110kV线路光纤差动保护

合集下载

110kV线路光纤差动保护联调方案

110kV线路光纤差动保护联调方案

110kV线路光纤差动保护联调方案摘要:文章依据110kV线路的结构特点,分析了线路中光纤分相差动保护的工作原理,光纤分相差动保护装置的特点,差动保护中通信装置的接口方式,以及时钟在保护装置中所起到的作用。

从保护联调的角度分析了联调的具体实施方法和存在的问题。

关键词:线路;光纤;差动保护;联调110kV线路是电力系统中联系整个系统的支架,线路是否运行在安全可靠的状态下在很大程度上决定着整个电力系统是否能安全可靠的运行。

因此,在110kV输电线路上采用的多个成套微机保护装置应同时满足继电保护装置选择性、灵敏性、速动性以及可靠性四个最基本的要求。

一、输电线路上常用差动保护概述在输电线路上最常使用的差动保护方式是分相电流差动保护。

分相电流差动保护,从保护的工作原理上来说,是一种理想化的方式。

分相电流差动保护的优势体现在,保护方式不受震荡干扰、不受运行方式影响,过渡电阻对它的影响非常小,保护方式自身具备选相的能力,因其具备继电保护装置应该具备的绝对选择性、灵敏性以及速动性等诸多优点,光纤分相电流差动保护已成为了110kV输电线路上使用最多最主要的保护方式。

分相电流差动保护的保护原理是,通过输电线路两侧的微机保护装置之间的互通信息,实现对本输电线路的保护。

要想确保分相电流差动保护能够安全可靠的投入到运行中,就要对输电线路两侧的微机保护装置进行联调。

就目前一些铺设的输电线路,分相电流差动保护是采用光纤通道,将110kV输电线路两侧的微机保护装置进行纵向联结,将一端的电流、电压幅值及方向等电气量数据传送到另一端,将两端的电气量数值进行对比,依此判断输电线路上的故障时发生在本段线路范围之内还是范围之外,针对于线路范围之内的故障才采取切断线路的一系列动作。

在输电线路的实际应用中,差动保护装置在交换线路两侧电气量的时候一般采用允许式信号作为接受对侧电气量的指示,当装置发生异常或者是TA发生断线时,发生异常的这一侧的起动元件及差动继电器有可能都发生动作,但线路的另一侧不会向异常的这一侧发出允许信号,有效避免了纵联差动保护的误动现象,提高了输电线路运行的可靠性;另外,输电线路上的保护装置还能传输来自远方的跳闸信号,传输过电压命令信号等,纵联差动实现了输电线路两侧断路器在故障发生时快速跳闸,从而保证了继电保护装置的速动性。

某110kV变电站主变差动保护动作分析及处理

某110kV变电站主变差动保护动作分析及处理

某110kV变电站主变差动保护动作分析及处理摘要:本文通过对某110kV变电站主变差动保护动作情况的介绍,分析主变差动保护动作的原因和检查处理,对分析主变差动保护动作提供了借鉴经验,对涉及变电站改造或者CT更换起到很好的警醒目的。

关键词:变电站;主变差动保护;CT极性;分析;处理一、事件发生前情况110kV变电站Ⅰ段母线由110kV苏功线供电运行,Ⅱ段母线由110kV永漕功线供电运行,1号主变运行,2号主变运行,母联112断路器检修。

二、异常事件分析(一)异常信号:14:50:39.870<110kV变电站>故障录波装置启动有效;14:50:39.885<110kV变电站>主变差动保护跳闸报警;14:50:39.918<110kV变电站>102断路器开关分位有效;14:50:39.937<110kV变电站>909断路器开关分位有效;14:50:43.883<110kV变电站>直流系统交流故障报警。

(二)保护装置动作报告:保护动作过程:故障发生后23ms,比率差动保护动作110kV2号主变高压侧102断路器、低压侧909断路器跳闸。

故障录波波形如下:主变高低压侧电流主变高低压侧电压波形(三)检查及分析过程:1.首先重点对变压器本体、瓦斯保护、母线槽盒外观进行详细检查,检查未发现异常。

2.对变压器绝缘油取样进行化验分析,试验数据如下:通过油化试验数据分析,油化试验结果满足规范要求,排除变压器内部故障。

3.对保护动作报告及故障录波波形进行分析:(1)故障录波波形显示:故障时,主变高压侧A、B、C三相均有故障电流,B相故障电流是A、C相2倍,方向与A、C相相反。

主变低压侧a、b相有故障电流,故障电流大小相等,方向相反。

主变接线方式为Yd11,根据故障特征分析判断故障类型为变压器低压侧a、b相间故障。

故障时主变高压侧电压波形未发生变化,仍为正弦波,三相之间相序相差120°。

一起110kV线路光纤差动保护通道故障分析及处理

一起110kV线路光纤差动保护通道故障分析及处理

一起110kV线路光纤差动保护通道故障分析及处理摘要:光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于克希霍夫基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。

目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点是其他保护形式所无法比拟的。

光纤电流差动保护在继承了电流差动保护的这些优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧。

本文主要通过分析一起110kV光纤差动保护通道故障案例,以此帮助变电运行人员与保护专业人员快速处理光纤差动保护通道故障。

关键字:光纤差动保护;通信中断;自环;丢帧。

一、光纤差动保护通信及保护原理光纤电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,同时接收对侧的采样数据,各侧保护利用本地和对侧电流数据按相进行差动电流计算。

根据电流差动保护的制动特性方程进行判别,判为区内故障时动作跳闸,判为区外故障时保护不动作。

通信通道可采用64kbps或2Mbps接口,本次事件两侧变电站采用保护装置为北京四方继保自动化股份有限公司生产型号为CSC-163A数字式线路保护装置,其数字电流差动保护系统构成见图1,保护装置与通信系统连接方式见图2。

图1 数字电流差动保护系统示意图图2 保护装置与通信系统连接方式示意图上图中以M、N为两端均装设 CSC-163 保护装置,保护与通信终端设备间采用光缆连接。

保护侧光端机装在保护装置的背后。

通信终端设备侧需配套北京四方继保自动化股份有限公司光接口盒 CSC-186BV (AN)。

二、光纤差动保护的启动元件1)相电流差突变量启动元件;2) 零序电流(3I0)突变量启动元件;3) 零序辅助启动元件;4) 若馈启动元件;5) 远方召唤启动元件。

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通110kV培训I线路光纤差动保护联调方案 1. 试验条件1.1. 设备状况在进行光纤纵差保护对调前,应完成相应光缆通道的试验、线路两侧保护装置整体调试、定值试验、自环方式下各种区内外故障试验及带开关传动试验,具备对调条件。

1.2. 仪器准备两侧通信畅通,根据保护通道类型配备相应的通道调试设备及对调使用的通信工具,如光功率计,两侧各一套,,继电保护测试仪,联系电话等。

2. 装置检查2.1. 版本号核对检查两侧保护软件版本、RCS校验码,其版本号及RCS校验码应一致并记录: 培训I回A侧:保护软件版本及校验码:培训I回B侧:保护软件版本及校验码: 2.2. 光功率测试两侧分别进行光功率测量,在装置的光发送插件背板处旋开尾纤,在其尾纤插座上插入光功率计测量发送功率;将接收端尾纤插头插入光功率计测量接收功率。

要求保护收发光功率符合相关的规程规定。

培训I回A侧保护装置发光功率:培训I回A侧保护装置收光功率:培训I回B侧保护装置发光功率:培训I回B侧保护装置收光功率:12.3. 通道告警功能检验将一侧光纤的“发”芯拔出。

另一侧应发出通道告警信号。

,两侧轮流进行测试,结果:3. 线路保护装置联调试验3.1. 检查电流传变值输入正常运行定值,合上两侧开关,两侧退出主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入1A、2A、3A电流,对侧保护对应相应显示相同电流值,A、B、C三相差流也为1A、2A、3A,两侧轮流测试,。

结果:3.2. 模拟线路正常运行,区内故障3.2.1. 检验电流差动功能合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障,A0、B0、C0,,相间故障,AB、BC、CA,,以下同,略去,,两侧差动保护能按要求正确动作。

结果:3.2.2. 检验零差保护功能合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障加入零序?段定值,使相电流突变量不启动,,两侧零差保护应能按要求正确动作。

结果:3.3. 模拟线路单端空载运行,区内故障合本侧开关,断对侧开关,本侧加入正向单相、相间故障,对侧加入全电压,本侧差动保护应能按要求正确动作。

110KV供电系统中的各种保护

110KV供电系统中的各种保护

1、纵联差动保护,即输电线的纵联差动保护,是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。

2、差动保护差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设备的保护装置,一般分为纵联差动保护和横联差动保护。

变压器的差动保护属纵联差动保护,横联差动保护则常用于变电所母线等设备的保护。

特性由于纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的可贵优点。

但是,为了构成纵联差动保护装置,必须在被保护元件各端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用辅助导线连接起来,接差动继电器。

以前由于受辅助导线条件的限制,纵向连接的差动保护仅限于用在短线路上,由于光纤的广泛使用,纵联差动保护已可作为长线路的主保护。

对于发电机、变压器及母线等,均可广泛采用纵联差动保护实现主保护。

保护原理所谓变压器的纵联差动保护,是指由变压器的一次和二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护。

纵联差动保护装置,一般用来保护变压器线圈及引出线上发生的相间短路和大电流接地系统中的单相接地短路。

对于变压器线圈的匝间短路等内部故障,通常只作后备保护。

联差动保护装置由变压器两侧的电流互感器和继电器等组成,两个电流互感器串联形成环路,电流继电器并接在环路上。

因此,电流继电器的电流等于两侧电流互感器二次侧电流之差。

在正常情况下或保护范围外发生故障时,两侧电流互感器二次侧电流大小相等,相位相同,因此流经继电器的差电流为零,但如果在保护区内发生短路故障,流经继电器的差电流不再为零,因此继电器将动作,使断路器跳闸,从而起到保护作用。

变压器纵差保护原理接线图变压器纵差保护是按照循环电流原理构成的,变压器纵差保护的原理要求变压器在正常运行和纵差保护区(纵差保护区为电流互感器TA1、TA2之间的范围)外故障时,流入差动继电器中的电流为零,保证纵差保护不动作。

变电站110kV线路差动保护动作分析

变电站110kV线路差动保护动作分析

变电站110kV线路差动保护动作分析摘要:通过对110kV某L枢纽变电站故障前的运行方式、背景及事故经过的介绍,对其二进线L、H变电站两侧的线路保护录波图形及动作进行了分析,用临时1#变压器替代原1#变压器转运行投至110kVII母手动合闸时,产生不平衡电流中的直流分量较大,导致L变电站二进线的L侧线路保护CSC-163A零序差动保护动作。

关键词:110kV;不平衡电流;零序差动保护;变电站1故障前系统的运行方式110kV线路在我国电网中占有较大的比例,确保110kV线路的运行安全非常重要。

110kV保护装置目前主要配置微机型继电保护装置,其运行可靠,自动化程度高。

为了确保保护装置能够正确动作,需要在定检工作中对其保护的选择性、速动性、灵敏性、可靠性进行调试;本文主要对110KV线路差保护动作进行了详细的阐述。

110KV某L枢纽变电站一次系统为3条电源进线、双母双分段接线方式,运行方式如下,一进线带110KVI母、1#主变和2#变压器,1#主变带10KVI、IV母;二进线带110KVII、IV母,110KVII母带临时1#变压器,110KVIV母带2#主变及10kVII母;三进线带110KVIII母,110KVIII母带3#主变、3#变压器及10kVIII母;3条进线均由220kV某H变电站送电。

2故障前的背景由于现场原因,1#变压器和3#变压器低压侧后备保护装置中的复压过流保护动作,事故跳闸。

由于生产需要,急需将1#、3#变压器送电。

在送电前,对1#、3#变压器进行了相关电气检测试验。

检测报告结果显示,3#变压器直流电阻测定为:AB两相为6.385mΩ;BC两相为6.391mΩ;CA两相为6.375mΩ;测试结果满足要求。

而1#变压器直流电阻测定为:AB两相为8.678mΩ;BC两相为5.847mΩ;CA两相为7.825mΩ;平衡度测试结果等于38%,远远超标,且其油色谱分析显示气体中的含烃量也远远超标。

110KV线路主保护有哪些

110KV线路主保护有哪些

110KV线路主保护有哪些
主保护是距离保护(接地距离、相间距离),如果线路很短,定值难以整定,一般会考虑采用光纤电流差动保护作为线路的主保护。

后备保护一般为零序过流保护
1 过电流
2 过电压和欠电压保护
3 气体保护
4 接地保护
110KV线路一般配有三段式接地距离保护、三段式相间距离保护和三段式零序保护,外加自动重合闸装置。

1、主保护为差动保护差动速断[硬+软]
比率差动[硬+软]
2、高后备保护复压过流Ⅰ段[硬]
复压过流Ⅱ段[硬]
复压过流Ⅲ段[硬+软]
零序过流Ⅰ段
零序过流Ⅱ段
零序选跳
间隙保护
启动冷风[硬]
闭锁调压[硬]
3、低后备保护复压过流Ⅰ段[硬]
复压过流Ⅱ段[硬+软]
限时速断[硬]
充电保护[硬]
4、非电量保护
冷控失电\三相不一致\本体重瓦斯\有载重瓦斯\绕组过温\压力释放\压力突变\本体轻瓦斯信号\有载轻瓦斯信号\本体油位异常信号\有载油位异常信号\油温高\信号\绕组温高信号气体继电器
油面温度计
绕组温度计
压力释放阀
压力突发继电器
油位计
在线色谱监测装置
对于强油的还有油流继电器等等。

智能变电站110kV线路保护(测控)装置通用技术规范(范本)

智能变电站110kV线路保护(测控)装置通用技术规范(范本)

1000kV变电站1000kV交流三相接地开关专用技术规范(范本)智能变电站110kV线路保护(测控)装置技术规范(范本)本规范对应的专用技术规范目录1000kV变电站1000kV交流三相接地开关专用技术规范(范本)智能变电站110kV线路保护(测控)装置技术规范(范本)使用说明1.本技术规范分为通用部分、专用部分。

2.项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3.项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。

如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数;2)项目单位要求值超出标准技术参数值;3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4.对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

5.技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

6.投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。

填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。

投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

7.一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

目次智能变电站110kV线路保护(测控)装置技术规范(范本)使用说明 (79)1总则 (81)1.1引言 (81)1.2供方职责 (81)2技术规范要求 (81)2.1使用环境条件 (81)2.2保护装置额定参数 (82)2.3装置功率消耗 (82)2.4110kV线路保护(测控)装置总的技术要求 (82)2.5110kV线路光纤差动保护装置具体要求 (87)2.6110kV线路纵联距离保护装置具体要求 (87)2.7110kV线路距离保护装置具体要求 (88)2.8110kV线路电流保护装置具体要求 (88)2.9柜结构的技术要求 (89)2.10智能终端的技术要求说明 (89)3试验 (89)3.1工厂试验 (89)3.2系统联调试验 (89)3.3现场试验 (89)4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (89)4.1技术文件 (89)4.2设计联络会议 (90)4.3工厂验收和现场验收 (91)4.4质量保证 (91)4.5项目管理 (91)4.6现场服务 (91)4.7售后服务 (91)4.8备品备件、专用工具、试验仪器 (92)1000kV变电站1000kV交流三相接地开关专用技术规范(范本)1总则1.1引言提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。

110kV线路差动保护异常分析及故障排除

110kV线路差动保护异常分析及故障排除

110kV线路差动保护异常分析及故障排除山东华聚能源公司济东新村电厂进行110kV线路综自改造,电厂与济宁二号煤矿110kV变电所之间的110kV线路装设有光纤电流差动全线速动保护,该保护有差动保护、距离保护、零序保护等功能。

设备投用后出现差动保护异常,本文对差动保护装置的原理、二次回路、互感器原理等方面做细致分析,得出二次接线部分造成差动保护异常的根本原因,从生产运行方面进行排除故障。

标签:110kV线路;差动保护;向量引言供电系统保护选择性不好的问题通过光纤纵联差动保护能很好地解决,国内高压及超高压电力系统的线路保护广泛应用,所以它是电厂、变电站的110kV 电力线路主保护的主要选择。

济东新村电厂与济宁二号煤矿110kV变电所之间的110kV线路保护装置具备光纤电流差动全线速动保护,该保护具有分相电流差动、相间、接地距离保护、零序保护等功能。

该保护具备分相电流差动、相间、接地距离保护、零序保护等功能。

差动保护是利用基尔霍夫的ΣI=0电流定理工作的,光纤分相电流差动保护借助于线路的光纤通道,实时向对侧传递采样数据,同时接收对侧的采样数据,按相进行差动电流计算。

在正常运行及区外故障情况下,流过两侧断路器的电流方向相反、大小相等,差动电流为零,保护不动作;区内故障时,两侧的断路器都向故障点提供短路电流,被保护线路的流进与流出电流不相等,差动电流不等于零,出现差动电流大于保护装置的整定值时,保护线路两侧的断路器跳开从而实现保护动作。

二、110kV线路差动原理及数据分析差动保护装置采用南瑞RCS-943AU,其中电流差动继电器由三部分组成:变化量相差动继电器,稳态相差动继电器和零序差动继电器。

1、变化量相差动继电器为工频变化量差动电流,即为两侧电流变化量矢量和的幅值。

为工频变化量制动电流;即为两侧电流变化量矢量差的幅值。

IH为“差动电流高定值”(整定值)和4倍实测电容电流的大值;实测电容电流由正常运行时的差流获得。

110KV线路保护的保护配置(毕业设计)

110KV线路保护的保护配置(毕业设计)

第3节110KV线路保护的保护配置我国110KV的电力网,都是直接接地的系统。

所谓直接接地系统,是指在该电网中任一点的综合零序阻抗小于或者等于同一点综合正序阻抗的三倍。

在直接接地网中,当发生接地故障时,会产生很大的接地故障电流,因此,需要配置作用于跳闸的、切除相间短路故障和接地故障的继电保护装置。

线路继电保护的配置原则,在原水利部颁发的《继电保护和安全自动装置技术规程SD6—83》中已有明确规定。

以下就各类保护装置的特点分别予以论述。

1、光纤保护光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高温与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗底等优点。

而电流差动保护原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相运行、单侧电源运行方式的影响,差动保护本身具有选相能力,保护动作速动快,最适合作为主保护。

近年来,光纤技术、DSP技术、通信技术、继电保护技术的迅速发展为光纤电流差动保护的应用提供了机遇。

1 光纤保护的基本方式及其特点光纤保护目前已在国内部分地区得到较为广泛的使用,对已投入运行的光纤保护,按原理划分,主要有光纤电流差动保护和光纤闭锁式、允许式纵联保护两种。

1.1光纤电流差动保光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。

目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点,是其他保护形式所无法比拟的。

光纤电流差动保护在继承了电流差动保护优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道,保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧。

时间同步和误码校验问题,是光纤电流差动保护面临的主要技术问题。

在复用通道的光纤保护上,保护与复用装置时间同步的问题,对于光纤电流差动保护的正确运行起到关键的作用,因此目前光纤差动电流保护都采用主从方式,以保证时钟的同步;由于目前光纤均采用64Kbit/s数字通道,电流差动保护通道中既要传送电流的幅值,又要传送时间同步信号,通道资源紧张,要求数据的误码校验位不能过长,这样就影响了误码校验的精度。

110kV线路保护整定

110kV线路保护整定

110kV线路保护1计算依据DL/T 584-2017《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》2110kV线路保护配置1)差动保护2)接地距离保护3)相间距离保护4)零序电流保护5)三相自动重合闸3启动元件定值3.1.启动元件定值3.1.1.突变量启动元件整定原则1:按躲过正常负荷电流突变电流整定,建议取0.2In(In:CT一次值);整定原则2:线路供电范围内存在大电机启动时,需考虑大电机启动时的冲击电流;上述两种整定原则取最大值,并保证有足够的灵敏度。

3.1.2.灵敏度计算要求在本线路末端金属性两相短路故障时,灵敏系数大于4;在距离III段动作区末端金属性两相短路故障时灵敏系数大于2。

3.1.3.负序电流启动定值整定原则:按躲过线路正常运行时最大不平衡产生的负序电流整定0.1~0.5In,一般取0.1In;灵敏度计算:(1)负序电流分量启动元件在本线路末端金属性两相短路故障时,灵敏系数大于4;(2)在距离III段动作区末端金属性两相短路故障时灵敏系数大于2。

3.1.4.零序电流启动定值整定原则:按躲过线路正常运行时最大不平衡产生的零序电流整定0.1~0.5In,一般取0.1In;零序电流分量启动元件在本线路末端金属性单相和两相接地故障时,灵敏系数大于4;在距离III段动作区末端金属性单相和两相接地故障时,灵敏系数大于2。

注:线路两侧电流启动一次值应相同。

4差动保护参考《DL/T 584-2017 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》7.2.4条。

4.1. 差动电流定值整定原则:按保证发生故障有足够的灵敏度并躲过最大负荷情况下的不平衡电流整定,根据短路电流水平,一般取300A~600A ,建议取300A 。

光纤纵差保护在全线路各类金属性短路故障时灵敏系数大于2,线路两侧定值一次值相同。

5 距离保护1)110kV 线路相间距离保护和接地距离保护原则上采用同一套定值,即统一按照接地距离I 、II 、III 段保护整定原则整定。

关于旁路代路时110kV线路光纤差动保护投退事项的函

关于旁路代路时110kV线路光纤差动保护投退事项的函

广东电网公司深圳供电局部门函件
发函部门:调度部(Fax:88938399)编号:DDB-2007-172
收函部门:调度部、变电一部、变电二部
抄送:生技部、安全监督部
抄呈:具小平副局长
联系人:黄福全(T el:8388)日期:2007-11-14
关于旁路代路时110kV线路光纤差动保护投退事项的函
调度部、变电一部、变电二部:
根据《2007年广东电网公司安全简报第九期》消息,某供电局于9月13日发生一起在执行线路代路操作时因漏退线路光纤差动保护,造成保护误动,两座110kV变电站失压的A类一般设备事故。

为防范同类事件的发生,确保电网安全稳定运行,现就110kV 线路光纤差动保护在代路操作中的相关事项明确如下:
一、目前我局使用的110kV线路光纤差动保护有RCS-943、LFP-943,及地铁公司专用保护L90三种类型。

二、采用光纤差动保护的线路,在旁路开关代路线路开关之前,必须先同时退出线路两侧差动保护方可进行代路操作。

三、根据目前我局110kV线路光纤差动保护通道现场配置特点,旁路与线路之间不能进行光纤差动保护通道的切换,在代路
运行期间,线路两侧差动保护及旁路主保护均不可投入。

四、代路任务结束,恢复线路开关运行的各种操作完成后,检查并确认线路两侧保护无差流告警后方可同时投回线路两侧差动保护。

五、请各中心站检查所管辖变电站的110kV线路现场运行规程,若站内配置110kV旁路开关、110kV线路采用光纤差动保护,须在运行规程中注明“执行旁路代路操作之前退出线路两侧差动保护”。

特此通知。

附件:深圳电网110kV线路光纤差动保护统计表2007-11
调度部
二00七年十一月十四日。

110kV保护原理讲解

110kV保护原理讲解
整定原则:按躲过线路末端故障整定 ; 2、距离Ⅱ段
动作时限和起动值要与相邻下一条线路保护的I段或II段 相配合; 整定原则:1、与相邻线路的距离I段配合;
2、按躲过线路末端变压器低压母线短路整定;
110kV线路保护原理
3、距离保护Ⅲ段
作为Ⅰ、Ⅱ段的近后备保护又作相邻下一线路距离保护和 断路器拒动时的远后备保护。
110kV线路保护原理
我场光纤纵差保护简介
自对侧线路来的尾纤(单模四芯光缆)到光纤配线架,然 后两根光纤跳线至保护装置4X,通道A RX(接受),及通 道A TX(发送)。 注:RX、TX光纤不能插反。插反后对 侧数据接受中断,我场数据无法发送。
110kV线路保护原理
2、距离保护
距离保护就是指反应保护安装处至故障点的距离,并根据 这一距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。实际上 是测量保护安装处至故障点之间的阻抗大小,故有时又称 阻抗保护。短路点越靠近保护安装处,其测量阻抗就越小, 则保护的时限就越短,反之,短路点越远,其测量阻抗就 越大,则保护动作的时限就越长。这样,保证了保护有选 择性的切除故障线路。
110kV线路保护原理
如果差动元件确定了该故障是区内故障并且也出现了 应当跳闸的指令,这时就不仅要使线路本侧的断路器 跳开,还要使用光纤通道向该线路的对侧传达故障发 生的信号,从而使得对侧的断路器能够在最短的时间 内跳闸。
光纤电流差动保护借助于通信通道双向传输电流数据, 供两侧保护实时计算。
110kV线路保护原理
光纤纵差是将两侧的电气量先转换成数字信号后,再通过 光纤进行双侧通讯,对两侧的电气量进行比较。
如果线路处于正常工作状态或者是出现了区外故障现 象,工作线路两侧的电流相位便是相反的,这个时候 两侧线路的差电流也会保持在零;但是如果线路产生 了区内故障,工作线路两侧的差电流便不会再保持在 零,当电流的数据与差动保护装置所表现出来的动作 特性方程相一致时,保护装置就会自行出现跳闸指示 使相应设备在最短的时间内将故障排除,使设备恢复 正常的工作状态。

110kV线路保护配置及双回线路整定计算优化

110kV线路保护配置及双回线路整定计算优化

110kV线路保护配置及双回线路整定计算优化摘要:随着电网的逐渐发展,需要规范统一整定计算原则,同时为保障双回线路在电网运行中能够可靠稳定运行,需采用一种优化整定计算方法,防止保护误动或拒动保障电网的安全稳定运行。

关键字:线路保护;双回线;整定计算随着电网发展,整定计算工作越来越繁重,梳理110kV线路保护配置,明确整定计算典型原则,进一步规范整定计算工作,对电网安全可靠运行具有极大意义。

同时现阶段110kV双回线运行较多,但双回线后备保护配合会出现死循环,需选择失配点,会造成部分无选择性,故需对双回线采用优化整定计算方案,更好适应电网发展。

一、110kV线路保护配置及整定计算原则110kV线路配置光纤差动保护、四段式零序电流保护、三段式接地距离保护和三段式相间距离保护。

光纤差动保护电流动作值按不小于4倍线路电容电流;差动电流定值应保证本线路末端故障时有足够灵敏系数。

2.距离保护Ⅰ段:当被保护线路无中间分支线路时,按躲本线路末端故障整定;当被保护线路中间接有分支线路或分支变压器时,按躲本线路末端或躲分支线路(或分支变压器)末端故障整定;为满足上一级保护的配合要求,部分终端线路按全线速动整定。

Ⅱ段:优先与相邻线路接地距离Ⅰ段配合整定,若无法满足要求时,可与相邻线路接地距离Ⅱ段配合整定;按躲过变压器其他侧母线故障整定,躲不过其他侧母线故障时,可与变压器该侧后备保护跳本侧段配合;其定值必须保证被保护线路末端故障有足够灵敏度。

Ⅲ段:为保主设备安全,110kV线路相间距离Ⅲ段按不配合原则整定,按躲最大负荷电流下的最小负荷阻抗整定,同时尽量保证对相邻变压器及线路有远后备作用,对相邻元件起不到远后备作用时,备案说明。

接地距离Ⅲ段取接地距离Ⅱ段定值。

动作时限不超过3.0s。

3.零序电流保护Ⅰ段:按躲本线路末端接地故障的最大零序电流整定;为满足上一级保护的配合要求,部分终端线路按全线速动整定。

Ⅱ段:优先与相邻线路零序电流Ⅰ段配合整定,若无法满足要求时,可与相邻线路零序电流Ⅱ段配合整定;当相邻线路的全线速动保护能长期投入时,可按与相邻线路全线速动保护配合整定;其定值应保证被保护线路末端接地故障有足够灵敏度。

线路光差保护联调方案

线路光差保护联调方案
安全员岗位职责
1认真贯彻执行国家的方针政策和上级颁发的安全管理的法令、法规、制度;
2搞好安全宣传教育,组织开展项目部的各项安全活动;
3参与项目工程的安全文明施工策划,并组织实施有权制止和纠正各种违章作业行为
4做好工作记录,保证资料完整,按时按规定向有关部门报送安全报表;
5检查作业场所安全文明施工情况,查处违章行为,检查和督促施工人员做好安全施工措施及正确使用职业防护用品、用具;
c)断路器合位,断开控制电源,模拟保护动作,断路器不动作,投入控制电源,模拟保护动作,该断路器跳闸;
8试验完成后,拆除试验接线,对试验电流、电压回路端子进行紧固并检查;
七、安全措施
现场安全措施布置
陈刚
根据光纤调需要,需220kV变电站配合停复电操作,在相应时段内将110kV线线路转检修;
现场调试作业安全措施
6参与安全事故分析会,督促整改措施的落实;
7负责新进场人员的安全教育培训工作,组织项目部的安全活动;
8参加各工序作业前的技术交底,交待危险点、危险源,提出防范措施;
质量员岗位职责
1认真贯彻执行国家的方针政策和上级颁发的质量管理的法令、法规、制度;
2执行安全技术规程,树立“百年大计、质量第一”的思想,执行施工及验收规范,确保工程施工质量;
所派工作人员平时身体健康无大小疾病,平时心理状况良好无心理疾病的工作人员;
3应具备的技能
试验负责人由工作经验丰富、技术水平高,责任心强的人员担任,工作必须认真负责,其余人员应具备能完成准备、接线、一般操作的技能;
设备准备
序号
名 称
规 格
单 位
数 量
1
兆欧表
1000V/2500V

各1

利用光纤差动保护实现改善风井区110kV线路保护性能的研究

利用光纤差动保护实现改善风井区110kV线路保护性能的研究
关 键词 : 光 纤差动保 护 ;通信 ;方案
中图分类号 :D 1 T 61
文献标识码 : A
文章编号 : 0 - 8 4 2 1 ) 1 0 2 0 1 1 0 7 (0 1 0 — 0 5—h on t e I emen d I mp tan o e mpr v me to h n ft e Per man e o f or c f Pr t c in f r1 O k Ln n Ve ta ig Sh f Ar a o e t o V ie i n i t at e o 1 l n
图 1 差 动 保 护 的通 信 示 意 图
在实 际应用 中 ,1 V及 以上 系统 保 护要 求 采 10k

( h nj C a M n , uia iigId s y( ru )C . Ld , u ia 3 14 hn ) Z ag ol ie H annM nn ut G op o , t. H a n22 7 ,C i i n r n a
Ab t c : T e10k bt i evni t gsa rai Z a g ol n , s h ansbtt no e sr t a h V s s t ni t e tai hf a h nj C a Mie a em i u s i fh 1 u ao n h l n t e n i t ao t
结 合近 年 来 的 电 网 的 建 设 发 展 , 据 风 井 区 根
10k V变 电所 的作 为三 区 的枢 纽 站 的作 用 , 改 善 1 为 原有 10k 1 V线路 的保 护水 平 , 保 电 网的安全 稳定 确 运行 , 出 10k 提 1 V线路 采用 光纤 保护 的构 想 。把原 有 的 电流差动保 护装 置进 行升 级改 造为光 纤差 动保

110kv线路光纤差动保护装置

110kv线路光纤差动保护装置

110kv线路光纤差动保护装置
110kV线路光纤差动保护装置。

110kV线路是电力系统中重要的输电线路之一,其稳定运行对电网的安全运行至关重要。

为了保障110kV线路的安全运行,光纤差动保护装置被广泛应用于该等级的输电线路。

光纤差动保护装置是一种基于光纤通信技术的保护装置,其主要作用是对线路进行差动保护。

通过对线路两端的电流信号进行比较,当线路发生故障时,光纤差动保护装置能够快速准确地判断故障位置,并迅速切除故障部分,保护线路的安全运行。

相比传统的差动保护装置,光纤差动保护装置具有以下优势:
1. 抗干扰能力强,光纤通信技术具有抗干扰能力强的特点,能够有效地抵御外界干扰信号,提高保护装置的可靠性和稳定性。

2. 传输距离远,光纤通信技术能够实现长距离的信号传输,适用于110kV线路等长距离输电线路的保护。

3. 数据传输速度快,光纤通信技术传输速度快,能够实现对线
路故障的快速响应和切除,提高线路的安全性。

4. 抗电磁干扰,光纤差动保护装置使用光纤通信技术传输信号,不受电磁干扰,能够保证信号的稳定传输。

总的来说,110kV线路光纤差动保护装置在保障电力系统安全
运行方面具有重要意义。

随着科技的不断进步,光纤差动保护装置
将会更加智能化、高效化,为电力系统的安全稳定运行提供更加可
靠的保护。

110KV线路光纤差动保护CT伏安特性及10%误差曲线范本

110KV线路光纤差动保护CT伏安特性及10%误差曲线范本
110KV故和线131光纤差动保护CT伏安特性及10%误差检验
励磁电流I0(A,实测) 电压U2(V,实测) 内阻R2(Ω ,实测) 漏坑Z2=1.5*R2(Ω) 电势E0=U2-I0*Z2(V ) CT允许总负载阻抗 Zfh=E0/(9*I0) (Ω ) CT允许二次负载阻抗 ZL=Zfh-Z2(Ω) A B C A相 A相 A B C A B C A B C 0.1 357.1 356.7 358.1 0.538 0.807 357.02 356.62 358.02 396.69 396.24 397.80 395.88 395.45 397.00 0.2 5120 0.899 √ √ √ 0.5 400.1 399.3 398.3 1 415.9 414.9 415.4 2.0 426.4 425.2 427.3
注意 备注
m值有大于故障电流倍数的点,此点以后的点不作CT是否合 格的判据(右侧)
提示
在所测范围内合格
1、和顺变110KV母线最大短路容量、接地电流根据《南电调2011调试2号》给出
结论:根据实际短路电流计算,可满足现场需要。
ห้องสมุดไป่ตู้
110KV故和线131光纤差动保护CT伏安特性及10%误差检验
伏安特性曲线
试验电压Vo(V)
允许二次负载(Ω )
0
1
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20
故障电流与CT额定电流倍数(m)
励磁电流Io(A)
A B C
A B C
注:此表格为自动计算,彩色部份需填入现场实测数据!! 结论部份根据实际情况文字描述。
465 460 455 450 445 440 435 430 425 420 415 410 405 400 395 390 385 380 375 370 365 360 355 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(投标人填写)
表 3 打印机标准技术参数表
序 号
参数名称
单位
标准参数值
1
工作电源
2
接口型式
V
220VAC
与保护装置配套
投标人保证值
(投标人填写) (投标人填写)
表 4 保护柜标准技术参数表
序 号
参数名称
单位
标准参数值
投标人保证值
高度:2260 mm
1
尺寸
mm 宽度:800mm
(投标人填写)
深度:600mm
3.1 投标人技术偏差表
投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真 地填写偏差值;若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求,且在投标人技术偏差表中填写“无 偏差”。
表 11 投标人技术偏差表
序号
项目
对应条款编号
技术招标文件要求
偏差
备注
1 2 3
3.2 销售及运行业绩表
认可图、最终图 说明书
出厂试验报告 (附电子文档)
提交时间
2.4 工程概况 1) 工程项目名称:xxxxx 出线间隔工程
3
2) 项目单位名称:
3) 工程规模:
4) 工程地址:
5) 交通、运输:铁路、公路
2.5 使用条件
序号 1 2
3 4
电源的频率 环境温度
湿度 海拔高度
名称
表 9 使用条件表
单位
Hz 日最高温度
2
颜色
GSB05-1426-2001 77# GY09 冰 灰 桔纹。
(投标人填写)
注 1:项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人 应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。
注 2:参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。
序号
产品型号
表 12 销售及运行业绩表
运行单位
投运数量
投运时间
联系人及 电话
备注
3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货
表 13 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
序号
名称
型号和规格
单位
数量
1 2
5
3.4 最终用户的使用情况证明
3.5 投标人提供的试验检测报告表
表 14 投标人提供的试验检测报告表
xxxxxxxxxx 公司 xxxxxxxxx 工程
110kV 线路光纤差动保护
专用技术规范
(编号: ) 物料编码:
Xxxxx 设计院 年月
目录
1 标准技术参数 ....................................................................... 1 2 项目需求部分 ....................................................................... 2
表 6 可选择的技术参数表
序号
名称
参数
投标人响应
备注
1
装置工作电源
直流 220V
2
TA 二次额定电流
1A
3
断路器跳闸线圈电流
4
断路器跳闸线圈数量
1
5
断路器合闸线圈电流
6
屏柜颜色
7
屏柜尺寸
800×600×2260
8
光纤通道类型
2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
表 7 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
1 标准技术参数
投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表 1-4)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响 应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表 11 投标人技术偏差表。
表 1 110kV 线路光纤差动保护标准技术参数表
序 号
参数名称
单位
标准参数值
投标人保证值
1
*电流精工范围
测量范围下限为 0.05 In,上限 为 20In~40 In,在电流为 0.05 In~(20 In~40In)时,测量 误差≤5%(相对误差)或 0.02 In (绝对误差),但在 0.05 In 以 下范围用户应能整定并使用,实 际故障电流超过电流上限(20 In~40In)时,保护装置不误动
不拒动
(投标人填写)
2
*电压精工范围
3
电流差动动作时间
V
0.01Un—1.1Un
不大于 30ms(1.2 倍整定值,不
ms
包括通道延时)
(投标人填写) (投标人填写)
4
*距离 I 段暂态超越
≤5%
(投标人填写)
5
*相间距离 I 段动作时间
ms 不大于 30ms(0.7 倍整定值)
(投标人填写)
6
*接地距离 I 段动作时间
(投标人填写) (投标人填写) (投标人填写)
(投标人填写) (投标人填写)
11 交流电压回路功率损耗(每相) VA 12 交流电流回路功率损耗(每相) VA
13
装置直流消耗
W
14
跳闸触点容量
15
其它触点容量
≤1VA
≤0.5VA(In=1A) ≤1VA(In=5A) ≤30W(工作时) ≤50W(动作时)
2 项目需求部分
2.1 货物需求及供货范围一览表
表 5 货物需求及供货范围一览表
序号
名称
单位
招标人要求
型式、规格
数量
投标人响应
型式、规格
数量
1
光纤差动保护装置
与对侧 110kV 侧设备 型号、软件版本号均 台 保持一致,应具备三 相一次重合闸功能
2
操作箱

3
柜体及附件

4
打印机

2
注:重合闸和操作箱若需单独配置时,招标人应在上表中填写相关内容。
长期允许通过电流不小于 5A; 触点断开容量为不小于 50W
长期允许通过电流不小于 2A; 触点断开容量为不小于 30W
(投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写)
1
表 2 光纤复接通道接口装置标准技术参数表
序 号
参数名称
单位
标准参数值
投标人保证值
1
接口型式
2 Mbit/s 数字接口;采用 75 Ω 同 轴电缆不平衡方式连接
序号
名称
单位
招标人要求
投标人响应
型号和规格 数量 型号和规格 数量
1 2
2.3 图纸资料提交单位
经确认的图纸资料应由卖方提交表 8 所列单位。 表 8 卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位
提交图纸 资料名称
接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
提交 份数
认可图、最终图 说明书
出厂试验报告 (附电子文档)
序号
项目
表 10 项目单位技术差异表
标准参数值
项Hale Waihona Puke 单位要求值投标人保证值1
2
序号
项目
变更条款页码、款号
原表达
变更后表达
1
2
4
2.7 一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程)
3 投标人响应部分
投标人需填写专用部分的第 1 和第 2 部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表 中要求值不同时,以项目单位技术差异表为准。投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字 代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式 试验报告及其他性能试验报告相符。
6
用途
组屏/单装置
组屏
(投标人填写)
7
安装方式
集中/分散
集中
(投标人填写)
注:表 9 中“招标人要求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条
件进行修改。
2.6 项目单位技术差异表
项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件,当污秽等 级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时,应逐项在“表 10 项目单位 技术差异表” 中列出,并以差异表给出的参数为准。投标人应对表 10 的技术参数进行确认。
7
*零序过流 I 段动作时间
8
*整组动作时间
9
交流电流回路过载能力
10
交流电压回路过载能力
ms 不大于 30ms(0.7 倍整定值)
ms 不大于 25ms(1.2 倍整定值) 近端故障不大于 20ms;
ms 远端故障不大于 30ms
2 In,连续工作;10 In,10s;40 In,1s
1.2 In,连续工作;1.4 In,10s
2.1 货物需求及供货范围一览表 ......................................................... 2 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 ......................................... 3 2.3 图纸资料提交单位 ................................................................ 3 2.4 工程概况 ........................................................................ 3 2.5 使用条件 ........................................................................ 3 2.6 项目单位技术差异表 .............................................................. 4 2.7 一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程) ......................................... 5 3 投标人响应部分 ..................................................................... 5 3.1 投标人技术偏差表 ................................................................. 5 3.2 销售及运行业绩表 ................................................................. 5 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 ........................................... 5 3.4 最终用户的使用情况证明 ........................................................... 6 3.5 投标人提供的试验检测报告表 ....................................................... 6 3.6 投标人提供的鉴定证书表 ........................................................... 6
相关文档
最新文档