110KV变电所保护装置常见事故及应对措施
110kV及以上线路常见跳闸原因及应对
110kV及以上线路常见跳闸原因及应对摘要:在社会经济快速发展的时代背景下,人们的生活和工作均对电力系统服务质量和运行能力提出较高要求,我国电力企业为了能够满足市场发展需求,从而不断对电力输送技术展开全面深入的研究,旨在提高供电可靠性和供电质量。
110kV及以上输电线路运行期间,经常性地受到自然、人文环境等多种因素影响而出现故障。
本文对110kV及以上输电线路出现故障的原因展开分析,并探究有效防范的措施,旨在保证输电线路运行的安全性,实现电网企业供电质量提升。
关键词:110kV线路;跳闸故障;预防措施引言我国经济发展水平日渐提高,工业生产、居民生活等对电力资源的需求量日渐攀升,电力系统的规模逐渐扩大,保证电力系统运行稳定至关重要。
加强输电线路运行维护与检修管理,有利于减少输电线路的故障性问题,避免电力安全事故出现,从而使得电网运行的可靠性与安全性提高。
一、110kV输电线路跳闸的原因(一)输电线路自身存在问题部分输电线路的使用年限较长,由于设备老化、部件锈蚀、金具缺失、线夹接触不良而引起发热,进而产生跳线、线夹被烧等现象;部分线路的电缆头存在质量问题,致使潮气窜进,电缆绝缘特性下降,易引起电缆设备故障。
(二)自然原因1.雷击影响在输电线路上产生跳闸原因的雷电过电压主要有以下几种:1、雷电感应过电压。
雷击于输电线路附近的地面时,可在三相导线上感应产生过电压,称为雷电感应过电压,其危害电压等级较低的输电线路且三相电流行波相似度较高。
2、直击雷过电压。
就是雷电直接击中线路引起直击雷过电压。
直击雷过电压要比感应过电压的幅值大得多,三相电流行波相似度较低。
建设在坡地、田间或森林中高处110kV及以上输电线路,加大了杆塔落雷的机会,容易造成线路跳闸,因此对于线路防雷来说,主要是防直击雷。
直击雷过电压又可分为反击和绕击雷过电压两种:(1)反击雷过电压。
雷击于输电线路的杆塔或避雷线时,在杆塔的塔顶和横担上形成很高的电位,相应地在线路绝缘子串两端(即导线和横担之间)产生较高的电位差,造成雷击的线路跳闸故障。
110KV变电站应急预案
K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分山西省焦炭集团益达化工股份有限公司机电仪车间应急处置方案二○一○年八月110KV变电站应急处置方案一、事故类型和危害程度分析益达110KV变电站是晋中电网组成的一部分,是益达化工血管之所在,生命之依存。
如果一旦发生事故,将导致工厂不能正常生产,给人身和设备带来伤害,最重要的是可能波及晋中电网,给国家和人民带来经济损失及人身危害,因此维护电网安全稳定运行是我们的光荣使命,是国家和人民交给我们的无上职责。
事故类型一般有:进线电源消失、主变故障、10KV母线上各分支故障。
二、应急处理基本原则1、预防为主:加强对本站电力系统和设备的安全管理和巡回检查,坚持“安全第一,预防为主”常看不懈的原则,及时发现和处理设备缺陷,防止各类事故发生。
2、统一指挥:对电网突发事件实行统一指挥、组织落实、措施得力的原则,在各级领导有关机构以及地调的统一指挥协调下积极的开展对突发事件处理等各项应急工作。
3、分层分区:按照“分层分区,统一协调,各负其责”的原则,使每一回路电力用户针对本区域具体情况,制定和处理突发事件的应急预案。
4、保证重点:遵循“统一调度、保主网、保重点”的原则。
在突发事件的处理过程中,将保证晋中电网的安全第一,采取一切必要手段,限制突发事件范围扩大,在恢复供电中,优先恢复重要用户的供电,尽快恢复系统正常供电秩序。
三、组织机构及职责在以车间主管领导的统一指挥、调度下,站长、运行班长及运行人员根据地调指令积极汇报问题处理事故,尽快恢复系统正常供电秩序,同时将第一手资料如实、准确的向公司主管领导报告。
四、应急处理1、预案启动的条件1)益达I线、II线110KV线路突然停电(响应I级处理预案)2)110KV变电站主变故障(响应II级处理预案)3)10KV母线或各分支故障(响应III级处理预案)现运行方式:双林线191—110KV母线—1#主变—10KV分路190母联—2#主变—10KV分路调整为:北辛武192—110KV母线—2#主变—10KV分路190母联—1#主变—10KV分路2、处理措施(一)益达I线(双林线)线路突然停电1)如果发生在夜间,送事故照明。
110kV变电站遭受雷击事故分析及防范措施
110kV变电站遭受雷击事故分析及防范措施摘要:2017年07月05日03点15分,变电站监控后台报“35kV母线保护差动保护启动、110kV高压线路保护保护启动、#1风电线保护启动、#4风电线保护启动、#5风电线保护启动、接地变保护启动、站用变保护启动、故障录波启动”,35kV#1站用变316断路器跳闸。
本文将对该事故的原因进行分析,并在此基础上对此类事故的未来防范工作提出相应的防范措施。
关键词:风电厂;跳闸事故;故障;防范引言架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分,由于它暴露在大自然中,易受到外界的影响和损害。
而雷击是其中最主要的一个方面。
据统计,雷击引起的跳闸事故占电力系统事故的50%~70%。
一、事故经过概述2017年07月05日03时15分46.2389秒变电站监控后台报“#1站用变316保护启动”,03时15分46.2559秒#1站用变316电流速断动作(动作电流:292.757A),35kV#1站用变316断路器跳闸,监控画面显示316断路器已在分闸位置,运维人员随后到35kV配电室核实316断路器确已在分闸位置。
二、事故原因分析(一)故障波形分析03点20分,对故障录波装置进行检查,故障波形见下图一。
03时15分46.2329秒时,35kV母线电压出现波动,其中B、C相最为严重;35kV #1站用变316进线柜B、C相电流首先出现较大波动,随后A相电流也出现波动;查看其他间隔,35kV#1接地变318进线柜电流A、B、C三相都发生了电流突变,其余间隔电流在03时15分46.2329秒时有轻微波动,但都能在2ms内恢复正常。
根据故障录波波形初步判断为35kV #1站用变316发生过流。
图一:故障录波波形(二)视频监控查看分析查看站内视屏监控故障时间点的录像,发现07月05日03点15分时有雷电击中110kV出线侧门型架防雷线上,就地检查发现该风电场110kV侧门型架接地扁铁抱箍有放电痕迹。
110kV变电站运行常见故障及防控措施
110kV变电站运行常见故障及防控措施摘要:110kV变电站的工作中需使用到许多的相关设备,如入母线计量等多种装置,这些装备在正常的运行的情况下才能实现110kV变电站的切断、接通、调整等功能,而在整个110kV变电站的使用过程中经常会出现一些故障,这些故障对于整个110kV变电站的影响非常大。
本文主要分析110kV变电站运行常见故障及防控措施。
关键词:110kV;变电站;变电运行;故障措施引言电力是保障民生建设,社会经济发展的重要能源。
伴随着社会用电需求量持续增加,国内配网规模不断扩大,配网运行管理设备越来越多,配网结构复杂度也越发凸显,这极大地增加了配网运行管理的难度,也增加了配网运行中质量及安全事故的发生概率。
为了有效确保配网运行的可靠性,及时解决配网运行故障,降低配网运行故障的危害程度,当下配网运行中都专门性设置了配网继电保护装置。
因此,如何才能有效控制及处理变电站继电保护装置的运行故障值得深入探讨。
1、110kV变电运行常见故障1.1变压器故障变压器是110kV变电站中较易出现故障的部件,每当变压器的用电量过大时相应的变压器就会因无法承受相应的电量而被损坏,除用电量过大外,相应的配件因素等也会导致变压器无法正常运行。
通常将变压器故障分为四类:箱内故障、箱外故障、变压器异常及异响。
一般故障的含义为:变压器油箱内发生故障,主要有匝间短路、相间短路、绕组接地线等;变压器油箱外发生故障,由于绝缘套管老化等原因造成接地短路、中性点接地或匝间短路等故障造成过电流;变压器内部绝缘损坏造成局部放电,促使油液分解。
其次,绝缘损伤导致局部短路,造成高温环境和油质的过度氧化;变压器产生异响。
主要是由于贴片厚度不均、杂质进入变压器、铁芯出现松动等原因造成的。
1.2母线故障投退母线互感器在不同时间情况下会对整个倒闸操作产生非常重大的影响,退投母线互感器可分为母线全部断开后、出线全部断开后这两种情况下进行电压的拉开,将会导致整个的互感器出现故障。
探析110kV变电站事故分析及防范措施
探析110kV变电站事故分析及防范措施摘要110kV变电站是常见的变电站类型之一。
其能否安全高效的运行直接关系到电力服务水平的高低。
但在其运行过程中经常会出现这样或那样的事故,因而必须加强对这些事故的分析,并采取有效的措施切实加强防范,最大化的确保其安全高效的运行。
基于此,本文首先就110kV变电站事故进行了分析;其次提出了相应的防范措施;最后对全文进行了简单的总结。
旨在与同行之间进行业务交流,以促进其安全高效的运行。
关键词110kV变电站;变电站事故;防范措施在110kV变电站运行中常见的事故主要有GIS、监控设备、变压器等方面的故障,因而必须在安全运行中加强对这些事故的分析,并针对其出现的原因采取有效的措施予以防范,从而确保110kV变电站安全高效的运行。
基于此,笔者结合自身工作实践,就此展开以下几点探究性的分析。
1 探析110kV变电站常见的事故类型及成因为了确保110kV变电站安全高效的运行,为广大电力客户提供优质的电力服务,助推我国电力事业的可持续发展,作为新时期背景下的电力企业,必须在110kV变电站运行过程中加强对事故的分析和总结,并找出导致事故出现的原因,才能更好地采取有效的防范措施。
1.1 探析110kV变电站常见的事故类型在110kV变电站运行过程中,经常会出现这样或那样的事故,尤其是在GIS、监控设备、变压器等方面的事故发生率最高。
就其发生的类型来看,主要有以下几点浅显的总结。
一是从GIS事故类型来看,主要有常规类故障、特殊故障和开关故障,就常规故障而言,常见的主要有断路器的操作结构出现故障,而绝缘系统出现的故障则是特殊故障,开关故障则主要表现在气体泄漏和内部装置异常等导致的故障。
二是从监控设备来看,其故障主要是难以将其监控功能正常的发挥出来。
三是从变压器来看,其出现的故障较多,主要有绕组接地、匝间短路、气体进水、相间短路等均属于变压器的故障。
1.2 探析110kV变电站常见事故的成因通过上述分析,我们对110kV变电站常见的事故类型有了一定的认识,那么是什么原因导致这些故障出现的呢?就笔者的工作实践来看,主要有以下几方面的原因:一是从GIS事故发生的成因主要有操作不当和过电压。
110变电站各类事故应急预案
110kV姜家沟变电站各类事故应急预案四川富源电力股份有限公司二0一0年七月目录总则 2组织机构及职责 4事故的定义 6110kV姜家沟变电站人身伤害事故应急预案 7110kV姜家沟变电站全站失电事故应急预案 14110kV姜家沟变电站全站直流消失事故处理预案 16110kV姜家沟变电站防止电气误操作事故应急预案 18110kV姜家沟变电站SF6泄漏事故处理应急预案 22110kV姜家沟变电站消防预案 23110kV姜家沟变电站防疾病预案 28110kV姜家沟变电站防小动物预案 30110kV姜家沟变电站低温冰雪灾害防范预案 31110kV姜家沟变电站防雷预案 32110kV姜家沟变电站组织机构各成员通讯录 34总则1.1 为不断提高110kV姜家沟变电站现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,特制定本预案。
1.2 编制依据国家电网生[2003]387号《变电站管理规范(试行)》雅安公司《变电站管理规范》《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》四川省电力公司《四川电网调度运行规程》《雅安电网调度运行规程》《110kV姜家沟变电站现场运行规程》DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行和维护技术规程》(62)水电技字第41号《电气事故处理规程》国家电网公司输变电设备技术规范汇编(2005 年3 月)川电生[1996]76号《四川省电力公司发、供电设备运行规定(试行)》川电调[2007]98号文《关于执行四川电网电气设备操作术语规范》的通知其它有关规程,制度,措施厂家说明书及站内相关资料。
1.3 本预案包括110kV 姜家沟变电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。
本预案适用于四川富源电力股份有限公司110kV姜家沟变电站的事故及异常处理。
110kV长照线事故跳闸应急处理预案
110kV长照线事故跳闸应急处理预案应急处理预案是为了在事故发生时能够及时有效地采取措施,保障人员的安全和设备的完好运行。
针对110kV长照线事故跳闸情况,下面是一份简要的应急处理预案供参考:
一、事故发生后的第一时间:
1.立即通知指定的应急小组成员,开展应急处置工作。
2.组织人员对事故现场进行初步的安全评估,确保人员安全后,尽快排除火灾、爆炸等危险因素。
3.关闭跳闸设备开关并确认设备跳闸原因,防止再次发生事故。
二、确认事故范围和损失:
1.通过现场勘查、设备检测等手段,确定事故的具体范围和损失情况。
2.及时与相关部门、供电局等单位进行沟通交流,协调处理事故相关工作。
三、事故应急处置:
1.根据具体情况,组织力量进行设备修复或更换,并对设备进行测试和监测,确保设备正常运行。
2.及时恢复供电,在设备修复或更换后,进行供电恢复工作,确保用户的正常用电。
3.组织对事故的原因进行调查分析,并制定相应的整改措施,以避免类似事故再次发生。
四、事故后续处理:
1.对事故情况进行记录和汇报,向相关部门、上级单位提交事故报告。
2.对事故应急处置过程进行总结和评估,总结经验教训,完善应急预案和应急演练。
3.开展事故影响的善后工作,与相关单位、个人进行协商、赔偿等事宜。
以上是一份针对110kV长照线事故跳闸情况的简要应急处理预案,具体可根据实际情况进行调整和完善。
同时,应急小组成员需要定期进行应急演练,提高应急处理能力和反应速度。
某110kV变电站事故分析及预防措施
某110kV变电站事故分析及预防措施摘要:变电站是城市电网中的关键,它可以实现变换电压、电能分配以及交换功率等功能,工作人员需要根据电网规划以及变电站的类型对内部设施进行具体的设计,满足供电的需求。
其次,在变电站的设计过程中,应该提高土地的利用率,加强配电布置以及平面布置工作,合理的做好线路规划。
另外,根据变电站的用途以及环境条件进行接线方式的确定,尽量简化安装流程,降低涉及到的成本费用。
但是在实际的变电站管理中,工作人员的运行管理达不到预期的目的,需要有关人员根据设施构成采取优化措施。
文章介绍一起110kV某变电站安全生产事故,对本次事故进行简要分析,对变电站的相关安全管理及有关制度探究,针对本次事故提出意见及防范措施。
关键词:变电运行;安全;管理1案例简介2021年6月17日,某供电公司110kV变电站配电装置改造期间,发生电网安全事故。
改造项目具体内容为更换110kV手车断路器。
计划工作时间为6月16日21:00至6月17日18:00。
按照工作计划,施工单位6月17日17:50完成工作票内容并办理工作票终结手续。
6月17日19:00,施工单位工作负责人和该供电公司运维人员,在带电母线周围使用钢卷尺测量(该工作非工作票所列内容),并靠近带电母线引下线,造成放电。
2事故分析发生本次安全生产事故的原因有以下几点:一是工作人员安全意识不到位,根据《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》第16.1.8条规定,在带电设备周围禁止使用钢卷尺进行测量工作。
施工单位工作人员未按安全规程严格执行,在带电体周围违规使用钢卷尺,运维人员发现后未及时制止。
二是变电运维人员“两票三制”执行力度不足。
测量工作未在工作票上列出,属于超出工作票范围工作,应立即停止,重新履行工作票及工作许可手续。
事故中,2名工作人员未按公司相关规定履行相关手续,造成此次事故。
三是该供电公司运维人员安全意识浅薄。
未严格履行工作票制度,在工作票办理完结手续后,仍带领施工单位工作人员进入带电间隔。
继电保护及自动装置反事故措施
继电保护及word式-动可编辑装-感谢置下载支反持事故措施为更好地贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,进一步加强系统继电保护及安全自动装置的运行管理,提高继电保护及安全自动装置的运行水平,确保电网安全稳定运行,按照集团公司颁发的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的规定,特制定本措施。
直流熔断器与相关回路配置基本要求:(一)消除寄生回路;(二)增强保护功能的冗余度。
直流熔断器的配置原则如下:(一)信号回路由专用熔断供电,不得与其它回路混。
(二)由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发机电差动保护、路线横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所结线方式(一又二分之一断路器、双断路器、角结线等):1.每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。
2.保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。
(三)有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。
(四)有两套纵联保护的路线,每一套纵联保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电,后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。
(五)采用“近后备”原则惟独一套纵联保护和一套后备保护的路线,纵联保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电。
接到同一熔断器的几组断电直流回路的结线原则:(一)建立的保护装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正和负电源。
(二)不允许一套独立保护的任一回路包括跳闸继电器,接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正和负电源。
(三)如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正和负电源。
由不同熔断器供电或者不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。
变电运行中常见事故的原因分析及防范措施
变电运行中常见事故的原因分析及防范措施随着电力系统的不断发展,变电站作为电力系统的重要组成部分,其运行安全和稳定性变得愈发重要。
变电运行中常见事故仍然时有发生,给电力系统的安全稳定带来了不容忽视的隐患。
对变电运行中常见事故的原因进行深入分析,并提出相应的防范措施,对于保障电力系统的安全稳定具有重要意义。
1. 设备故障变电站设备故障是造成变电运行事故的主要原因之一。
设备故障可能是由于制造缺陷、安装不合理、维护不到位等原因导致,如变压器内部故障、断路器操作失灵、隔离开关失灵等。
2. 人为操作失误变电站的运行涉及多个操作手段,人为操作失误是常见的事故原因之一。
例如误动操作手柄、误操作开关、误对设备进行试验等,都有可能造成严重后果。
3. 外部环境因素变电站受外部环境的影响较大,例如雷电天气、风沙天气等极端天气情况都可能对变电站的设备运行带来影响,甚至引发事故。
4. 设备老化变电设备长期运行后,由于内部材料老化等原因,设备的可靠性和稳定性会下降,容易引发故障。
5. 操作维护不当变电站的长期运行需要人员进行日常的操作维护,如果操作维护不当,比如维护不及时、未按要求进行检修等,都会对设备的安全运行产生影响。
1. 做好设备巡视检修对变电站的设备进行定期巡视和检修,及时发现并排除潜在故障,提高设备的可靠性和稳定性。
2. 严格执行操作规程变电站操作人员应严格遵守操作规程,确保操作的准确性和稳定性,避免因误操作导致事故的发生。
3. 加强设备维护对变电站设备的维护工作要加强,保证设备的正常运行,对设备进行预防性维护,提高设备的可靠性。
4. 强化人员培训变电站的操作人员要定期接受操作技能培训,提高其操作技能和意识,增强应对突发情况的能力。
5. 天气预报预警对于可能受到天气影响的变电站,可以利用天气预报预警系统,提前做好防范措施,避免因极端天气导致的事故。
6. 完善的安全保护系统在变电站内部建立完善的安全保护系统,包括防火系统、漏电保护系统等,提高变电站的安全性。
110kV线路单相接地故障分析
110kV线路单相接地故障分析在供电系统中,110kV线路是非常常见的一种输电线路,是完成电力供应非常重要的一部分。
而110kV线路最为常见的故障就是单相接地故障,掌握110kV 线路单相接地故障的相关问题,可以更好地保证电力的供应。
本文通过实际故障案例分析结合理论探究的手段,了解了110kV线路单相接地故障的主要问题,并提出了相应的故障解决方案,为正常安全供电提供了可行性的建议。
关键字:110kV线路单相接地故障分析单相接地故障在110kV输电线路中非常常见,是阻碍供电系统正常工作的罪魁祸首之一。
而要解决单相接地故障,就需要从发生故障的机理开始分析,了解一般会引起故障的原因,并了解故障的危害,从而做出具有针对性的故障解决措施。
比如说在一段110kV线路中,如果发生了单相接地故障,那么将会对电网本身以及用户造成非常大的影响。
一、110kV线路单相接地故障主要危害单相接地故障对于人们的正常用电来说,影响无疑是非常巨大的,会严重阻碍人们的用电。
而故障的主要危害按照对象的不同可分为两个方面,一方面是故障对电网系统所产生的危害,另一方面是故障对用户的自身利益所造成的危害。
并且电网系统受到了影响之后,通常也会对用户的利益造成很大的影响。
(一)单相接地故障对电网系统的危害当线路发生单相接地故障时,首当其冲受到影响的就是电网系统,比如说变电设备、配电设备都会随之发生一系列的动作反应甚至出现设备故障。
当线路的单相接地时,线路中其他相的对地电容与电流都会发生非常大的变化,并且中性点的电压不再为零,直接导致了系统零序电压的升高。
其具体的故障情况如下图所示:从图中可以看出来,如果C相线路发生了单相接地故障,那么中性点的对地电压就会发生变化,从零变为相电压大小,而C相的对地电压则会变为原来的3倍,通过三相电压之间的关系分析可以得出,当任何一个单相接地时,接地电流都会变为原来的3倍,造成了供电系统的紊乱,从而烧毁电网系统中的设备。
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变电所保护装置常见事故及应对措施
110kV变电所保护装置常见事故及应对措施摘要:变电所作为提供电力的主要机构,电力输送质量、安全系数等方面受到了社会各界的广泛关注。
在110kV变电所系统内,保护配置作为可及时发现系统内电气元件故障、异常运行状态、安全隐患的体系主要配置,运行状态直接关系到变电所系统的稳定性。
由此可见,为了使110kV变电所运行更加安全,并确保经济性、可靠性,对保护配置常见事故处理进行分析显得尤为重要。
本文通过分析110kV变电所保护配置及常见事故处理,以期供电质量得到有效保障。
关键词:高压配电柜引言对110kV变电所保护配置的主要方式是利用继电保护装置,因为继电保护装置可以在变电系统、变电设备出现故障是,通过有选择性且快速、自动以及智能的选择相应开关进行跳闸,从而在切断故障的同时,确保变电所内非故障设备可继续正常运行。
由于线路保护配置可在故障发生第一时间对故障做出正确判断,并在正确、科学、稳定以及高速的操作下,将故障线路切除,促使存在瞬间故障、永久故障的设备不会对线路中其他电气设备或线路产生连带故障,从而确保变电所可正常运行。
在相关的调查和研究过程中,我们发现电气设备的绝缘和老化问题是导致变电设备出现事故的直接因素,其中运行环境和设备本身的使用寿命是影响电气设备绝缘老化问题的主要因素。
在电气设备的使用过程当中,随着时间的推移老化问题只会逐渐加重,同时因为运行环境的恶劣,只会导致电气设备绝缘老化的速度不断加快。
1 110kV变电站保护装置常见问题近些年来,国内发生了多起变压器烧毁而引发的电力事故,由此,变压器后备保护过程中的尚存不足成为110kV变电站继电保护中颇为常见的问题形式。
目前,我国引发变压器烧毁的常见原因大致可分为三类:变压器低压侧缺乏保护。
通常情况下,变压器低压侧应同时具备断路器及过流双重保护。
当10kV母线出现故障时,通过过流保护可以起到延长反应时间以排除故障的作用,同时,断路器亦可使变压器内部断路,从而防止烧毁故障发生。
110kV变电站常见故障处理及防范措施
110kV变电站常见故障处理及防范措施摘要本文分析了110kV变电站故障的种类,重点对GIS开关、监控系统、变压器的故障进行了相应的说明,针对变电站常见故障及其原因,提出了相关处理措施。
关键词变电站;GIS开关;监控系统;变压器;故障分析;防范措施0 引言随着国民经济业不断蓬勃发展,变电站的安全运行成为保证电力供应最重要最基本的方式之一。
变电站一旦由于设备原因导致停电,必然会带来较大的损失,因此,保障变电站的安全运行,特别是加强巡视,减少和防止设备不正常运行状况,提高设备长周期运行时间,加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,对于保证人身、电网和设备安全,有着重要的意义。
1 故障原因分析在制定防范措施之前,有必要对于110kV常见故障进行分类统计,并加以分析,参照110kV变电站典型设计,将常见故障的产生类型按设备种类进行区分,主要以变压器、GIS开关、母线及计算机控制设备等四大部分进行归类;作者结合某地区电网110kV变电所(2010-2012)经常容易出现的150种故障现象分析如下:图例:1.GIS及开关故障;2.监控设备故障;3.变压器故障;4.母线故障;5.人为操作故障;6.其它原因引起。
因此就设备缺陷发生率而言,GIS及开关故障、监控设备故障与变压器故障之和占总故障的90%,因此,根据变电站设备故障的分析情况,作者有针对地制定了相应的措施。
2 GIS的常见故障及其防范措施1)对于GIS而言,常见的故障可分为以下两大类:(1)与常规设备性质相同的故障,如断路器操动机构的故障等;(2)GIS的特有故障,如GIS绝缘系统的故障等。
这类故障的重大故障率为0.1次/(所·年)~0.2次/(所·年)。
运行经验表明,GIS设备的故障多发生在新设备投入运行的一年之内,以后趋于平稳。
2)GIS开关本体故障(1)气体泄漏。
由于密封原因或者是装配问题,这是造成气体泄漏最常见的原因,严重者将造成GIS被迫停运。
110kv变电站应急预案
110kv变电站应急预案一、前言110kv 变电站作为电力系统中的重要组成部分,其安全稳定运行对于保障电力供应的可靠性至关重要。
然而,由于各种内外部因素的影响,变电站可能会面临突发事故和紧急情况。
为了能够在最短时间内有效地应对这些突发事件,最大限度地减少损失和影响,保障人员安全和设备正常运行,特制定本应急预案。
二、适用范围本应急预案适用于 110kv 变电站内发生的各类突发事件,包括但不限于电力设备故障、自然灾害、火灾、人为破坏等。
三、应急组织机构及职责1、应急指挥小组成立以变电站站长为组长的应急指挥小组,全面负责应急处理的指挥工作。
其职责包括:制定和调整应急处理方案,协调各部门之间的工作,及时向上级汇报事故情况。
2、运行维护组由变电站运维人员组成,负责对设备进行巡视、检查和操作,及时发现并处理设备故障。
3、抢修组由专业的电力抢修人员组成,负责在设备发生故障时进行紧急抢修,尽快恢复设备正常运行。
4、安全保障组负责现场的安全保卫工作,设置警示标志,防止无关人员进入事故现场,保障抢修人员的安全。
5、后勤保障组负责应急物资的采购、储备和调配,为应急处理提供必要的物资支持。
四、预防措施1、设备定期维护按照规定的周期对变电站内的设备进行巡视、检查和维护,及时发现并处理设备缺陷,确保设备处于良好的运行状态。
2、培训与演练定期组织变电站工作人员进行安全培训和应急演练,提高工作人员的安全意识和应急处理能力。
3、环境监测对变电站周边的环境进行监测,及时掌握可能影响变电站安全运行的因素,如气象变化、地质灾害等。
4、安全设施配备配备完善的消防、安防等安全设施,并定期进行检查和维护。
五、应急响应流程1、事故报告当变电站发生突发事件时,值班人员应立即向应急指挥小组报告,报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、影响范围等。
2、应急指挥小组启动应急指挥小组接到报告后,立即启动应急预案,组织相关人员赶赴事故现场。
3、现场处置(1)运行维护组迅速对设备进行检查,判断事故的性质和影响范围,并采取相应的措施,如切断故障设备的电源、调整运行方式等。
110kV变电站继电保护故障及应对措施
110kV变电站继电保护故障及应对措施110kV变电站继电保护是变电站中非常重要的一环,它的主要作用是通过对电网故障的监测、判断和处理,保障电力系统的安全稳定运行。
然而在实际运行中,继电保护也会存在一些故障问题,因此及时有效地应对这些故障是非常重要的。
本文将就110kV变电站继电保护的常见故障及应对措施进行详细介绍。
一、故障一:误动作110kV变电站继电保护在面对电网故障时偶尔会出现误动作的情况,这可能是由于保护装置本身的故障、外部干扰或故障设置参数不合理等原因引起的。
误动作可能会导致系统的不稳定运行,甚至损坏设备,因此必须及时有效地进行处理。
1. 核查保护装置本身:首先要对保护装置本身进行检查,包括检查保护装置的接线是否正确、内部元件是否损坏等。
有条件的话可以使用模拟测试仪进行仿真测试,以确认保护装置的性能是否正常。
2. 排查外部干扰:外部干扰是导致误动作最常见的原因之一,因此需要对变电站周围环境进行检查,避免外部因素对保护装置的正常工作造成影响。
3. 重设故障参数:如果是由于故障参数设置不当导致的误动作,就需要对保护装置的参数进行重新设定,以确保其能够正确地判断电网故障。
4. 更新保护装置软件:对于一些老化或过时的保护装置,可以考虑更新其软件版本,以提高其对外部干扰的抵抗能力。
110kV变电站继电保护在面对电网故障时也可能出现漏动作的情况,即无法及时地对故障做出反应。
漏动作可能会导致设备受损或者电网无法及时得到保护,因此也需要及时有效地应对。
1. 核查保护装置工作状态:首先需要核查保护装置的工作状态,包括检查其供电状态、连接状态等,确保保护装置能够正常地工作。
2. 检查故障线路:如果变电站发生故障线路漏动作,就需要对故障线路进行检查,确定其故障原因,并及时修复。
三、故障三:保护装置故障110kV变电站继电保护装置本身也可能会发生故障,这就需要及时有效地进行处理,以确保变电站的安全稳定运行。
1. 备用保护装置替换:一旦主要保护装置发生故障,就需要立即启用备用保护装置,以确保变电站的正常运行。
110kV变电站保护配置及常见事故处理
➢ 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 :
➢ 优点:具有小型化、高 可靠性、安全性好、安 装周期短、维护方便、 检修周期长等优点。
➢ 主变压力释放阀:当主变内部故障时,内部压力达到整定值时, 压力释放阀动作,作用为跳主变三侧开关或信号报警。
➢ 本体重瓦斯、有载调压重瓦斯:可选择分别跳主变三侧开关及 110kV母分开关或发信报警。
➢ 本体轻瓦斯、有载调压轻瓦斯、温度过高、油位异常:经延时发 信报警。
➢ 本体压力释放一般用于发信报警。
➢ 事故处理:现场检查为110kV母分流变A相靠开关侧有 明显的对地闪落、接地痕迹。保护检查为2#主变差动 保护动作,跳1002线、2#主变35kV、10kV开关,35kV、 10kV备投装置动作分别合35kV母分开关和10kV母分开 关。由于故障点位于110kV母分开关和I段母线闸刀间, 仍故障点存在,由对侧电源的零序II段保护(或接地 距离保护II段)动作跳对侧的1001线,造成本变电所 全所失电,汇报杭调、萧调。首先隔离故障点,根据 杭调令:110kV母分开关热备用改冷备用(包括停用 110kV备投装置)。
依然然存在,变压器中性点对地电压将升高到相电压,出线端的相 电压将升高到线电压,这对分级绝缘变压器的绝缘安全构成威胁。 因此,必须在变压器中性点接地刀闸支路旁并接放电间隙,同时设 置零序过压保护来保障变压器中性点的绝缘安全。间隙放电后,电 弧的能量会很快烧毁间隙,为保护间隙必需尽快切除变压器。所以 又在间隙回路设置间隙过流保护。
110kV变电所保护装置常见事故及应对措施
110kV变电所保护装置常见事故及应对措施摘要:继电保护装置是 110kV 变电系统中主要的保护装置,继电保护装置可以在变电所的变电系统、电子元器件以及变电设备出现故障时,通过快速、自动以及智能地选择相应的开关进行控制,保障在出现事故后及时切断故障线路,同时确保变电所内的非故障设备仍然能够正常运行。
变电所的线路保护装置可以在线路发生故障后,第一时间对系统故障进行判断,通过科学、稳定、高速的操作,隔离故障线路,保证系统中线路的正常运行。
保证故障线路不会对系统中的其他设备或者线路产生连带故障,确保变电站的正常可靠运行。
关键词:110kV变电所;保护装置;常见事故;应对措施前言伴随着我国的现代化转型逐渐完成,以工业文明为主体的发展环境中,对于电力的需求日益增加;尤其是在总体经济体系框架之下,电力行业面临着产业升级方面与国际同行业市场接轨竞争,以及在本土市场推进创新发展的需求。
电气继电保护装置的运用不仅能够间接满足电力行业的安全需求与故障预防需求,也可以在很大程度上保障电力生产企业与电力生产供给的高效性。
1 110kV变电站保护装置常见问题最近一段时间,国内 110kV 变电所发生多起由于变电设备故障引发火灾爆炸,从而造成电力设备事故的案例,因此,110kV 变电站的保护装置发挥了不可替代的作用,引起变电所设备故障的常见原因主要包括以下三个方面:变电所的变压器低压侧缺乏必要的保护,在一般情况下,变压器低压侧应同时具有断路器和过电流保护。
当 10kv 母线发生故障时,过电流保护可以延长反应时间,消除故障。
同时,断路器还可以使变压器内部电路断开,从而防止烧穿故障。
如果此时过流保护和断路器不能正常反应,则变压器高侧的过流无法在低侧感应,导致故障。
变压器瞬时电流冲击电阻弱。
在失电过程中,电流波动时有发生,变压器低压侧可能发生短路。
此时,变压器将在瞬间受到大电流的冲击。
如果变压器不具有很强的承受瞬间电流的能力,它很可能在瞬间因大电流而烧毁。
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110KV变电所保护装置常见事故及应对措施
目前我国电力系统规模逐渐扩张,系统运行安全、稳定性的要求也随之提高。
对此,应针对系统不同运行情况,提出科学有效的继电保护措施,使继电保护更加安全可靠,为电力系统安全运行提供更大的保障,促进整个电力行业的稳健发展。
本文基于110KV变电所保护装置常见事故及应对措施展开论述。
标签:110KV;变电所;保护装置;常见事故;应对措施
引言
继电保护装置是110kV变电系统中主要的保护装置,继电保护装置可以在变电所的变电系统、电子元器件以及变电设备出现故障时,通过快速、自动以及智能地选择相应的开关进行控制,保障在出现事故后及时切断故障线路,同时确保变电所内的非故障设备仍然能够正常运行。
通过数据调查和研究发现,变电所电气设备出故障的主要原因为设备老化和绝缘失效。
在变电所设备运行和保养过程中,随着时间的推移,这种问题逐年增加,同时运行环境的恶化也会加速变电所的设备老化。
1继电保护的特征
要研究并提高继电保护装置的可靠性,首先就要对继电保护装置有一定的了解并作为研究的基础。
继电保护一般包含三个部分,分别是逻辑、测量和执行。
这三项只有紧密配合才能提高用电的安全系数,达到供电的可靠与持续。
逻辑就是在已知相关参考数据的基础之上,把不同的命令经过分级传递给不通过的受体执行元件,以便于实行合理的分工,提高继电器的效率。
测量又包含两个小分支,即静态测量和动态测量,测量是继电器对于逻辑处理方面重要的参考,同时又是逻辑命令的受体,两者相辅相成,共同分析出所使用的元件的相关性能。
执行是一般继电保护装置的最后一步,把得到的信号处理,从而决定是否对相关元件采取保护举措。
继电保护有着它不可忽视的作用,在一定程度上能够有力的减少危险的发生,保障元件之间正常工作和供电系统的安稳运行,能够适当的减少元器件的损害,提高经济效益。
2继电保护装置的工作原理
继电保护装置在运行中就是当电力系统中的元件出现短路或者其他故障时,通过此装置来对电气量进行调试实现对电力系统的保护,避免故障的扩大化并且保证其他系统和元件的正常运行。
通常来说,此装置主要与测量、逻辑和执行等三个部分组成。
其运行原理就是针对电力系统运行中的电流、电压、功率因数角等参数在出现故障时会发生改变,因此就可以通过继电保护装置来对这些参数的变化情况进行捕捉和分析,然后在相应的控制设备上进行反馈。
工作人员在接收到这些反馈信息之后就可以根据参数变化情况以及分析结果来对此系统中的故障性质和范围进行确定,然后针对性的采取相应的检修和处理方案等。
3电力系统继电保护装置直流接地问题及原因分析
3.1直流正接地问题
正常情况下继电保护装置是通过电源负极启动来起到对电力系统的保护作用的,正是如此,在出现电力系统的正极接地情况时就会出现电源负极和继电保护装置断电的问题,这就会导致线匝携带正极电源符合,而线匝的负极就会引起断电线匝还携带一定量的负电荷。
在上述情况下就会启动继电保护装置来进行掩护,但是同时也会导致其保护作用的丧失,这就会对电力系统的正常运行造成影响。
3.2勵磁涌流影响
一般情况下,10kV电路中具有一定的励磁涌流,电路保护的主要方式为电流速断保护,即当电流的实际大小超过设定值时,如若灵敏度超过1.2,动作电流数值将变小,尤其对于长线路来说,动作电流量将越发小,由此导致开关重合闸问题发生。
在故障被处理后电压逐渐恢复,此时励磁涌流的数量将会激增,铁芯中的磁流通量峰值与设定值相比也会高出数倍,从而导致继电装置可靠性降低。
3.3隐性故障
在电力系统继电保护装置运行中,隐性故障主要分为两大类:软件设置和定制错误隐性故障、设备隐性故障,即软件和硬件隐性故障。
但是在这两类隐性故障中,还可以根据故障的内容和属性进行具体划分。
其一,软件隐性故障主要包含:软件自检不完善和原理欠缺。
在电力系统运行的过程中,部分继电保护装置会存在微机保护自检功能不完善,导致不能有效检测出软件装置的问题,从而导致后续发生问题。
因此为了提升继电保护装置的作用,需要完善系统自检的能力,加强对故障信息的预防和监测,才能防范于未然;继电保障装置灵敏度有限、保护定值不够科学、保护装置型号与动作逻辑不协调等问题就是由于原理欠缺引起的。
其二,继电保护装置的硬件隐性故障主要包含:保护装置元件故障、保护系统线路故障以及通信故障等内容。
在电力系统运行过程中,只有有效应对继电保护装置的隐性故障,才能营造良好的电力运行环境,提升供电的质量。
4110KV变电所保护装置事故应对措施
4.1电路过流保护
按照电路保护规范内容,10kV电路在应用时应加设电流保护装置,提高电路辅助保护。
例如,变配电所引出的电路,在设计时应加入瞬时电流保护装置,一旦电路出现故障则会迅速切断,提高稳定性。
但是,在电路保护安装中,技术人员应明确以下问题:一是当10kV电路保护时限不超过0.7s,且电路设计要求不为严格时,可无需采用速断保护;二是如若继电保护选择时间较长,则不可用
于瞬时电流速断保护,在设计时可采用带时限的速断保护装置,为继电保护提供更多的时间。
4.2对直流接地问题的排查
针对继电保护装置中比较常见的直流接地问题,首先应该对各个接地支路进行详细排查,重点要做好逐一排查绝缘监测装置中的问题,对导致出现此问题的根源进行查找。
其次就是对此装置的回路进行确定,实现故障查找时间的缩短。
这就需要在上述故障问题和原因查找的过程中要按照从室内到室外的顺序开展。
而且还要在故障排查中确保直流负荷的分段开环运作,并且将直流线路中的母线和环路的开关断开,所采用的排查方法为拉路法。
4.3主变本体保护
非电保护是主变压器本体保护的别称,由负载轻气、本体释压、本体轻气、负载重气和主变压器重气组成。
主变压器本体故障主要来自油浸变压器油箱故障。
在轻、重气中发生异常气体作用时,由于其敏感性高,容易引起故障。
通过对变压器的维修和更换,可以解决相应的故障,在跳闸系统投入运行前,应将重气投入跳闸系统进行相关操作。
如果主变压器内部发生故障,系统会通过释放阀的作用,对系统信号进行报警或跳脱主变压器的三侧开关,从而达到保护主变压器本体的目的。
当有载调压重气与主体重气发生故障时,可跳脱110kv母线隔离开关、主变压器三侧开关并触发报警,保护主变压器本体。
如果故障发生在油位异常、温度过高、有载调压轻气和本体轻气部分,且故障发生一段时间后,主变压器本体可通过延时报警保护。
结束语
总而言之,为了保障社会生产和生活的正常运行,需要提高电力系统的运行质量,降低继电保护装置故障发生的概率,营造稳定的电力运行环境。
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