浅析110kv变压器保护的配置

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110KV变电站继电保护的配置及整定计算共3篇

110KV变电站继电保护的配置及整定计算共3篇

110KV变电站继电保护的配置及整定计算共3篇110KV变电站继电保护的配置及整定计算1110KV变电站继电保护的配置及整定计算近年来,随着电力系统运行的日趋复杂,变电站继电保护系统已经成为电力系统必不可少的组成部分。

在变电站中,继电保护系统可以起到监视电力系统状态、保护设备、隔离故障和防止故障扩散等作用。

因此,配置合理的变电站继电保护系统对于保障电力系统安全稳定运行具有重要意义。

110KV 变电站继电保护系统配置110KV 变电站的继电保护系统包括主保护和备用保护两部分。

其具体配置如下:1. 主保护主保护是指在故障发生时起主要保护作用的继电保护。

110KV 变电站主要采用压变、电流互感器、电缆等传感器来监测电力系统的状态,以触发主保护动作。

主保护通常包括过电流保护、差动保护、方向保护等,具体如下:(1)过电流保护过电流保护是指在电力系统出现短路故障时,通过检测系统中的过电流来触发主保护。

110KV 变电站中的过电流保护一般采用零序电流保护、相间短路保护、不平衡电流保护等。

(2)差动保护差动保护是指利用相间元件间电流的差值来检测电力系统内部的故障。

110KV 变电站通常采用内部差动保护和母线差动保护。

(3)方向保护方向保护是指在电力系统中,通过检测电流的相位关系判断故障位置,以实现保护的目的。

110KV 变电站中通常采用方向保护器等设备。

2. 备用保护备用保护作为主保护的补充,扮演着备胎的角色。

当主保护故障或失效时,备用保护会立即自动接管主保护的作用。

110KV 变电站的备用保护一般包括互感器保护、开关保护、微机继电保护等。

110KV 变电站继电保护参数的整定计算继电保护参数的整定计算是指在设计或更换继电保护设备时,根据电力系统的特点,在准确理解保护对象的特性的基础上,通过计算整定参数来满足系统的保护要求。

1. 整定参数的确定原则整定参数的确定应根据以下原则:(1)可靠性原则:整定参数应当使保护措施尽可能保证电力系统的连续、稳定和安全运行。

浅析110kv变压器保护的配置

浅析110kv变压器保护的配置

中性点 装有 放 电间 隙 的分级 绝缘 变压 器 , 了装设 零 除 还 221 反 映变压 器 内部各种 故 障和油 面 降低 的瓦斯 保 序 外 , .. 应增 设 零序 电流 电压 保护 , 为 变压器 中性点 不接 地运 行 作 护及 有载调 压 瓦斯 保护 。 时 的保护 。 ①保护装置构成: 瓦斯继 电器 225 反 映变压 器过 负荷 保护 .. ②轻瓦斯动作于信号 , 重瓦斯瞬时动作跳开变压器各
浅析 1 k O v变压器保护 的配置 1
李 斌 ( 县电 调度通信中心 光山 业局 )
摘 要 : 文 详 细 地 介 绍 了 1 0千 伏 变 压 器 的保 护 配 置 问题 。 对 以采用 B 一 本 1 CH 2型 或 D D一 C 2型 。对 于 中小容 量 变压 器 整
县 域 电 网 的 继 电 保护 人 员 如 何 开 展 变 压 器 保 护 起 着 一 定 的 借 鉴 意 定 电流 一般在 ( . 13—15 l。 .) e
变压 器 所 附 的温 度 信号 器 动 作 于信 号 及 启 动 风 冷 装 对于 2 0 K A及 以上 用 电流速 断 保护 灵敏 度 不符合 00V 置。 要求 ,3 0 V 6 0 K A及 以上 变压器均 应 装设 差动 保护。 227 冷却 系统 故 障保护 ._ 差动 保 护 应 能躲 开 励磁 涌 流 和 外部 短 路 时 产 生 的 不 平 衡 电流 。差 动保护 瞬 时动作于 变压 器各 侧断 路器 。 对于 油 浸 风冷 变压器 , 当风冷 系统 故 障 时 , 时动 作 瞬 于信 号。 保护构 成 : 对于 容 量较 小 的 变压 器 , 整定 电流 一般 在 ( . 25~35) . 23 保护 的构成 . I, 电器 为 D D一 e继 C 4型 继 电器 。 根 据 以上 变压 器 保护 配置原 则 , 结合具 体情 况选 择 并 对于 采 用 D D一 C 4继 电器 不 能满 足 灵敏 性 要 求 时 , 可 出保护 的构 成如 下 :

110 kV变压器中性点过电压保护配置探讨

110 kV变压器中性点过电压保护配置探讨
中将要采用的按照国标生产的分级变压器 中性点
不超过3。 在这种极限情况下, 一相接地时中性点的
稳态电位 Uo为:
Uo=
3
2 +3
叽 =0.6 Ug= 35% U xz .
(4)
绝缘的冲击耐受电压肯定大于 185 kV, 并不需要在 间隙旁并联金属氧化物避雷器。
3 中性点 间隙保护配置
3. 1 变压器中性点间隙值的确定
(2) 经验算如断路器操作中因操动机构故障出
现非全相或严重不同期时产生的铁磁谐振过电压可 能危及中性点为标准分级绝缘、运行时中性点不接
地的110 kV 及220 kV 变压器的中 性点绝缘, 宜在
中 性点装设间隙。 (3) 有效接地系统中的中性点不接地的变压 器, 如中性点采用分级绝缘且未装设保护间隙, 应在 中性点装设雷电过压保护装置, 且宜选变压器中性 点金属氧化物避雷器。 发现规程推荐中性点保护以间隙为主, 只有在 未装设间隙的情况下才需要装设中性点避雷器。 另据国网公司 《 十八项电网项目 重大反事故措 施》 (试行) 规定: “ 为防止在有效接地系统中出现孤
根据中华人民共和国现行的电力行业标准, 我 国 110 kV 系统中变压器中性点一般采用直接接地 或经低阻抗接地, 部分变压器中 性点也可不接地。 系 统运行中出现于设备绝缘上的过电压有: 暂时过电 压(工频过电 谐振过电压) 、 压、 操作过电压和雷电过 电压。 如何防止这些过电 压对于变压器绝缘的破坏,
收稿 日期 :2007 - 09- 16
护应采用棒间隙保护方式。 对于110 kV 变压器, 当 中 性点绝缘的冲击耐受电压蕊185 kV 时, 还应在间 隙旁并联金属氧化物避雷器, 间隙距离及避雷器参
数配合应进行校核。 间隙动作后, 应检查间隙的烧损 情况并校核间隙距离” 。 根据现行国标 GB1094- 85 《 电力变压器》 及

110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置

110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置
110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置
摘要:本文首先分析了变压器中性点接地方式的优点,然后分析了其缺点,最后分析了变压器中性点接地方式的电压和中性点保护方式。
关键词:110kV;变压器;保护装置
我国经济发展严重依赖电力系统的保障。变压器作为影响电力系统运行的稳定与效率的重要组成部分,关乎经济运行的基础保障到位与否,一旦某个环节出现故障,将带来巨大的损失。
变压器中性点接地方式可以分为中性点无效接地和中性点有效接地。中性点接地方式对电网的继电保护、过电压水平、绝缘水平、人身设备安全等有重要影响,所以接地方式的选择要经过多方面因素的综合评估才能确定,其中包含电网投入资本、稳定运行的可靠性、应用的经济性等多方面考量。深入研究中性点的接地方式和零序保护装置至关重要。
[3]刘蓉晖.110kV内桥式变电站110kV电压切换及并列装置接线改进[J].广西电力,2012,35(2):37-39.DOI:10.3969/j.issn.1671-8380.2012. 02.013.
[4]张志劲,蒋兴良,胡建林等.110kV电压互感器瓷套交流冰闪特性及防冰闪措施[J].重庆大学学报:自然科学版,2011,34(7):69-75.
一、110kV变压器中性点接地方式分析
(一)110KV变压器中性点接地方式的优点
1、装置简易中性点接地方式可以省略“失地”继保装置。由于其接地方式的统一,可以很好地简化继保装置,避免了孤立的不接地电网形式,对于提高电网的稳定可靠有很大的帮助。
2、方案操作性高110kV变压器中性点接地对绝缘要求较低,其绝缘水平可下降到20kV等级,也不会出现高幅值过电压,其全波冲击耐压可提升到125kV,工频耐压每分钟可达到55kV。意味着可省略避雷和棒间隙等装置,对提升电网的安全稳定有很大效果。

110KV变电站保护配置的介绍

110KV变电站保护配置的介绍
110变电站 保护配置介绍
110KV变电站保护配置的介绍
目录
1、110KV主变保护 2、110KV线路保护 3、10KV备自投装置 4、10KV馈线保护 5、10KV电容器保护 6、10KV站用变保护 7、10KVPT并列装置
110KV变电站保护配置的介绍
1、110KV主变保护
1.1保护型号及配置
:可靠系数一般取1.2 :低电压继电器的返回系数,可取1.05
b、当低电压元件取自主变高压侧电压时,一般整定为Uset=0.7Un c、对发电厂的升压变压器当低电压元件取自主变低压侧电压时还应躲
过发电机 失磁运行时出现的低电压,一般整定为Uset=(0.5-0.6)Un
2、负序电压元件的整定原则,按躲过正常运行时出现的最大的不平衡电 压来整定,
1整定方式, 即哪个保护动作, 跳何开关可以按需自由整定。 RCS9681共有三组出口跳闸继电器:出口1(CK1)、出口2(CK2)、出口3 (CK3)。原则上,出口跳闸继电器2用于跳开主变各侧开关。出口跳闸继电器1、 3可由用户选择去跳何种开关。
低后备保护: PST-1202C
110KV变电站保护配置的介绍
1.1.3北京四方
1.1.4深圳南瑞
主保护:CSC-326GD (差动)+ CSC-
336B1 (非电量) 高后备保护: CSC-326GH 低后备保护: CSC-326GL 接地变保护: CSC-241E
主保护:ISA-387F/G (差动)+ ISA361F/G (非电量)
超过10秒时发出CT断线告警信号,但不闭锁比率差动保护。这也兼起保护装置交流采
a)任一相差流大于Ibj整定值; b)di2>α+βdimax; 其中:di2

简述110kV主变压器保护的基本配置

简述110kV主变压器保护的基本配置

简述110kV主变压器保护的基本配置【摘要】本文主要从运行的角度,对主变保护的基本原理、接线、装置空开配置、装置硬压板配置做了简单的概述,理顺主变保护的配置,对装置接线、空气开关、硬压板有清晰的认识。

【关键词】主变保护;空开配置;压板配置1 概述随着电力系统一体化管理的全面展开,对变电站运行人员的要求有了很大的变化,尤其是对个人业务技能水平的要求会更加苛刻,不学习就满足不了现在的运行要求,就不能保证安全的运行,学习势在必行。

作为变电站的核心设备,主变压器我们不但需要懂得一次部分的维护,也需要知道二次部分的基本保护配置及原理,为此下面就对主变保护基本配置进行简单的梳理。

主变保护根据反映参数不同,可分为电气量保护和非电气量保护;而根据保护的不同作用分为主保护和后备保护,具体是:重瓦斯保护和差动保护构成了主变的主保护,而主变各侧配置相应的后备保护。

2 主变差动保护差动保护即是主变的主保护之一,是归属于电气量保护,以各侧的电流为参数,用于保护变压器内部、套管及引出线上的各类故障,保护范围为三测电流互感器之间,差动保护动作后跳开三侧断路器,一般配有专门的差动保护装置。

差动保护装置具体有差动速断和比率差动,还会配置有各侧的过流保护(一般不投),具体原理如图1所示,其中:Id为差动电流,Id =︱I1+ I2+ I3︱I r 为制动电流,I r =0.5﹡(︱I1︱+ ︱I2︱+ ︱I3︱)ICDSD为差动速断电流定值,ICDQD为差动启动电流定值(与比率差动有关)。

KB1、KB2为制动系数,与比率差动有关。

由于差动保护是完全以三测电流值为唯一的判断依据,如发生任一侧的CT 断线均将导致差动保护闭锁,保护拒动,应特别重视CT断线对其保护的影响。

差动保护装置因只需取入各侧的电流,无需电压,装置仅有一个二次空开,即差动保护装置装置电源空开。

差动保护装置压板有三个出口压板:跳高压侧断路器压板、跳中压侧断路器压板、跳低压侧断路器压板;功能压板有:投差动保护压板、投过流保护压板(一般不投)。

110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置

110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置

110kV变压器中性点接地方式与零序保护配置(2008/01/28 21:18)摘要:在分析变压器零序保护配置的基础上,对110kV变压器中性点过电压问题、接地方式的控制以及目前厦门电网110kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等进行了初步探讨,提出拆除部分中性点棒间隙,改善变压器零序保护配合的措施。

关键词:变压器;中性点;零序保护中图分类号:TM772文献标识码:B文章编号:1006-6047(1999)06-0064-031变压器零序保护配置厦门电网目前全部选用分级绝缘变压器,在多台变压器并列运行的变电站,主变中性点一般采用部分接地的运行方式。

对于中性点不接地的变压器,其外部故障的后备保护,过去采用零序互跳保护或中性点间隙保护两种方法。

1.1零序互跳保护变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。

如图1,2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。

如果故障点在K1处,当第一时限跳开2号主变后,零序过流保护第二时限跳本变压器,切除故障。

零序互跳保护显而易见的缺点是:①有选择性切除故障的概率只有50%;②母线故障时没有选择性,会扩大停电范围;③零序过流保护时间整定必须和主变相间保护配合,对保护整定配合不利;④必须在2台变压器同时停运时才能进行互跳试验,条件苛刻,二次接线容易错误。

来源:图2内桥接线变电站示意图为了节省投资、占地,节约110kV线路空中走廊等原因,新建设的110kV变电站较多采用线路-变压器组接线,而且1条线路可“T”接2台甚至3台变压器,变压器零序保护仅有中性点零序过电流保护,没有配置中性点间隙电流保护以及110kVTV开三角零序电压保护(主变110kV侧只有单相线路TV)。

由于零序保护配置不够完整,在多台“T”接的线路-变压器组接线中,各变压器中性点仍全部接地运行。

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。

简述110kV主变压器保护的基本配置

简述110kV主变压器保护的基本配置

简述110kV主变压器保护的基本配置【摘要】本文主要从运行的角度,对主变保护的基本原理、接线、装置空开配置、装置硬压板配置做了简单的概述,理顺主变保护的配置,对装置接线、空气开关、硬压板有清晰的认识。

【关键词】主变保护;空开配置;压板配置1 概述随着电力系统一体化管理的全面展开,对变电站运行人员的要求有了很大的变化,尤其是对个人业务技能水平的要求会更加苛刻,不学习就满足不了现在的运行要求,就不能保证安全的运行,学习势在必行。

作为变电站的核心设备,主变压器我们不但需要懂得一次部分的维护,也需要知道二次部分的基本保护配置及原理,为此下面就对主变保护基本配置进行简单的梳理。

主变保护根据反映参数不同,可分为电气量保护和非电气量保护;而根据保护的不同作用分为主保护和后备保护,具体是:重瓦斯保护和差动保护构成了主变的主保护,而主变各侧配置相应的后备保护。

2 主变差动保护差动保护即是主变的主保护之一,是归属于电气量保护,以各侧的电流为参数,用于保护变压器内部、套管及引出线上的各类故障,保护范围为三测电流互感器之间,差动保护动作后跳开三侧断路器,一般配有专门的差动保护装置。

差动保护装置具体有差动速断和比率差动,还会配置有各侧的过流保护(一般不投),具体原理如图1所示,其中:Id为差动电流,Id =︱I1+ I2+ I3︱I r 为制动电流,I r =0.5﹡(︱I1︱+ ︱I2︱+ ︱I3︱)ICDSD为差动速断电流定值,ICDQD为差动启动电流定值(与比率差动有关)。

KB1、KB2为制动系数,与比率差动有关。

由于差动保护是完全以三测电流值为唯一的判断依据,如发生任一侧的CT 断线均将导致差动保护闭锁,保护拒动,应特别重视CT断线对其保护的影响。

差动保护装置因只需取入各侧的电流,无需电压,装置仅有一个二次空开,即差动保护装置装置电源空开。

差动保护装置压板有三个出口压板:跳高压侧断路器压板、跳中压侧断路器压板、跳低压侧断路器压板;功能压板有:投差动保护压板、投过流保护压板(一般不投)。

110kV变电站保护配置及选型

110kV变电站保护配置及选型

摘要本次设计的110KV变电站有两个等级,110KV/10KV,在本次设廿中我主要对变压器、110KV线路及10KV线路进行了保护装置及整定廿算,而且对其保护进行选型。

对壬变压器我配置了瓦斯保护和纵差保护为主保护,后备保护主要配置了过电流保护,® 合电压启动的ii电流保护、阻抗保护等。

110KV线路配置了三段式拒离保护和零序电流保护,10KV线路配置了定时限过流保护, 为了达到直观易懂的目的,本次设廿主要分为说明书和计算书两部分。

关键字:短路电流廿算、保护I!置分桥、Wkv变电站、保护配置、设备选型、整定廿算变压器保护配电力变压器是电力系统中十分重耍的供电元件,它的故障将对哄电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。

同时大容量的电力变压器也是十分重要贵重的元件,再加上由于绝大部分安装在户外,受自然条件的影响较大,同时受到连接负荷的影Ifi和电力系统短路故障的威那因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好,工作可靠性的继电保护装置。

变压器部故障可以分为油箱和油箱外两种,油箱故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。

变压器不正常运行状态主要有:由于变压器外部相间短路弓I 起飞过电流和外部的过电流和而不接地短路的过电流和中性点过电流过电压,由干负荷过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因而引起的油面降低。

根据上述故障类型和不正常运行状态,对变压器应装设下列保护:(1) 瓦斯保护(2) 纵差保护或电流速断保护(3) 反映外部相间短路时引起的过电流作为瓦斯、差动保护、电流速断保护的后备保护。

(1 )过电流保护(2) 复合电压启动的过电流保护(3) 负序电流及低电流启动的过电流保护(4) 阻抗保护(4)外部接地瞬短路时英采用的保护(5)过负荷保护(6)11 W保护(7)其他保护变压器不正常运行状盗:由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由干负荷超过额定容量引起的过负荷以及漏油等原因而引起的油面下降。

110kV变电站保护配置

110kV变电站保护配置

110kV变电站保护配置
一、10kV高压开关室
1.馈线柜:PSL 691U 线路保护测控装置
2.电容器柜:PSC 691UA 电容器保护测控装置
3.PT柜:LK-YZ 微机综合控制器
4.消弧柜:PST 693U 变压器保护测控装置
二、二次设备间
1.110kV 1#主变测控柜:PSR 661数字式综合测控装置
2.1#主变保护柜:PST 671U变压器保护装置(差动)
PST 671U变压器保护装置(高后备)
PST 671U变压器保护装置(低后备)
3.谐波检测柜:ATP-50A新型电能质量在线检测装置(奥特斯鼎)
4.110kV线路保护测控柜:PSR 662数字式综合测控装置
PSL 621D数字式电流差动保护装置5.110kV母联保护测控柜:PSP 691数字式备用电源自投装置
PSR 662数字式综合测控装置
6.110kV母线保护柜:SG B750数字式母线保护
7.微机型电力系统故障录波柜:
DRL 600微机型电力系统故障录波及测距装置
10.备自投控制柜:PSP 691数字式备用电源自投装置
11.自动调协消弧线圈控制屏:
WXHK系列微机自动调谐消弧装置(许继变压器有限公司)。

110kv变电站电气一次部分及主变差动保护配置设计

110kv变电站电气一次部分及主变差动保护配置设计

110kv变电站电气一次部分及主变差动保护
配置设计
110千伏变电站是电力系统的重要组成部分,其电气一次部分的配置设计以及主变差动保护方案对于保障电力系统的稳定运行至关重要。

首先,110千伏变电站电气一次部分应包括主要设备如高压进线柜、高压母线、断路器、隔离开关、电容器、电流互感器、电压互感器等。

其中,高压进线柜是用于接收输电线路带来的电能,将其通过高压母
线供应给各个用电设备。

断路器负责切断故障电路,隔离开关用于进
行设备的检修和维护。

电容器的作用是对电力负载进行补偿,提高系
统功率因数。

电流互感器和电压互感器则用于测量电力系统中的电流
和电压。

其次,主变差动保护是保护主变压器的重要手段。

差动保护主要
措施是测量变压器两侧电流的差值,若存在差异则说明系统中存在故障,保护装置将立即切断故障电路。

差动保护的可靠性、速度和灵敏
度是电力系统保障稳定运行的关键指标,在实际设计过程中,需要根
据变电站的实际情况确定变压器的额定电流和差动保护的动作性能参数。

此外,为保障电力系统的安全运行,110千伏变电站电气一次部分和主变差动保护的设计也需要考虑电力系统的可靠性、灵活性和可维
护性等要素。

在实际工程中,应根据变电站的实际情况,合理选择设
备规格,并进行对应的系统配置。

总之,110千伏变电站电气一次部分及主变差动保护是保障电力系统稳定运行的重要组成部分。

在设计过程中,需要充分考虑电力系统的实际情况,根据不同情况做出对应的设计方案,以确保设备的可靠性和安全性。

110kV主变压器保护技术条件保护配置

110kV主变压器保护技术条件保护配置

110kV主变压器保护技术条件保护配置(一)主保护(1)纵联差动保护:装置应满足包含主变高低压侧差动功能,包括差动速断、比率差动保护,保护变压器绕组及其引出线的相间短路故障,保护动作跳开变压器各侧断路器。

(2)设有CT二次回路断线检查告警信号或闭锁差动保护(不包括差流速断)的功能。

(3)主保护启动跳开高压侧、低压侧断路器。

(二)后备保护1、110kV侧后备保护(1)复合电压闭锁过流(方向)保护,保护为二段式。

第一段带方向,方向可整定,设两个时限。

第二段不带方向。

第一时限跳开高压侧断路器,第二时限跳开高压侧、低压侧断路器。

第二段不带方向,延时跳开高压侧、低压侧断路器。

(2)零序过流(方向)保护,保护为二段式。

第一段带方向,方向可整定,设两个时限,第一时限跳开高压侧断路器,第二时限跳开高压侧、低压侧断路器。

第二段不带方向,延时跳开高压侧、低压侧断路器。

(3)中性点间隙电流保护、零序电压保护。

延时跳开各侧断路器。

(4)过负荷保护。

带延时动作于信号,无人值守动作于信号与跳闸。

(5)变压器高压侧断路器失灵保护动作后跳变压器各侧断路器功能。

变压器高压侧断路器失灵保护动作接点开入后,应经灵敏的、不需整定的电流元件并带50ms延时后跳变压器各侧断路器。

2、35kV侧后备保护(1)复合电压闭锁过流保护:保护为二段式,第一段第一时限跳开分段断路器,第二时限跳开本侧断路器;第二段第一时限跳开分段断路器,第二时限跳开本侧断路器,第三时限跳开主变压器各侧断路器。

(2)限时速断过电流保护,设一段二时限,第一时限跳开本侧断路器,第二时限跳开变压器各侧断路器。

(3)过负荷保护:动作于发信号。

(三)非电量保护非电量保护:包括本体轻/重瓦斯保护、压力释放、油温升高/过高、绕组温度升高/过高、油位异常保护等,保护动作于跳闸和信号。

跳闸型非电量瞬时或延时跳闸,信号型非电量瞬间发信号。

跳闸型非电量保护出口继电器动作时间范围为10ms~35ms,当其动作电压低于额定电压55%时应可靠不动作。

浅析110kV变电站继电保护模式设计

浅析110kV变电站继电保护模式设计

浅析1 1 0 k V变 电站 继 电保护模 式设 计
黎 永 强
( 广 东圣辉 电力工程有 限公 司,广 东 顺德 5 2 8 0 0 0)
摘 要 :文章 以某1 1 0 k V变电站 的一次接线 结构 为基 础 ,从 变电站 的变压 器、母 线和 互感 器等 方面入手 ,就二 次 继 电保 护设计 提 出 了相 关的设 计标 准 ,并探 讨 了微 机 继 电保 护在I E c 6 1 8 5 0 统 一通讯 规约 的基础 上所 涉及 的相
1 2 8
印和调试接 口 ,两路 独立的通信接 口 标 准都采用 电力行 业
标 准D I J T 6 6 7 — 1 9 9 9( I E C 一 6 0 8 7 0 — 5 — 1 0 3 )规约或L F P 规约 , 其常用通信介质 为屏 蔽双绞线 ,其 中一路可选配 为光纤媒
介 。其保护测控 装置的对时有两种方 式 :一种为软 件进行
4 母线的保护设计
由于母 线在 电力 系统 中的地 位和母线 发生故 障造成 的
5 . 2 . 3 对5 0 0 k V电压 的双母线 接线 ,宜在每 回出线和
每组母线 的三相上装设 T V。对一个半断路器 接线 ,应在每 回出现的三相上装设T v;对母线可在一相上装设T v,如继
图1 1 1 0 k V变 电站 接 线 图
2 主接线方案的比较和确定
根据 《 电力工 程 电气设计手 册 ( 电气一次 部分 )》的 相关 要求 ,1 1 0 k V 配 电装置 出线 回路数 4 回时 ,可采 用单 母线分段 的接线 、双母线 接线 、单母线分段 带旁路接线 ,
1 0 k V 配 电装 置 出线 回路 数 1 0 回及 以上 时 ,可 采用单 母线 分段 的接 线和双母线接 线 ,在采用单母线 分段或双母线 的 3 5~1 1 0 k V 主接 线 中,当不 允许停 电检修断路 器时 ,可设 置旁路设 施 。当有旁路母 线时 ,首先 宜采用分段断路兼作 旁路 断路 器 的接线 。当 1 1 0 k V 线路6 回及 以上 ,6 ~3 5 k V 线

110kV变压器保护的配置及整定计算

110kV变压器保护的配置及整定计算

94科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION2010 NO.36SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION动力与电气工程变压器的造价昂贵,一旦发生故障遭到损坏,其检修难度大、时间长,要造成很大的经济损失。

该电压等级变压器大部分为终端变,与客户联系紧密,变压器发生故障后突然切除,对客户供电可靠性及质量有较大影响,所以除了要保证变压器安全运行外,还要最大限度地缩小故障影响范围,要求在继电保护的整体配置上尽量做到完善、合理。

1 110kV变压器各保护装置作用及定值整定方法1.1变压器瓦斯保护0.8MVA及以上油浸式变压器均应配备瓦斯保护,对带有载调压的油浸式变压器的调压装置也应配置瓦斯保护,瓦斯保护分轻瓦斯和重瓦斯两种。

轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升至瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号。

重瓦斯主要反映变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障),故障产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通作用于变压器各侧断路器跳闸。

通常根据变压器容量大小来整定轻瓦斯气体容积,110kV变压器轻瓦斯定值为250cm3~350cm3,油面降低到轻瓦斯刻度线时轻瓦斯触点导通,发出轻瓦斯动作信号。

若需调整轻瓦斯定值,可调节开口杯背后的重锤改变开口杯的平衡。

重瓦斯定值一般为1.0~1.55m/s,若重瓦斯不满足要求,可调节指针弹簧改变档板的强度。

1.2变压器差动保护变压器的差动保护是按照循环电流原理构成,即将变压器电流进行相量相加,使正常运行和区外故障时流入保护装置的电流基本为0,而区内故障时流入保护装置的电流大于差动保护的动作电流整定值,保护无时限动作跳主变各侧断路器。

变压器差动保护的保护范围为各侧差动保护用电流互感器所包围的区域。

6.3MVA及以上变压器,2MVA及以上电流速断保护灵敏性不能满足要求的变压器均应配置差动保护。

浅析110KV及以下电力变压器保护配置及定值整定

浅析110KV及以下电力变压器保护配置及定值整定

浅析110KV及以下电力变压器保护配置及定值整定作者:郭银芳来源:《城市建设理论研究》2013年第16期摘要:通过分析电力变压器保护配置和故障类别,提出变压器保护整定注意事项和整定办法。

关键词:变压器;保护配置;整定中图分类号: TM4 文献标识码: A 文章编号:一、概述在电力系统中广泛使用变压器来升压或降压,电力变压器是电力系统中不可或缺的重要电气设备,其正常运行直接关系到用电设备的安全,变压器在运行中,由于各种原因将会导致变压器故障,影响供电的稳定性及安全性。

电力变压器故障分为内部故障和外部故障两种,依靠瓦斯继电器、温度计和微机差动保护动作切除变压器油箱内部发生各类畸变,称之为变压器内部故障;变压器油箱外部(绝缘套管及进出线)发生的故障,称之为外部故障,外部故障一般只由差动保护动作切除变压器。

二、110kV及以下变压器保护配置110kV变压器多为三相式三卷变压器, 110kV及以下变压器般装设瓦斯保护(对油浸式变压)、差动保护,110kV侧零序过电流保护、间隙保护及各侧过流保护或复介电压闭锁过流保护。

可以反应变压器内部、各侧母线及母线邻近的电气设备的接地与相间故障,作为变压器自身主保护及各侧母线及母线邻近的电气设备的后备保护。

变压器各侧的过电流保护均按躲变压器额定负荷整定,但小作为短路保护的级参与选择性配介,其动作时间应大于所有出线保护的最长时间变压器短路故障后备保护应主要作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。

主电源侧的变压器相间短路后备保护主要作为变压器内部故障的后备保护其它各侧的后备保护主要作为本侧引线、本侧母线和相邻线路的后备保护,并尽叫能当变压器内部故障时起后备作用以较短时限动作于缩小故障影}}向范围,以较长时限动作于断开变压器各侧断路器主电网间联络变压器的短路故障后备保护整定:高(中)压侧(主电源侧)相间短路后备保护动作方向叫指向变压器,作为变压器高(中)压侧绕组及对侧母线相间短路故障的后备保护,并对中(高)压侧母线故障有足够的灵敏度,灵敏系数大于1.5;如采用阻抗保护作为后备保护,且不装设振荡闭锁回路,则其动作时间应躲过系统振荡周期,其反方向偏移阻抗部分作为本侧母线故障的后备保护。

110kV变压器中性点间隙保护的配置与整定

110kV变压器中性点间隙保护的配置与整定

110kV变压器中性点间隙保护的配置与整定摘要:计算分析某某变110kV主变压器中性点不接地时的过电压,根据电网公司要求和电力规程对变压器中性点保护的规定,拆除原有中性点仅为避雷器的保护形式,提出采用间隙保护与避雷器相互并联的中性点保护方式,并确定了间隙距离。

通过继电保护定值的整定,保障了变压器在系统发生单相接地、非全相分合闸或雷电冲击时,均能安全稳定运行。

关键词:变压器中性点;单相接地;间隙保护并联避雷器;继电保护定值整定110kV变压器保护配置按反应量分为:反应非电气量保护,如重瓦斯、轻瓦斯保护;反应电气量保护,如差动、过电流、零序过流、零序过压、中性点接地间隙、过负荷保护。

非电气量保护的定值可取厂家推荐值,电气量保护的整定计算比较复杂。

而110kV变电站实际运行中,存在着设备老化、环境和人为等多种因素的影响极易导致电力设备发生故障,为确保故障发生时,继电保护装置能够正确迅速地发挥自动保护功能,必须对地区110kV变电站继电保护采用具体的整定方案,进一步提高继电保护工作效率,确保电网安全稳定运行。

1、变压器中性点间隙保护的配置目前常见的输电网络电压等级有:220kV、110kV和35kV。

110kV及以上电压等级主要承担输电任务,形成多电源供电模式,采用中性点直接接地方式,其主保护一般由全线路速动纵联保护担任,后备保护由距离保护、零序保护、阶段式过流保护组成。

110kV以下电压等级的电网,主要承担地区电网供配电任务,发生单相接地后为保证继续供电,中性点采用非直接接地方式。

变压器中性点间隙保护结构原理如图1所示,放电间隙、避雷器和接地隔离开关并联配置。

接地隔离开关可根据电力调度要求投用或退出,投用表示变压器中性点采用直接接地方式,此时变压器中性点与大地接通,放电间隙被旁路,构成了电力系统零序电流的流通回路,可根据变压器中性点处电流互感器配置零序过电流保护。

退出表示变压器中性点采用间隙接地方式,此时变压器中性点与大地之间不构成零序电流通路,在系统发生接地故障不失地时,零序电压或放电间隙电流达到整定值,间隙保护动作退出变压器运行。

110kV变压器保护原理及技术规范

110kV变压器保护原理及技术规范
电流。
变压器差动保护的特殊问题
1.励磁涌流
正常情况下:(0.02~0.05)IN
电压突然增加(空载投入变压器或外部故障切除后电压
恢复)时:5~10 IN → 励磁涌流
励磁涌流对变压器差动保护的影响 当变压器空载合闸或外部故障切除后电压恢复中由于变压器
铁芯中的磁通急剧增大,使铁芯瞬间饱和,此时的励磁电流可达 5~10倍额定电流,励磁涌流将成为差电流,不采取措施将造成 差动保护误动。
I zd I zd 0 I zd 0 I zd I zd1
比率制动式纵差动保护
比率制动式纵差动保护的动作值随着外部短路电流的 增大而自动增大。灵敏可靠,优点显著,应用广泛。
差动电流或动 作电流
Id
动作区
制动线斜 率
K
起动电流
I dz0
I zd 0
拐点电流
制动区
制动 电流
I zd
动作方程:
比率制动式纵差动保护
I dz I dz0 I dz K z ( I zd I zd 0 ) I dz0
变压器差动保护的特殊问题
过励磁:励磁电流超过额定励磁电流时叫过励磁。
在运行中,由于电源电压的升高或频率的降低,可能使变压器过励 磁。变压器过励磁后,其励磁电流大大增加,使变压器纵差保护中的不 平衡电流大大增加,可能导致纵差保护误动。
对于超高压大型变压器,为防止过励磁动行时纵差保护误动,设置 过励磁闭锁元件。变压器过励磁时,励磁电流中的五次谐波分量大大增 加,所以可以采用五次谐波制动元件作为变压器纵差保护的过励磁闭锁 元,当差流中的五次谐波分量大于某一值时,将差动保护闭锁。
相位补偿法:
变压器差动保护的特殊问题
变压器差动保护的特殊问题
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浅析110kv变压器保护的配置
摘要:本文详细地介绍了110千伏变压器的保护配置问题。

对县域电网的继电保护人员如何开展变压器保护起着一定的借鉴意义。

关键词:110kv变压器保护配置
电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。

但电力系统在运行中,由于受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常工作状态。

故障和不正常工作状态若处理不及时和处理不当时,就可能在电力系统中引起事故,造成人员伤亡和设备损坏、对用户停电或少送电、电能质量降低到不容许程度等后果。

故障和不正常运行情况常常是难以避免的,但可以将事故减少到最小范围。

1 变压器保护的作用
电力系统继电保护装置就是用来反映它们发生故障和不正常运行状态,从而动作于断路器跳闸或发出信号的一种有效的反事故的自动装置。

而作为变压器的保护,它反映的就是变压器的故障和不正常工作状态,从而通过断路器将变压器切除或发出信号的自动装置。

2 变压器保护配置原则及保护的构成
2.1 电力变压器一般装设下列保护
2.1.1 反映短路故障的保护
①瓦斯保护
②差动保护
③过电流保护(110kv、10kv侧)
④变压器高压侧零序保护
⑤中压侧(为直接接地电网时)零序保护
2.1.2 异常运行保护
①对称过负荷保护(高、低)
②温度保护
③冷却系统保护
2.2 电力变压器继电器保护构成的一般原则
2.2.1 反映变压器内部各种故障和油面降低的瓦斯保护及有
载调压瓦斯保护。

①保护装置构成:瓦斯继电器
②轻瓦斯动作于信号,重瓦斯瞬时动作跳开变压器各侧断路器。

2.2.2 反映变压器线圈及其引出线的相间短路和在中性点直
接接地侧的单相接地的纵差动保护。

装设原则:
对于2000kva及以上用电流速断保护灵敏度不符合要求,
6300kva及以上变压器均应装设差动保护。

差动保护应能躲开励磁涌流和外部短路时产生的不平衡电流。

差动保护瞬时动作于变压器各侧断路器。

保护构成:
对于容量较小的变压器,整定电流一般在(2.5~3.5)ie,继
电器为dcd-4型继电器。

对于采用dcd-4继电器不能满足灵敏性要求时,可以采用bch-2型或dcd-2型。

对于中小容量变压器整定电流一般在(1.3~1.5)ie。

当外部短路流入继电器内部的不平衡电流数值很大,bch-2型或dcd-2型构成差动保护灵敏性不能满足要求时,可采用有制动动线圈的差动继电器bch-1型,dcd-5型。

制动线圈的接法:
对于单侧电源的三线圈变压器,用两个制动线圈分别接于负荷二侧。

差动保护范围应包括变压器套管及其引出线。

当采用旁断路器代替变压器断路器,改变保护方式有困难时,差动保护可以退出工作,作为变压器的保护有旁断路器上的保护代替。

2.2.3 反映变压器外部短路引起的过电流和作为变压器主保护后备保护的相间后备保护
装设原则:
过电流保护宜于降压变压器,保护装置安装在电源侧,其动作值应躲开可能出现的最大过负荷电流。

对于单侧电源的三绕组变压器,一般装设两套后备保护,一套装在低压侧,外部故障时跳开本侧断路器;一套装在电源侧,第一时限跳开中压侧、第二时限跳开三侧断路器,也可三侧均装设。

复合电压启动的过电流保护。

负序电流保护。

后备保护配置方式:
采用复合电压启动的过电流保护,负序过电流可安装在电源侧。

2.2.4 反映大接地电网外部接地短路的零序电流、电压后备保护
中性点装有放电间隙的分级绝缘变压器,除了装设零序电流保护作为变压器中性点直接接地运行的保护外,还应增设零序电流电压保护,作为变压器中性点不接地运行时的保护。

2.2.5 反映变压器过负荷保护
单侧电源的三绕组降压变压器,若三侧绕组容量相同,仅装在电源侧;若三侧绕组容量不相同,装在电源侧和绕组容量较小的一侧。

2.2.6 温度保护
变压器所附的温度信号器动作于信号及启动风冷装置。

2.2.7 冷却系统故障保护
对于油浸风冷变压器,当风冷系统故障时,瞬时动作于信号。

2.3 保护的构成
根据以上变压器保护配置原则,并结合具体情况选择出保护的构成如下:
2.3.1 变压器瓦斯保护
变压器重瓦斯保护作用于跳开变压器三侧开关。

变压器轻瓦斯保护作用于发信号。

2.3.2 有载调压瓦斯保护
变压器有载调压重瓦斯保护作用于跳开变压器三侧开关。

变压器有载调压轻瓦斯保护作用于发信号。

2.3.3 差动保护
变压器采用bch-1型继电器作为差动保护元件,保护作用于跳开变压器三侧开关。

2.3.4 过电流保护
110kv侧装设过电流保护,作用于延时跳开变压器三侧开关。

10kv侧装设过电流保护,作用于延时跳开变压器10kv侧开关。

2.3.5 零序保护
110kv侧装设零序电流保护和间隙零序电流电压保护,作用于延时跳开变压器三侧开关。

2.3.6 过负荷保护
分别在110kv和10kv侧装设过负荷保护,作用于发信号。

2.3.7 装设根据温度启动风冷装置的自动装置。

装设冷却装置故障动作于信号保护。

参考文献:
[1]西北电力设计院.电力工程电气二次设计手册.水利电力出版社.1989.
[2]张保会,尹项根,合编.电力系统继电保护.2008.。

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