区内故障时的断控单元采样值打印报告,但因为平时没有收集而无法获得。
过去对于保护正确动作的故障,只要求录波图和微机保护打印的表头,很多有价值的第一手资料没有要求存储。
现在的计算机容量极大,对数据库的检索和管理都非常方便,应该考虑可以多收集一些平时运行的数据和信息自动添加如各种数据库,这样可以为分析事故以及各种研究提供第一手资料。
c) 在这次事故调查中,发现虽然保护装置能在故障发生时启动,但由于缺少统一的时标,造成很多即时数据缺乏可比性,数据的效能没有很好地发挥出来。
GPS对时系统的使用对解决这个问题有很大的帮助。
不过现在各种对时系统的精度不统一,保护对时间隔太长,不能保证毫秒级的精确度。
在各级信息管理系统建立的同时,如何将各种有用的保护及故障信息收集并溶入信息管理系统,同时建立和提高各种技
术标准以适应新设备的应用,都将是未来继电保护发展急需解决的问题。
今后在各种事故分析以及日常运行管理中,数字化的应用越来越多,将给继电保护人员提出越来越高的要求。