主变压器差动保护动作后的正确处理

合集下载

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°。

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理主变压器差动保护动作跳闸的原因是:
(1)主变压器及其套管引出线发生短路故障。

(2)保护二次线发生故障。

(3)电流互感器短路或开路。

(4)主变压器内部故障。

处理的原则是:
(1)检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。

(2)如经过第(1)项检查,未发现异常,但本站(所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运转,则考虑是否有直流两点接地故障。

如果有,则应当及时消除短路点,然后对变压器重新送电。

(3)如果进行第(2)项检查,未发现直流接地故障,但出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动继电器接点均已返回,则可能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应当及时消除短路点,然后试送电。

(4)检查高低压电流互感器有无开路或接触不良现象,发现问题时快速进行处理,然后向变压器恢复送电。

(5)如果上述检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部故障,应当立即停止运转,等待试验;如果是引出线故障,则应当及时进行更换引出线。

(6)如果差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,应首先判断为变压器内部故障,按重瓦斯保护动作处理。

变压器的纵差动保护原理及整定方法

变压器的纵差动保护原理及整定方法

热电厂主变压器的纵差动保护原理及整定方法浙江旺能环保股份有限公司 作者:周玉彩一、构成变压器纵差动保护的基本原则我们以双绕组变压器为例来说明实现纵差动保护的原理,如图1所示。

由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵差动保护的正确工作,就必须适当选择两侧电流互感器的变比,使得在正常运行和外部故障时,两个二次电流相等,亦即在正常运行和外部故障时,差动回路的电流等于零。

例如在图1中,应使图1 变压器纵差动保护的原理接线'2I =''2I =1'1l n I =21''l n I 或 12l l n n 1'1''I I =B n 式中:1l n —高压侧电流互感器的变比;2l n —低压侧电流互感器的变比;B n —变压器的变比(即高、低压侧额定电压之比)。

由此可知,要实现变压器的纵差动保护,就必须适当地选择两侧电流互感器的变比,使其比值等于变压器的变比B n ,这是与前述送电线路的纵差动保护不同的。

这个区别是由于线路的纵差动保护可以直接比较两侧电流的幅值和相位,而变压器的纵差动保护则必须考虑变压器变比的影响。

二、变压器纵差动保护的特点变压器的纵差动保护同样需要躲开流过差动回路中的不平衡电流,而且由于İ1′′ n İ1′差动回路中不平衡电流对于变压器纵差动保护的影响很大,因此我们应该对其不平衡电流产生的原因和消除的方法进行认真的研究,现分别讨论如下: 1、由变压器励磁涌流LY I 所产生的不平衡电流变压器的励磁电流仅流经变压器的某一侧,因此,通过电流互感器反应到差动回路中不能平衡,在正常运行和外部故障的情况下,励磁电流较小,影响不是很大。

但是当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,由于电磁感应的影响,可能出现数值很大的励磁电流(又称为励磁涌流)。

励磁涌流有时可能达到额定电流的6~8倍,这就相当于变压器内部故障时的短路电流。

变电设备故障处理的基本原则

变电设备故障处理的基本原则

变电设备故障处理的基本原则在牵引供电系统中,电气设备发生各种类型的故障是不可避免的。

为了减少设备故障后对正常供电和运行人员人身安全的影响,在发生设备故障后,值班人员应迅速报告电力调度和有关领导,除按规定做好安全防护措施外,还应在力所能及的范围内采取必要的安全技术措施,防止事故进一步扩大,排除事故产生的根源,缩短事故影响的停电时间,减少事故造成的损失。

一、一次设备故障后的基本处理原则:㈠坚持先送电、后故障处理的原则。

即一次设备故障引起全所或馈线停电后,在保证不扩大事故范围和不危及人身安全的前提下,应该先送电,后进行事故处理,尽量缩短停电时间。

⒈无论主变压器系统,还是馈线系统,在发生设备故障后,应先使备用设备代替故障设备运行,然后再进行故障处理。

⒉在无备用设备的情况下,应先对故障设备进行临时处理(如使故障设备脱离电源或用短接法代替故障设备临时供电),达到供电条件后向外供电,然后再要停电点进行故障处理。

⒊若由于二次回路故障导致断路器拒动,可采用手动操作的方法将断路器断开和合上,然后再进行故障处理。

⒋若由于设备故障造成全所停电后,短时间很难恢复送电,应立即有相邻变电所进行越区供电,然后再进行故障处理。

㈡坚持先一次设备、后二次设备的故障处理原则。

即在一二次设备同时发生故障的情况下,为保证尽快恢复送电,应先进行一次设备故障处理,再进行二次设备故障处理。

㈢坚持先无备用的设备、后有备用的设备的故障处理原则。

在多处设备同时发生故障时,为了缩短事故影响的停电时间,应先处理无备用设备的故障,然后再处理其他有备用设备的故障。

㈣坚持先主要设备、后辅助设备的事故处理原则。

即在多处设备同时发生故障时,应先处理对正常供电影响大的设备的故障,后处理对正常供电影响小的设备故障,最后处理不影响正常供电的设备故障。

㈤坚持先处理危害大的设备、后处理一般设备的故障处理原则。

如先处理事故影响范围大、事故正在蔓延扩大、危及人身安全和其他设备安全的设备故障。

在实际工作中主变差动保护应注意的几个问题

在实际工作中主变差动保护应注意的几个问题

在实际工作中主变差动保护应注意的几个问题差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。

要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,区内故障时差动保护正确动作,在现场实际工作中,以下现场中作中应特别关注。

标签:差动保护;变压器;问题一、差动保护CT接线方式变压器差动保护的接线方式有四种,选CT变比时每侧就有两种;一种是星型接线,一种是三角型接线。

如果用第一种接线方式接,对两卷变压器来说,高压侧CT接成星型,低压侧接成三角型。

对三卷变压器来说,高中低三侧CT中有两侧的CT接成星型,只有一侧接成三角型,接线较为简单。

这种接线方式在非微机保护中广泛应用。

而在微机保护中目前普遍采用高中低各侧CT星型接线,补偿通过微机保护进行。

当然无论采用那种接线方式,效果都一样,为使差动保护不致因CT接线错误造成保护误动,最好选其中一种接线做为典型设计,避免在现场实际工作中由于人员对设备不熟悉造成的事故。

二、差动保护动作电流能否躲过励磁涌流我公司所属XXX变电站新投运时,发现主变低压侧断路器合闸时,出现合闸瞬间就跳闸,经多次操作仍出现此情况。

在认真检查变压器后,断路器还出现一合闸即跳闸的现象,后对变压器进行分析,是由于励磁涌流的影响,微机差动保护软件设置不合理,引起保护误动,致使断路器无法合闸,经过厂家修改程序,故障消除。

1 励滋涌流对变压器切除外部故障后进行空载合闸,电压突然恢复的过程中,变压器可能产生很大的冲击电流,其数值可达额定电流的6~8倍,将这个电流称之为励磁涌流。

产生励磁涌流的原因是变压器铁芯的严重饱和和励磁阻抗的大幅度降低。

2 励磁涌流的特点励磁涌流数值很大,可达额定电流的6~8倍。

励磁涌流中含有大量的直流分量及高次谐波分量,其波形偏向时间轴一侧。

励磁涌流具有衰减特性,开始部分衰减得很快,一般经过0.5~1s后,其值通常不超过0.25~0.5倍的额定电流,对于大容量变压器,其全部衰减时间可能达到几十秒。

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤主变差动保护是电力系统中常用的保护方案之一,用于检测主变压器的内部故障。

当主变出现故障时,差动保护将根据测量电流和相位差来判断是否发生故障,并及时采取保护动作,以防止故障扩大。

本文将深入探讨主变差动保护的动作处理步骤,并分享我的观点和理解。

一、差动保护基本原理和动作判据差动保护的基本原理是通过比较主变两侧的电流,判断主变是否发生故障。

一般情况下,正常工作时,主变两侧的电流应平衡。

当发生内部故障时,故障电流会导致差动电流的产生,从而触发差动保护的动作。

差动保护的动作判据主要包括以下几个方面:1. 检测电流的合格率:差动保护通过检测主变两侧电流的合格率来判断是否发生故障。

在正常工作条件下,合格率应为100%。

若合格率小于100%,则可能说明发生了故障。

2. 相序和相位判据:差动保护还需要检测主变两侧电流的相位差和相序是否一致。

一般情况下,正常工作时,主变两侧电流的相位差应为零或接近零。

若相位差大于一定阈值,或者相序不一致,都可能表明发生了故障。

二、主变差动保护动作处理步骤1. 差动保护动作判据的设置:在应用差动保护前,需要根据主变的特性和工作条件来设置动作判据。

动作判据应根据实际情况进行调整,以确保保护的准确性和可靠性。

2. 采集主变两侧电流信息:差动保护需要采集主变两侧电流的信息,这通常由电流互感器(CT)来实现。

CT将主变两侧电流变比为保护装置能够处理的范围内的电流,并输送给差动保护装置。

3. 进行电流比较和相位比较:差动保护装置会将主变两侧电流进行比较,并计算合格率、相位差等参数。

若合格率小于设定值,或者相位差大于设定阈值,则差动保护装置会判定发生了故障。

4. 动作判据满足时进行差动保护动作:当差动保护装置判定发生了故障时,会触发保护动作,如切断主变的电源和告警等。

三、我的观点和理解作为写手,我对主变差动保护动作处理步骤有以下几点观点和理解:1. 在设置差动保护动作判据时,需要充分考虑主变的特性和工作条件。

变压器差动保护动作后的正确处理

变压器差动保护动作后的正确处理

变压器差动保护动作后的正确处理在变电站的运行中,变压器是一种重要的设备,它对电力系统的供电、传输、分配起着重要的作用。

而变压器差动保护作为保护变压器的一种重要保护手段,在保证变压器运行安全的同时,也充分发挥了电力系统的容错性。

但是,当变压器差动保护出现故障时,就需要正确处理,以避免对电力系统的影响。

本文将介绍变压器差动保护动作后的正确处理方法。

变压器差动保护动作的原因变压器差动保护是变压器保护的一种常用保护手段,其作用是对变压器进行保护,防止因绕组故障引起变压器的损坏。

在变压器差动保护系统中,当变压器绕组出现短路或其他故障时,会引起变压器差动保护器的动作,发生变电站的保护动作,从而切断变压器供电。

变压器差动保护器的动作是由其测量到的绕组电流进行比较而实现的,当差动电流超过定值时,保护器就会动作,从而切断变压器供电。

变压器差动保护动作后的处理当变压器差动保护器发生动作时,需要及时采取正确的处理措施,以保证变压器及其周围设备的运行安全。

下面就是关于变压器差动保护器动作后的正确处理方法:第一步:确认动作原因一旦发生差动保护器动作,就需要确认动作的原因是由于绕组故障而引起的。

如果发现故障是由于其他原因引起的,应及时处理。

例如,如果差动保护动作是因为除故障外的操作手误导致的,则需要认真核查各种控制开关的操作,规范操作流程,并对操作人员进行培训。

第二步:差动保护器复位当确认故障是由于绕组故障引起的时,需要手动将差动保护器进行复位,以便再次对变压器进行保护。

在进行复位之前,应停止变压器的电源接入,然后将差动保护器的复位按钮按下即可。

第三步:检查故障原因并进行修理当差动保护器进行复位后,需要对变压器进行全面检查,确定故障的具体原因,并进行修理。

在进行修理前,应先停止变压器的电气接口,并对变压器进行局部解体,以检查变压器的状况。

如果是由于绕组故障引起的,则需要及时检查绕组,确定绕组故障的具体原因,并进行修理。

第四步:清除故障在进行故障清除之前,应先对变压器进行试验,验证维修的有效性。

变压器差动保护动作时应如何处理

变压器差动保护动作时应如何处理

变压器差动保护动作时应如何处理容量6300kVA以上的并列运行的变压器和容量为10000kVA以上的单独运行的变压器一般都装设有差动保护,其保护范围为变压器各侧差动电流互感器之间的一次电气部分,可以反应在该区域内发生的各种短路故障,动作后瞬时跳开各侧断路器。

1.差动保护动作跳闸的原因(1)变压器内部及其套管引出线等各侧差动电流互感器以内的一次设备发生短路故障。

(2)由于人为或保护二次回路有问题等原因而引起差动保护误动作。

2.差动保护动作的处理(1)复归音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,尤其注意瓦斯保护或其他保护是否动作,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。

(2)若有备用变压器,检查备自投装置是否动作,备用变压器是否投入,若未动作,应手动投入,调整运行方式,保证对用户的供电。

(3)无备用变压器时,若故障前两台变压器并列运行,应按要求投入中性点接地开关及相应保护,加强对正常运行变压器的监视,防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况的发生。

(4)若差动保护动作使变压器各侧断路器跳闸,造成母线失压,则按规定拉开失压母线上的相应的线路断路器及电容器断路器。

(5)进行一次设备检查。

1)检查变压器及其套管引出线等差动保护范围内的一次设备是否有损伤,瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹.有无短路现象,有无异物落在设备上。

2)检查变压器外部有无因内部故障引起的现象,如喷油、着火、冒烟等。

3)检查差动保护范围外的其他电气设备是否存在故障。

(6)根据保护动作情况及检查结果,进行分析判断及处理。

1)若检查发现变压器本体有明显的故障现象,应停电检修处理,试验合格后方能投运。

2)若差动保护动作跳闸的同时,瓦斯保护也动作,则很有可能为变压器内部故障,应经内部检查并试验合格后,方可投入运行。

3)若差动保护范围内的一次设备无明显故障现象,变压器瓦斯等保护也没有动作,经检查发现,差动保护范围外的设备有故障并发出保护动作信号,可将外部故障隔离后,测量变压器绝缘无问题,根据调度命令试送一次。

主变压器差动保护动作原因及处理

主变压器差动保护动作原因及处理

主变压器差动保护动作原因及处理1. 引言主变压器作为电力系统中的重要设备之一,承担着电流转换和电压变换的任务。

在主变压器的运行过程中,差动保护系统起着至关重要的作用。

差动保护是保护主变压器的一种常用方法。

然而,由于各种原因,差动保护系统有时会出现误动作的情况。

本文将分析主变压器差动保护系统误动作的原因,并提出相应的解决方案。

2. 主变压器差动保护动作原因主变压器差动保护动作的原因可以分为外部原因和内部原因两类。

2.1 外部原因外部原因是指与主变压器相邻的其他设备或系统产生的故障或异常情况,导致差动保护系统误动作。

2.1.1 相邻设备故障相邻电缆、开关设备等的故障可能导致主变压器差动保护系统误动作。

例如,一条相邻电缆的短路故障可能会引起差动保护系统误判为主变压器故障,从而导致误动作。

2.1.2 瞬时电压扰动电力系统中存在着各种电压扰动,如雷击、电弧接触等,这些瞬时电压扰动也可能引起差动保护系统的误动作。

2.2 内部原因内部原因是指主变压器本身存在的故障或异常情况,导致差动保护系统误动作。

2.2.1 主变压器绝缘损坏主变压器绝缘损坏是导致主变压器差动保护系统误动作的常见原因之一。

当主变压器的绝缘损坏后,会导致差动保护系统误判为主变压器内部发生故障,从而触发保护动作。

2.2.2 主变压器接线错误主变压器接线错误也是导致主变压器差动保护系统误动作的原因之一。

接线错误可能会导致差动保护系统无法正确判断主变压器的状态,从而误判为发生故障。

3. 主变压器差动保护动作处理方法针对主变压器差动保护系统误动作的问题,可以采取以下方法进行处理。

3.1 外部原因处理方法对于由于相邻设备故障引起的差动保护系统误动作,应及时排除相邻设备的故障,修复或更换故障设备。

此外,可以采用隔离装置或过电压保护装置等手段,在主变压器与相邻设备之间设置屏蔽,以避免相邻设备的故障干扰差动保护系统。

3.2 内部原因处理方法对于主变压器绝缘损坏引起的差动保护系统误动作,可以通过定期进行绝缘电阻测试和局部放电检测来监测绝缘状态。

变压器差动保护动作的处理方法

变压器差动保护动作的处理方法

变压器差动保护动作的处理方法
变压器差动保护是对变压器各个位置与电流互感器之间的连接进行保护检查。

保护动作后检查变压器是否完整,差动保护范围内的瓷瓶是否正常运转。

如果变压器差动保护范围内的设备经检测无故障发生,对继电保护部分和其他部分是否故障进行检查,重点注意直流回路的接触状况。

如果以上几个步骤的检查都显示没有异常现象,切断电源后再试一次,不成功不能再试。

如果继电器保护部分或回路部分再次出现故障情况,则应该退出变压器差动保护的运行,给变压器接电,重复进行故障处理。

在这个步骤中,有一点需要特别注意:如果出现差动保护动作和重瓦斯保护动作同时发生的情况,必须先进行变压器内部结构的检查,检查结束后进行工作试验,再开始运行变压器。

变压器故障及处理方法

变压器故障及处理方法

变压器故障及处理方法摘要:在电力系统中,变压器是一个非常重要的电气设备,变压器的主要作用是实现不同等级电压转换、分配电能、传输电力,从而保障用户供电质量。

在变压器工作过程中,一些不利影响因素可能导致变压器出现故障。

所以本文主要针对变压器故障提出相关处理措施,希望能为相关工作人员提供一定帮助。

关键词:变压器故障;处理方法引言变压器是保证供电质量的主要设备。

变压器工作中,经常发生故障,所以对于变压器可能出现的故障问题,将可能存在的故障问题进行有效排除,促使变压器安全稳定运行,保证为社会人民提供更好的电力服务。

我国电力企业在处理变压器故障方面非常用心,并取得了较为令人满意的成果。

但是,在处理变压器故障工作中经常出现一些微小问题,这对变压器工作造成了不良影响。

所以电力企业还应不断研究变压器故障排除措施,有效解决变压器故障,保障变压器更加安全稳定运行。

1电力变压器常见故障1.1变压器油质变坏变压器的运行环境要求非常严苛,随着其日常工作运行,变压器油质会发生变化,如果运行人员不能及时发现并更换变压器内部油,同时由于变压器运行环境差异,致使变压器油质变坏,出现这一问题将会导致其绝缘性能降低,也是导致变压器发生故障的主要原因。

新设备中的油呈浅黄色,工作一段时间后,呈现浅红色。

如果变黑,变压器外壳与绕组之间或线圈绕组之间可能出现电流击穿现象,此时运行人员就应该及时对油进行化验分析,化验工作完成后,如果油不合格,则必须停用变压器更换新油。

保证变压器内部油质,才能有效保证变压器安全稳定运行。

1.2内部有异响变压器在正常工作过程中,变压器内部声音较为平稳,日常工作应加强巡视。

如果变压器发生故障,变压器内部就会发出异常声音。

产生异响的关键原因是变压器空载运行导致的。

如果变压器外部零件松开,变压器铁芯或外层硅钢片松动,则变压器就会发生异响问题,应及时处理。

而一旦变压器螺丝松开,其在工作时就会产生异响。

在变压器工作过程中,如果存在较大的电流,铁芯接地线就会出现断路现象,如果电流和铁芯感应会产生高压,这就会导致变压器内部出现异响现象。

220KV主变压器的继电保护及常见故障

220KV主变压器的继电保护及常见故障

220KV主变压器的继电保护及常见故障处姓名:晏祥龙班级:电气工程及自动化学号:111019463015摘要本文在着重介绍220KV主变压器的三种继电保护形式的原理及保护动作的处理情况,简单介绍220KV主变压器的常见故障处理。

关键词变压器继电保护常见故障处理1 简介220KV主变压器目前已经作为电厂与电网的主干联络变压器,220KV主变压器是电厂及变电站中十分重要的供电设备,它的故障将造成大面积停电事故,对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。

同时220KV的主变压器是非常贵重的电气设备,一台大容量变压器至少要值几千万元,因此为了保障变压器的安全运行,必须给220KV主变压器装设性能良好、工作可靠的继电保护装置。

2 220KV主变压器的继电保护及保护动作处理220KV主变压器保护装置采用双重化配置,保护装置一般具备以下保护:(1)差动保护;(2)瓦斯保护;(3)后备保护。

下面分别介绍这几种保护及这几种保护动作时的处理。

2.1主变压器纵差动保护变压器纵差动保护,是变压器内部及引出线上短路故障的主保护,它能反应变压器内部及引出线上的相间短路、变压器内部匝间短路及大电流系统侧的单相接地短路故障。

另外,尚能躲过变压器空充电及外部故障切除后的励磁涌流。

变压器纵差保护,按比较变压器各侧同名相电流之间的大小及相位构成。

变压器纵差保护由三个部分构成:差动元件、涌流判别元件及差动速断元件。

⑴差动元件在DGT801A 保护装置中,采用比率制动式差动元件。

⑵动作特性变压器纵差保护差动元件动作特性图1,有两部分构成:无制动部分和比率制动部分。

速断动作区为差动速断元件动作特性。

z I qIs图1 变压器差动保护动作特性⑶涌流判别元件装置采用二次谐波制动原理的励磁涌流判别方法。

比较各相差流中二次谐波分量对基波分量百分比(即I 2ω/I 1ω)与整定值的大小。

当其大于整定值时,认为该相差流为励磁涌流,闭锁差动元件。

⑷涌流制动方式装置采用“或门”谐波制动方式。

瓦斯保护动作后处理

瓦斯保护动作后处理

网上有介绍变压器保护动作后的处理方法,我改动了一下,供你参考:[一]变压器气体保护动作后的处理变压器运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。

区别气体产;生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。

(1)轻瓦斯动作后的处理。

轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。

1)非变压器故障原因。

如:空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。

如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。

2)主变压器故障原因。

如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。

(2)重瓦斯保护动作后的处理:运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。

对这种变压器的处理应十分谨慎。

故障变压器内产生的气体是由于变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。

不同的过热形式造成的。

因此,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。

1)集聚的气体是五色无臭且不可燃的,则瓦斯动作的原因是因油中分离出来的空气引起的,此时可判定为属于非变压器故障原因,变压器可继续运行;,2)气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。

对这类变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行:变压器瓦斯保护动作是一种内部事故的前兆,或本身就是一次内部事故。

因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心,事故原因未查明前不得强送。

[二]变压器差动保护动作后的处理差动保护是为了保证变压器的安全可靠的运行,即当变压器本身发生电气方面的故障(如层间、匝间短路)时尽快地将其退出运行,从而减少事故情况下变压器损坏的程度。

变压器差动保护跳闸的分析与处理

变压器差动保护跳闸的分析与处理

变压器差动保护跳闸的分析与处理本文主要是论述变压器由于差动保护接线错误和综保装置参数的设置的不恰当引起误动作原因分析和处理。

1、故障现象我厂银山前区35kV变电站共有2台容量为31.5MVA主变压器,担负着该区域三个厂矿的电力供应,整个系统于2005年6月10号建成投运。

2005年9月13号下午4点27分,35kV变电站主控制室突然发出声光报警显示2#主变因比例差动保护动作跳闸(差流动作电流:1.3 A),当时所带负荷为3000KW。

检修人员立即赶到现场,首先对2#主变本体及其附属设备进行检查发现:油枕油位正常,无渗油迹象;变压器油温油色及外观正常;高低压侧绕组绝缘电阻合格;变压器高低压侧绕组做直流电阻测试数据合格;变压器高低压侧避雷装置耐压试验合格;变压器的瓦斯保护既无报警也未伴随差动保护同时动作,根据以上情况初步判断变压器本体并没有任何问题,而是一次保护的误动作。

2、原因分析及处理既然初步确定变压器本体没有异常,那么造成变压器差动保护的动作原因是什么呢?我们在对外供用户进行检查的时候发现:我们的外供10kV用户在启动大功率电动机的时间与2#主变跳闸的时间一致,而且综合保护装置显示流经差动继电器的电流(以下简称差流)瞬间的突然升高,根据这一现象我们对变压器当时的数据进行认真地分析:根据变压器差动保护的基本原理,按环流法接线构成的差动保护,如果电流互感器具有理想的特性的话,则在正常和外部故障时,差动继电器中是没有电流的。

考虑电流互感器励磁特性不完全相同实际情况,差流也应该很小并接近零,并且是一个基本稳定的不随负荷的改变而改变的数值。

但是从综合自动化装置所采集到的数值看却是:在变压器跳闸以前变压有功负荷为3000kw,10kV侧互感器二次电流为0.38A.。

差流为1.15A并且随着负荷的增大而增大,在外部启动功率约400kW的电动机时差流数值超过了1.3A (设计院给定定值:比例差动门槛值:1.3A),从而引发了2#主变因比例差动保护动作跳闸造成事故。

智能变电站继电保护题库 第五章 问答题

智能变电站继电保护题库 第五章 问答题
4
图1
图2 答案:StateNumber* : 48
SequenceNumber*: Sequence Number: 0 :1
Needs Commissioning*: FALSE Number Dataset Entries:8 Data {
1
判断链路中断? 答案:每一帧 GOOSE 报文中都携带了允许生存时间(Time Allow to Live),GOOSE 接
收方在 2 倍允许生存时间内没有收到下一帧 GOOSE 报文则判断链路中断。 6.请补充 3/2 接线形式单套线路保护技术实施方案(见下图),绘制 GOOSE 及 SV 接线
T=2ms StNum=2 SqNum=l 保护跳闸动作 T=4ms StNum=2 SqNum=2 保护跳闸动作 T=8ms StNum=2 SqNum=3 保护跳闸动作 T=16ms StNum=2 SqNum=4 保护跳闸动作 T=32ms StNum=2 SqNum=5 保护跳闸动作 T=60ms StNum=3 SqNum=0 保护跳闸复归 T=62ms StNum=3 SqNum=l 保护跳闸复归 T=64ms StNum=3 SqNum=2 保护跳闸复归 T=68ms StNum=3 SqNum=3 保护跳闸复归 T=76ms StNum=3 SqNum=4 保护跳闸复归 T=92ms StNum=3 SqNum=5 保护跳闸复归 5.根据 Q/GDW 396-2009((IEC 61850 工程继电保护应用模型》,GOOSE 通信机制如何
第五章 问答题
1.简述智能变电站继电保护“直接采样、直接跳闸”的含义? 答案:“直接采样”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式进 行采样值(SV)的数字化采样传输。 “直接跳闸”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用 GOOSE 进行跳合闸信号的传输。 2.基于 IEC 61850-9-2 的插值再采样同步必须具备哪几个基本条件? 答案:(1)一次被测值发生到采样值保温开始传输的延时稳定; (2)报文的发送、传输和接受处理的抖动延时小于 10µs; (3)间隔层设备能精确记录采样值接收时间; (4)通信规约符合 IEC 61850-9-2,满足互操作性要求; (5)报文数据集中增加互感器采样延时数据。 3.简单描述什么是 VLAN? 答案:VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是一种通过将局域网内的设 备逻辑地址而不是物理地址划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的技术,即在不改变物理 连接的条件下,对网络做逻辑分组。 4.某线路保护(含重合闸)在故障后保护瞬时出口动作,60ms 后故障切除返回,动作前 一帧 GOOSE 报文 StNum 为 1,SqNum 为 10,GOOSE 报文内容为:保护跳闸、重合闸动作。试 列出保护动作后 100ms 内该装置发出 GOOSE 报文的 StNum 和 SqNum 及其对应的时间,并说明 该报文内容(时间以保护动作为零点,该保护 T0=5s,T1=2ms,T2=4ms,T3=8ms,T4=16ms, T5=32ms,T6=64ms)。 答案:T=0ms StNum=2 SqNum=0 保护跳闸动作

瓦斯保护动作后处理

瓦斯保护动作后处理

网上有介绍变压器保护动作后的处理方法,我改动了一下,供你参考:[一]变压器气体保护动作后的处理变压器运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。

区别气体产;生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。

(1)轻瓦斯动作后的处理。

轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。

1)非变压器故障原因。

如:空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。

如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。

2)主变压器故障原因。

如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。

(2)重瓦斯保护动作后的处理:运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。

对这种变压器的处理应十分谨慎。

故障变压器内产生的气体是由于变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。

不同的过热形式造成的。

因此,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。

1)集聚的气体是五色无臭且不可燃的,则瓦斯动作的原因是因油中分离出来的空气引起的,此时可判定为属于非变压器故障原因,变压器可继续运行;,2)气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。

对这类变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行:变压器瓦斯保护动作是一种内部事故的前兆,或本身就是一次内部事故。

因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心,事故原因未查明前不得强送。

[二]变压器差动保护动作后的处理差动保护是为了保证变压器的安全可靠的运行,即当变压器本身发生电气方面的故障(如层间、匝间短路)时尽快地将其退出运行,从而减少事故情况下变压器损坏的程度。

  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)。

a
7
变压器差动保护动作后的处理
动作现象及原因分析(二次)
1
2
差动保护动作后, 先发生直流一点
如其它保护未启动, 接地后,如差动保
而当时差动保护回 护再动作而其它保
路及二次回路上有 护未启动,则说明
人工作,则可能属 直流两点接地短接
于人为因素误动
了差动继电器接点
跳闸的可能性较大
3
如差动保护动作 前巡视CT时有异常 声响或差动二次回 路上有打火现象则 说明差动CT二次开 路的可能性较大
上工作
设备检查
差动保护范围内所有一 次设备瓷质部分是否完 好,有无闪络放电痕迹
3 变压器及各侧刀闸、避
雷器、瓷瓶有无接地短 路现象,有无异物落在 设备上
差动保护范围外有无短路故障 5
(其它设备有无保护动作)
4
差动电流互感器本身有无异常, 瓷质部分是否完整,有无闪络放
电痕迹,回路有无断线接地
a
6
变压器差动保护动作后的处理
a
8
变压器差动保护动作后的处理
动作现象及原因分析(二次)
4
5
如差动保护 动作后,经一、二 次检查无异常,也无 工作人员工作,则
保护装置误动的可 能性较大
如差动保护 动作后,如有线路 保护动作掉牌,经 差动回路一、二次 检查无异常则保护 定值整定不当或二 次接线错误的可 能性较大(一般出 现这种情况的可能 性较小)
a
12
变电站事故处理系列
a 13
第四步 第三步 第二步 第一步
处理
4
故障点隔离
3
设备运行方式调整
2
设备检查及分析判断
1
a
5
变压器差动保护动作后的处理
记录保护动作情况、
打印故障录波报告
1
检查变压器套管有无损伤、有无 闪络放电痕迹变压器本体有无因
2 内部故障引起的其它异常现象
差动保护二次回路有无接
地、短路等现象,跳闸时 6
是否有人在差动二次回路
变电站事故处理系列
变压器事故处理之
主变压器差动保护 动作后的正确处理
a 1
变压器差动保护动作后的处理
1 变压器差动保护范围 2 变压器差动保护原因分析 3 差动保护动作后处理程序及分析 4 检查处理
a
2
变压器差动保护动作后的处理
保Байду номын сангаас



ⅠAY
ⅠBY
ⅠCY
** * * * *
A
B
C
X
Y
Z
x
y
z
a
b
a
9
变压器差动保护动作后的处理
设备运行方式调整
检查站用变 是否切换正

调整或转 移主变负

调整主变 中性点运 行方式
a
10
变压器差动保护动作后的处理







1、经检查,如是变压器本体或套管故障,可将变压器申请转检修,经检修试 验合格后方可投入运行。
2、未发现明显异常现象,但同时有瓦斯保护动作,即使只是报出轻瓦斯信号, 属于变压器内部故障的可能性极大,应将主变转检修,经试验合格后方可投入运行。
a
3
变压器差动保护动作后的处理
差动保护动作跳 闸原因分析
一次设备原因 1、变压器内部故障
2、变压器套管至CT 间引出线故障 3、电流互感器故障
二次设备原因 1、差动电流互感器 二次开路或短路 2、差动回路两点接 地短路 3、直流两点接地 4、保护装置误动 5、二次接线错误 或定值整定错误
a
4
变压器差动保护动作后的处理
c
* * ** * *
ⅠA△
ⅠB△
ⅠC△
变压器差动保护的保护范围,是变压器 各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主 要反应以下故障:
KD KD KD (1)变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路; (2)变压器绕组严重的层间短路故障; (3)大电流接地系统中,线圈及引出线的接地 故障; (4)变压器CT故障。 注:变压器瓦斯保护对变压器内部不严重的匝间 短路反应不够灵敏
2、若二次无人工作,则应检查二次回路有无断线或短路、接地、开路,在检 查变压器无异常后可根据调度命令退出差动保护试送电一次,待二次检查无问题后 恢复差动保护运行,解除变压器差动保护,应保证瓦斯及其它保护在投入条件下变 压器方能运行。
3、如是直流多点接地造成差动保护动作后跳闸,则应将直流接地点消除后方可 将主变投入运行。
差动保护动作跳闸的同时,如果同时有 瓦斯保护动作,即使只报轻瓦斯信号, 变压器内部故障的可能性极大
差动保护动作跳闸前如变压器套管、 引线、CT有异常声响及其它故障现象, 则说明一次故障可能性极大
差动保护动作跳闸的同时,如果主变 后备保护也启动,则说明差动保护范 围内一次设备故障的可能性极大
动作现象及原因分 析(一次)
3、如是差动保护范围内引线故障,可将故障处理,测试主变绝缘无问题后,根 据调度命令试送一次,试送成功后重点监视运行。
4、如是差动CT故障,如有旁路开关,可用旁路开关带出,将CT转检修后处 理
a
11
变压器差动保护动作后的处理







1、如差动保护动作后,一、二次设备无异常,其它保护无掉牌,若二次回路 上有人工作,应立刻令其停止工作,拉开主变各侧刀闸,测试主变绝缘正常后试送 一次,如跳闸则说明是人为误动,应及时查明原因恢复供电。
相关文档
最新文档