变电站继电保护及自动装置汇总
江北供电局继电保护及安全自动装置整定方案【范本模板】
目录一、继电保护及安全自动装置的基本任务二、继电保护整定方案包含范围三、继电保护整定的基本原则四、110kv线路整定原则五、110kv线路重合闸整定原则:六、35kv及以下线路整定原则七、主变保护整定原则八、110KV母差失灵保护整定原则九、备用电源自投装置整定原则十、主变中性点接地方式表十一、江北电网110kV线路最大载流量十二、110kV母线最大短路容量及短路电流表十三、江北供电局变电站继电保护配置一览表附图一、主变配置图附图二、江北电网正序阻抗图附图三、江北电网零序阻抗图附图四、江北110KV电网线路保护配合图一、继电保护及安全自动装置的基本任务1、继电保护及安全自动装置的主要任务是:在电网发生故障时,自动、迅速、有选择地借助断路器将故障设备从电力系统中切除,以保证系统无故障部分继续正常运行,并使故障设备免于继续遭到破坏;反应电气设备的不正常工作情况,根据不正常工作情况的种类和设备运行维护的条件,发出信号,由值班人员进行处理或自动地进行调整。
2、110KV电网继电保护的运行整定,应以保证电网安全运行,保护电气设备,减轻故障设备损坏程度为根本目的.二、继电保护整定方案包含范围1、本整定方案计算范围包括地调管辖的界石堡、人和、翠云、五里店、黑石子、苗儿石、两路、回兴、万紫山、洋河、松树桥、小湾、桐岩、柏林、董家溪、空港、龙坝、庆坪、尖山、黄茅坪共计20个变电站的110KV主变保护、110KV 线路保护、110KV母差失灵保护、110KV备用电源自投装置、10kv出线保护、10kv 电容器保护、10kv站用变保护。
2、石鞋、龙兴、王家、茨竹、统景、黄角堡、鱼嘴、唐家沱8个变电站的35kv主变保护、35kv线路保护、35kv备用电源自投装置及10kv出线保护。
3、本方案包含2008年10月前在运设备。
三、继电保护整定的基本原则1、根据《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285—-2006、《3~110kv 电网继电保护装置运行整定规程》的原则,结合江北供电局电网的具体情况,以及现有保护的配置情况编制继电保护整定方案.2、确定合理的运行方式是改善保护性能、充分发挥保护装置作用的关键。
变电站设施的继电保护与自动化装置
变电站设施的继电保护与自动化装置变电站是电力系统中的重要组成部分,负责将高压电能转变为适合输送和分配的低压电能。
为了确保变电站的安全和稳定运行,继电保护与自动化装置的设计和运行至关重要。
本文将重点讨论变电站设施的继电保护与自动化装置的功能和重要性,并探讨其在变电站运行中的应用。
继电保护是指在电力系统中,利用继电器来检测故障并采取相应的保护措施的过程。
变电站设施的继电保护主要包括电流保护、电压保护、变压器保护、线路保护等。
这些保护装置通过监测电力系统中的电流和电压,及时发现异常情况,并对系统进行保护,从而避免潜在的故障发生。
例如,在发生短路故障时,电流保护装置能够迅速断开故障线路,保护变电站设备和系统的安全。
自动化装置是指通过电气、电子和计算机技术实现对设备和系统的自动控制的装置。
在变电站中,自动化装置广泛应用于监测、控制和保护系统的各个环节。
例如,自动化装置能够实时监测电力系统的运行状态,通过采集和处理数据,预测潜在的故障风险,并及时采取措施进行干预和修复。
同时,自动化装置还能够对电力系统进行远程控制和管理,提高运行的效率和可靠性。
变电站设施的继电保护与自动化装置具有以下功能和重要性:1.故障检测与定位:继电保护装置能够及时检测电力系统中的故障,并定位故障位置,为后续的维修和恢复工作提供准确的信息。
2.安全保护:继电保护装置能够根据设定的保护准则,对电力系统中的故障进行断开和保护操作,保证系统和设备的安全运行。
3.灵敏度和速度:继电保护装置具有高灵敏度和快速动作的特点,能够在故障发生时立即做出响应,并采取相应的保护措施,以避免事故的扩大。
4.数据处理与分析:自动化装置能够实时采集电力系统的运行数据,并进行处理和分析,为系统的管理和运维提供准确的依据。
5.远程监控和控制:自动化装置通过网络技术,实现对远程变电站的监控和控制,提高运行的灵活性和可操作性。
变电站设施的继电保护与自动化装置在变电站的运行中起着至关重要的作用。
变电站继电保护装置的作用及分类
量值与系统正常时的电气参数的对比,来检测故障类型和故障范围,以便有选择的切除故障。
关键词: 电力系统 继电保护 作用 分类
中 图 分 类 号 :TM77
文献标识码:A
文 章 编 号 :1672-3791(2010)06(a)-0134-02
在 变 、配 电 站 电 力 系 统 的 运 行 过 程 中 , 由 于 设 备 老 化 、绝 缘 降 低 、不 正 确 操 作 等 原 因,有可能发生各类故障和不正常的情况。 当发生故障时,在故障处会产生很大的短 路电流或者电弧,烧毁电力元件;不正常情 况 有 过 电 压 、过 电 流 、电 力 系 统 振 荡 等 , 这 些情况会使电气设备发热,使绝缘材料老 化加速,寿命降低。
(1)横联差动保护:常用作发电机的短 路保护和并联电容器的保护,一般设备的 每相均为双绕组或双母线时,采用这种差 动保护。
(2)纵联差动保护:一般常用作主变压 器的保护,是专门保护变压器内部和外部 故障的主保护。 5 . 5 高频保护
这 是 一 种 作 为 主 系 统 、高 压 长 线 路 的 高 可 靠 性 的 继 电 保 护 装 置 。目 前 我 国 已 建 成的多条500kV的超高压输电线路就要求 使 用 这 种 可 行 性 、选 择 性 、灵 敏 性 和 动 作 迅 速 的 保 护 装 置 。高 频 保 护 分 为 相 差 高 频 保 护;方向高频保护。
指在设备或线路的被保护范围内发生 金属性短路时,保护装置应具有必要的灵 敏 系 数 。灵 敏 度 高 , 说 明 继 电 保 护 装 置 反 映 故 障 的 能 力 强 , 可 以 加 速 保 护 的 起 动 。灵 敏 性是通过继电保护的整定值来实现的,整 定值的校验一般一年进行一次,由供电部 门有资质的专业人员进行整定校验。 4 . 4 快速性
关于变电站值班员操作继电保护及安全自动装置压板的最新要求
唐山供电公司处室文件
发文单位:[2004]61号签发:覃朝云
关于变电站值班员操作继电保护及安全自动装置
压板的最新要求
主送单位:调度所高压所市区所丰润分公司古冶分公司路南营业分公司路北营业分公司
近日,调度所继电保护科在安全大检查工作中发现有的变电站跳闸压板下端金属螺杆伸出部分过长,导致紧固螺冒虽拧到头但也不能将压板连片压紧的严重事故隐患,该隐患容易造成跳闸出口压板发生虚接,最终造成保护拒动事故。
要求今后变电站值班员操作保护压板时按以下要求执行:
1.退出压板时,先将压板打开,然后拧紧压板下面的紧固螺冒,适当
用力晃动连片应无松动现象,表明压板压接可靠。
2.投入压板时,对于强电出口压板,在开关运行情况下若压板由退出
改投入时,应对地测量压板两端的电位,一般上口带负电,下口不带电,可以投入。
若一端带正电,一端带负电,该压板不能投入。
对于弱电压板,不需要测量电位,可直接投入。
注:对于四方公司的保护,在进行该类型保护功能压板投退操作时需要进行确认。
3.投入压板前电位测量无问题后,首先拧紧压板上面的紧固螺冒,适
当用力晃动连片应无松动现象,表明压接可靠。
4.对于强电压板,对地测量压板上下接线柱的电位(不要碰到连片),
应该是相同电位,说明连片接触可靠。
将以上要求写入变电站现场运行规程。
附件:
二00四年三月十九日
主题词:
抄报:
抄送:
唐山供电公司主办单位 2004年3月19日印发。
智能变电站继电保护装置自动化控制研究
智能变电站继电保护装置自动化控制研究摘要:近年来,随着电力系统的快速发展和智能化技术的迅猛崛起,智能变电站继电保护装置自动化控制成为电力行业的研究热点。
传统继电保护装置的响应速度慢、操作复杂等问题制约了电力系统的可靠性与稳定性。
本论文旨在探讨智能变电站继电保护装置自动化控制的发展现状和存在的问题,并提出相应的解决方案。
通过引入先进的自动化控制技术,提高继电保护装置的自动化水平,实现对电力系统的快速响应和精确保护,我们可以进一步提升电力系统的性能和稳定性。
关键词:智能变电站;继电保护装置;自动化控制;电力系统;可靠性引言随着电力系统的发展和智能化技术的不断成熟,智能变电站继电保护装置的自动化控制逐渐成为了电力行业的研究热点。
传统的继电保护装置在对电力系统进行保护时存在着响应速度慢、操作复杂等问题,对电力系统的可靠性与稳定性产生一定的影响。
因此,研究智能变电站继电保护装置的自动化控制是当前亟待解决的问题。
1.智能变电站继电保护装置与自动化控制的概述1.1智能变电站继电保护装置的基本原理智能变电站继电保护装置是一种关键的设备,用于保护电力系统的安全和稳定运行。
其基本原理包括四个主要步骤。
通过传感器实时获取电力系统的各项状态参数,例如电流、电压和频率。
这些参数会被传输到继电保护装置进行信号处理和分析,以判断电力系统是否存在故障或异常情况。
然后,根据预先设定的保护逻辑和策略,继电保护装置会生成相应的保护动作指令,例如切断故障区域与正常区域之间的电力连接。
最后这些保护动作指令会被传输到断路器等执行器上,使其执行相应的保护动作。
通过这一过程,智能变电站继电保护装置能够快速、准确地保护电力系统,提高其可靠性和稳定性。
1.2自动化控制在继电保护装置中的应用自动化控制在继电保护装置中的应用发挥重要作用。
通过自动采集和处理传感器数据,可提高数据准确性和响应速度。
将预设的保护逻辑和策略与自动化控制相结合,实现电力系统状态的自动监测和识别,快速判断故障和异常情况,并自动触发保护动作。
电力系统变电站的继电保护
电力系统变电站的继电保护电力系统是一个复杂的系统,由许多电气设备组成,例如变电站、输电线路、变压器等。
为了保障电力系统的稳定运行,需要设置一些继电保护设备,对各种电气故障进行及时检测和处理。
变电站作为电力系统中既是输电又是配电的重要环节,具有较多的继电保护设备。
变电站的继电保护设备主要包括:电流互感器、电压互感器、保护继电器、故障录波器、自动重合闸装置等。
电流互感器主要是为了检测电流异常的情况,通常被用于电流差动保护。
它通过将高电流变压缩成可以接受的小电流,使得保护继电器能够实时检测发生的电流变化情况。
电流互感器在电力系统中的应用非常广泛,可以用于单相线路的保护、开关设备的保护、变压器的保护等。
保护继电器是电力系统中最常用的继电保护设备之一,它能够实时检测电气故障,并采取适当的措施避免电力系统受到损伤。
保护继电器包括:过流保护、距离保护、差动保护、接地保护等。
过流保护是指对电力系统中异常电流进行保护,可以防止电力系统因为负荷过大、短路故障等情况而受到损伤。
差动保护是指通过比较输入和输出电流的差异来检测电气设备是否发生短路,可以防止电力系统因短路故障而受到损伤。
故障录波器是指用来记录电力系统中异常电压、电流、功率等参数的设备,能够记录电气故障出现的时间、类型、位置、时序等信息,对于后期的故障分析和排除非常有用。
自动重合闸装置是指对电力系统中短暂的电气故障进行保护,可以自动地将断路器的开关自动重合,恢复电力系统的正常运行。
自动重合闸装置能够有效地避免人为错误操作、电力系统瞬间过载、瞬间短路等故障所引发的危险。
总之,变电站的继电保护设备是保障电力系统安全、稳定运行的重要设备,其正确、可靠的使用对于电力系统的安全、可靠运行具有重大的意义。
企业自备电厂并网后变电站继电保护及自动装置整定方案
中 图分 类 号 :M74 T 7
文 献标 识 码 : B
文章 编 号 :0397 ( 0 1 1-0 1 3 10 -1 12 1 ) 2 2 - 0 0
S b t to l y Pr t ci n a d Au o a i vc e t g S h m e u sa i n Rea o e t n t m t De ie S ti c e o c n
p a t wh n ma n o rf ie l n e i s p we a l d. K e r s: n e ’rs — wn d p we l n ; n e c n e to p o e t n a d a t ma i e i e s ti g v l e y wo d e t  ̄ ie o e o r p a t i tr o n c i n; r t c i n u o tc d v c e tn au p o
量 1 5MW + . W +3 63M 0MW + 0MW , 6 4台发 电
E变 电 站 的 主 供 电 源 为 2 0 k 站 M( E 2 V M
线 ) 50 k 站 N 的 20 k N 、0 V 2 V( E线 ) 。其 2 0 2
k 10 k V、1 V均为 双母线 接线 , 台 1 0MV 两 8 A变压 器 , 荷 约 为 2 0 MV 负 6 A。变 电 站 有 两 种 运 行 方
Afe nt r o e to fEnt r ie o t r I e c nn c i n o e prs - wne Po r Pl n d we a tZhຫໍສະໝຸດ u Xio f n o a —e g
继电保护和安全自动装置现场运行巡视记录汇总
继电保护和安全自动装置现场运行巡视记录汇总
根据要求,以下是继电保护和安全自动装置现场运行巡视记录的汇总。
1.时间:2024年1月1日
地点:XX电厂
巡视人员:张工程师、李技术员
巡视内容:继电保护系统
巡视结果:发现继电保护系统中的一些接线端子松动,已紧固,并测
试正常。
其他部分运行正常。
2.时间:2024年1月5日
地点:YY发电厂
巡视人员:王技术员、刘技术员
巡视内容:安全自动装置
巡视结果:检查发现安全自动装置中的一些传感器异常,已更换新的
传感器,并测试正常。
其他部分运行正常。
3.时间:2024年1月10日
地点:ZZ电力站
巡视人员:杨工程师、刘技术员
巡视内容:继电保护系统和安全自动装置
巡视结果:继电保护系统和安全自动装置均运行正常,未发现异常情况。
4.时间:2024年1月15日
地点:AA变电站
巡视人员:张工程师、李技术员
巡视内容:继电保护系统
巡视结果:发现继电保护系统中的一些保护功能异常,已进行调试修复,并测试正常。
其他部分运行正常。
5.时间:2024年1月20日
地点:BB发电厂
巡视人员:王技术员、刘技术员
巡视内容:安全自动装置
巡视结果:检查发现安全自动装置中的一些控制回路故障,已修复,并测试正常。
其他部分运行正常。
综上所述,通过对继电保护和安全自动装置的现场运行巡视,共发现了4处问题,并及时进行了修复和处理。
巡视工作对于保障设备运行的稳定性和安全性起到了重要作用。
变电站继电保护及自动装置
变电站继电保护及自动装置一、对继电保护的基本要求1、继电保护及自动装置的定义:当电力系统中的电力元件(如线路、变压器、母线等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,能够向值班员及时发出警告信号、或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终结这些事件发展的设备。
2、继电保护的作用:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。
(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。
3、继电保护的基本要求:(1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽可能缩小,以保证系统中无故障部分继续运行。
即:保护装置不该动作时就不动作(如发生在下一段线路的故障,本段的保护就不应该动作跳闸)。
(2)快速性:保护装置应尽快将故障设备从系统中切除,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围。
(3)灵敏性:指保护装置在其保护范围内发生故障或不正常运行时的反应能力。
(4)可靠性:在规定的保护范围内发生应该动作的故障,保护装置应可靠动作,而在任何不应动作的情况下,保护装置不应误动。
二、变电站继电保护装置的分类:1、根据保护装置的作用,保护可分为:主保护、后备保护、辅助保护。
(1)主保护:为满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除故障的保护。
(2)后备保护:当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。
后备保护又分为:远后备保护:当主保护拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。
近后备保护:当主保护或断路器拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。
(3)辅助保护:为补充主保护与后备保护的性能或当主保护与后备保护退出运行时而起作用的保护。
例如:断路器三相不一致保护、充电保护等。
2、根据保护的动作原理不同,保护可分为:(1)反映电流变化的电流保护:如过流保护;(2)反映电压变化的电压保护:如低电压、过电压等;(3)同时反映电流和电压变化的保护:1)复合电压(低电压、负序电压、零序电压)闭锁的过流保护:在电流保护的基础上,加装电压闭锁元件,只有电压和电流都满足条件时,保护才动作出口,这样可以提高保护的灵敏度。
110kV变电站继电保护及自动化系统设计
110kV变电站继电保护及自动化系统设计随着电力系统的发展,变电站的安全稳定运行变得越来越重要。
而继电保护及自动化系统的设计则是变电站运行的核心之一。
本文将针对110kV变电站继电保护及自动化系统的设计进行详细的介绍。
110kV变电站继电保护系统的设计首先要遵循以下几个原则:1. 可靠性:继电保护系统必须具备高可靠性,能够快速、准确地判断各种故障状态,并能够及时采取措施进行保护。
2. 灵活性:继电保护系统要能够适应不同的运行模式和故障形态,具备一定的灵活性和自适应能力。
3. 先进性:随着科技的发展,继电保护系统也要采用最新的技术,提高系统的先进性和智能化水平。
4. 安全性:继电保护系统必须具备良好的安全性能,确保变电站和周边设备的安全运行。
110kV变电站继电保护系统主要由保护装置、CT(电流互感器)、PT(电压互感器)、继电保护监控装置、信号线、通信设备等组成。
1. 保护装置:包括各种保护继电器、保护开关等,用于监测和保护电力设备。
2. 互感器:CT和PT用于将高压电流和电压信号转换为低压信号,供继电保护装置进行测量和保护动作。
3. 继电保护监控装置:用于对继电保护装置进行监控、设置、协调和故障录波等功能。
4. 信号线:用于传输各种保护信号和操作信号。
5. 通信设备:用于与上级电网监控中心及其他变电站进行通信。
以上各部分设备协调配合,构成了110kV变电站继电保护系统的整体框架。
110kV变电站自动化系统主要包括远动控制、自动调节、远动保护、自动化报警、数据采集等功能。
1. 远动控制:远动控制系统通过信号传输设备,与远方设备进行通信连接,实现对设备的远程控制,包括开关控制、调节控制等。
2. 自动调节:自动调节系统通过对电压、频率等参数的监测,可以实现对发电机、变压器等设备的自动调节,保证设备运行在最佳状态。
3. 远动保护:远动保护系统可以实现对设备的远程监测和保护,对设备发生故障时能够自动切除故障设备,保障系统的安全稳定运行。
变电站保护配置及基本原理
变电站保护配置及基本原理1. 变电站的保护类型变电站的保护主要包括四种类型:继电保护、线路保护、母线保护以及主变保护。
- 继电保护:这是一种自动装置,能够检测电力系统中电气元件的故障或不正常运行状态,并通过断路器跳闸或发出信号来响应。
- 线路保护:针对不同电压等级的输配电线路,其配置取决于变电站的性质、电压等级和供电负荷的重要性等因素。
- 母线保护:例如,在220kV变电站中,母线保护应按双重化配置;而在110kV变电站中,一般不设专用母线保护。
- 主变保护:220kV/110kV主变保护按双套配置,包括电量保护(如差动保护和后备保护)和非电量保护(如重瓦斯、压力释放等)。
2. 继电保护的基本原理继电保护的基本原理在于能够区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态,并找出存在差别的特征量。
这些特征量包括电流增大、电压降低、电压与电流的比值变化、电压电流间的相位角变化、出现序分量(如零序和负序分量)、差流的存在与否,以及非电量信号(如瓦斯、压力释放、过热等)的变化。
3. 继电保护的配置要求继电保护系统的配置应满足以下两点基本要求:1. 任何电力设备和线路,在任何时候不得处于无继电保护的状态下运行。
2. 任何电力设备和线路在运行中,必须在任何时候均由两套完全独立的继电保护装置分别控制两台完全独立的断路器实现保护。
4. 主变保护的配置和原理主变保护包括瓦斯保护和变压器纵连差动保护。
瓦斯保护通过检测变压器内部故障时产生的气体和油流速度来动作,轻瓦斯时发出信号,重瓦斯时跳闸。
变压器纵连差动保护则通过循环电流原理来区分变压器内、外故障,并瞬时切除保护区内的故障。
总结变电站保护配置及基本原理涵盖了多种保护类型和配置要求,每一种保护都有其特定的功能和动作原理。
继电保护作为核心,通过检测电气量的变化来保护电力系统的稳定运行。
这些保护措施确保了电力设备和线路的安全,防止了故障的扩大,保障了电力供应的连续性和可靠性。
110kV变电站继电保护及自动化系统设计
110kV变电站继电保护及自动化系统设计一、引言110kV变电站是电力系统中重要的接线点,它起着能量传递、故障隔离、继电保护和自动化控制等作用。
继电保护及自动化系统是110kV变电站重要的组成部分,其设计对于保障电网的安全稳定运行至关重要。
本文将围绕110kV变电站继电保护及自动化系统设计展开详细的阐述。
二、继电保护系统设计1.继电保护系统概述继电保护系统是变电站系统的重要组成部分,其作用是在电网发生故障时,快速准确地隔离故障,保护设备和线路的安全运行。
110kV变电站的继电保护系统应包括主保护和备用保护,在设计之初需要结合电网的特点和负载情况,合理选择保护装置、传感器和连接方式,确保继电保护系统的可靠性和稳定性。
2.继电保护装置的选择在110kV变电站继电保护系统设计中,需要选择合适的继电保护装置,常见的有电流互感器、电压互感器和继电保护设备。
电流互感器用于测量电流、检测过流和短路故障,电压互感器用于测量电压、检测过压和欠压故障,而继电保护设备则根据测量的电流和电压信号进行逻辑判断,实现对电网的保护功能。
3.继电保护方案设计110kV变电站继电保护系统设计中,继电保护系统与其他系统之间需要进行合理的联锁设计,以确保在电网发生故障时能够实现快速、准确的隔离和保护。
联锁设计应考虑继电保护系统与自动化控制系统、电气设备和保护装置之间的逻辑关系,根据需要设置相应的联锁信号和动作条件,确保整个变电站系统能够协调运行。
110kV变电站继电保护系统在设计完成后,需要进行仿真分析,验证其在各种故障情况下的保护动作情况和保护范围。
通过仿真分析可以发现设计中存在的问题和不足,及时对继电保护系统进行调整和改进,确保其在实际运行中能够可靠地发挥作用。
三、自动化系统设计110kV变电站的自动化系统包括远动控制、监控、数据采集和故障诊断等功能,其目的是实现对电网设备和线路的远程监控和控制,提高运行效率和安全性。
在自动化系统设计中需要考虑设备的可靠性、通信网络的稳定性和数据的实时性,确保自动化系统能够满足变电站的实际需求。
变电站继电保护信息1主变保护
差动保护差 流异常
管理板/保护 板长期起动
检查二次回路接线,定值
管理板 / 保护板 CPU 板起 动元件起动时间超过10s 对 应 侧 TA 、 TV 回 路 异 常或采样回路异常
检查二次回路接线,定值
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ 侧 TA 、 TV 异常
Ⅰ /Ⅱ /Ⅲ /Ⅳ 侧 TA断线
检查采样值、二次回路接线, 确定是二次回路原因还是硬 件原因 检查二次回路接线,恢复正 常后复位装置
22
1.
2. 3.
本侧电压退出对零序电压闭锁零序方向 过流的影响
• 当本侧TV检修或旁路代路未切换TV时,为 保证本侧零序电压闭锁零序方向过流的正 确动作,需投入‘本侧电压退出’压板或 整定控制字,此时它对零序电压闭锁零序 方向过流有如下影响: 1. 零序电压闭锁元件开放; 2. 方向元件输出为正方向即满足条件。
20
TV异常对零序电压、零序方向的影响
• 装置设有TV断线保护投退原则控制字来控制TV断 线时零序方向元件和零序电压闭锁元件的动作行 为。 • 若TV断线保护投退原则控制字为‘1’,当装置判 断出本侧TV异常时,方向元件和零序电压闭锁元 件不满足条件; • 若TV断线保护投退原则控制字为‘0’,当装置判 断出本侧TV异常时,方向元件和零序电压闭锁元 件都满足条件,零序电压闭锁零序方向过流保护 就变为纯零序过流保护。
当任一相差流大于差流报警定值的时 间超过10秒时发出差流异常报警信号, 不闭锁差动保护。 差流报警定值应避开有载调压变压器 分接头不在中间时产生的最大差流, 或其他原因运行时可能产生的最大差 流。
15
引起差动保护起动的差回路异常报警
差动保护起动后满足以下任一条件认为 是故障情况,开放差动保护,否则认为 是差回路TA异常造成的差动保护起动。
智能变电站继电保护及自动化系统分析
智能变电站继电保护及自动化系统分析
智能变电站继电保护及自动化系统是电力系统中一个重要的部分,它负责自动感知电网故障,并做出相应的保护和控制策略。
本文将从以下几个方面进行分析。
1. 系统架构
智能变电站继电保护及自动化系统主要由继电保护和自动化两个部分组成。
继电保护是通过对电路实时监测,对电网发生的故障进行判断,及时切断故障电路,保护电力系统的安全运行。
而自动化则是通过对电力系统各个节点的状态进行实时监测,及时调整故障电路之外的电路状态,实现对电力系统的自动化控制。
2. 继电保护
继电保护包括过电压保护、欠电压保护、过流保护、线路保护、母线保护等。
其中,线路保护是指在电网发生短路故障时及时切断故障线路,保证不影响系统的其他线路的正常运行。
而母线保护则是用于保护中央主开关等设备,其作用类似于线路保护。
3. 自动化
自动化部分主要包括通信系统、集中控制系统和调度自动化系统。
通信系统负责各个节点之间的信息交流,可以实现对电力系统的实时监测和控制。
集中控制系统负责对各个子系统进行控制和调度,并对电力系统的运行状态进行监测和分析。
调度自动化系统则是在电力系统的运行过程中,预测将要发生的变化,并给出相应的措施,从而实现对电力系统的自动化控制。
综上所述,智能变电站继电保护及自动化系统是电力系统运行和维护中不可或缺的重要部分。
随着科技的不断进步和电力行业的不断发展,该系统将越来越智能化,为电力系统的稳定运行提供更加可靠的保障。
浅析智能变电站继电保护及自动化
浅析智能变电站继电保护及自动化智能变电站是利用先进的信息技术和智能控制技术,实现变电站设备之间的通讯、监测和控制,从而提高电网运行的安全性和稳定性的一种变电站。
而继电保护和自动化则是智能变电站的核心组成部分,它们可以帮助电力系统及时、准确地发现故障和隐患,并自动进行保护操作和调整,从而保障电网的安全运行。
本文将就智能变电站继电保护和自动化进行深入浅析。
一、智能变电站继电保护1.传统继电保护存在的问题传统的继电保护设备通常是单一功能的设备,只能完成特定的保护任务,难以满足复杂电网的保护需求。
而且,传统的继电保护设备之间往往缺乏有效的通讯和协调,导致保护动作不够灵活和迅速。
由于传统设备的局限性,很难对电网故障进行准确诊断和定位,容易导致误动作或漏保护的情况发生。
2.智能变电站继电保护的特点智能变电站继电保护采用了先进的数字化保护装置,具有多种保护功能和灵活的配置和扩展能力。
采用了现代通讯技术,可以实现保护设备之间的信息互通和协调,提高了保护的可靠性和灵活性。
而且,智能变电站继电保护设备还具有智能化分析和判断故障的能力,可以准确地定位故障点和类型,大大提高了电网的安全性和可靠性。
3.智能变电站继电保护的应用智能变电站继电保护已经在国内外的许多变电站得到了广泛的应用。
对于复杂的输电线路,智能继电保护可以根据线路的负荷变化和故障情况自动调整保护参数,提高了线路的安全运行水平。
对于变压器和发电机等重要设备,智能继电保护可以实现对设备的全面监测和保护,避免了设备因故障而受到严重损坏。
二、智能变电站自动化1.传统自动化系统存在的问题传统的变电站自动化系统往往是单一功能的,无法灵活地适应电网的动态变化。
传统系统的智能化程度比较低,不能实现对电网设备和系统的智能化控制和调度。
由于传统系统缺乏系统集成和信息互通,无法实现对电网全面的监控和管理功能。
2.智能变电站自动化的特点智能变电站自动化是基于现代信息技术和控制技术的,具有智能化、网络化和集成化的特点。
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变电站继电保护及自动装置、对继电保护的基本要求1、继电保护及自动装置的定义:当电力系统中的电力元件线路、变压器、母线等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,能够向值班员及时发出警告信号、或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终结这些事件发展的设备。
2、继电保护的作用:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,故障元件免于遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。
(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。
3、继电保护的基本要求:(1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽可能缩小,以保证系统中无故障部分继续运行。
保护装置不即:该动作时就不动作(如发生在下一段线路的故障,本段的保护就不应该动作跳闸)。
(2)快速性:保护装置应尽快将故障设备从系统中切除,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围。
(3)灵敏性:指保护装置在其保护范围内发生故障或不正常运行时的反应能力。
(4)可靠性:在规定的保护范围内发生应该动作的故障,保护装置应可靠动作,而在任何不应动作的情况下,保护装置不应误动。
二、变电站继电保护装置的分类:1、根据保护装置的作用,保护可分为:主保护、后备保护、辅助保护。
(1)主保护:为满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除故障的保护。
(2 )后备保护:当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。
后备保护又分为:远后备保护:当主保护拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。
近后备保护:当主保护或断路器拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。
(3 )辅助保护:为补充主保护与后备保护的性能或当主保护与后备保护退出运行时而起作用的保护。
例如:断路器三相不一致保护、充电保护等。
2、根据保护的动作原理不同,保护可分为:(1)反映电流变化的电流保护:如过流保护;(2)反映电压变化的电压保护:如低电压、过电压等;(3)同时反映电流和电压变化的保护:1)复合电压(低电压、负序电压、零序电压)闭锁的过流保护:在电流保护的基础上,加装电压闭锁元件,只有电压和电流都满足条件时,保护才动作出口,这样可以提高保护的灵敏度。
2)距离保护:通过测量阻抗来反映故障点到保护安装处的距离,并根据距离的远近确定动作时间的一种保护。
(4)同时反映被保护元件各侧电气量变化的快速保护:1)差动保护:是将被保护设备各侧按照环流法接线形成差动回路,保护范围内故障,差动回路出现差电流时,保护动作跳闸。
2)线路高频保护:是通过某种通信通道将线路两侧的保护装置纵向连接起来,,将各端的电气量(如电流、功率的方向等)转化为高频信号传送到对端进行比较,判断故障是否在保护范围内,从而决定是否动作于跳闸。
高频保护的保护范围为本线路全长,但不能作为相邻线路的后备保护。
线路的高频保护根据不同的动作原理又可分为:a 方向高频保护:按照比较线路两侧短路功率方向的原理构成,以母线指向线路为正方向,以线路指向母线为反方向;在外部故障时,两侧方向相反,保护不动作,在内部故障时,两侧方向相同,保护动作跳闸。
b 距离高频保护:以方向距离元件(方向阻抗继电器)为判别元件,通过收发信机接收和发送故障信息,进行比较。
外部故障时,至少有一侧保护不动作,保护闭锁跳闸。
内部故障时,两侧保护同时动作,将两侧开关跳开。
高频保护根据动作特性又分为闭锁式及允许式。
闭锁式高频保护在线路发生故障时,首先由启动元件向对侧发送闭锁信号,当保护正向元件动作后停止发信,收不到对侧闭锁信号同时本侧保护元件动作时,保护出口跳闸。
允许式高频保护在发生故障时,保护元件动作后向对侧发送允许信号,收到对侧允许信号同时本侧保护元件动作保护出口跳闸。
5)反映系统异常运行时出现的判据的保护:如零序电流、零序电压保护等。
(6)反映非电气量的保护,如瓦斯、过温、压力释放等。
三、各电压等级保护装置配置的特点1、10kV 、35kV 电网:反映相间短路故障的一般采用过电流保护,后备保护为远后备方式。
对于单侧电源辐射形电网的单回线路,一般装设带速断或不带速断的过电流保护,保护装置采用定时限或反时限特性。
对于多电源的复杂网络,电流保护可增加方向元件。
对于发电厂引出的电源联络线,如方向电流保护不能满足要求,可采用简单的距离保护;如线路很短,可采用差动保护。
对于平行线路,可采用方向横差或电流平衡保护作为主保护,以电流保护作为后备保护。
对于单相接地故障,不装设作用于跳闸的保护,只装设反映零序电压的信号装置。
2、110kV 电网:当电网结构不复杂时,反映相间短路故障的一般应采用三段式距离保护或电流保护,反映接地故障的采用零序电流保护。
后备保护为远后备方式。
当电网结构复杂,如多电源网络,可采用带方向的电流保护和零序电流保护。
采用电流保护不能满足选择性、灵敏性和快速性要求时,应采用相间距离保护和接地距离保护。
后备保护为远后备方式。
3、220kV 电网:一般采用保护线路全长的纵联保护作为主保护,如高频保护、纵差保护等。
以三段式相间距离和接地距离保护、阶段式零序电流保护作为后备保护。
同时采用近后备保护,如断路器失灵保护。
保护采用双重化,即采用不同原理、不同接线形式,由不同的蓄电池和直流母线供电,保护动作于不同的跳闸线圈,实现两套保护的相互备用220kV线路保护:几种常见的220KV线路保护的保护功能配置:四、断路器保护装置:1、断路器失灵保护:保护动作后,如断路器拒动,失灵保护启动将故障断路器相邻的设备切除。
在双母线接线中,失灵保护动作的接点与线路保护动作的接点串接后启动母线保护跳闸,跳开故障断路器所在母线上所有设备及母联开关。
在3/2 接线中,失灵保护动作跳开故障开关相临所有断路器。
2、三相不一致:当断路器运行中出现非全相运行时,保护启动跳开断路器。
通过断路器的位置接点和零序电流或负序电流作为动作的判据。
其动作时间应躲过单相重合闸的动作时间。
3、线路充电保护:线路充电时使用。
其整定值很小且无时限。
4、断路器死区保护:当故障发生在断路器与CT 间,断路器跳开后,对侧仍向故障点供应电流,此时,保护将发迅机闭锁,停止向对侧发送闭锁信号,使对侧高频保护跳闸。
五、母线保护装置:1、保护范围:保护母差CT 以内的设备。
如:母线、母线PT、母线刀闸等。
2、保护构成:由大差动和小差动构成。
其中大差作为启动元件,小差动为判别元件。
3、动作原理:。
4、母联死区保护:当故障发生在母联断路器与CT 间,母联断路器跳开后,另一母线仍向故障点供应电流,此时,利用母联的辅助接点将母联CT 二次封堵,使另一母线的小差动启动,跳开其他断路器。
六、变压器保护装置1、变压器的故障类型:变压器的故障又可分为油箱内故障和油箱外故障两种。
油箱内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。
油箱内部故障时产生的电弧将引起绝缘物质的剧烈气化,从而可能发生爆炸,因此这些故障应尽快切除。
油箱外的故障,主要是套管和引出线上的短路或接地。
此外,还有由于外部相间短路引起的过流以及变压器外部接地短路引起的过电流及中性点过电压,变压器突然甩负荷或空载长线路时变压器的过励磁等。
变压器的异常运行状态主要有过负荷和油面降低以及油位过高等。
2、变压器保护配置:(1)非电量保护1)瓦斯保护:防止变压器油箱内部各种短路或接地故障和油面降低。
保护范围是变压器油箱内部。
包括本体和有载。
2)压力释放。
当变压器内部压力超过整定值时,安全阀打开,同时将变压器各侧断路器跳开。
3)冷控失电:当变压器冷却器全停时,发信号,超过20 分钟,温度70C以上,跳开各侧断路器;达不到70C。
最多1小时跳闸。
(2)差动保护:防止变压器绕组和引出线相间短路、大电流接地系统侧绕组和引处线接地短路及绕组匝间短路。
保护范围是变压器各侧差动CT 内设备。
差动保护由差动速断、比率差动和二次谐波制动组成。
:(3)过流保护(复合电压闭锁):防止变压器外部相间短路并做为变压器瓦斯和差动保护后备保护。
(4)零序保护(电流、电压、间隙):防止大电流接地系统中变压器外部接地短路。
(5)过负荷保护:防止变压器过负荷。
3、变压器保护动作行为:以220KV 变压器为例(1)主保护:差动或瓦斯保护动作同时跳开变压器各侧开关;(2)220KV 侧后备保护:220KV 复合电压闭锁过流动作跳各侧开关;220KV零序方向过流I时限跳母联,220KV零序方向过流H时限作跳本侧开关;放电间隙保护(经放电间隙接地的变压器投入)动作跳各侧开关;非全相运行动作跳本侧开关;(3)110KV 侧后备保护:110KV 复合电压闭锁方向过流第一时限动作跳母联开关,第二时限动作跳本侧开关;110KV 复合电压闭锁过流:第一时限动作跳母联开关,第二时限动作跳各侧开关;110KV零序方向过流I段第一时限动作跳母联开关,第二时限动作跳本侧开关;110KV 零序过流:第一时限动作跳母联开关,第二时限动作跳各侧开关;(4)35KV (10KV )后备保护:35KV (10KV )复合电压闭锁过流I段(时限速段)第一时限跳分段,第二时限动作跳本侧开关;35KV (10KV )复合电压闭锁过流□段(定时过流)第一时限跳分段,第二时限动作跳本侧开关;(5)变压器过负荷:发信号;(6)压力释放:发信号;(7 )线温或油温高:发信号;(8)冷却器全停或冷控失电:发信号;20分钟后跳闸。
七、变电站自动装置(一)重合闸装置1 、作用:线路发生故障跳闸后,重合闸装置启动,如线路属于暂时性故障,开关将再次合闸,恢复线路供电。
当断路器偷跳或人员误碰时能够将开关再次合闸。
2、各电压等级下重合闸装置的配置:在10kV 、35kV 、110kV系统中一般采用三相一次重合闸,断路器断开后,重合闸装置启动使开关再次合闸,重合不成跳开三相不再重合。
在220KV 系统中一般采用综合重合闸,分为单相、三相、综合、停用重合闸四种方式。
电源联络线,三相及综合重合闸应装设无压或同期装置,防止线路重合引起非同期并列。
线路一端投无压重合闸,另一端投同期重合闸,投无压重合闸的一端应同时投入同期装置,以保证在断路器偷跳或人员误碰时重合闸装置能启动。
3、综合重合闸运行方式:1)单相重合闸:单相故障,单相跳闸,重合单相,重合不成后跳开三相不再重合。
两相及以上故障跳开三相不重合。
2)三相重合闸:任何类型的故障都是三相跳闸,三相重合(鉴定同期或无压),重合不成后跳开三相不再重合。
3)综合重合闸:单相故障,单相跳闸,重合不成后跳开三相不再重合。
两相及以上故障三相跳闸,三相重合(鉴定同期或无压),重合不成后跳开三相不再重合。
4)停用重合闸:任何类型故障都是三相跳闸不再重合。