简述110kV主变压器保护的基本配置
福建电网110千伏主变保护配置原则及整定规范
福建电力调度通信中心文件调继[2005]6号关于下发《福建电网110千伏主变保护配置原则及整定规范》的通知各电业局(含二级局)、各(代管、控股)县电力公司、省电力设计院:为提高福建省网110千伏主变的运行可靠性,在分析近年来省内110千伏主变压器事故教训的基础上,现制定《福建电网110千伏主变保护配置原则及整定规范》,请遵照执行。
对于新建工程,基建、设计、运行部门应根据本文件进行变压器相关设备的配置、设计和整定;现已运行的不符合本文件规定的主变继电保护装置和整定值,运行部门应根据本文件要求,列入后续计划予以增补或调整。
附件:福建电网110千伏主变保护配置原则及整定规范二○○五年一月六日主题词:保护规范通知抄送:省电力试研院,省电建一公司,省电建二公司;省公司工程、生产、安监部。
附件:福建电网110千伏主变保护配置原则及整定规范一、保护装置的配置原则1、新建110千伏主变保护配置原则110kV主变配置主保护、各侧后备保护及非电量保护,后备保护要求装置硬件独立。
差动保护具备比率制动特性、二次谐波制动特性或间断角判别特性。
后备保护由各侧复压过流保护、高压侧中性点零序过流保护、间隙保护构成。
主变后备保护复合电压要求将主变各侧复压接点并联。
高压侧复压过流和零序过流保护宜接于主变套管CT。
主变保护各侧CT变比及级别选择应满足最大运行方式下,站内各电压等级三相故障时,相应CT误差小于10%的要求。
各保护出口继电器独立,两套保护不得采用同一装置出口方式。
2、已运行变压器保护的增配后备保护原则对于已运行的110千伏变压器,若配置一套主后一体的主变保护装置或仅配置一套独立主变高压侧后备保护,无单独低压后备保护装置,若系统对侧距离保护后备段已伸入主变低压母线并有1.2倍灵敏度、时间满足小于2.5秒,可继续维持原保护配置模式运行。
若对侧系统距离后备段保护无法对主变低压母线故障有1.2倍灵敏度,要求主变高压侧增配一套复压过流保护,CT可与原高压侧后备保护或差动保护共用,直流电源与原高压侧后备保护使用不同的直流空开。
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
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
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变电站保护配置的介绍
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
电力系统继电保护-线路及变压器保护配置-配置-1页-佚名16
一、输电线路继电保护配置1、220KV线路通常配置:两套纵联保护和快速距离Ⅰ段作为主保护,三段式相间和接地距离、四段式零序方向电流保护作为后备保护,并配有综合重合闸装置。
一般采用近后备方式。
2、110kV线路保护配置:三段式相间距离保护,三段式接地距离保护和四段式零序方向电流保护;三相一次重合闸。
3、10kV线路保护配置:二段(三段)式相间(方向)电流保护;三相一次重合闸。
应采用远后备保护方式。
二、变压器保护配置气体保护(容量为户内400kV A及以上,户外800 kV A及以上变压器),电流速断保护(容量小于1500kV A的变压器)纵差动保护(容量为1500kV A及以上的变压器或装设电流速断保护灵敏度不能满足要求的变压器),相间后备保护(过流、复压启动过流、负序电流、阻抗),接地后备保护(零序电流、零序电压、间隙零序电流),过负荷保护,温度保护、压力释放保护。
三、母线保护配置1、母线保护配置原则:1)在110KV及以上的双母线和单母线分段情况下,为保证有选择性地切除任一组(或段)母线上所发生的故障,而另一组(或段)无故障的母线仍能继续进行,应装设专门的母线保护(母线差动保护)。
2)110KV及以上的单母线,重要发电厂的35KV母线或高压侧为110KV及以上的重要降压变电所的35KV母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护(母线差动保护)。
3)35KV及以下变电所母线一般利用供电元件自身的保护装置切除母线故障。
2、微机母线保护装置配置的保护:母线差动保护,母联充电保护,母联过流保护,母联失灵保护,母联死区保护,母联非全相以及断路器失灵保护。
3.各电压等级母线保护配置:500KV3/2接线方式的母线配置母线差动保护(3/2接线母线相当于单母线),断路器失灵保护置于断路器保护中。
220KV级以上各电压等级母线配置双套微机母线保护装置。
110KV母线配置一套微机母线保护装置。
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主变压器保护基本技术条件
110kV主变压器保护基本技术条件1保护装置的额定值(1)额定交流电压:220V(2)额定直流电压:220V(3)额定频率:50Hz(4)TA二次额定电流:5A(5)TV二次额定电压:100V(线电压),100/3(相电压)(6)开关量的输入电源电压:DC220V2 保护装置的温度特性保护屏(柜)为室内布置,当室内温度在5~+40℃,装置应能满足本规范书所规定的精度;室内温度在-5~+45℃时,装置应能正常工作,不拒动不误动。
3耐受过电压的能力:保护装置应具有根据IEC标准所确定的耐受过电压的能力。
4 互感器的二次回路故障保护装置在电压互感器二次回路断线(包括三相断线)、失压时,应发告警信号,并闭锁有可能误动的保护;保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号。
5 保护值的整定应能从屏(柜)的正面方便而又可靠地改变继电保护的定值;具备远方修改定值、切换定值区、投退软压板的功能。
6 暂态电流的影响:保护装置不应受由输电线路的分布电容、谐波电流、变压器涌流的影响而发生误动。
7直流电源的影响。
(1)在220V直流电源下,其电压变化范围在80%-120%时,保护装置应正确动作。
(2)直流电源的波纹系数≤5%时,装置应正确动作。
(3)在直流电源切换期间或直流回路断线或接地故障期间,保护不应误动作。
(4)各装置逻辑回路供电的直流/直流变换器和直流电源应有监视,直流电压消失时,装置不应误动,同时应有输出接点以起动告警信号。
(5)在直流电源失压的一段时间内,微机保护已记录的报告不应丢失,系统所有的在失压前已动作的信号应该保持。
(6)每个装置都应有独立的直流电源断路器,与装置安装在同一屏(柜)上。
8元件的质量应保证保护装置的元件和部件的质量;在正常运行期间,装置中任一元件(出口继电器除外)损坏时,装置不应发生误动,并发出装置异常信号。
9 设备之间的信号传送各保护装置之间、保护与通信设备之间或其它设备之间的联系应由继电器的无压接点(或光电耦合)来连接,继电器接点的绝缘强度试验为交流2000V,历时1min。
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。
110 kV末端站主变中性点保护配置
乙线在接地故 障后 4 0 ms ,接地 距离 I 段 出口跳 闸 ,故 障 距 离为 1 9 . 2 1 k m ( 甲乙线线路全 长为 4 6 . 9 8 k m) ,并于故
为接地故 障的后备保护 ,以往 的中性点保护研究及事故 案 线用户 ,其 中一条线路接有用户 自备 电源 ,系统接线 图如
例分析主要集 中在单 电源供 电情况下 ,零序 间隙保护 与线 图 2所 示 。 路保护配合 问题 ,缺乏双 侧 电源下保护配置对应 的研究及 案例 [ 3 - 5 ] o本文在介 绍 了故 障线路及 变 电站 一次 接线与保
≤一
v , 一
线 甲侧 出线重合 闸重 合之 前 ,乙站 高后备 已跳 开主变 各 不能立 即恢复供 电。保护配置存在的 问题是未能考虑小 电
侧 ,造成全站失压 ,中断供 电,形成 了此次事故。 源反 向供 电的影响 。可通过合理配置线路解列重合闸 ,同 乙变 电站 l 1 0 k V母 线 电压波 形如图 3所示 ,电流波 时采用短时限 、低定值跳开小 电源的 中性点间隙保护解决
护配置 的基础上 ,通 过故 障录波数据分析 了陕北地 区双 电 源情 况下某一 1 l O k V 线路 单相接地故 障致使 主变 中性 点
1 n k V
零序 电压保护动 作引起的变 电站全站失压 的事故 过程 与保 护配置 中存在 的 问题 ,依据 规程 改进 了 1 1 0 k V末端 站主 变 中性点保护配 置 ,降低了此类故 障发生 的可 能,提 高了
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
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
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(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。
110kV变电站保护配置及常见事故处理-精选文档
作者:局
所属110kV变电所的主接线方式、保护配 置、及典型事故分析。由于本人技术有 限,可能讲解的不够全面,不是完全的 正确,请大家予以指正。
第一章 110kV变电所主接线
现阶段我局共有110kV变电站29座, 而根据供电可靠性、经济性、环境条件 等多个因素,采用了不同的主接线方式, 其中大多数采用内桥、单母线分段接线, 还有少量的线变组接线,如丽都变。各 种接线都有其特有的优缺点:
优点:接线简单清晰、 设备少、操作方便、便 于扩建和采用成套配电 装置。 缺点:不够灵活可靠, 任意元件故障或检修, 均须使整个配电装置停 电。单母线可用隔离开 关分段,但当一段母线 故障时,全部母线仍需 短时停电,在用隔离开 关将故障的母线段分开 后才能恢复非故障段的 供电。
三、线变组接线 :
二、主变保护
现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故 障机会较少。但在实际运行中,还要考虑发生各种故 障和异常工作情况的可能性,因此必须根据变压器的 容量和重要程度装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。 本体故障主要是:相间短路.绕组的匝间短路和单相接 地短路。发生本体故障是很危险的因为短路电流产生 的电弧不仅会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于 绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气体,还 可能引起变压器油箱的爆炸。变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的故障,这种故障可能导致 引出线的相间或接地短路。以下接合主接线图,分析 一下主变保护的保护范围及动作情况:
(4)各保护的保护范围及动作情况。 110kV复合电压闭锁过流保护:保护动作跳主变三侧及 110kV母分开关, 它是35kV、10kV母线的后备保护和线路保护的远后备保护,是变压器最 后一级跳闸保护。 110kV零序过流保护:保护动作跳主变三侧及110kV母分开关。 110kV零序电压闭锁过流保护:保护动作跳主变三测及110kV母分开关。 110kV间隙零序过流保护:保护动作跳主变三侧及110kV母分开关。 35kV复合电压闭锁过流:作为 35kV母线故障的主保护,35kV线路的后备 保护。保护动作跳主变35kV开关。 35kV复合电压闭锁方向过流:方向朝主变,该保护在主变110kV送电时停 用,当由主变110kV 侧开口, 35kV送10kV时投入。保护动作跳主变 35kV 开关和主变10kV开关。 10kV复合电压闭锁过流:作为 10kV母线故障的主保护,10kV线路的后备 保护。保护动作跳主变10kV开关。 过负荷保护:接于110kV套管流变、35kV流变、10kV流变,当主变过载时
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变压器保护原理及技术规范
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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简述110kV主变压器保护的基本配置
刘朝东
目录
1、概述 (2)
2、主变差动保护 (2)
3、主变后备保护 (4)
3.1、高后备保护 (4)
3.1.1、复压闭锁方向过流保护 (4)
3.1.2、接地零序保护(变压器中性点直接接地) (5)
3.1.3、非接地间隙零序保护(变压器中性点不接地或经间隙接地) (5)
3.1.4、装置空开配置 (5)
3.1.5、装置硬压板配置 (6)
3.2、中、低后备保护 (6)
4、主变非电量保护 (6)
5、结语 (7)
【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,保护范围为三侧电流互感器之间,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、图2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。
CT断线对其保护的影响: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)。
另外还配置了一个方式压板“投检修状态”硬压板,其基本含义为:投入时,闭锁装置信号向后台机发送,主要用于在调试信号太多时,闭锁装置信号,避免影响后台机正常运行的信号判断。
3、主变后备保护
主变后备保护就是当差动保护和重瓦斯保护不动作或者三侧断路器拒动时,用于切除故障的备用保护,对差动保护而言作为近后备保护,对相邻元件保护(下级出线保护)作为远后备保护。
主要分为高后备、中后备、低后备。
它属于电气量保护,实现方式有:过电流保护、低电压起动的过流保护、复合电压起动的过流保护以及负序过电流保护等。
3.1、高后备保护
高后备保护具体包括复压闭锁方向过流保护、接地零序保护、非接地间隙零序保护,其中主变110kV侧中性点接地开关正常情况在运行位置时,投接地零序保护,而不投间隙保护;而未安排中性点接地的变电站,投间隙保护,不投零序保护。
另外高后备保护还配置了三个功能即过负荷发信号、启动主变风冷、过载闭锁有载调压。
3.1.1、复压闭锁方向过流保护
复合电压即为低电压和负序电压,方向即为指向变压器或是母线,其基本原理如图3:
电压回路
图3:复压闭锁过流保护原理接线图
其中的复合电压是取自于本侧母线复合电压,也可以取自其他侧的母线复合电压,还可以取消复合电压判定,具体应由控制字或者硬压板选择。
方向的选择通过调整最大灵敏角来实现,控制字整为“0”时,表示方向元件指向变压器,灵敏角为45度;整为“1”时,表示方向元件指向系统,灵敏角为225度。
具体出口所跳断路器需根据调度定值整定。
3.1.2、接地零序保护(变压器中性点直接接地)
当主变中性点直接接地的电网中发生接地短路时,将出现很大的零序电流,而在正常运行情况下它们是不存在的,利用此零序电流就构成了接地保护,此保护作为主变及相邻110kV线路接地故障的后备保护,其逻辑原理为图4:
图4 零序过流保护逻辑图
其中,3I0零序电流取自于主变中性点套管电流互感器,而3U0零序电压取自于110kV母线PT二次开口三角电压,主要用于方向判断,当“本侧PT退出”压板投入时,零序方向过流保护自动解除方向元件。
3.1.3、非接地间隙零序保护(变压器中性点不接地或经间隙接地)
当主变中性点不接地运行或经间隙接地运行时,设置放电间隙保护,即间隙零序过流保护和间隙零序过压保护。
间隙零序过流保护中的零序电流I0g取自于间隙电流互感器,而间隙零序过压保护中的零序电压U0取自于110kV母线PT二次开口三角电压。
3.1.4、装置空开配置
因后备保护装置需要母线电压输入,故应有两个空开配置,即装置电源空气开关、母线电压输入空气开关。
3.1.5、装置硬压板配置
主要的出口压板有:跳高、中、低压侧断路器、跳110kV母联断路器、跳35kV小水电等;主要的功能压板有:投复压过流保护、投接地保护、投不接地保护。
3.2、中、低后备保护
中、低后备保护主要包括复压闭锁方向过流保护,作为主变中、低压侧的近后备保护,作为35kV、10kV母线及出线的远后备保护。
原理、空开配置及硬压板配置类似于高后备保护,不再累述。
4、主变非电量保护
主变的非电量保护主要有有载重瓦斯保护、本体重瓦斯保护、轻瓦斯保护、冷控失电、油温高、油位异常、压力释放等,其中重瓦斯保护跳三侧断路器,其余不跳闸,仅发信。
通常非电量保护装置中除了具备以上保护功能外,还包括了三侧断路器的控制回路及110kV母线电压切换回路功能。
非电量保护装置的空开配置有:装置电源空开、高压侧断路器操作电源空开、中压侧断路器操作电源空开、低压侧断路器操作电源空开、电压切换控制电源空开。
非电量保护装置的硬压板配置有:出口压板是:跳高、中、低压侧断路器压板;功能压板主要有:有载重瓦斯保护、本体重瓦斯保护、压力释放起动、
油温高跳闸、油位异常跳闸、冷控失电启动。
5、结语
对于运行人员来说,任何保护装置的学习,最初都应该从装置的基本操作、装置所配保护、具体所投入的保护、装置的基本接线、装置所配置的空气开关作用、装置所配置的硬压板作用等基础入手,循序渐进、步步为营,最终才能对保护有清晰的认识,不至于模糊不清。
2012年4月10日星期二
(文山输变电分公司·富宁城区变)
110KV变压器保护汇总
110KV主变压器保护汇总及说明
一、变压器本体保护
1、瓦斯继电器
(1)轻瓦斯(报警信号传到DCS室)
(2)重瓦斯(断路器跳闸及信号传到DCS室)
2、温度计
(1)温度达到报警设定值时,报警信号传到DCS室
(2)温度达到设定跳闸时,断路器跳闸,跳闸信号传到DCS室
3、变压器油位继电器
(1)油位低于报警值时,报警信号传到DCS室
(2)油位低于设定跳闸值时,断路器跳闸,跳闸信号传到DCS室
4、压力释放阀
(1)当变压器内部短路故障时,导致变压器绝缘油液化,推动压力释放阀,断路器跳闸,跳闸信号传到DCS室。
二、外部线路及变压器内部故障保护
(1)变压器差动保护(当高压与低压侧两侧保护装置计算电流达到设定值的百分比时断定为外部或变压器内部故障)
跳闸时间:0s
(2)过负荷保护(指用电量超过设定值)
设定跳闸时间:1.2s
(3)短路故障(指设备发生短路故障)
设定跳闸时间:10ms
(4)接地故障:(指设备或线路发生接地故障)
设定跳闸时间:0.5s
说明:
1、当变压器本体出现报警时DCS室24小时有人值班,并及时通知相关部门处理,出现严重故障时能快速的在0秒内切除变压器的主断路器将故障的变压器隔离掉。
2、当外部线路及变压器内部故障时相关保护装置可靠的动作,发生短路故障时变压器差动保护0秒内及相过流短路速断动作在10 ms内起动切除变压器的主断
路器,将故障的变压器隔离掉。
3、我司所有变压器室,每个变压器室只装了一台变压器,即使一台变压器发生火灭并不影响其它变压器运行。
4、变压器内如安装自动啧淋灭火系统,如该系统出现故障,而导致系统误动作时,变压器内啧水会导致变压器出现故障,对我司带来损失将会很大。
5、我司变压器室都有安装灭火装置临控系统(感烟头),报警信号传到消防系统临控总控制室。