变电站电压电流回路

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电压电流回路讲解

电压电流回路讲解

互感器及其二次回路培训教案第一部分:整体认识首先我们有必要了解互感器的作用、验收项目、运行操作注意事项及巡视检查项目等内容.一、变电站内互感器的作用变电站内电压(流)互感器就是把高电压(大电流)按比例关系变换成线电压100V相电压100/√3(额定电流5A)的标准二次电压(流),供保护、计量、测量等装置使用。

同时,使用电压(流)互感器将高电压与二次装置(保护、计量、测量等装置)分开保证了人员和设备安全。

电压(流)互感器的二次回路就是将电压(流)互感器与保护、计量、测量等二次用电装置连接起来的二次回路接线。

二、互感器的日常运行维护规定1.电压(流)互感器的各个二次绕组(包括备用)均必须有可靠的保护接地,且只允许有一个接地点。

电流互感器备有的二次绕组应也应短路接地。

接地点的布置应满足有关二次回路设计的规定。

由几组电流互感器二次组合的电流回路如差动保护的电流回路,其接地点易选择在控制室(即母差屏)2.停运半年及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。

3.电压互感器允许在倍额定电压下连续运行,中性点有效接地系统中的互感器,允许在倍额定电压下运行30s, 中性点非有效接地系统中的电压互感器,在系统无自动切除对地故障保护时,允许在倍额定电压下运行8h。

4.中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点应接地,为防止谐振过电压,应在一次中性点或二次回路装设消谐装置。

5.电压互感器二次回路,除剩余电压绕组和另有专门规定者外,应装设快速开关或熔断器;主回路熔断电流一般为最大负荷电流的倍,各级熔断器熔断电流应逐级配合,自动开关应经整定试验合格方可投入运行。

6.电流互感器二次侧严禁开路,备用的二次绕组也应短接接地,二次回路不允许装设熔断器及其它开断设备。

电压互感器二次侧严禁短路。

7.电容型电流互感器一次绕组的末(地)屏必须可靠接地。

8.66kV及以上电磁式油浸互感器应装设膨胀器或隔膜密封,应有便于观察的油位或油温压力指示器,并有最低和最高限值标志。

变电站基础知识汇总

变电站基础知识汇总

变电站基础知识汇总变电站基础知识汇总1.电力系统电压等级与变电站种类电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。

供电系统以10 kV、35 kV为主。

输配电系统以110 kV以上为主。

发电厂发电机有6 kV与10 kV 两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。

根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。

发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。

2.变配电站种类电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。

一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。

变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。

枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。

区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。

终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。

220kV及以上电压等级变电站二次回路

220kV及以上电压等级变电站二次回路
网新典设中,将取消主变保护动作启动失灵,采 用主变操作箱TJR启动失灵。 目前在河北南网主变保护动作解除失灵复压闭 锁回路,一直未接入。
④总结:在国网新典设方案中除线路间隔外, 外部各间隔尽量采用操作箱TJR接点启动失灵, 总的目的是简化回路。 (3)失灵保护出口原则 ①失灵保护与母差保护供用出口 ②单套失灵配置时,跳2组线圈,双套失灵配 置后,每套仅跳1组线圈。 ③主变间隔失灵,增设了失灵联跳主变三侧回 路。此回路在主变保护屏内目前通过非电量保护 出口,在新典设中采用通过主变保护出口。 也有其他地区采用,只要母线保护动作跳主 变高压间隔,即同时跳开主变三侧,简化了回路。
4、当线路上装设出线刀闸时,需配置短引 线保护,作为当线路刀闸断开,线路保护 退出运行,串内断路器仍需合环时的保护。 短引线保护需双重化配置。 5、每组母线配置2套单母线差动保护,母线 保护不设复合电压闭锁回路。 6、线路保护远跳开入 (1)相邻断路器失灵保护动作接点 (2)过电压保护动作接点(用于500KV) (3)高抗保护动作接点(用于500KV) 应特别注意不能接入操作箱TJR接点。
(3)与其他重合闸配合接点(单跳、三跳启动 重合闸,闭锁重合闸接点) (4)远传输出接点 (5)带保持中央信号接点,不带保持的录波及 遥信接点 7、保护装置其他回路 (1)GPS对时回路,目前多采用有源220V分 脉冲方式。国网新典设中将采用串口对时方式的 B码对时。 (2)保护信息网络输出接口,目前均采用485 输出接口,以后将过度到以太网方式,接入监控 系统及保护故障信息管理系统。
8、失灵保护出口方式 (1)中间断路器失灵直接跳相邻2个母线 断路器。 (2)母线断路器失灵直接跳相邻本串中间 断路器。 (3)母线断路器失灵跳开本母线其他串母 线断路器,通过母线保护出口。 每套母差 提供2个母线断路器失灵动作接点,形成“与” 关系后启动母差跳闸。 (4)失灵联跳主变中低压侧回路同双母线。 (5)启动线路保护远跳。

220kV变电站二次接线标准

220kV变电站二次接线标准

220kV变电站⼆次接线标准来源:螺丝⼑的故事本标准适⽤于南⽅电⽹220kV新建变电站10kV及以上电压等级电⽓⼆次回路的设计、施⼯、调试、验收⼯作。

运⾏变电站的扩建、改造⼯程,在确保施⼯安全和运⾏维护⽅便的基础上,可参照执⾏。

总体要求1、为防⽌主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉;同时应避免当⼀套保护停⽤时,存在保护动作死区。

2、电流互感器的⼆次回路有且只能有⼀个接地点。

独⽴的、与其他互感器⼆次回路没有电的联系的电流互感器⼆次回路,宜在开关场实现⼀点接地。

由⼏组电流互感器⼆次绕组组成的和电流回路,应在第⼀级和电流处⼀点接地。

电流互感器的备⽤⼆次绕组,应在开关场短接并⼀点接地。

3、对于保护、安全⾃动装置、测量、计量等和电流回路,和电流之前的两个分⽀回路按各⾃电流互感器绕组独⽴标号,和电流之后还有串接设备的,其电流回路按边断路器的电流互感器绕组继续标号。

4、三相四线接线的电能表,其计量专⽤的电流互感器⼆次绕组与电能表间应采⽤六线连接;三相三线接线的电能表,其计量专⽤的电流互感器⼆次绕组与电能表间应采⽤四线连接。

每相电流互感器的⼆次回路应相互独⽴,各相的中性线在接地点处并接。

5、电压互感器的⼆次回路只允许有⼀点接地。

经零相母线(N600)连通的⼏组电压互感器⼆次回路,应在继电器及通信室将N600⼀点接地,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的断路器或熔断器等。

独⽴的、与其他互感器没有电⽓联系的电压互感器,其⼆次回路可以在开关场实现⼀点接地。

6、从开关场地到继电器室的电压互感器每组⼆次绕组的4根引⼊线及开⼝三⾓接线的剩余电压绕组的2根引⼊线均应使⽤相互独⽴的电缆,不得共⽤。

7、在任何情况下均不得并接第⼀组、第⼆组跳闸回路,避免形成寄⽣回路。

8、正负电源端⼦之间,跳、合闸引出端⼦与正电源端⼦之间应⾄少间隔1个空端⼦。

9、正常运⾏⽅式下,直流负载宜平均分配在两段直流母线上。

10、双重化配置的保护、安全⾃动装置、⾃动化设备、⽹络交换机设备所采⽤的直流电源应取⾃不同段直流母线,且两组直流电源回路之间不允许采⽤⾃动切换。

110kV变电站二次回路图解

110kV变电站二次回路图解

搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器标签:断路器六氟化硫2.110kV六氟化硫(SF6)断路器SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。

LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。

2.1操作机构LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。

图3-1-1 (点击看大图)图3-1-2(点击看大图)图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。

图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。

主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。

表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件符号名称备注11-52C 合闸操作按钮手动合闸11-52T 分闸操作按钮手动跳闸43LR “远方/就地”切换开关52Y “防跳”继电器8M 空气开关储能电机电源投入开关88M 储能电机接触器动作后接通电机电源48T 电动机超时继电器49M 电动机过流继电器49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障33hb 合闸弹簧限位开关33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点63GLX SF6低气压闭锁继电器LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。

“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。

正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。

变电站交流回路、直流回路

变电站交流回路、直流回路
2.2 注意:CT二次侧不能开路运行!
电流互感器一次电流的大小与二次负载的电流大小无关,在正常工作时,由于二次负载 阻抗很小,接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通 密度不大所以二次线圈电势也不大。一但开路时二次侧阻抗无限增大二次电流等于零, 副磁化等于零,总磁化力等于原绕组磁化力,也就是一次电流完全变成了激磁电流,将 在二次线圈产生很高的电势其峰值可达几千伏,严重威胁人身安全,或造成仪表保护装 置的绝缘损坏,原绕组磁化力使磁通密度增加也可能使铁芯过热损坏。
2.3 特殊:GIS开关两侧都有CT
其中母线保护接的是线路侧CT,线路保护接的是母线侧CT,保护范围有部分是重叠的, 这样可以避免死区故障。
3、交流电压回路 (以220kV为例)
3.1 保护、测量电压回路1
从PT保护及测量绕组二次端子出来后, 经过二次空开,再经PT并列装置后接
至保护及测量电压小母线1YMa/b/cⅠ、 2YMa/b/cⅠ 。
• 直流系统一般配置两台微机直流系统绝缘监测装置。安装在馈线屏 上,该装置能在线实时监测直流系统正负母线及各馈线的正负对地 绝缘电阻和绝缘故障。
• 此外,直流一般还配置智能蓄电池巡检仪,对每只蓄电池进行电量 检测,并通过通讯口接入充电柜监控装置。
4.2 直流系统原理图
系统工作原理
交流输入正常时

行; • 运行人员应定期检查充电装置的自检信息是否正常。
4.3 直流回路操作注意事项
直流系统有两段母线,分别由两套独立的蓄电池及充电机供电。有 的出线虽然接至不同的母线,但是都接去同一个负荷,使得两段直流 母线存在并列点。在正常情况下,两套蓄电池是禁止并列的,这就要 求我们注意,对于有可能存在并列点的出线,只能有一个空开在合位。 (具体的并列点,可查现场接线)

(完整版)变电所二次回路图及其全部讲解

(完整版)变电所二次回路图及其全部讲解

直流母线电压监视装置原理图 --------------------------------- 1直流绝缘监视装置 -------------------------------------------- 1不同点接地危害图 ------------------------------------------- 2带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)------------------ 3带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)------------------ 5带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)------------------ 6闪光装置接线图(由两个中间继电器构成) -------------------------------- 8闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-------------------------------------- 9中央复归能重复动作的事故信号装置原理图 ----------------------- 9预告信号装置原理图 ----------------------------------------- 11线路定时限过电流保护原理图---------------------------- 12线路方向过电流保护原理图 ----------------------------------- 13线路三段式电流保护原理图 ----------------------------------- 14线路三段式零序电流保护原理图 ------------------------------- 15双回线的横联差动保护原理图---------------------------- 16双回线电流平衡保护原理图 ----------------------------------- 18变压器瓦斯保护原理图 --------------------------------------- 19双绕组变压器纵差保护原理图 ---------------------------------- 20三绕组变压器差动保护原理图---------------------------- 21变压器复合电压启动的过电流保护原理图 ------------------------ 22单电源三绕组变压器过电流保护原理图 ------------------------- 23变压器过零序电流保护原理图---------------------------- 24变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保——24线路三相一次重合闸装置原理图 -------------------------------- 26自动按频率减负荷装置(LALF)原理图 ------------------------ 29储能电容器组接线图 ----------------------------------------- 29小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图 ------------------------ 29变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------30变电站事故照明原理接线图 ----------------------------------- 31开关事故跳闸音响回路原理接线图 ----------------------------- 31二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)--------------------------- 32直流回路展开图说明 ----------------------------------------- 331、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。

500kV变电站“和电流”回路的分析与研究

500kV变电站“和电流”回路的分析与研究

500kV变电站“和电流”回路的分析与研究摘要:由于500kV变电站采用3/2接线方式,每个出线或元件从两个断路器之间馈出,其保护采集两个断路器的电流互感器的二次“和电流”,而在这种“和电流”回路上,出现多点接地现象使二次电流分流,进而导致正常运行的保护装置误动的风险较高。

本文对500kV变电站3/2接线方式的“和电流”回路进行分析,并对该电流回路上可能导致保护装置误动的情况开展深入研究。

关键词:3/2接线方式、二次电流回路、和电流、保护误动0.引言在电力系统中,二次电流是继电保护装置用于判断其保护范围内是否存在故障所采集的电气量之一。

准确采集二次电流是继电保护装置正确动作于故障的重要前提。

而500kV变电站的3/2接线方式决定了二次“和电流”回路的复杂性,但也增加了在电流回路上出现分流或者多点接地的风险,在近几年的电网运行中,曾出现多次因“和电流”回路上的误碰、误短等而导致正常运行的保护装置误动的案例。

本文将从500kV变电站的3/2接线方式切入,剖析“和电流”回路及其风险点,结合事故案例分析,指出避免“和电流”回路问题导致保护误动的措施,为变电站日常运维工作提出有利建议。

1.“和电流”回路“和电流”回路是相对于常见的110kV、220kV线路或主变的CT回路与保护装置配置而言的,在单母分段接线、双母线接线、双母线带旁路接线等接线方式中,保护装置的二次电流均只是采自该间隔断路器的电流互感器,即一组二次电流回路进入保护装置。

而在500kV变电站中,接线形式为3/2接线方式,即2条母线之间3个断路器串联,形成一串,也称为完整串[1]。

在完整串中从相邻的2个开关之间引出元件,即3个开关供两个元件,中开关作为共用。

每套出线元件保护均采用两台电流互感器的二次和电流。

而在中开关检修的时候,该串出线元件可不停电,但由于存在共用中开关电流互感器的二次“和电流”回路,因此在运行间隔保护二次电流回路上出问题而导致误动的风险较高。

变电所主接线及线路电流保护设计

变电所主接线及线路电流保护设计

一、分析原始资料为满足某地区发展和人民生活电力的需要,经系统规划设计论证,新建一所220kv变电1.1 建设规模1.1.1 本所安装2台120MV A主变压器1.1.2 电压等级220/110/10KV1.1.3 各电压侧出线回路数:220kv侧4回,110kv侧8回,10kv侧16回。

1.2各侧负载情况110kv侧有2回路线供电给远方大型冶炼厂,其容量为60MV A;其他作为各地区变电所进线,其最小负荷与最大负荷之比为0.65。

10kv总负荷为50MV A,一,二类负荷用户占70%:最大一回出线负荷为5MV A,最小负荷与最大负荷纸币为0.65。

1.3系统阻抗220kv近似为无线大功率电源系统,以100MV A为基准容量,规算至本所220kv母线阻抗为0.021,;110kv侧电源容量为800MV A,以100MV A为基准容量,规算至本所110kv母线阻抗为0.12。

1.4变电所外接线路采用三段式电流保护,相关参数如下:1.4.1线路AB,BC的最大负荷电流分别为230A,150A;负荷自启动系数Kst=1.5;1.4.2各变电所出线上后备保护的动作时间如图所示;后备保护的△t=0.5s;1.4.3线路的电抗为0.4欧姆/千米二、设计说明书1.1对待设计变电所在电力系统中的地位、作用及电力用户的分析待建变电所包括两个主变压器和若干个辅助变压器,主变压器供电电压为220KV。

高压母线为220kV,有6回出线;中压侧母线为110KV,有8回出线,其中2回出线供给远方大型冶炼厂用电(容量为60MVA),其余作为地区变电所的进线;低压母线10kV,有12回出线,总负荷为50MVA,一二类负荷用户占70%。

1.2主变压器的选择根据变电所的具体情况和可靠性的要求,变电所选用两台同样型号的三绕组变压器,根据给定的容量和变压器的电压等级选用主变压器型号SFS7-120000/220 。

1.3主接线的确定1)变电所主接线要与变电所在系统中的地位、作用相适应。

变电站的电气主接线

变电站的电气主接线

电流互感器配置原则
凡装有断路器的地方均装 设电流互感器,其二次绕 组的个数按满足测量、计 量和保护要求进线配置,
变压器出口处装设三相 电流互感器,
避雷器的配置原则
当雷暴日超过90天、T 接线路或经常热备用线路, 在线路出口处需装设避雷 器,
采用GIS设备的架空线路 侧必须装设避雷器,
主变压器中性点需装设避 雷器, 每 雷组 器,主但母进线出均线应都装装主设设设变避避避压雷器器三,侧出口处需装 雷器时除外,
保证母接线地及刀电闸器,的检线修线侧母侧为联为单间单接隔接地断地刀路刀闸器闸,两变,线侧压路隔器侧离侧为为
安全,
双双接开接地关地刀配刀闸置闸,单,接地刀闸,
电压互感器配置原则
出线的A相装设单相电压 互感器,以监视和检测线路 侧有无电压,
每组主母线装设三相电 压互感器,以满足测量、 保护装置的要求,
根据《南方电网变电站标准设计》的规定:
220kV采用双母线接线,装设专用母联断路 器,母线是否分段,视出线回路数和短路电流计算 结果确定;
110 kV采用双母线接线,装设专用母联断路 器;
35kV 10kV 宜采用单母线分段接线,无出 线时则宜采用单母线单元接线,
220kV变电站电气主接线图
10kV
隔离开关配置原则1
接 电 隔在 压 离母 互 开线 感 关上器,的可避合断离时雷用路开隔器一器关离和组两,电以侧源便均,断应路配器置检隔修
隔离开关配置原则2
主变压器中性点应通过 隔离开关接地,
接地刀闸配置原则
每段母线根据长度配主置出变线进间线隔间断隔路断器路两器侧两隔侧离隔开离
1~2独母立线的设接备地隔刀离闸开,以关关均均配配配单置置接接地地刀刀闸闸,其,其中中::母母

二次回路讲解——电压、电流

二次回路讲解——电压、电流

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• 电压互感器一、二次线圈额定电压之比,称为电压互感器 的额定变比,即
Kn=U1n/U2n
• 其中,一次线圈额定电压U1n是电网的额定电压(10、35、 110、220、500KV等),二次电压则统一定为100(或100/ 3 )V,所以Kn也标准化。 • 电压互感器的分类 1.按照结构分 三相式分为:三柱式和三相五柱式 单相电流互感器 2.按照安装位置不同 母线PT:测量母线电压 线路PT:测量线路电压 3.按照原理分类:电磁式电压互感器和电容式电压互感器
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(4)单相电压互感器的接线方式
1.两个单相电压互感器接成V-V形接线方式 A B C
·
·
100V
a b
·
· c
两个电压互感器分别接于线电压UAB和UBC上,一次绕组不能接地,二次绕组为安 全,一端接地,这种接线方式适用于中性点非直接接地或经消弧线圈接地系统。 1) 只用两个单相电压互感器可以得到对称的三个线电压; 2)不能测量相电压; 3)一次绕组接入系统线电压,二次绕组电压为100V。当继电保护装置和测量表计 只需用线电压时,可采用这种接线方式。
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1.2 电流互感器的基本参数
• 一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求 ,其绝缘水平能够承受电网电压长期运行,并承受可 能出现的雷电过电压、操作过电压及异常运行方式下 的电压,如小接地电流方式下的单相接地(电压上升 3 倍)。 • 由于电流互感器的二次额定电流一般为标准的5A 与 1A ,电流互感器的变比基本有一次电流额定电流的大小 决定,所以在选择一次电流额定电流时要核算正常运 行测量仪表要运行在误差最小范围,继电保护用次级 又要满足10%误差要求。

110KV变电站主回路电气设计

110KV变电站主回路电气设计

1.3 变电站负荷情况
负荷分布如下表:
表 1 负荷分布 Tab用地 (M) 用地代号 与变电站的距离(km) 预制厂 M1 5 纺织厂 M2 10 拖拉机厂 M3 6 电线电缆厂 M4 6 民用 1 P1 6 民用 2 P2 4 民用 3 P3 4 民用 4 P4 3 民用 5 P5 2 民用 6 P6 2 民用 7 P7 4 民用 8 P8 4 民用 9 P9 6 民用 10 P10 3 民用 11 P11 3 民用 12 P12 3 工用总负荷(考虑同时系数 0.75,MW) 民用总负荷(考虑同时系数 0.75,MW) 总负荷(考虑同时系数 0.75,MW) 分类负荷(MW) 8.26 10.00 8.00 21.5 5.60 4.42 4.42 4.28 6.22 6.22 0.16 1.83 2.23 1.18 0.32 0.32 47.76 37.20 84.96
民业 用地 (P)
2 主回路电气设计
2.1 负荷计算及变压器选择
2.1.1 负荷计算 要选择主变压器和站用变压器的容量, 确定变压器各出线侧的最大持续工作电流。 首先 必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10 kV 负荷、35 kV 负 荷和 110 kV 侧负荷[1]。
-2-
1.2 变电站气象条件
本变电站的气象条件 (1)最热月平均最高温度 35 0C; (2)土壤中 0.7~1 米深处一年中最热月平均温度为 20 0C; (3)年雷暴日为 31 天; (4)土壤冻结深度为 0.75 米; (5)夏季主导风向为南风。 地质及水文条件 根据工程地质勘探资料获悉,厂区地质为耕地,地势平坦,地层为砂质粘土为主,地质 条件较好,地下水位为 2.8~5.3 米,抵制压力为 20 吨/平方米。

常见的电流电压二次回路图

常见的电流电压二次回路图

一.相序错误导致的电压互感器二次回路断线问题(一)故障现象2007年9月21日,220 kV FX变电站110 kV XD线在进行热倒母线刀闸操作过程中(110 kV XD线标准运行方式下运行于110 kV Ⅰ号母线),当值班人员合上110 kV XD线Ⅱ号母线侧隔离开关时,该站所有110 kV线路保护装置,Ⅰ号、Ⅱ号主变中后备保护装置均发出PT断线告警信号,值班人员立即对该站的110 kV Ⅰ号、Ⅱ号母线PT(TV)端子箱进行检查,发现Ⅰ号、Ⅱ号母线PT(TV)端子箱中均发生保护电压B、C相空气开关脱扣的现象,多次尝试合上脱扣相空气开关的操作均失败。

(二)故障处理220 kV FX变电站220 kV、110 kV均采用双母线带旁路接线方式,110 kV XD线至投运时便一直处于标准运行接线方式下运行,运行于110 kV Ⅰ号母线上。

110 kV XD线线路保护采用北京四方继保自动化股份有限公司的CSC-161A型数字式线路保护装置,本线路所需的Ⅰ、Ⅱ母保护,计量电压的切换均由CSC-161A保护装置的电压切换插件实现。

故障发生后,运行值班人员立即停止操作、汇报调度,恢复线路正常运行方式,等待继电保护人员的处理。

继电保护人员赶到现场后,首先了解清楚了故障发生时的运行方式、操作步骤等详细情况后,初步判定为Ⅰ、Ⅱ号母线PT(TV)二次回路在操作过程中有短路现象发生。

办理第二种工作票后,检查110 kV XD线保护屏端子排上引入的Ⅰ、Ⅱ号母线电压幅值并进行核相,得到如下结果:A630Ⅱ=57.72V B630Ⅱ=57.68V C630Ⅱ=57.75VA640Ⅱ=57.71V B640Ⅱ=57.70V C640Ⅱ=57.72VA630Ⅱ~A640Ⅱ=0.03V B630Ⅱ~B640Ⅱ=100.2V C630Ⅱ~C640Ⅱ=100.1VB630Ⅱ~ C640Ⅱ=0.10V C630Ⅱ~ B640Ⅱ=0.12V从以上结果可以看出,110 kV 的Ⅰ、Ⅱ号母线PT (TV )电压的B 、C 相明显存在相序错误的现象,并且可以排除从PT 端子箱至主控制室的电压相序错误的情况,因为其他线路间隔在进行热倒母线的操作中均正常,故障点就在从保护屏顶小母线引至线路保护装置这一段,并且相序错误的电压在Ⅱ号母线PT (TV )二次上,因为XD 线运行于110 kV Ⅰ号母线时,电压正常。

基本二次回路

基本二次回路

基本二次回路第一节电流与电压回路一 电流回路以一组保护用电流回路(图2.1)为例,结合上一章的编号,A 相第一个绕组头端与尾端编号1A1,1A2,如果是第二个绕组则用2A1,2A2,其他同理。

二、电压回路母线电压回路的星形接线采用单相二次额定电压57V 的绕组,星形接线也叫做中性点接地电压接线。

以变变电站高压侧母线电压接线为例,如图2.2(1)为了保证PT 二次回路在莫端发生短路时也能迅速将故障切除,采用了快速动作自动开关ZK 替代保险。

(2)采用了PT 刀闸辅助接点G 来切换电压。

当PT 停用时G 打开,自动断开电压回路,防止PT 停用时由二次侧向一次侧反馈电压造成人身和设备事故,N600不经过ZK 和G 切换,是为了N600有永久接地点,防止PT 运行时因为ZK 或者G 接触不良, PT 二次侧失去接地点。

端子箱端子排图2.1图2.2(3)1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地,起到保护接地的作用,这样万一中性点接地不良,高电压侵入二次回路也有保护接地点。

(4)传统回路中,为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C,在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源。

(5)因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系,设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面数值“1”代表I母PT。

)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处。

(6)在220KV变电站,PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换,而是由G去启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压,该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上。

对于双57V绕组的PT,另一组用于表计计度,接线方式与上面完全一致,公用一个击穿保险1JB,只是编号略有不同,可以参见上一章的讲解。

变电站一次通流-通压试验方法的探讨与实践

变电站一次通流-通压试验方法的探讨与实践

变电站一次通流\通压试验方法的探讨与实践摘要:本文介绍一种从变电站一次回路施加电压,通过不同的接线方式来对全站的电流回路、电压回路进行检验的方法。

该方法在变电站调试过程中进行了应用,提高了调试工作的效率和投运的成功率。

关键词:一次通流试验一次通压试验阻抗电压比1 引言电流、电压互感器是联接一次设备和二次设备最关键的桥梁,是二次设备监测、分析、控制的依据。

本文以一新建变电站——220kV徐巷变投产前的一次通流、通压试验,讲述了一种检查全站电流、电压互感器接线的方法。

2 用380V电源直接进行一次加压通流的说明一次通流就是让三相对称电流流过全站所有的电流互感器,从而确保电流互感器的一次、二次接线、CT 变比和二次绕组的接入方式的手段。

对于主变而言,检查了三侧的套管CT、中性点CT、高压侧独立CT、中压侧独立CT;对于其他分支支路,则检查了母联CT、线路CT、电容CT等其他CT。

一次加压通流则是以变压器为主体,一侧设电源,一侧设短接点。

3 徐巷变一次加压通流的具体方案3.1 相关设备参数3.2 方式一:中压侧设电源点,高压侧设短路点如图1,进行方式一通流。

下列计算均折算到高压侧。

中压侧的380V折算到高压侧相电压为220*220/118=410.17(V)。

为便于本方式和其他方式通流短路阻抗计算,现先计算:阻抗电压比(高压侧)={ 阻抗电压比(高压侧对中压侧)+ 阻抗电压比(高压侧对低压侧)- 阻抗电压比(中压侧对低压侧)}/2,阻抗电压比(高压侧)=(10.72+35.56-21.86)/2=12.21(%),同上,阻抗电压比(中压侧)=(10.72+21.86-35.56)/2=-1.49(%),阻抗电压比(低压侧)=(35.56+21.86-10.72)/2=23.35(%),变压器的阻抗基本等于其电抗,因此阻抗电压比与高压侧额定相电压之积约等于高压侧额定相电流与短路阻抗之积。

即:短路阻抗(高压侧)=12.21%*220*1000//629.8=24.62(),短路阻抗(中压侧)=-1.49%*220*1000//629.8=-3.00(),短路阻抗(低压侧)=23.35%*220*1000//629.8=47.10()。

35kV变电站电流互感器二次回路注意事项

35kV变电站电流互感器二次回路注意事项

35kV变电站电流互感器二次回路注意事项摘要:电流互感器的作用是将一次大电流转变为二次回路标准小电流,其一次绕组与主电路串联,二次绕组串接于保护、测量、计量等回路,是保障35KV变电站电力系统安全稳定运行的重要元件。

关键词:35kV变电站;电流互感器;二次回路;注意事项前言:在35kV变电站系统运行的过程中,电流互感器二次回路的稳定运行关系到电力系统的安全。

在进行电流互感器二次回路的安装配置时,应尽量避免错误的接线、死区的出现及错误的接地方式。

在电流互感器二次回路的验收时,检查者一定要进行认真细致地检查及试验,才可以有效地减少电流互感器二次回路运行时带来的安全隐患,提高35kV变电站电力运行系统的安全。

1电流互感器1.1电流互感器的概念电流互感器就是将一次回路的大电流变为二次回路标准小电流的互感器。

电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。

它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路,二次侧不能开路。

1.2电流互感器的作用电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。

如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。

2使用原则一是电流互感器的接线应遵守串联的原则也就是说一次侧绕组与应该被测的电路采取串联的方式,二次侧绕组与所有的仪表设备采取负载串联的方式。

二是根据被测电路电流的大小,调整出一个合适的变比,不然的话会使误差增加。

而且二次侧绕组的一侧必须要与地连接,避免因为电流互感器里的绝缘物的损坏,造成设备出现问题,严重的话还可能出现人身事故。

三是无论是按照规定还是理论来说,二次侧绕组都不能开路,因为一旦二次侧绕组来路的话,一次侧绕组通过的电流将会转化为磁化的电流,这样的后果最终可能会导致整个电流互感器发热发烫甚至会烧毁线圈。

常规变电站交流电流电压回路系统试验方法的研究

常规变电站交流电流电压回路系统试验方法的研究

常规变电站交流电流电压回路系统试验方法的研究发布时间:2022-04-25T01:08:20.883Z 来源:《中国电业与能源》2022年第1期作者:李晓梅、李凯[导读] 在我国社会发展和经济建设过程中,对能源资源的需求不断增加,导致变电站数字化系统研究投入加大李晓梅、李凯云南电网有限责任公司临沧供电局云南临沧677000摘要:在我国社会发展和经济建设过程中,对能源资源的需求不断增加,导致变电站数字化系统研究投入加大,变电站生产、设备更新和系统维护都发生了变化。

分析电力系统监控中的二次回路问题,阐释电力系统中电路保护的重要性。

关键词:常规变电站;交流电流电压回路;试验方法引言中国电力系统发展迅速,为适应发展需要,增加了工作站改造次数,但在系统改造过程中增加了计算。

但是,设备保护水平和设备自动化水平有了很大的提高。

本文旨在引导广大同仁分析交流二次回路检测方法的研究方向,并介绍其特点和不足。

1、变电站交流回路检测技术的发展方向目前,交流回路检测技术在变电站中的应用主要集中在变电站设备停电后继电保护装置的用电量。

本文的主要研究内容是:当发生二次回路故障时,对电网如何克服回路检测器故障,尤其是调试时,具有一定的影响。

防止因变电站设备平台引起的故障,如母线差动CT反接以及人工接线引起的检测安全问题,以上,交流电路检测应采用新的检测研究方法,这需要在电路中添加一个小电源,并使用器件的传感能力来确保CT与Pt的比率正确,必须适当保护诸如差动变压器和电阻器之类的现象。

巡线时,对新建的变电站单元交流电路进行检测,提高电路的精度,避免了负载测试中的完全隔离,尽可能消除能源技术人员在工作过程中的隐患。

随着电力系统容量的增加,越来越多的新变电站建成。

与此同时,随着电力系统计算的加速,越来越多的旧变电站正在进行IT改造项目。

在新建变电站的过程中,新旧设备的更换以及变电站二次回路的维护、调试和测试变得越来越繁琐,二次回路不仅做电力系统的测量工作,而且对电力系统设备的微机保护起着重要的作用。

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1、额定电压:有一次额定电压6~500kV九个类别。
二次及三次额定电压100、100/ 3 、100/3 V三种。
2、变比:一次额定电压与二次额定电压之比。注意单位是 kV.前面说100是说的V,所以为0.1,另互感器三绕组
U N / 0.1 / 0.1kV 33
U N / 0.1 / 0.1 kV 3 33
38
第二章内容小结:一起回顾 思考题: 1、电流互感器接线方式及应用场合 2、电流互感器二次开路现象及如何处理
39
第三章 电压回路
主要内容
➢ 电压互感器二次接线方式 ➢ 电压互感器二次回路的切换和联络 ➢ 电压互感器二次回路异常情况处理
40
一、TV二次接线方式
➢ 1、单相接线,常用于大电流接地系统判线路无压或同 期(一般用于500kV母线)。
A640
2YQJ 1YQJ
B630 1YMc B640 2YMc
2YQJ
1YQJ
C630 1YM C640 2YM
2YQJ 1YQJ
L630 YMN L640 N600 2YQJ
➢ 2、旁路代主变电 压回路的切换
1ZK 4 2
A712
主 变 B712 保 C712 护 屏 L712
8
12
16
6
10
14
15
六、互感器正常运行规定
• 1、运行中的电压互感器二次回路不允许短路 (思考题)
电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很 大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很 小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路 时电流很大,若二次熔丝或空开选择不当,保险 丝不能熔断或空开不能跳开时,电压互感器极易 被烧坏。
17
六、互感器正常运行规定
3、互感器二次必须一点接地
(1)电流互感器(TA)的接地(思考题)
TA零相回路一点接地是安全接地,接地引线上不应流过电 流。多组TA构成的继电保护装置如母差保护,发电机、变 压器的差动保护,平行线的横差保护等TA二次只允许在保 护屏上一点接地,否则将使继电保护的运行和检修试验带 来不安全因素。
次级开关再次跳开或熔丝再次熔断后不允许再送,应汇报调
度及工区,将相关保护停用后处理。
双母线接线的母线压变次级总开关跳开后,可将各有关分
路开关拉开后,合上总开关,再逐路试送分路开关,查找故
障支路并隔离。
介绍一下电压回路断线闭锁原理
50
第三章内容小结:一起回顾 思考题: 电压互感器接线方式及应用场合
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一、TV二次接线方式
➢ 单线电压接线,主要 于小电流接地系统判 线路无压或同期。
42
一、TV二次接线方式
➢ 2、V/V接线,主 要用于小电流接 地系统的母线电 压的测量。
43
一、TV二次接线方式
➢ 3、星形接线与三角形接线,应用最多:应用大电流接 地系统(一般采用三个单项)及小电流接地系统(一般采用 三相五柱)的母线PT用(Y0/ Y0/ )。用于母线三相电 压测量及零序电压。
(高)。 注: 磁通密度B与电流有关,电流大时磁通密度越大;电压互感器一次与
线路并联,正常时一次侧电压大,电流大,故障时一次侧电压低下,电流小, B小;电流互感器一次侧串在线路中,正常时电流小,B小,故障时电流大, B大。
7
三、互感器的参数
(一)电流互感器(TA) 1、额定电流:有一次额定电流和二次额定电流。二次额定
3
一、电压电流回路的基本概念
➢ 测量、监视、控制电力系统的潮流及运行工况,要由测量仪表及 自动装置来完成;为快速切除故障,确保系统安全,需要继电保 护来完成。
➢ (思考题)电压电流回路(互感器)的作用:对一次设备运行工 况的监视(表记用)、测量(计量用)、保护(保护自动装用)、 控制及调节(自动装置对一次控制及调节用,如VQC自动调压装置)等
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七、互感器的极性及标记
➢ 电压互感器(TV)和电流互感器 (TA)的极性标示方法相同,采 用减极性标记,即一、二次绕 组的电流方向相反,一、二次 相电压同相位。靠近母线一次 ‘点’进CT二次‘点’出也称 正极性端(减极性端);相反 称反极性端(加极性端)(CT 画图说明)。
20
七、互感器的极性及标记
➢ 单相接线,只测量一相电流保护。
26
一、TA二次接线方式
➢ 2、三相星形接线, 一般用于大电流接 地系统的测量和保 护回路,它能反映 任何一相、任何形 式的电流变化。
27
一、TA二次接线方式
➢ 三相星形接线,保护回路
➢ 三相星形接线,测量回路
28
一、TA二次接线方式
➢ 3、不完全星形 接线,广一般用 于小电流接地系 统的测量和保护 回路。能反映各 类相间故障。
电流有5A和1A。 2、变比:一次额定电流与二次额定电流之比。如2500/1、
1250/5 、1500/5 。 3、额定容量:额定输出容量。
8
三、互感器的参数
4、电流互感器的准确度:电流变换的精度。 0.2级、0.5级、P级、TPY级: 0.2级:用于计量回路; 0.5级:测量回路; P级:用于保护装置。 protect TPY级:用于超高压线路保护。
24
一、TA二次接线方式
➢ 电流互感器的二次侧与测量仪表、继电器等常用的种接线 方式
➢ 1、单相接线,它可用于小电流 接地系统中零序电流的测量(电 缆);大电流系统中中性点零序 电流的测量;也可用于三相对称 负荷的电路,只测量一相电流或 过载保护(如下图)。
25
一、TA二次接线方式
➢ 变压器零序电流保护单相接 线图。
18
六、互感器正常运行规定
(2)TV的接地点——一点接地(思考题)
变电站内有多组TV,其二、三次绕组中性线都必 须分别引入继电保护室接入N600小母线一点接地, 不允许在开关场(有经放电间隙或氧化锌阀片接地,)等 处多点接地。若在开关场接地,当发生接地故障 时,由于铁质地网各点电位差很大,使TV各接地 点电位浮动,二次电压发生畸变,引起阻抗元件 拒动或误动。与其他二次没有联系的TV,可以在开关场一点接地
11
三、互感器的参数
3、额定容量:系指二次负载功率因素为0.8并能确保其电压 变换精度时,互感器输出的最大容量。
4、电压互感器的准确度:即互感器的误差,分为比差、角 差。
根据电压互感器的误差大小,常分为0.2(用于精密测 量)、0.5及1(用于表计及计量)、3、6(用于保护)种 三准确级。
12
➢ 电流互 感器 (TA)
9
➢ 继电保护用TA的准确级选择(了解)
继电保护使用的电流互感器规定了两个指标——允许短路电流倍 数和允许误差范围,为了在故障时能正确反应一次故障电流,使继电 保护装置正确判别故障范围,要求TA的饱和倍数高,误差小。一般 220kV系统选取10P20型TA,即能满足在20倍额定电流时误差不大 于10%。对于500kV系统,直流暂态电流大,故两套主保护选用 TPY型铁芯有小气隙的TA,剩磁小,电流饱和倍数高。其他保护可 选用5P20或5P30(30倍额定电流时,误差不大于5%)。
四、互感器的图形符号
13
四、互感器的图形符号
➢ 电压互感器 (TV)
14
五、互感器的联接
• 如图所示为互感器一次联接与二次表计、计量联接示意图 :电流互感器接线应遵守串联原则,即原边应和被测电路 串联,而副边应和所有仪表负载串联;电压互感器接线应 遵守并联原则,即原边应和被测电路并联,而副边应和所 有仪表负载并联。
1)开路处有放电火花,开路的TA内部有嗡嗡声响; 2)相应的电流、有功、无功表计降低或到零; 3)相应CT二次回路发出断线信号。
➢ (二)处理:
1)将相应会误动的保护退出运行; 2)查找故障点,在开路处前端接。处理时带好绝缘手套、穿绝缘靴、站在绝
缘垫上处理,防止高压伤人。 3)开路处设备着火,立即断开电源,进行灭火。 4)当CT内部开路时,汇报调度,停电处理。
主变220kV侧总开关
33
二、电流互感器的配置
➢图
34
220kV母联开关
二、电流互感器的配置
➢ 220线路CT配置
图及接线图
35
二、电流互感器的配置
三绕组变压器 电流互感器配置
36
三、电流二次回路的切换
➢ 2、旁路断路器代主变断路器时差动回路的切换
37
四、TA二次回路开路的处理
➢ (一)电流互感器二次开路现象:思考题
29
一、TA二次接线方式
➢ 能反映相间故障, 不能反映B相单相 接地短路故障。
30
一、TA二次接线方式
➢ 4、和电流接线, 一般用于3/2接线、 角形、桥形接线及 双回路接线(合保 护)的测量和保护 回路;
31
三、电流互感器的配置
➢ 3/2 接线方式 电流回路
32
二、电流互感器的配置
220kV线路
(二)电压互感器
电压互感器是将交流高电压变成低电压 ,供电给测量仪表和保护装置的电压线圈,
电压互感器的工作原理
原理、构造和连接方法都与变压器相似。 N1/N2=U1/U2
6
二、互感器的构成及工作特点
➢ 电压(电流)互感器的特点: (1)一次匝数多(少),二次匝数少(多)。 (2)内阻低(高),电压(电流)源。 (3)二次回路不能短路(短路) 。 (4)正常运行时磁密度高(低)系统故障时磁密度低
N600
备注:1YQJ、2YQJ为由主变 总开关母线刀闸辅助接点启 动的电压切换继电器接点
1
1ZK 3
5
9
13
7
11
15
A710 B710 C710 L710
旁路保护屏来
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三、TV二次回路的失压处理
➢ 运行中压变二次ຫໍສະໝຸດ 压的处理压变次级开关跳开或熔丝熔断后,若经检查未发
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