双母线双分段接线母差保护的配置方案及二次回路研究
220 kV典型双母线接线倒闸操作中PT二次回路反充电分析
电气工程与自动化"Di/oqi Gongcheng yu Zidonghua220kV典型双母线接线倒闸操作中PT二次回路反充电分析邹明浩(广东电网有限责任公司梅州供电局,广东梅州514000)摘要:在某次运行人员倒母操作中,母线侧隔离开关因二次辅助接点行程转换不到位,使PT二次电压回路异常并列,在断开母联断路器时,PT二次侧向一次侧反充电,导致保护误动,全站失压。
针对这起事件,详细分析了220kV典型双母线接线倒 闸操作中PT二次回路异常并列导致的反充电问题,并双母线接线的倒闸操作流程了及建议。
关键词:220kV双母线接线;倒闸操作;PT二次回路;反充电0引言220k V双母线接线作为最常见、最经典的接线方式,存在着倒闸操作过程中断开母联开关时因PT二次回路异常并列反充电,并及人身安全的,因,双母线接线倒闸操作程,电事的,对保障电网的全运行具有1故障实例2017年2月15日,云南玉溪供电局220kV江川变电站计划开展220kV宝江甲线#2母线侧2522隔离开关:工作。
运行人员在将220kV#2母线转到#1母线运行时,220kV线#2母线侧2542隔离开关因辅助接点行程转换不到位,使220kV#1-#2母线PT二次电压回路异常并列,在断开220kV母联212断路器时,形成PT二次侧向一次侧反充电回路,导致运行中的PT二次侧开关闸,220kV 误动,开220kV线254断路器、220kV 线253断路器,220kV线251断路器,因220kV线一、二保护离保护动作,跳开220kV线251断路器,最导致全站失压。
2220kV典型双母线接线方式的PT二次电压切换回路220kV典型双母线接线方式下的线路保护、计量等二次电压回路的电压母线PT电压器)提供。
当220kV双母线保常运行方式时,母线上所带PT 的二次电压,PT二次电压开关,PT 一次侧隔离开关的动电器的常开接点,供一电压小母线。
隔线路保护电压小母线上引出电压,隔开关操作电压切换双位电器的常开接点(注:电压切换双位电器母线侧隔离开关的辅助常开以及常闭接点控制)后,经保护屏的交电压输入开关,为保护供电压输入。
简谈双母双分段中的母差保护改造
简谈双母双分段中的母差保护改造最近两年,很多变电站都在进行220kV母线由双母线接线方式到双母双分段接线方式的改造,在改造过程中往往由于电网和负荷原因难于对220kV母线进行全停,这样在改造过程中就会面临很大的施工风险,特别是其中的220kV母差保护改造过程中更是如此,下面就针对这一问题进行探讨。
1 变电站220kV母线现状变电站220kV一次主接线原为双母线运行,设专用母联,共十回出线和两台主变变中,如图1所示(其中2056/2015/2026三个间隔为本期待扩建设备,1M、5M 之间原预留有位置用导线硬连接,2M、6M同;四段母线各配置有一组PT),220kV母线配置两面母差及失灵保护屏的BP-2B型母差保护。
2 改造概况本期扩建220kV配电装置1M-5M,2M-6M分段间隔,扩建220kV配电装置5M-6M母联间隔,最终建成220kV双母线双分段接线方式。
本期新安装二面220kV母差及失灵保护屏,用于220kV 5M、6M母线保护。
前期已配置的两面母差及失灵保护屏的BP-2B型母差保护须原屏更换为BP-2C型母差失灵保护装置(厂家配合实施)以满足双母线双分段接线要求,并完善分段启动失灵回路,用于220kV 1M、2M母线保护。
按照南方电网最新母线保护规范及典型设计,调整220kV各间隔母差及失灵电流回路绕组顺序,第二套母差及失灵保护接入靠母线侧绕组CT回路,母差失灵跳闸及解复压闭锁回路改为一对一模式,即主一对应第一套母差及失灵保护,主二对应第二套母差及失灵保护。
3 难点及存在风险在改造过程中由于电网和负荷原因不能对220kV母线进行全停,这样在改造过程中就会面临很大的施工风险,特别是其中的220kV母差保护改造过程中,必须保证有完好的母差保护来作为母线的保护:(1)在新母差保护未接入使用前,必须保证老母差保护的完好性;(2)增加的两个分段及2056母联间隔在施工前后不能失去母差失灵保护;(3)在新母差保护接入使用前后,必须保证各线路间隔回路的完整性。
220kV及以上电压等级变电站二次回路
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。
双母双分段接线二次改造施工要点的探讨
的要求。 二 、 各 部 门 的 协 调 配 合 与
I/ II IV母母线 ( 图 2 如 中的线路 1, 以这些线 路的保护装 置所 引 的 ) 所
电压小母线必须改接至新 的 I / II I V段 电压二次 回路 , 因此必须结合一次
设 备搭接停 电时( 即原 I I母 分 别 停 电 , 原 I 拆 分 为 II 母 , 母 I 将 母 、 I 将 I 原 I母 拆 分 为 I、v母 )将 相 关 设 备 的 电压 小 母 线 改 接 。 这 里 需 要 指 I II , 出 的 是 在 改 造 II 段 电 压 时 , 段 母 线 一 次 二 次 设 备 均 在 运 行 中( 次 、I I I I 一 一 墓 f 运 行 设 备 这 时 已全 运 行 于 I母 )且 原 II段 电压 小 母 线 电 缆 引 线 一 般 I , 、I 为 同 一 根 二 次 电 缆 , 时 应 特 别 注 意 防止 误 碰 I段 电压 二 次 回路 , 成 这 I 造
图 1
驰 50 0 蛆
列装置 , 其电压 I 段可在 I I I 段母线停 电时接 入 , 电压 I v段可在 I段母 I 线停 电时接入 。 这样做是 为了降低二次 电压回路 改造 带电施 工的风险 , 同时又不会造成 因二 次回路施工 而需要 将一次设 备停 电的情 况。 2 主 变 的联 跳 回路 试 验 、 主变应增加联 跳新设备分段 2 0 2 0 50、6 0断路器 回路 ,联跳试验可 在 II 段分段未投运 时 , I 、I I 即 段母线停 电时进行 。 相应 的主变解复压闭 锁功能可先进行试验 , 但不接入母差保护 ; 2 0 V母 差保护改造时进 在 2k
线而不使供电中断 , 当一组母线故 障时 , 只要将故 障母 线上的 回路倒 换 到 另 一 组母 线 , 可 迅 速 恢 复 供 电 , 外 还 具 有 捌 度 、 建 、 修 方 便 的 就 另 扩 检 优 点 , 时设 备 连 接 的 进 出 线 总 数 较 多 ( 5回 以上 )满 足 传 输 容量 大 的 同 1 , 要求。 现结合对某 2 0 V变电站实施 的改造工程实例 , 2k 现结合工程 的实 际 情况 , 改造 的几 点要 素 进 行 以 下 探 讨 。 对
谈变电站双母线分段与母差保护的运行
谈变电站双母线分段与母差保护的运行摘要:近年来我国的电网建设取得了较大的进步,极大的便利了人们的生产生活。
变电站的正常安全运行关系到广大人民群众的切身利益,因此强化变电站的稳定性也受到了越来越多的关注。
双母线分段接线方式作为一种常见的接线方式,已经广泛应用到当前的变电站接线中。
双母线分段接线方式可以有效增强接线的灵活性,具有非常高的选择优势,可以实现广电源接头。
除此之外,变电站还使用母差保护对变电站运行进行分段保护,有效提高了变电站的运行效果,对我国当前的建设和发展具有非常好的促进效果。
关键词:变电站;双母线分段;母差保护;运行Abstract: In recent years, power grid construction in China has made great progress, great convenience to people’s production and life. The normal and safe operation of substation is related to the vital interests of the masses, thus strengthening the stability of substation has also attracted more and more attention. Double busbar connection mode as a connection mode of common, has been widely applied to current in transformer substation. Double busbar connection mode can effectively enhance the connection flexibility, has advantages of very high, can achieve a wide power connector. In addition, substation busbar differential protection is segmented using protection of substation operation, improve the operation effect of the substation, has the very good promotion effect to the construction and development of our country’s current.Keywords: substation; double busbar busbar differential protection; operation;中图分类号: TM773前言随着国内电力建设的大力推进,电力设施施工逐渐增多。
变电站双母双分改造中母差保护分析
变电站双母双分改造中母差保护分析摘要:随着社会经济的发展,人们对电力的需求越来越大,为了满足对电力的需求,往往通过对变电站进行扩建。
在改造过程中,很多变电站都是采用220KV 双母双分段接线方式,这种方式受到电网和负荷的影响无法对220KV母线进行全停,给改造施工带来了很大的风险。
因此,分析变电站双母双分改造工程的施工因素,能提高改造效率。
本文主要概述了双母线分段与母差保护的的准备工作、变电站双母双分改造中母差保护交流电回路和直流电回路改造分析。
关键词:变电站;双母双分;母差保护;电力系统电力系统是国家的基础工程,它的正常运行直接关系到老百姓的切身利益,随着人们生活水平的提高,人们对电网的安全性与稳定性提出了更高的要求。
双母线分段接线是目前电网改造常用的方式,利用配电网中母线上的一条线路或者分段线路就可以实现供电,这种接线方式选择性强、调度灵活,因此出线比较多的变电站都广泛应用:比如110KV、220KV电压等级母线。
但是在施工中为了方便变电站的改造工作,还会使用母差保护对母线分段进行保护,从而提高变电站的运行效率。
一、双母线分段与母差保护的的准备工作双母线分段改造工程比较复杂,因此在施工的时候要注意:首先新的母差保护接入以前要确认旧的母差保护阻抗母差还能继续使用。
其次,第三段、第四段母线间压变间隔时,应该优先考虑二次电力设备,与二次回路接入时,应该确认新的母差保护还未被使用回路接入,同时还要保证旧母差保护的出线回路是完整的,并且与一次设备、二次设备相对应。
在操作的时候,最好缩短母差保护更换的时间,减少停电时间。
此外进行更换的时候禁止在母线上进行侧闸刀作业。
最后,为了避免增加母线的倒排操作,应对停电施工进行细致和非重复性操作。
二、变电站双母双分改造中母差保护分析电力系统中,110KV、220KV的变电站出线间隔比较多,因此常常采用双母线双分段接线方式进行改造,双母线双分段接线比较复杂复杂,且分段开关和电流互感器之间还可能会存在母线发生故障时、保护死区、断路器失灵、保护母差保护等现象,严重影响到电力系统的安全稳定。
双母双分段母线保护配置及母联分段开关失灵和死区保护动作分析
双母双分段母线保护配置及母联分段开关失灵和死区保护动作分析车晓骏;杨波;徐军;袁仁彪;刘长发【摘要】本文介绍了青岩变电站220kV双母线双分段接线方式下母差保护的配置方式,对母联和分段开关在失灵和死区故障情况下母差保护的动作逻辑进行了分析,阐明了母差保护中母联及分段开关的失灵保护和死区保护的动作原理和动作过程,为运行人员处理此类事故提供了参考.【期刊名称】《电气技术》【年(卷),期】2017(000)006【总页数】5页(P91-94,98)【关键词】双母双分段;母线保护;开关失灵;死区故障;动作分析【作者】车晓骏;杨波;徐军;袁仁彪;刘长发【作者单位】中国南方电网超高压输电公司贵阳局,贵阳 550003;中国南方电网超高压输电公司贵阳局,贵阳 550003;中国南方电网超高压输电公司贵阳局,贵阳550003;中国南方电网超高压输电公司贵阳局,贵阳 550003;中国南方电网超高压输电公司贵阳局,贵阳 550003【正文语种】中文随着青岩变电站220kV间隔出线的不断增多,考虑到地区电网的安全稳定运行越来越重要,青岩变电站进行了220kV双母双分段工程改造,把原来220kV的双母线接线方式改造成为双母线双分段接线方式。
双母双分段母线运行方式拥有诸多优点:①运行调度灵活,对于母线上的任一线路,可以选择由该条母线上的电源供电,也可以通过母联单元或分段单元由其他母线单元电源供电;②当双母双分段中一段母线停电检修时,可将检修母线上的线路单元切换至另一条母线运行,双母双分段接线方式需要切换的线路单元减少约一半,降低了运行人员的工作量和误操作风险,运行更加可靠直机关;③当母线发生故障时,母差保护动作跳开其中一条母线,故障影响的回路也减少了约一半,增强了电网的可靠性和稳定性。
下面对改造后的母线保护配置、母联及分段开关的失灵和死区保护等相关问题进行分析探讨。
图1中230开关是连接Ⅰ母和Ⅲ母的分段开关,240开关是连接Ⅱ母和Ⅳ母的分段开关,210开关是连接Ⅰ母和Ⅱ母的母联开关,220开关是连接Ⅲ母和Ⅳ母的母联开关。
双母双分段接线中母联和分段失灵及死区故障时母差保护动作行为分析
双母双分段接线中母联和分段失灵及死区故障时母差保护动作行为分析摘要:本文分析了双母双分段接线中出现母联和分段失灵或死区故障时母差保护的动作行为及其原因。
文章介绍了双母双分段接线的基本原理,母差保护的原理和作用,以及母差保护可能出现的动作行为和原因。
在此基础上,提出了对母差保护进行优化和调试的措施,包括保护设置优化、设备质量管理和保护动作记录和分析。
这些措施有助于提高保护系统的可靠性和稳定性,避免系统出现不必要的损失。
关键词:双母双分段接线、母差保护、动作行为分析、母联和分段失灵、死区故障、保护设置优化、设备质量管理、保护动作记录和分析引言双母双分段接线是电力系统中常用的一种接线方式,用于提高系统的可靠性和容错性。
在该接线方式中,系统被分成两个独立的回路,每个回路都有一个母联和若干个分段。
当一个分段或母联失灵时,系统可以切换到另一个回路,以保持系统的运行稳定。
然而,在双母双分段接线中出现母联和分段失灵或死区故障时,可能会导致系统运行不稳定或故障。
因此,需要使用母差保护来实现及时的保护动作。
本文将分析在双母双分段接线中出现母联和分段失灵或死区故障时母差保护的动作行为及其原因,以指导对保护系统进行优化和调试,提高系统的可靠性和稳定性。
一、双母双分段接线的基本原理双母双分段接线是一种将母线和断路器分段连接的方式,用于提高电力系统的可靠性和容错性。
在该接线方式中,系统被分成两个独立的回路,每个回路都有一个母联和若干个分段。
当一个分段或母联失灵时,系统可以切换到另一个回路,以保持系统的运行稳定。
在实际应用中,双母双分段接线主要用于高压电网和特高压换流站的重要部分,如变电站母线和换流变母线等。
该接线方式的优点包括:提高了系统的可靠性和容错性,减少了单点故障的风险,提高了系统的可维护性和可操作性。
双母双分段接线的主要构成部分包括:母线、分段、母联、断路器、隔离开关、接地开关等。
其中,母线和断路器是接线的核心部分,母联和隔离开关用于实现各分段的切换,接地开关用于实现设备的接地。
双母线双分段接线母差保护的配置方案及二次回路研究
双母线双分段接线母差保护的配置方案及二次回路研究作者:雷延霞来源:《价值工程》2013年第23期摘要:电力系统中,对于出线间隔较多的变电站,110千伏、220千伏等电压等级母线采用双母线双分段接线的情况越来越普遍,由于双母线双分段接线特别复杂,且分段开关和电流互感器之间还可能会存在保护死区,母线发生故障时,母差保护、断路器失灵保护等如不能正确动作,会严重影响到电网的安全稳定运行。
轻者会导致事故范围扩大、元件受损或烧毁,重者甚至会导致全站失电、局部电网解列等,造成不可估量的损失。
本文以电网中最为常见的110千伏双母线双分段接线为例,提出了母差保护、断路器失灵保护等的配置方案,以及对应的二次回路原理及接线,重点解决110千伏分段开关可能存在的保护死区以及分段开关失灵的问题。
具有较强的实用性和较高的典型性。
Abstract: For substations with more outlet areas in the power system, its 110 kv, 220 kv bus offten adopts double busbar dual segmented wiring. As the double busbar dual segmented wiring is complex, there are dead zone of protection between the section switch and current transformer. When the bus is failure, the wrong operation of differential bus protection and breaker failure protection would seriously influence the safe operation of power grid. It would lead to the accident expending, components are damaged or destroyed; the worst thing is that it would lead to total loss of electricity, and part power grid is splitting, cause immeasurable loss. Based on the most common 110 kv double busbar double segmented wiring, the paper puts forward the configuration scheme of bus protection and breaker failure protection, presents the principle and wiring of corresponding secondary circuit. It solves the problems of dead zone of protection and section switch failure, which has practicability and typicality.关键词:双母线双分段接线;母差保护;配置;二次回路Key words: double busbar double segmented wiring;differential bus protection;configuration;secondary loop中图分类号:TM773 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2013)23-0037-020 引言目前,在很多地区运行的110千伏及以上高压电网中,随着网架结构的不断加强,变电站的出线间隔日趋增加,110千伏、220千伏等电压等级母线采用双母线双分段接线的情况非常普遍;对于双母线双分段接线,根据《GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,一台母差保护装置无法实现保护全部母线的功能,需要以分段开关为界配置两台母差保护装置,且两台母差保护装置均需要将分段开关接入并相互配合(将分段开关作为线路间隔来处理),以实现双母线双分段母差保护的功能,母差保护的配置较为复杂[1]。
220kV母差保护中CT二次电流回路设计探讨
220kV母差保护中CT二次电流回路设计探讨摘要:针对母差保护ct二次电流回路设计要求进行了深入的探讨,并结合实践经验,给出了在工程实践中母联、分段ct二次电流回路设计的正确方法和注意事项。
关键词:母线保护母联电流回路二次设计1、前言微机型母线保护的原理是根据基尔霍夫电流定律构成的。
在双母线结线方式的母线保护中,一般设有大差保护和小差保护,大差是指除母联和分段开关以外的两条母线上所有支路电流所构成的差动保护,小差是指任一条母线上所有电流支路(包括母联和分段之路)构成的差动保护。
因此,为了保证母线大差动保护和小差动保护正确动作,母联和分段ct二次电流回路的接线起到了关键性的作用。
为此,本文结合深圳南瑞继保公司的bp-2b型微机母线保护的电流回路接线要求和特点进行深入的分析。
2、母联ct二次电流回路的极性要求母联ct极性的指向需按母线微机保护中程序的设计而定。
现以深圳南瑞的bp-2b型微机母线保护为例进行说明。
在bp-2b型微机母线保护中双母线接线的差流计算公式为:大差电流:id =i1+i2+ (i)i母小差电流:id1=i1*s11+…+in*s1n-i1k*s1kii母小差电流:id2=i1*s21+…+in*s2n+i1k*s2k其中以i1k表示母联电流数字量,以s11,s12,……,s1n 表示各元件i母刀闸位置,0表示刀闸分,1表示刀闸合,以s21,s22,……,s2n 表示各元件ii母刀闸位置。
(各段母线的小差电流计算则是根据各支路的分或合闸位置由母线运行方式自适应环节来自动实时进行组合)从计算公式中我们可以发现,该母线保护是把母联作为ii母设备来看待的,即当母线上各支路ct的极性端p1都在母线侧(即同名端都在母线侧),则母联ct的极性端p1也应该靠ii母线侧(如图1)。
如果极性指向错误(即其极性端指i母线侧),当i母线发生故障时,按差流公式的计算,很显然母线会判ii母小差动有差流,而i母无差流,,从而误把非故障母线上的各支路开关和母联开关切除,造成母差保护误动作。
微机型母差保护双重化设计
段母线配备双套回路完全独立的母线保护,一套保护退
收稿 日期 :2 0 — 1 1 0 7 0 —8
的状 态,0表示开关分,1 表示开关合。
3 I W c i e . t 电工 4 W.hn t e W a n I 技术
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继 电保 护 技 术
差失灵保护双重化配置方案,可以减小甚至 避免母线设备的保护死区,极大地提高 了母 线运行 可靠性,满足母差保护检修S保护 T A配置图
1双母线双分段母差失灵保护的特点
双母线双分段接线相对于双母线、单母分段、双母
护时,母差保护中差流计算 公式如下 : 将T A极性以线路流向母线设为正,ML 母联 1 1( ) Ⅱ母侧 T A、F 1( D 分段 1 T )I母侧 T [ A、F 2( D 分段 2 Ⅳ )
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微机型母差保护双重 化设计
马晋 辉 , 黄 静
( .华能 北京热 电有限责任 公 司,北京 l 0 2 ;2 华北 电力科 学研 究院有 限责任 公 司, 北京 l 0 4 ) 1 00 3 . 0 0 5
2k [ 摘要] 华能北京 热 电厂 2 0 V双母 线双 分段接 线方式的母 线保护 由全 电流 式集成 电路型母差保护 改造 为国产 微机型母 差保护 , 针对母 线的接 线方式及不同类型微机母差保护的技 术特 点,提 出了双母双 分段母 差失 灵保护双 重化方案设计的注意事项。 关键词 微 机 型 母 差 保 护 双 重 化 工 程 改 造 电 网
.
JL F 、, M, 0 F 表示母联 、分段 1 、, , 0 、分段 2 开关二次
电流向量;
S1、S,表示各连接元件 }
.
双母线接线保护解决方案
系统需求概述
在110kV或220kV的大型发电厂和枢纽变电站,出线间隔大于4回时,通常采用双母线接线方式,该方式能灵活适应电力系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要,通过倒换操作可以组成各种运行方式。为保证一段母线发生故障而另一段母线能正常运行,则需要配置母线保护装置。
为确保母线差动保护检修时母线不至失去保护、防止母线差动保护拒动而危及系统稳定和事故扩大,在220kV及以上母线应采用双重化保护配置。每条母线应采用两套含失灵保护功能的母线差动保护,并安装在各自的屏柜内。
型号规格
单位
数量
母线保护柜
1
母差保护装置
BP-2C
台
1
2
模拟盘
BP636
台
1
3
打印机
台
1
4
屏柜及附件
SZ-4
面
1
每套母线保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。
母线保护仅实现三相跳闸,各连接元件设独立的跳闸出口继电器。母线保护动作后有措施,促使对侧全线速动保护跳闸。
每套母差保护同时具备断路器失灵保护功能,每套线路保护及元件保护各启动一套失灵保护,母差和失灵保护能分别停用,并且可以分别整定。
推荐组屏方案
一面母差柜可完成整套的保护方案;
每面母线保护屏含1套母线差动保护装置,母线差动保护装置设复合电压闭锁元件,母线保护屏不设置独立的复合电压闭锁装置。双母线保护出口有复合电压闭锁措施,母联和分段可不经电压闭锁,复合电压闭锁元件与母差元件不共CPU。
双母线接线的差动保护设有大差元件和小差元件;大差用于判别母线区内和区外故障,小差用于故障母线的选择。
220kV及以上母线保护双重化配置,内含断路器失灵保护功能;
BP-2B母差保护介绍
实用精品课件PPT
13
BP-2B
液晶左侧的两列红色指示灯,分别受保护主机和闭锁主 机控制。最左边这一列位差动保护、失灵保护的分段动 作信号;右边这一列位差动保护、失灵保护的复合电压 闭锁开放信号。因每屏只接两段母线,故“差动动作3”、 “差动开放3”、“失灵动作3”、“失灵开放3”灯永远都 不应亮。这些灯都不自保。
TV断 线
可能原因
流变的变比设置错误 流变的极性接反 接入母差装置的流变断线 其他持续使差电流大于TA断线门坎定值的情况 电压相序接错 压变断线 压变、母线停役 保护元件电压回路异常
互联
母线处于经刀闸互联状态
保护控制字中,强制母线互联设为“投” 母联TA断线
刀闸辅助接点与一次系统不对应
开入异 常
失灵接点误起动
能明确地区分区外故障和区内故障。 “分相突变量复式比率差动”: △Id> △ Idest △ Id>Kr*( △ Ir- △ Id) Id>Idest Id>0.5*(Ir-Id) 该依据仅在和电流突变启动后的第一个周波投入,并受使用低制动系
数的复式比率差动判据比锁。
实用精品课件PPT
3
BP-2B
联络开关常开与常闭接点不对应 误投“ Nhomakorabea线分列运行”压板
导致后果 闭锁差动保护
处理方法
1)查看各间隔电流幅值、相位关系 2)确认变比设置正确 3)确认电流回路接线正确 4)如仍无法排除,则退出装置,尽快安排检修
保护元件中该段母线失去电压 闭锁
1)查看各段母线电压幅值、相位 2)确认电压回路接线正确 3)确认电压空开处于合位 4)如无法处理,安排检修
●操
作电源
○ 对比
度
220kV双母联双分段母线保护接线分析 楚磊
220kV双母联双分段母线保护接线分析楚磊摘要:随着经济建设的发展,在很大程度上推动了电力产业的发展,使电力资源已经成为社会正常运转的重要保障,一旦电力供应出现问题,容易造成大范围的停电事故,造成巨大的损失,也正因如此,电力供应的安全性和稳定性方面的问题逐渐被人们所关注,而220kV双母联双分段母线保护接线方式的出现,使得电力故障的影响得到了有效的控制,并在电网配置当中得到了广泛的应用,本文结合相关案例,对220kV双母联双分段母线保护接线进行讨论,并对其中的各项内容加以探讨和描述。
关键词:220kV;双母联;双分段;母线保护接线某变电站为电网重点工程,是一项较长的线路、且耗资巨大的变电工程,由于该站具有较多的220kV出线,为了在出现母线故障的情况下,对停电范围进行有效的控制,降低停电事故的损失,使所在区域的正常供电得到有效的保证,该变电站对双母联双分段的接线方式进行了有效的应用,获得了良好的保护效果。
一、双母联双分段保护的特性和设置(一)保护设置母线以双母联双分段的形式进行连接,主要是由双母线方式经过延伸发展而来的,这种连接方式的主要优点就是在某一段母线出现故障以后,不会造成大范围的停电,跳闸范围只会占全站的1/4,不会对非故障母线运行造成影响。
对母线进行双母联双分段的保护设置在国内有两种模式较为典型,主要包括分布式的进口母线保护装置和集中式的国产双母线配置,前者是以间隔配置为主的,而后者则是两套装置共用承担双母双分段母线的保护任务,如图1。
图1 双母联双分段保护配置该变电站使用的是第二种配置方式,简单的说就是根据母线段的配置方式进行双重母线保护设置,其中ⅠA母和ⅡA母用于A母线的保护,而B母线的保护则由ⅠB母和ⅡB母来承担,A母的作用范围包括电站的241线、242线、244线、245线、212号母联、213号分段、224号分段以及201号主变中压侧等内容;而B母作用范围包括251线、252线、253线、254线、255线、256线、234号母联、213号分段、224号分段以及202号主变中压侧等内容[1]。
浅析220kV双母线双分断母差保护的分列运行状态
浅析220kV双母线双分断母差保护的分列运行状态发表时间:2019-10-11T17:19:03.117Z 来源:《云南电业》2019年4期作者:陈俊杰[导读] 本文以220kV双母线双分段接线方式、BP系列母差保护为例,浅析什么是分列运行状态、母线分列运行对相关保护的影响以及分列运行的运维要点。
(国网福建省电力有限公司检修分公司福建省福州市 350011)摘要:本文以220kV双母线双分段接线方式、BP系列母差保护为例,浅析什么是分列运行状态、母线分列运行对相关保护的影响以及分列运行的运维要点。
关键词:双母线双分断接线;BP系列母差保护;分列运行1 引言典型500kV变电站的220kV设备一般采用双母线双分段接线方式,共4段母线。
由于双母线双分段接线支路数较多,微机母线保护装置一般考虑用两套装置配合实现各段母线的保护,一套装置保护分段开关‘左’侧的两段母线;另一套装置保护分段开关“右”侧的两段母线;两套装置的保护范围在分段开关处交叠。
在差动逻辑中,将分段开关做为相应母线上的一个支路。
母联开关失灵靠对应的跳闸母差保护启动相关段母差保护而隔离故障,母分开关失灵通过Ⅰ/Ⅱ母母差和Ⅲ/Ⅳ母母差间的失灵互起回路实现。
正常运行方式下,母联(母分)在合上位置,相邻的两段母线为并列运行状态,当母联(母分)断开后相邻的两段母线分列运行。
分列运行影响母差保护中大差制动系数的选择和死区保护的动作逻辑。
为保证母差保护动作的灵敏性、可靠性和选择性,母差保护应能正确识别母线分列、并列运行状态,正确调整保护参数及跳闸出口方案。
2 分列运行对大差制动系数的影响BP系列母差保护由电流差动原理构成,主要包括启动元件、差动元件(复式比率差动判据)、CT饱和检测元件、电压闭锁元件、故障母线选择逻辑等内容构成。
复式比率差动判据的动作方程如下复式比率差动判据的含义在于(1)要有较大的差电流;(2)误差导致的差电流不能使母差动作。
CT变比误差、刀闸辅助节点位置不对应等因素会导致不为零,当支路负荷较大时(如发生区外故障)甚至会导致大于,引入制动函数可避免母差保护因误差而误动作。
500kV韩江站220kV双母线双分段保护改造方案 聂海云
500kV韩江站220kV双母线双分段保护改造方案聂海云摘要:本文介绍了在500kV韩江站进行220kV母线双母双分段改造工程的概况,阐述了在改造过程中遇到的二次回路问题及其解决方案,工程中在保证旧母差保护正常运行的基础上,安全地接入了新母差失灵保护装置,同时进行部分回路优化改造。
提出一种在改造施工中减少线路断电次数, 保持原母差保护完整运行的施工方案。
为今后进行的双母双分段及母差失灵改造工作提供了一些经验。
关键词:双母双分段;母差失灵保护;回路改进0 引言500kV韩江变电站是潮州地区一个重要枢纽变电站,承担着巨大的负荷供应,为保证电网稳定,进行了220kV母线双母双分段改造及旧母差失灵保护改造工程。
本项工作牵涉二次回路多,安装调试工作量大,如何合理安排施工,如何保证工程中原母差失灵保护的正常运行,新母差失灵保护安装调试注意事项等,都是本项工程的难点。
1工程概况1.1改造前后母差保护配置情况500 kV韩江变电站为潮州地区目前唯一一座500 kV变电站。
该变电站220 kV等级主接线为双母接线形式,共8回出线,此外包括一台主变和一个母联。
220 kV母线保护采用两套南瑞继保RCS-915保护装置,该装置具有母差保护、断路器失灵保护、母联充电、过流保护等功能。
韩江变的扩建是增加1 台500 kV 主变。
为配合500 kV部分的扩建, 220 kV 部分进行了相应的扩建,将原Ⅰ段母线开断为Ⅰ、Ⅴ段母线, 将原Ⅱ段母线开断为Ⅱ、Ⅵ段母线。
220 kV部分由双母线接线扩建为双母双分段接线并增加相应的分段间隔2015、2026分段间隔和2012母联间隔,如图1所示。
220 kV母差保护根据双重化的原则做出以下的设计方案: 甲段( Ⅰ、Ⅱ母) 、乙段( Ⅴ、Ⅵ母)母线均各配备两套母差保护,共四面屏。
2 方案难点分析及解决措施为全面落实反措要求,通过现场反复勘察及对本站的母差保护及失灵保护改造方案认真分析后,工作人员进行了如下难点分析。
双母双分段
双母双分段Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】BP-2B微机母线保护双母双分段接线方式说明一般情况下,BP微机母线差动保护是用二套装置实现对双母双分段主接线母线的保护。
这二套装置分别在双母线接线方式基础上,加入双分段的逻辑,如分段分列逻辑、分段失灵(死区故障)保护,分段充电保护和分段过流保护。
其详细说明见下文。
下图为双母双分段实现示意图:其中以分段右边CT左侧为甲装置保护范围,分段左边CT右侧为乙装置保护范围。
若分段CT 只能装在分段开关一侧,则必须为双绕组线圈。
CT极性若以线路流向母线为正,则定义母联与分段CT的极性如下:甲I段流向甲II段为正,乙I段流向乙II段为正;分段右边CT同甲装置线路极性,分段左边CT同乙装置线路极性。
一.分列运行时的分段退出逻辑引入分段开关辅接点,并设置分段退出压板(共2个)。
甲乙段联络运行时,分段I作为I 母线上单元,CT两个绕组的电流分别计入甲、乙母线大差动和I母小差动;分段II作为II母线上单元,CT电流两个绕组的分别计入甲、乙母线大差动和II母小差动。
当如上图甲I段和乙I 段分列运行或甲II段和乙II段分列运行时,分段I或分段II将不再是I母或II母上单元,此时分段I或II的CT退出差动。
这样死区故障(即分段断路器和CT间发生短路)时,差动将动作在故障母线上,瞬时切断故障而不扩大故障范围。
当母联开关断开时,大差比率系数用低值。
小差比率系数用高值。
当母联开关合时,大差比率系数用高值。
小差比率系数用高值。
分段开关的状态不影响比率系数定值。
二.并列运行时的分段失灵(死区故障)保护如上主接线示意图,当甲I母线保护动作出口跳闸,而母线分段I断路器失灵,这时需进一步地切除乙I母线上的其余单元。
因此,在甲I保护动作发出跳开分段开关的命令的同时,给一副动作接点到乙装置,作为分段I失灵起动输入接点。
该接点闭合后,乙装置判别分段I电流是否大于母联失灵电流,如延时后分段I电流满足条件,同时乙I母失灵电压开放,则由乙I段失灵跳开母线上所有断路器。
35kV双母线双分段母差保护分析
35kV双母线双分段母差保护分析摘要:本厂总用电量其中一半靠从地方电网下网,一半靠自发电。
主电网配置两条220kV架空线引自地方电网,本厂220kV采用单母线分段接线方式,220kV每条母线接两台63000kVA油变总共4台变压器,将220kV变为35kV,35kV系统分为3个站,每个站采用双母线分段,3个站之间通过分段开关互联,每个站上接有发变组、厂用电备用电源变压器,各二级厂线变组负荷。
本厂35kV系统目前总共23条负荷,接与35kV系统,因此35kV系统安全稳定运行尤为重要,公司为完善35kV系统保护,针对历年35kV弧光接地扩大成为相间短路导致整个35kV站失电,锅炉灭火热网蒸汽中断炼化装置停车事故,进行此次35kV母差保护改造。
通过增设母差保护,能够及时准确的判断故障在站内还是站外,准确快速切除故障母线,缩小故障范围,保证其它系统的正常运行。
本文主要对35kV双母线分段接线方式母差保护在各种运行方式发生变化时差动保护准确性动作进行分析说明。
增设母线差动保护后的优缺点及对运行人员紧急事故处理带来哪些帮助进行分析。
关键词:母线差动保护;双母线分段;0 引言:母差保护改造之前曾发生母线套管破损引发弧光接地未及时排除故障弧光重燃发生相间短路故障因35kV母线无保护,只能通过上一级变压器的后备保护切除故障,由于靠联络变后备保护发变组后备保护动作切除故障时间较长,造成了开关柜防爆膜破裂,柜体烧穿,站内设备绝缘受到一定程度的冲击造成的损失是巨大的,本次针对母线无保护1.13事故,3.28事故进行改造避免前期事故再次发生。
1 双母线分段接线方式母差保护配置1.1 双母线分段接线方式介绍正常运行时两段母线并列运行,或者分列运行,两条母线之间设有母联断路器,同一站内的负荷以及站与站互联的分段,同一站内的主变,启备变均采用双隔离开关,一二母的隔离开关分别用于连接母线的选择,可以灵活的将负荷在一二母之间进行倒换。
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双母线双分段接线母差保护的配置方案及二次回路研究摘要:电力系统中,对于出线间隔较多的变电站,110千伏、220千伏等电压等级母线采用双母线双分段接线的情况越来越普遍,由于双母线双分段接线特别复杂,且分段开关和电流互感器之间还可能会存在保护死区,母线发生故障时,母差保护、断路器失灵保护等如不能正确动作,会严重影响到电网的安全稳定运行。
轻者会导致事故范围扩大、元件受损或烧毁,重者甚至会导致全站失电、局部电网解列等,造成不可估量的损失。
本文以电网中最为常见的110千伏双母线双分段接线为例,提出了母差保护、断路器失灵保护等的配置方案,以及对应的二次回路原理及接线,重点解决110千伏分段开关可能存在的保护死区以及分段开关失灵的问题。
具有较强的实用性和较高的典型性。
abstract: for substations with more outlet areas in the power system, its 110 kv, 220 kv bus offten adopts double busbar dual segmented wiring. as the double busbar dual segmented wiring is complex, there are dead zone of protection between the section switch and current transformer. when the bus is failure, the wrong operation of differential bus protection and breaker failure protection would seriously influence the safe operation of power grid. it would lead to the accident expending, components are damaged or destroyed;the worst thing is that it would lead to total loss ofelectricity, and part power grid is splitting, cause immeasurable loss. based on the most common 110 kv double busbar double segmented wiring, the paper puts forward the configuration scheme of bus protection and breaker failure protection, presents the principle and wiring of corresponding secondary circuit. it solves the problems of dead zone of protection and section switch failure, which has practicability and typicality.关键词:双母线双分段接线;母差保护;配置;二次回路key words: double busbar double segmented wiring;differential bus protection;configuration;secondary loop 中图分类号:tm773 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)23-0037-020 引言目前,在很多地区运行的110千伏及以上高压电网中,随着网架结构的不断加强,变电站的出线间隔日趋增加,110千伏、220千伏等电压等级母线采用双母线双分段接线的情况非常普遍;对于双母线双分段接线,根据《gb/t14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,一台母差保护装置无法实现保护全部母线的功能,需要以分段开关为界配置两台母差保护装置,且两台母差保护装置均需要将分段开关接入并相互配合(将分段开关作为线路间隔来处理),以实现双母线双分段母差保护的功能,母差保护的配置较为复杂[1]。
且如果分段开关处的电流互感器仅位于分段开关的某一侧,则分段开关和电流互感器之间还存在保护死区,如何通过两台母差保护装置之间的配合消除死区,保证母线发生故障以及开关失灵时正确动作,并在正确动作的前提下尽量缩小停电范围,对于保证一次设备的安全和电网的稳定运行起着至关重要的作用[2]。
随着经济社会的飞速发展,对电力系统的运行可靠性和快速切除故障的要求也越来越高。
母差保护装置作为电网中重要的继电保护设备,在母线发生故障或开关失灵时,如何在短时间内正确动作,快速切除故障并让电网恢复到稳定运行状态,就成为愈发值得重视的问题。
本文中结合电力工程实际和现有的母差保护装置功能,提出了双母线双分段接线母差保护的配置方案以及相关的二次回路研究。
1 系统简介以某变电站的110千伏系统为例,该110千伏系统为双母线双分段接线,按照分段开关和电流互感器的位置,分为两种情况,①电流互感器位于分段开关的某一侧,如图1所示;②电流互感器位于分段开关的两侧,如图2所示。
分段开关处的电流互感器(ct)给母差保护提供两个次级绕组。
为体现区别,母差保护一的ct接入回路用细单实线表示;母差保护二的ct接入回路用细单虚线表示;两套母差保护之间的联系用粗双虚线表示。
2 母差保护配置方案及二次回路实现2.1 配置方案不论电流互感器位于分段开关的一侧还是两侧,为110千伏母线配置两台微机型双母线母差保护装置,每台装置组一面柜(110千伏i、ii母母线保护柜和110千伏iii、iv母母线保护柜)。
两面母差保护柜都应将110千伏分段间隔接入并相互配合。
每面母差保护柜中均含有一套断路器失灵保护及失灵启动的电流判别元件,失灵保护与母差保护共用出口[3]。
每面母差保护柜都应按照终期规模接入对应母线上所有的进出线间隔,此外还应留有适当备用。
2.2 二次回路实现(ct位于分段开关一侧的情况,图1)a)、死区故障当110千伏母线发生如图1中所示的故障时,考虑分段保护1(分段开关1的保护)没有动作的情况,110千伏i母、110千伏iii 母都向故障点提供短路电流。
由于该故障点在母差保护二的保护范围之内,母差保护二动作,跳开分段开关1,则110千伏iii母不再向故障点提供短路电流。
但由于该故障点在母差保护一的保护范围之外,母差保护一正常情况下不会动作,110千伏i母会一直向故障点提供短路电流,此时,为了切除故障,只能由母差保护二向母差保护一开出一副接点,告知母差保护一分段开关1处发生故障了,需要动作切除。
母差保护一在收到开入以后,动作跳开110千伏i母上所有的进出线间隔的开关,则故障完全切除。
b)、分段开关失灵当图1中的110千伏iii母发生故障时,110千伏母差保护二动作,跳开110千伏iii母上所有进出线间隔的开关,此时,若分段开关1失灵,则110千伏i母还会一直向位于110千伏iii母上的故障点提供短路电流,由于故障点肯定位于母差保护一的保护范围之外,则母差保护一正常情况下也不会动作。
此时,由母差保护二开出一副失灵接点至母差保护一,告知母差保护一分段开关1已失灵,需要母差保护一配合,动作切除故障。
母差保护一在收到母差保护二的失灵开出接点后,启动母差保护一中的断路器失灵保护,动作跳开110千伏i母上所有进出线间隔的开关,则故障予以切除。
同理,当110千伏i母上发生故障而分段开关1失灵时,则需要母差保护一开出失灵接点至母差保护二。
即双母线双分段接线的两台母差保护装置之间需要通过二次回路相互配合,才能实现完整的双母线双分段母差保护的功能[4-5]。
具体体现在针对分段间隔的开入、开出上。
对于每个分段间隔而言,两套母差保护都需要针对该分段间隔相互开入和开出。
开入、开出的示意如图1中的粗双虚线所示。
2.3 二次回路实现(ct位于分段开关两侧的情况,图2)如图2所示,对于ct位于分段开关两侧的情况,分段开关和ct 之间不存在死区,因此也不存在死区故障的可能。
但是,若110千伏i母或110千伏iii母发生故障而分段开关1失灵时,由于故障点肯定位于其中一套母差保护的保护范围之外,为快速切除故障,母差保护一和母差保护二之间仍需要针对分段间隔相互开入和开出,如图2中的粗双虚线所示。
该部分原理及二次回路已在2.2中详细描述,本章节中不再重复。
3 结语通过本文中的分析、论证可知,对于目前较为普及的双母线双分段接线,在目前的技术条件下,不论电流互感器位于分段开关的一侧还是两侧,通过两套母差保护装置的相互配合,均可以解决保护死区、母线故障而分段开关同时失灵等诸多复杂的技术问题。
同时,由于不强求电流互感器必须位于分段开关的两侧,使得一次设备的选型更为方便、灵活。
而且在实际工程中,电流互感器位于分段开关一侧的情况也更为普遍。
目前,该变电站110千伏系统已经顺利投产,按照本文中的思路设计的母差保护装置经历了出厂验收、现场联调试验和正式带电运行的多重考验,均显示运行状况良好,从而也进一步佐证了本文中所阐述的思想和配置方案。
对今后的工程具有重要的指导意义和较高的参考价值。
参考文献:[1]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.gb/t14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程[s].北京:中国标准出版社,2006.[2]王同发,罗俊.双母双分段接线中母联和分段失灵及死区故障时母差保护动作行为分析[j].江苏电机工程,2009(02).[3]国家电网公司.q/gdw175-2008变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范[s].北京:中国电力出版社,2008.[4]南京南瑞继保电气有限公司.双母双分段接线方式母线保护解决方案.[5]周晓龙,王攀峰,田盈,王东,程天保.浅谈双母双分段母线保护配置中的若干问题[j].继电器,2004(08).[6]周波,李洪波,董永乐.关于母线保护改造中部分问题的探讨[j].内蒙古科技与经济,2010(01).[7]张小五.对中阻抗型母线保护的改进[j].电力建设,1996(06).[8]李本瑜.母线保护中电压闭锁元件存在的问题及解决方案[j].电力系统自动化,2004(01).。