母线差动保护调试新方法
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护系统是电力系统中非常重要的保护装置之一,它主要用于保护母线的安全运行。
有时候母线差动保护会出现误动作或者延迟动作的情况,造成对电力系统的影响甚至事故。
本文将探讨220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施。
1. 设备故障:母线差动保护的设备故障是造成动作事故的主要原因之一。
设备故障可能包括差动保护继电器故障、电流互感器故障、信号线路故障等。
这些故障可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作,从而影响电力系统的正常运行。
2. 参数设置错误:母线差动保护系统的参数设置非常重要,它直接影响着保护的性能。
如果参数设置错误,可能导致误动作或者延迟动作。
误将负载电流设置成过流动作值,容易引起母线差动保护的误动作。
3. 母线结构变化:电力系统中母线的结构可能会由于运行中的各种原因发生变化,如接触电阻增大、接触电阻不平衡等,这些变化可能导致母线差动保护的动作不准确,出现误动作或者延迟动作的情况。
4. 外部干扰:外部干扰可能来自电力系统内部的其他设备,也可能来自外部环境。
如果差动保护系统受到外部干扰,可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作。
5. 操作误操作:差动保护系统的操作人员如果操作不当,可能会导致误动作或者延迟动作的发生。
误操作设置参数、误操作复归装置等。
二、改进措施1. 设备维护和检修:对母线差动保护的设备进行定期维护和检修是非常重要的。
通过定期检测和维修,能够及时发现设备的故障,保证差动保护系统的正常运行。
2. 参数设置优化:对差动保护系统的参数设置进行优化是防止误动作或者延迟动作的关键。
要根据实际情况,科学合理地设置差动保护的参数,避免参数设置错误导致的事故发生。
3. 检测母线结构变化:对母线结构变化进行实时监测和检测非常重要。
可以利用其他装置,如微机保护装置、遥测装置等进行监测,及时发现母线结构的变化,以及时调整差动保护系统。
4. 外部干扰抑制:为了防止外部干扰对差动保护系统的影响,可以采取一些抑制措施,如在信号线路中加装滤波器、隔离器等设备,有效抑制外部干扰。
母线差动保护调试方法
母线差动保护调试方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】母线差动保护调试方法1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。
选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。
跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。
在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。
将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。
(自动互联)。
投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。
(手动互联)任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。
任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。
(大差比例高值,大差比例低值,小差比例高值,小差比例低值,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。
)2、复合电压闭锁。
非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。
Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,在差流比率制动动作满足条件下,分别验证保护Ⅰ母的电压闭锁中相电压(),负序电压(4V),零序电压定值(6V),正常电压,相应母线差动不出口,复合电压闭锁任一条件开放,差动出口。
对于Ⅱ母故障,Ⅱ母单元加入故障电流,正常电压,逐项验证Ⅱ母复压开放。
母差保护检验调试_doc
模块四母差保护检验调试概述母线发生故障的几率较线路低,但故障的影响面很大。
因为母线上通常连有较多的电气元件,母线故障将使这些元件停电,从而造成大面积停电事故,并可能破坏系统的稳定运行,使故障进一步扩大。
母线差动保护能够在母线发生故障时快速地切除隔离故障,保证系统的稳定运行,因此母差保护的调试和维护工作非常重要。
当220kV及以上断路器在保护动作跳闸时如果发生机构失灵而无法跳开时,为尽快隔离故障,保证系统稳定运行,要求启动断路器失灵保护,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有支路的断路器。
现各厂家生产的微机母差保护一般都包含集成有断路器失灵保护功能。
新投入运行的母差保护装置第一年内需进行一次全部检验;微机型母差保护每两年进行一次部分检验,每六年进行一次全部检验。
以下以RCS-915A母差保护为例,说明其检验调试的基本步骤。
即使是同一厂家的相同型号的保护装置,因软件版本号的不同而可能会有个别差异。
1、工作任务现场有高压母线差动保护屏一面,需停电进行保护年检,要求在规定时间内完成保护年检项目。
2、工作条件2.1RCS-915A母线差动保护屏柜。
2.2微机保护测试仪及配套试验线,万用表,兆欧表。
2.3螺钉旋具,绝缘胶布。
3、操作注意事项3.1更换母差保护装置或检验调试中,对于接入母差保护的各电气元件(主变、线路、旁路、母联或分段开关)尤其是运行状态元件,要特别注意工作中应严禁造成二次电流回路开路、直流回路接地及电压回路短路等。
3.2对于新安装母差保护装置,应认真清查接入母差保护屏的所有元件各相电流回路的相对极性关系及变比整定是否正确。
3.3检查母差保护屏的各元件失灵启动回路及母线刀闸切换电流回路接入是否正确并核对其相应切换继电器或指示灯显示正确,要保证电流切换回路正确可靠。
3.4调试中应特别注意检查其在区内、外故障时动作的选择性是否正确,检查其复合电压闭锁功能、母联失灵(死区故障)保护、CT断线闭锁、告警功能及各保护单元的出口逻辑(包括失灵保护出口)是否正确。
母差保护调试步骤
15 TA断线 16 TV断线 17 互联状态
试验内容
投退功能压板,检查面板提示是否与实际压板一致。
把模拟屏上小开关打在自动位,变位隔离开关辅助接点,检查主界面 接线图刀闸位置模拟屏刀闸位置与实际刀闸位置一致。在模拟屏上手 合 进手 入分 “小 开开 入关 测, 试检 ”查 ,主 在界 屏面 后接各线支图路刀失闸灵位端置子模加拟开屏入刀量闸,位检置查一失致灵。 接点 开入是否正确。(元件单元的C相失灵开入为解除复压闭锁接点) 在A,B,C相上分别加入3A,2A,1A(CT为1A时加入0.8A,0.6A,0.4A)确认 相别、极性及幅值是否正确。(CPU1和CPU2分别检查)
在A,B,C相上分别加入50V,40V,30V确认相别、极性及幅值是否正确 。(CPU1和CPU2分别检查) 在模拟屏上将刀闸位置强制合,奇数单元刀闸强制I母,偶数单元强 制II母,母联开关在合位(即TWJ为0),模拟双母并列运行。保护装 置只有‘运行’‘PT断线’灯亮。把定值中所用保护控制字投入(除 T投A入断‘线差闭动锁保差护动’控压制板字、)不。加CT电变压比(设电置压成闭一锁样差(动方)便、实加验入)的。电流值 大于差动定值。动作后检查对应母线及母联有出口。注意:母联极性 一 区外般故同障一:母选(同可一设母置线)上。的两个单元同相加入电流,大小相同,相位 相 区反 内, 故保 障护 :不 选动 同。 一母线上的单元(一个或多个单元)加入大于差动定 值 小的 差电 比流 例, 系保 数护 :动 任作 选。 同一母线上的两个单元的A相(B相、C相)加入 电流,大小相同,相位相反。固定一电流不变,改变另一电流大小, 直到差动动作。记录此时电流I1,I2,验证|I1-I2|/||I1|+|I2||是 否 大差为比0.例3。系(数包:括任母选联同单一元母,线此的时两应个将单CT元断加线入闭A锁相母(差或保B相护或控C制相字)退电 流,大小相同,相位相反。再任选另一母上一支路,改变此支路电流 大小(I3),直到差动动作。记录此时电流I1,I2,I3,验证 I投3入/|‘I1充|+电|I保2|护+|’I3压||板是否母为联0开.3关。在(分母位联(单即元T例WJ外为,1)此时在应母将联C单T断元线A 相(或B相或C相)加入电流,电流大于充电定值,检查充电保护出口 是 充电否闭动锁作母。差控制字投入,将充电保护压板合上,I母加三相正常电 压,II不加电压,充电II段延时整定为 10ms;一周波前母联各相电 流小于0.04A,TWJ由1变0,充电保护投入(故障前状态),母联单 元加大于充电定值的电流(充电保护故障状态),在其他运行在I母 线 投上 入的 ‘任 母一 联支 过路 流加 保大 护于 ’差 压动 板定母值联的开电关流在(合差位动(保即护TW故J为障0状)态在)母,联10单ms 元加入A相(或B相或C相)电流,电流大于母联过流定值,检查过流 保护出口是否动作。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故是母线差动保护在正常运行中误动作的情况。
这种误动
作通常会导致系统的不稳定、事故的扩大以及设备的损坏。
以下是针对220kV母线差动保
护动作事故的原因和改进措施的一些建议。
1. 原因分析:
(1)继电器故障:差动保护继电器的设计和制造存在问题,如原件老化、元器件失效、接触不良等,导致误动作。
(2)CT和PT故障:差动保护的正确动作依赖于正确的电流和电压检测,如果CT(电流互感器)和PT(电压互感器)出现故障,会导致误动作。
(3)信号干扰:差动保护系统中存在信号传输时的干扰,如电磁信号、谐波等,会导致误动作。
(4)误操作:操作人员误操作差动保护装置,导致误动作。
2. 改进措施:
(1)完善差动保护继电器的设计和制造:选择可靠的继电器供应商,确保采用的差动保护设备符合国家标准和规定,并定期检测继电器的性能和状态。
(2)定期检查和校准CT和PT:定期检查CT和PT的工作状态,保证其准确可靠,并及时更换老化和失效的设备。
(3)减少信号干扰:采取屏蔽和滤波措施,降低差动保护系统中的信号干扰,并确保相关设备的可靠接地。
(4)加强操作人员培训:对差动保护装置的操作人员进行系统的培训和考核,提高其操作技能和安全意识,减少误操作的发生。
针对220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施,需要从继电器的设计和制造、CT和PT的检查校准、信号干扰的减少以及操作人员培训等方面进行改进,确保差动保护
系统的运行可靠性和安全性,避免事故的发生。
母线差动保护调试方法
母线差动保护调试方法1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。
选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。
跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。
在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。
将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。
(自动互联)。
投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。
(手动互联)任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。
任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。
(大差比例高值0.5,大差比例低值0.3,小差比例高值0.6,小差比例低值0.5,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。
)2、复合电压闭锁。
非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。
Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,在差流比率制动动作满足条件下,分别验证保护Ⅰ母的电压闭锁中相电压(40.4V),负序电压(4V),零序电压定值(6V),正常电压,相应母线差动不出口,复合电压闭锁任一条件开放,差动出口。
对于Ⅱ母故障,Ⅱ母单元加入故障电流,正常电压,逐项验证Ⅱ母复压开放。
3、CT断线闭锁差动,默认投入,闭锁三相,在Ⅰ母(或Ⅱ母)上任一单元A相加电流至CT断线闭锁定值,延时5S发“CT断线闭锁”事件,CT断线信号灯亮及信号接点闭合,此时另选一单元,A相加故障电流至差动动作值,此时差动不出口,B相故障电流满足差动条件,差动不出口,C相加故障电流满足差动条件,差动不出口。
浅析母线差动微机保护带负荷调试方法
浅析母线差动微机保护带负荷调试方法电力系统中的母线差动保护对保障电网运行起着非常重要的作用。
当母线发生故障时,母线差动能够快速可靠地切除故障。
本文讲述了在带负荷的情况下母线差动保护调试方法。
标签:母线;差动保护;保护调试方法一.前言母线可能发生单相或相间故障(原因:绝缘子、母线刀闸或开关套管发生闪络及损坏,母线PT、CT故障,误操作等)。
母线故障虽不常见,却是电气设备最严重的故障之一。
母线差动保护的作用就是将与故障母线联接的所有元件切除。
二.母线差动保护原理母线保护差动元件由分相复式比率差动判据和分相突变量复式比率差动判据构成。
1)复式比率差动判据动作表达式为:其中I dset为差电流门坎定值,Kr 为复式比率系数(制动系数)。
复式比率差动判据相对于传统的比率制动判据,由于在制动量的计算中引入了差电流,使其在母线区外故障时有极强的制动特性,在母线区内故障时无制动,因此能更明确地区分区外故障和区内故障。
2)故障分量复式比率差动判据动作表达式为:以双母线其中的I 段为例,差动保护的整个逻辑关系如图:三.情况概述甲醇分公司2019年计划更换301变电所1#、2#主变,新购置两台25MV A 变压器作为一套电源替换,原有的两台16MV A主变安装至5#、6#作为聚甲醛装置电源。
新投入的1#、2#,更换的5#、6#主变,以及母线保护需要进行综保装置校验。
由于此次保护调试较为特殊,1#、2#主变低压侧仍在运行中,经过试验人员与甲醇分公司电气车间工作人员共同进行辨识后,主要的风险在于以下几点:(1)1#、2#主变低压侧及母线差动保护进线、主变高压侧仍在运行中,如果不断开电流回路,高低压侧存在差流,差动保护会直接动作。
(2)主变、母线保护动作时,会发出多路跳闸信号,如果调试前没有将软硬压板全部退出,会发生保护误动作,严重的话会造成甲醇分公司全厂停电。
(3)主变、母线综保装置端子较多,错误的接线会导致其他正常运行的设备误动作。
110kv母线保护调试方案
110kv母线保护调试方案110kV母线保护调试方案一、引言随着电力系统的发展,110kV母线作为电力系统的重要组成部分,其保护调试显得尤为重要。
本文将针对110kV母线保护调试进行详细介绍,包括调试目标、调试方案、调试步骤以及调试注意事项等。
二、调试目标110kV母线保护调试的主要目标是确保母线保护装置的可靠性和灵敏性,以便在母线故障时及时切除故障,保护电力系统的正常运行。
具体目标包括:1. 确保母线保护装置的动作准确,能够快速切除母线故障;2. 确保母线保护装置对母线内部故障和外部故障的判别能力;3. 确保母线保护装置的稳定性和可靠性,避免误动作和漏动作;4. 确保母线保护装置与其他保护装置的协调运行。
三、调试方案110kV母线保护调试方案主要包括以下几个方面:1. 预调试准备工作需要对母线保护装置的技术资料进行详细研究,了解其工作原理和特点。
然后,根据母线的拓扑结构和接线方式,确定保护装置的接线方式和参数设置。
最后,对调试仪表和测试设备进行检查和校准,确保准备工作的完善。
2. 动作特性测试通过对母线保护装置进行动作特性测试,可以验证其动作准确性和灵敏性。
测试包括:(1)测试过流元件的动作特性:设置不同的故障电流值,分析并记录装置的动作时间和动作电流值,以验证装置的过流保护功能;(2)测试差动元件的动作特性:模拟母线内部故障和外部故障,观察并记录装置的动作情况,以验证装置的差动保护功能;(3)测试过温元件的动作特性:模拟母线过载情况,观察并记录装置的动作情况,以验证装置的过温保护功能。
3. 协调性测试母线保护装置与其他保护装置的协调性测试是确保电力系统保护正常运行的关键环节。
测试包括:(1)与断路器的协调性测试:通过模拟断路器的故障情况,观察并记录母线保护装置的动作情况,以验证装置与断路器的协调性;(2)与母线电压保护的协调性测试:通过模拟母线电压异常情况,观察并记录母线保护装置的动作情况,以验证装置与母线电压保护的协调性。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施随着电力系统的发展,母线差动保护在电力系统中起到了非常重要的作用。
这项保护存在一些问题,可能会导致事故的发生。
本文将讨论220kV母线差动保护动作事故的原因,并提出改进措施。
母线差动保护动作事故的原因主要分为两类:设备故障和操作失误。
设备故障包括当前变压器的差动保护、CT、PT等设备出现了问题,可能导致误动作;操作失误则是因为操作人员在差动保护配置、测试、运行等方面出现了错误。
针对设备故障导致的误动作,可以采取以下措施来进行改进:1. 定期检查保护设备的运行状态和性能,及时发现问题并进行维修或更换;2. 加强对保护设备的维护和保养,保持设备的正常运行状态;3. 可以在变压器差动保护中加入检测电路,对变压器进行故障检测,及时发现异常并进行处理;4. 加强对差动保护设备的测试和校验,保证其准确可靠的运行。
1. 加强对差动保护操作人员的培训和教育,提高其操作技能和意识;2. 确保操作人员严格按照操作规程进行操作,避免操作失误;3. 加强对差动保护配置的审查和审计,保证配置的正确性和合理性;4. 提供操作人员与保护设备交互界面的友好性,降低操作失误的可能性。
除了以上改进措施外,还可以考虑引入新的技术和手段来提高母线差动保护的可靠性和准确性:1. 引入智能化技术,如人工智能、模糊逻辑等,提高差动保护系统的智能化程度,减少误动作的发生;2. 可以通过差动电流、差动电压以及其他参数的综合分析来进行差动保护的判定,提高保护的准确性;3. 引入在线监测技术,对母线差动保护设备进行实时监测,及时发现异常情况并做出相应处理。
220kV母线差动保护动作事故的发生主要由设备故障和操作失误导致。
通过定期检查、维护和保养保护设备,加强培训和教育操作人员,改进配置审查和审计,引入新的技术和手段等措施,可以明显提高差动保护的可靠性和准确性,减少事故的发生。
220kV母线及失灵保护装置调试
• 外部启动母联失灵 • 任选Ⅰ、Ⅱ母线上各一支路,将母联和这 两支路C相同时串接电流,Ⅰ母线支路和母 联的电流方向相同,Ⅱ母线支路的与前两 者相反,此时差流平衡。 • 电流幅值大于母联失灵定值时,合上母联 三相跳闸启动失灵开入接点,启动母联失 灵,经母联失灵延时后,Ⅰ、Ⅱ母失灵动 作。
六、母联死区
•
验证小差比率系数(可适当降低差动保护 启动电流定值):
任选同一母线上两条变比相同支路,在C相加 入方向相反,大小不同的电流。 固定其中一支路电流为I1,调节另一支路电流 I2大小,使母线差动动作。 记录所加电流,验证小差比率系数。
注:调试中,调节电流幅值变化至差动动 作时间不要超过9秒,否则,报CT断线, 闭锁差动。调试中,不允许长时间加载2 倍以上的额定电流。
3、差动回路构成
• 大差:是除母联开关以外的母线上所有其 余支路电流所构成的差动回路。
• 小差:是指某段母线上所有支路(包括母 联开关)电流所构成的差动回路。
• 大差与小差区别
• 大差比率差动元件作为区内故障判别元件; • 小差比率差动元件作为故障母线选择元件;
• 大差比率差动电流计算与刀闸无关。 • 大差比率差动电流计算不计母联电流。
220kV母线及失灵保护装置调试
2013年4月
一、母线保护功能概述
实现母线差动保护、断路器失灵保护、母联失灵 保护、母联死区保护、CT断线判别功能及PT断线 判别功能。其中差动保护与断路器失灵保护可经 硬压板、软压板及保护控制字分别选择投退。母 联充电过流保护及母联非全相保护可根据工程需 求配置。
二、母线差动保护基本原理
1、比率制动差动
2、复式比率制动差动
母线差动保护原理综述
各种类型的母线保护就其对母线接线方式、电网运行方式、 故障类型以及故障点过渡电阻等方面的适应性来说,仍以 按电流差动原理构成的母线保护为最佳。带制动特性的差 动继电器,采用一次的穿越电流作为制动电流,以克服区 外故障时由于电流互感器误差而产生的差动不平衡电流, 在高压电网中得到了较为广泛的应用。
母线保护装置讲义的配置与调试方法
母线差动保护—差动电流和制动电流
?
母线差动保护—动作方程及动作曲线
Ij
m
I j Icdzd
j 1
m Ij
m
K
I I cdzd j
j1
j1
制动系数K可整定
Ij Ij 动作区
Ij K Ij
Ij
比例差动元件动作特性曲线
:此动作方程适用于南瑞继保RCS—915及许继电气 WMH—800A母线保护装置
母线差动保护—TA极性要求
TA极性要求:支路TA同名端在母线侧,母联TA同名端在 一母侧。
即母联视为I母单元支路
此极性要求适用于南瑞 继保RCS—915及许继电 气WMH—800A母线保 护装置
母线差动保护—TA极性要求
TA极性要求:支路TA同名端在母线侧,母联TA同名端在 二母侧。
即母联视为II母单元支路
:此动作曲线适用于深圳南瑞BP—2C母线保护装置
母线差动保护—比率制动系数的高、低值
母线分列运行时, Ⅱ母故障,Ⅰ母上 的负荷电流仍然可 能流出母线。
母线差动保护—比率制动系数的高、低值
在Ⅰ、Ⅱ母线分别接大,小 电源或者母线上有近距离双 回线时,电流流出母线的现 象特别严重。此时,大差灵 敏度下降。因此,装置的大 差比率元件采用 2 个定值, 母线并列运行时,用比率系 数高值;母线分列运行时, 用比率系数低值。
雷击;
运行人员误操作:带负荷拉隔离开关、带地线合隔离 开关;
母线电压和电流互感器故障等。
母线保护的配置
保护功能
母线差动保护: 比率制动差动保护
母联/分段保护 ① 死区保护 ② 充电保护 ③ 断路器失灵保护 ④ 过流保护 ⑤ 非全相保护 支路保护:
差动保护调试方法
差动保护调试方法差动保护是电力系统中常用的一种保护系统,差动保护的调试是保证系统正常运行的重要环节。
下面将针对差动保护的调试方法进行详细介绍。
一、差动保护原理和结构差动保护是根据电流的差别来判断设备的状态,一般应用于变压器、发电机、母线等高压设备的保护中。
其原理是通过对电流进行比较分析,当差动电流大于设定的阈值时,判定为设备出现故障,并发送三相或单相的跳闸信号。
差动保护装置一般由主保护和备用保护两部分组成,主要结构包括对比单元、校验单元和逻辑单元。
二、差动保护调试前的准备工作1.确定差动保护的接线方式,包括差动保护的测量和接地电流的装置类型,以及差动保护装置和测量装置的通信方式。
2.确定差动保护装置的上下游设备,并分析设备的电压、电流、变比等参数。
3.检查差动保护装置的设置参数和对应的逻辑方程式,确保保护装置设置正确。
4.检查差动保护装置的接线情况和通信连接是否正常。
1.确定差动保护装置的接线和通信连接是否正确,检查差动保护装置的接线图和接线端口是否与实际相符。
2.进行差动保护装置的初始设置,包括差动定值、差动比率和变比等参数的设置,确保保护装置的设定值与实际值相符。
3.进行零序电流接地的测试,检查差动保护装置对接地故障的检测和动作是否正常。
4.进行差动保护装置的动作试验,通过人工模拟故障或实际设备故障,观察保护装置的保护动作是否准确、迅速。
5.进行差动保护装置的远方故障试验,通过在远方电流开关或电压开关处引入人工故障,观察保护装置的保护动作是否准确、迅速。
6.进行差动保护的灵敏度试验,设置合适的故障电流,检测保护装置的灵敏度,确保能够准确检测到故障。
7.进行差动保护装置的稳定性试验,检测保护装置对过电流、过压和短路等突发故障的响应能力。
8.进行差动保护装置的通信测试,检查保护装置与其他设备的通信是否正常,包括采样装置和终端设备等。
9.进行差动保护装置的整定和调整,根据实际情况对保护装置进行定值和参数的调整。
35kV母线差动保护的调试
35kV母线差动保护的调试周剑平(镇海炼化检安公司)摘要:对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。
通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。
关键词:继电器差动保护调试1 概述镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。
BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。
2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。
因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。
2 BUS1000保护装置的动作原理图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。
图1 内部故障时BUS1000原理图图2 外部故障时BUS1000原理图被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。
由图中可以看出,整流后的直流电压VF 与各线路的电流之和成正比,VD与各线路的电流之差成正比。
BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用VF 作制动量,反应制动电流IF,V D 作动作量,反应差动电流ID,VD和VF经加法器和电平比较器后获得以下动作特性:I D -KIF≥0.1式中:ID-差动回路电流;IF-制动回路电流;K-比率制动系数。
浅谈微机母线差动保护的调试
总第 2 3 0 期
浅 谈微 机 母 线 差 动保 护 的调试
( 新疆 天业 集 团天辰 电厂 电控部 , 河子 市 ,3 O O 田 石 82O ) 锐
摘要
母 线 是 电 力 系统 中的 重要 的一 次 设备 , 线 的 作 用是 集 中和 分 配 电 能 。母 线上 接 有 高压 线路 、 母
变压 器、 电机 、 发 分段 和 母 线 联 络 断路 器等 设备 。 若母 线 发 生 故 障 , 将使 接 于母 线 上 的 所有 设 备 断 路 器 动 作 ; 其上 的全部 设备 被 迫停 电 , 成 大面积 停 电 , 使 造 危及 设备 安 全 , 甚至使 电力 系统稳 定性遭 到破 坏 ; 致 电 导 力 系统崩 溃 瓦解 , 线 差动保 护 的重要 性 尤为 突 出。 母
关 键词 微 机母 线保 护 ; 工程 献标 识码 : U2 .+ B
文 章编 号 : 0 8 0 9 ( 0 ) 6 0 4 — 2 l 0 — 8 9 2 1 0 ~ 0 4 0 2
1 引 言
动 回路 。要 注 意 的是 某 个元 件 连接 在那 条 母 线上 , 是 根 据 该 元 件 的 隔 离 开关 位 置 来 决 定 的 。 以单 母 分段 接线 为例定义母 线上所有 元件 的 C T极 性 一 致 , 联 的极 性 同 Ⅱ段母 线 上 元件 极 性 。可 用公 式 母 表示为: ‘ I段母 线小 差=I段 母 线 上 各元 件 电流 和一 母
一
31 调试 资料 准备 . 装 置 与外 部 回路 连 接 的二 次 图纸 、 置 所保 护 装 的一次设备主接线和相关二次设备 的图纸及参数。 3 调试 所用 仪器 . 2 继 电保 护测 试仪 、 用表 、 干导 线 。 万 若 33 交 流量 调试 .
母差保护CT极性校验方法改进与分析
2019.02理论与算法母差保护CT极性校验方法改进与分析咼万蠢(淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司,安徽淮南,232000 )摘要:随着电力行业的日益发展,现场经常会遇到新建、扩建或改造项目中涉及母线差动保护C T极性校验的问题,本文 结合实际工作经验,提出几种母差保护C T极性校验的新方法,避免因C T极性不对导致的保护误动情况发生。
关键词:C T极性;母差保护;校验方法Improvement and Analysis of CT Polarity Checking Method for BusDifferential ProtectionGao Wanxin(Fengtai Power Generation Branch, Huaizhe Coal and Electricity Co. Ltd.,Huainan Anhui, 232000) Abstract:With the development of power industry,the problem of bus differential protection CT polarity checking is often encountered in new construction,expansion or renovation projects.Based on practical work experience,several new methods of bus differential protection CT polarity checking are proposed to avoid misoperation caused by CT polarity error.K e y w o r d s:CT polarity;maternal differential protection;calibration method〇引言C T回路广泛用于计量、测量及保护,是继电保护二次回路的重要组成部分,C T极性的正确与否直接关系到计量、测量和保护回路的正确性。
母线差动保护闭锁装置及利用其实现母线差动保护闭锁的方法
母线差动保护闭锁装置及利用其实现母线差动保护闭锁的方法
母线差动保护闭锁装置是一种用于保护电力系统中母线的装置,其工作原理是通过测量母线两端的电流差值来判断是否存在母线故障,然后根据设定的保护动作条件来实现对系统的控制和保护闭锁。
下面是一种利用母线差动保护闭锁装置实现母线差动保护闭锁的基本方法:
1.安装母线差动保护闭锁装置:首先需要在电力系统的母线两
端安装母线差动保护装置,包括差动保护继电器和差动保护装置的控制单元。
2.设置差动保护参数:根据具体的电力系统情况,需要对差动
保护装置进行参数设置,包括设置差动保护闭锁条件、差动动作值和差动保护的判据等。
3.测量母线电流:差动保护装置通过测量母线两端的电流,并
计算电流差值。
4.比较电流差值与设定值:差动保护装置将检测到的电流差值
与设定值进行比较,如果电流差值超过了设定的差动动作值,则认为母线存在故障。
5.发出闭锁信号:当差动保护装置检测到母线存在故障时,会
通过控制单元发出闭锁信号,进行系统的控制和保护闭锁操作,以保护电力系统的正常运行。
需要注意的是,母线差动保护闭锁装置不仅可以实现对母线的保护闭锁操作,也可以用于监测和检测电力系统中的故障和异常情况,及时采取措施进行处理。
此外,差动保护装置还可以与其他保护装置和继电器配合使用,形成多重保护体系,提高电力系统的安全性和可靠性。
35kV母线保护装置调试报告(母差)
35kV母线保护装置调试报告
安装位置:主控室用途:35kV母差
一.装置电源上电检查:
1.加上直流电源,合装置电源开关,装置直流电源消失时保护不应动作,并应有输出接点以起动告警信号。
直流电源恢复时,装置应能自起动。
2.延时几秒钟,装置"运行"绿灯亮,“信号”绿灯灭,“跳闸”红灯保持出厂前状态(如亮可复归)。
液晶屏幕显示主接线状态。
3.低电压自启动测试:启动值120V.
二.程序版本信息:
三.交流采样检查:
2
:
四.开入量检查:
五.开出量检查:
1.信号接点检查:
2.跳闸输出接点检查:
六.保护功能试验
1.比率制动差动保护:
1.2.3.
2.复合电压闭锁z
七.绝缘检查:
用2500V摇表测量交直流囚路对地绝缘电阻,均大于20MQ。
八. NSR-3T1微机母线保护装置母线保护装贵与后台综合自动化系统通讯正常。
九.继电保护检验结论:
1.装置各元器件己按照出厂技术要求检验,符合技术要求。
2.保护特性己作调试,符合装置技术要求。
3.保护装置屏内绝缘良好,符合技术要求。
试验负责人:
试验人员:。
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母线差动保护调试新方法
摘要:比率制动原理的母线差动保护因其接线简单,有效识别母线区内故障,在电网中得到广泛应用。
本文提出母差保护定期检验通过读取运行间隔电气量,实现无需隔离运行电流回路的母差保护比率制动系数校验方法。
关键词:继电保护,母差保护,定期检验,调试方法
1引言
母线差动保护接入母线上的全部连接元件的电流,通过计算母线的差动电流及制动电流,判断母线运行情况,在故障时切除故障母线。
由于涉及间隔较多,在母差保护开展定期检验时,母线上连接的元件一般不停运,需要在端子排处短接各元件的电流回路,并断开端子连接片,对母差保护加试验量调试。
操作过程中,电流回路开路的风险较高,影响设备与人身安全。
0因此,本文提出一种通过网口读取运行间隔电气量,通过备用间隔加入试验电流量,校验母差保护比率制动系数的方法。
2软件功能
本调试方法以昂立继保试验仪为平台,搭建母差保护专用测试系统。
软件支持IEC61850-MMS、南瑞继保网络103、长园深瑞网络103通讯规约,从网口读取运行间隔电气量,自动计算当前制动电流及差动电流,输出六路电流,分别加入两个备用间隔,自动调整输出电流,将母差跳闸接点接入试验仪,以跳闸接点状态翻转判断母差动作,使用二分法搜索动作边界并计算出比率系数定值。
目前支持PCS-915和BP-2C两种型号的母线保护调试。
3调试原理
3.1BP-2C型母差保护比率系数校验
BP-2C型母差保护的复式差动判据:
差电流,为母线所有支路电流和的绝对值。
和电流,为母线所有支路电流的绝对值之和。
母线并列运行时,大差比率系数使用高值1;母线分裂运行时,大差比率系数采用低值0.3,小差比率系数固定采用高值1。
3.1.1BP-2C母线大差比率系数高值校验
BP-2C母差保护在母联合位时大差比率系数采用高值 =1。
此时大差差动判据可简化如下:
3.1.2BP-2C母线大差比率系数低值校验
BP-2C母差保护在母联分位时,大差比率系数采用高值 =0.3。
此时大差差动判据可简化如下:
3.1.3BP-2C母线小差比率系数校验
3.2PCS-915母线比率系数校验
PCS-915型母差保护的复式差动判据:
3.2.1PCS-915母线大差比率系数低值校验
3.2.2PCS-915母线大差比率系数高值校验
3.2.3PCS-915母线小差比率系数高值校验
2.2.4PCS-915母线小差比率系数低值校验
综上所述,PCS-915和BP-2C型母差保护均可通过对运行间隔电流的读取及计算,控制加入备用间隔的电流量,在校验大差系数时,控制小差在相应动作区,校验小差系数时,控制大差在相应动作区,则可校验出相应的动作边界,计算得出比率系数。
00 参考文献
[1]张言权,卢迪勇.基于数字信号处理的母差保护测试装置设计.电子世界,2013,21:26-27.
[2]邱碧丹,林炜,王睫.智能变母线差动保护的大差低值和小差高值的调试技巧分析.中小企业管理与科技(上旬刊),2018:192-193.
作者简介
袁敏珊(1990-),女,广东东莞人,工程师。
主要从事主网继电保护自动化设备维护工作。
项目名称:母差保护试验新方法的研究,项目编号:031900KK5 2190074。