线路差动保护一侧动作一侧不动作的原因分析

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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。

差动保护的常见故障及误动作原因

差动保护的常见故障及误动作原因

差动保护的常见故障及误动作原因发表时间:2018-07-30T10:35:06.553Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:陈晨[导读] 摘要:针对差动保护装置在巡检过程中,发现的一些常见故障,及排查故障原因;差动装置误动作的原因分析和解决方法(武汉检安石化工程有限公司 430082)摘要:针对差动保护装置在巡检过程中,发现的一些常见故障,及排查故障原因;差动装置误动作的原因分析和解决方法关键词:差流;差动保护;CT0.引言电气巡检过程中,发现差动保护装置一相电流为零,另外两相电流正常。

通过查看测量表计,发现差动装置一相电流有故障后,如何排查故障原因;线路差动保护装置,在巡检过程中,发现差动电流不正常,差动电流接近本侧电流的两倍,如何处理及排查故障原因;某6kV变电站差动保护该光纤通讯后,突然误动作原因及处理方法。

1.分析差动装置常见故障及误动作原因(1)电气巡检过程中,发现一馈线柜差动保护装置运行正常,一相电流为零,另外两项电流相等。

通过查看测量表计,发现三相电流平衡;此时可以判断差动保护装置有一相电流不正常。

首先在保证不停电的情况下,退出差动保护动作压板;再检查差动电流的二次回路的接线;再没有发现异常的情况下,差动电流回路中CT二次短接,用钳形电流表测量二次电流;测量后发现,三相二次电流平衡,故障相有二次电流,可以判断CT没有故障是由于二次回路故障引起;然后将端子排上的电流回路滑块断开,检查二次端子到差动保护装置的电流回路接线,接线没有错误;最后检查差动保护装置的过程中,发现差动电流回路接线端子烧毁,造成差动保护装置该相没有电流。

需更换差动保护装置,方可投入差动保护,以免差动保护误动作。

(2)电气巡检过程中,差动保护装置上显示有差流,本侧电流为45A,差流达到75A,差动保护装置没有动作。

由于该差动保护范围为联络线路,正常情况下上级电流与下端电流应该大小一致,不会产生差动电流。

通过停电后,将两个联络柜打开检查CT的一次接线,发现上级联络柜的CT一次电流时P1流向P2,下级联络柜的CT一次电流也是P1流向P2,而二次接线都是S1流向S2进入保护装置;由于是差动保护装置是通过光纤来通讯连接的。

主变差动保护误动原因及对策

主变差动保护误动原因及对策

主变差动保护误动原因及对策作者:董春林来源:《数字化用户》2013年第26期【摘要】通过从设备选型、安装、调试、整定等方面对主变差动保护误动的原因进行分析,并提出了防止主变差动误动的对策。

【关键词】主变差动保护误动原因分析对策一、主变差动保护简述主变差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次(五次)谐波制动的比率差动保护。

不管哪种保护功能的差动保护,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障,主变差动保护则不应动作。

(一)比率差动保护比率差动保护在变压器轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,不带制动量,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度。

而在较严重的区外故障时,有较大的制动量,提高保护的可靠性。

二次谐波制动主要区别是故障电流还是励磁涌流,因为主变空载投运时会产生比较大的励磁涌流,并伴随有二次谐波分量,为了使主变不误动,采用谐波制动原理。

通过判断二次谐波分量,是否达到设定值来确定是主变故障还是主变空载投运,从而决定比率差动保护是否动作。

二次谐波制动比一般取0.12~0.18。

对于有些大型的变压器,为了增加保护的可靠性,也有采用五次谐波的制动原理。

(二)差动速断保护差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。

差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流,和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。

定值一般取(4~14)Ie。

二、主变差动保护误动作的原因和分析主变差动保护误动作的原因,主要是因为设备选型、安装、调试、整定等不符合变压器实际运行需求造成的,下面就逐一列举、分析:(一)设备选型不合理造成主变差动保护误动作1.保护装置选型不满足运行需求。

保护原理落后,性能较差。

如大型变压器应采用谐波制动原理的而未采用,在变压器空载投入和故障恢复时励磁电流引起比率差动误动作。

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析一、线路问题:1.短路故障:35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的一个可能原因是线路上发生了短路故障,导致保护装置误判为差动保护动作条件满足。

这可能是由于线路绝缘子串发生漏电、绝缘子串破损、线路与地面接触等原因导致的,也可能是由于树枝、鸟类或其他外物接触导线引起的。

此时,保护装置需要进行调整,使其在发生短路故障时能够正确地识别并进行差动保护动作。

2.电压异常:线路上电压异常也可能导致主变差动保护误动作。

例如,线路过电压或欠电压导致的保护装置错误地触发差动保护。

此时,需要对保护装置进行参数调整,使其更加适应线路电压的变动。

二、保护装置问题:1.参数设置错误:保护装置的参数设置错误也可能导致主变差动保护误动作。

例如,设定了错误的差动比率,使得保护装置误判为差动保护动作条件满足。

此时,需要对保护装置的参数进行调整,确保其正确反映线路的实际情况。

2.信号传输问题:保护装置的信号传输问题也可能导致误动作。

例如,线路上存在信号传输不畅、信号传输延迟等问题,导致保护装置无法及时获得准确的电流差动量,并误判为差动保护动作条件满足。

此时,需要对信号传输系统进行检修与优化,确保保护装置能够准确读取差动信号,避免误动作。

三、设备问题:1.主变设备问题:主变设备自身存在问题也可能导致差动保护误动作。

例如,主变接地变压器出现了故障,导致电流分布不均,使得差动保护装置误判为差动动作条件满足。

此时,需要对主变设备进行检修与维护,确保其中的主变接地变压器正常运行。

2.测量设备问题:差动保护装置中的测量设备如电流互感器、电压互感器也可能存在问题,导致误动作。

例如,电流互感器的准确度降低、电压互感器的分压不正常等,在测量差动量时造成误差,使得保护装置误判为差动动作条件满足。

此时,需要对测量设备进行检修与校准,确保其准确反映电网实际情况。

综上所述,35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的原因可以从线路问题、保护装置问题、设备问题等多个方面进行分析。

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原因和改进措施问题描述:
对于投入运行的220 kV母线差动保护装置,在进行一次时进行了动作,导致220 kV 母线跳闸。

通过分析故障记录和设备测试数据,未发现母线本身有故障。

因此需要对该故障进行进一步的原因分析,并提出改进措施。

原因分析:
1. 母线差动保护装置的设定参数不准确:差动保护装置的设定参数包括灵敏度、相序、角度等参数。

如果设定不准确,可能会引起误动作。

针对该故障,可以对差动保护装置的参数进行检查和校准,确保设定参数准确无误。

2. 母线阻抗不均衡:母线阻抗不均衡会使得差动电流产生负序成分,引起误动作。

在保护装置中应该加入阻抗不平衡保护以避免误动作的发生。

3. 侵入负荷的影响:侵入负荷会使得母线的电阻、电抗发生变化,导致差动电流异常,引发误动作。

在保护装置中应该加入侵入负荷检测保护以避免误动作的发生。

改进措施:
1. 对差动保护装置的设定参数进行检查、校准和调整,确保设定参数准确无误。

2. 在保护装置中加入阻抗不平衡保护,检测母线阻抗不均衡情况,避免误动作发生。

3. 在保护装置中加入侵入负荷检测保护,及时检测母线的负荷变化,避免误动作发生。

4. 对保护装置进行定期检查和维护,保障其正常运行。

5. 加强人员培训和技能提升,提高操作人员的巡检和处理故障的能力,更好地保障电网的安全运行。

中低压供电系统差动保护误动原因分析及对策

中低压供电系统差动保护误动原因分析及对策

1 差动保护误 动的原因
( )励磁涌流引起变压器差动保护误动。变压器励磁涌流的特点是 1 正常运行情况下其值很小 , 一般 不超过 变压器额定 电流 的 3 ~ % , % 5 变 压器工作 在磁通 的线性段 D , 图 1 当发生外部短路 时, 导率 很 s如 。铁芯未饱 和 。 其相对磁 大, 变压器绕组 的励磁感应 电感也很大, 由于电压下
收稿 日期 :0 6—1 9 修 回 日期 :0 6一l 一 8 20 O一1 ; 2o 1 O。
作者简介 : 吕惠芳(97 , 。 16 一)女 江苏宜 兴人 , 高级讲 师 , 电力电子技术研究 。 从事
维普资讯
重庆工商 大学学报 ( 然科学版 ) 自
关键词 : 差动保 护 ; 动 ; 误 励磁 涌 流 ; 纵联 差动保 护 ; 线保 护 母
中图分类号 : N 70 T 1
文献标识码 : A
在电力系统中 , 各种类型 的电气设备通过 电气线路紧密地联结在一起 。随着城市规模 的不断扩大 , 我国城市一般采用 1 V环网供电或集中、 Ok 分散供 电相结合的供电方式 , 电系统相对 比较复杂 。例如城 供 市轨道交通供 电系统 , 中压短线路较多 , 线路长度一般在 2 5k 这些短线路若采用一般 的电流 电压和 — m, 距离保护往往保护范围很小 , 甚至没有保护区, 而且在整定值与动作时间上都难 以配合 , 很难保证保护 的 选择性 。国内 3 V及 以下 的变电所中 。 5k 普遍采用的保护是 以分立式继电器构成的。其最大 的特点是二 次回路构成简单 、 直观 、 经济、 可靠。当电力系统发生故 障时 , 就会伴随着 电流突增 、 电压突降 以及 电流与 电压间相位差发生变化 , 这些基本特点就构成了各种不 同原理 的继电保护装置… 。虽然实际工作 中各个 相关的制造厂家都在不断地改进技术 , 提高动作 的可靠性 , 变压器差动保护误动 的事例仍然不 为少 但是 数 。另外 , 在电力系统中 , V及 以下 电压等级的母线 由于没有稳定问题 , 3k 5 一般未装专用母线 保护 , 而由 于高压变电所的l V Ok 系统 出线多 、 操作 频繁 、 易受小 动物危 害、 备绝缘 老化 和 机械磨 损 等原 因, 容 设 1 V Ok 开关柜故障随时有发生。但变电站 1 V母线一般不配置专用 的快速母线保护是 目前 国 内的典 型 Ok 设计做法 , 是符合 国标及现行 的电力行业规程规范要求 的。因此 , 长期 以来人们对 中低压母线保护一直 不够重视 , 这也是造成惨痛事故的原因之一。

浅析一起220kV线路故障两套保护动作不一致

浅析一起220kV线路故障两套保护动作不一致

浅析一起220kV线路故障两套保护动作不一致摘要:以韶钢一条220kV线路发生故障时的动作情况,分析了同一线路两套保护装置动作行为不完全一致的原因分析。

关键词:线路保护;重合闸;高阻接地一、事故简介2018 年 09 月 26 日 10 时 39 分 48 秒左右,220kV 马柏线发生区内高阻接地故障,两侧主一保护RCS‐931BM 未跳闸,仅重合闸动作;两侧主二保护RCS‐931BM电流差动保护选跳A 相,随后重合成功,线路恢复运行,未对现场生产产生影响。

二、线路两侧RCS‐931BM 保护装置动作行为分析柏山站和马坝站故障线路采用的综保装置是南瑞RCS-931系列的产品,故障前 #1、#2主变三侧开关正常运行,220kV系统分列运行;35kV系统分列运行具体动作行为如下表:1、对两侧保护故障录波情况进行分析,两侧录波数据如下所示:图1 马坝线侧录波数据所示图2 柏山站侧录波数据所示从录波数据可以看出,本次故障应为缓慢发展的高阻接地故障,马坝侧 A 相电流缓慢增加,零序电流和零序电压逐步增大;而柏山侧为非接地系统,该侧无零序电流。

2、在故障缓慢发展期间,马坝侧零序电流大于启动定值,该侧主一主二保护均正常启动;柏山站侧装置无零序电流,启动条件未能满足。

由于柏山侧启动晚,仅对跳闸前的差动电流进行分析,将柏山站侧的电流折算至马坝侧,A 相差动电流和零序差动电流如图 3 所示:图3 柏山侧录波器数据由图 3 可以看出,A 相差动电流为 2.8A 左右,大于差动电流低定值,但是由于柏山站侧保护装置未启动,马坝侧保护装置收不到对侧的允许信号,相电流差动不能动作。

对于经高过渡电阻接地故障,一侧保护装置可能无法启动的情况,零序差动继电器具有较高的灵敏度,当本次故障电压特征明显,零序差动保护可以不经对侧允许信号动作,零差动作需满足如下条件:1) 零序差流和相差流均满足零序差动动作条件;2) 系统零序电压存在不平衡特征,即启动后零序电压与启动前相比大于 1V。

35kV变电站差动保护动作原因分析及处理

35kV变电站差动保护动作原因分析及处理

35kV变电站差动保护动作原因分析及处理发表时间:2018-08-09T09:47:59.047Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:龚睿侯斌[导读] 摘要:本文对35kV拖不卡变电站差动保护动作故障原因进行深入分析,找到本次故障的根本原因是电流互感器一次侧绝缘击穿。

(云南电网昆明供电云南昆明 650011)摘要:本文对35kV拖不卡变电站差动保护动作故障原因进行深入分析,找到本次故障的根本原因是电流互感器一次侧绝缘击穿。

为防止同类故障的发生,提出此类35kV变电站运行过程中,应当采取的管理和技术措施;并通过此次跳闸事故的分析和处理,为以后的变电站安全运行提供借鉴。

关键词:绝缘击穿;差动保护;母线过电压;运行方式(一)情况说明1、35kV拖布卡变事件前运行方式: 35kV母线经35kV海拖线3621隔离开关供电,35kVⅠ段母线电压互感器运行。

35kV1号主变35kV侧301断路器运行。

35kV2号主变35kV侧302断路器运行。

2、35kV拖布卡变事件后运行方式: 35kV母线经35kV海拖线3621隔离开关供电,35kVⅠ段母线电压互感器运行。

35kV1号主变35kV侧301断路器正常运行。

35kV2号主变35kV侧302断路器热备用。

3、35kV拖布卡变保护动作情况: 2018年05月14日00时13分18秒,35kV 拖布卡变35kV2号主变比率差动保护动作。

跳开35kV2号主变35kV侧302断路器、35kV2号主变10kV侧002断路器。

(二)二次设备分析继电保护人员到达现场后对35kV2号主变保护装置、二次电流回路、对侧110kV海子头35kV设备进行检查,发现以下三个问题:1、35kV拖不卡变2号主变保护装置有两次差动保护动作,第一次差动保护动作未出口跳闸,第二次差动保护动作出口跳闸;2、35kV拖不卡变2号主变高压侧电流互感器二次绕组绝缘低于1MΩ;3、35kV拖不卡变上级电源,110kV海子头变35kV两段母线三相电压,存在过压情况。

光纤差动保护动作原因分析

光纤差动保护动作原因分析

关于线路光纤差动保护误动的原因分析1、摘要2014年5月30日晚22:57分,在内蒙杭锦旗源丰生物热电厂,发生两条线路光纤差动保护动作跳闸事故;后经调度同意恢复线路供电,在操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,经检查1#主变没有任何故障,申请调度令再次恢复供电,调度同意并仅限最后一次恢复供电,当又一次次操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸。

至此,不能正常运行。

2、基本概况及事故发生经过内蒙杭锦旗源丰生物热电厂有两台发电机变压器组,主变高压侧为35KV系统,两路进线由上级220KV变电站引来,两路进线之间有母联开关,启动备用变压器由Ⅰ段母线供电。

由于两路进线在上级变电站为同段母线输送,所以正常运行时母联合环,两台机组并列运行。

听当值运行人员讲,5月30日晚22:08分,事故发生之前系统报出过TV断线、零序过压、主变过负荷故障,并且C相系统电压均为零的状况,即刻到35KV配电室巡视,最终发现在Ⅱ段主变出线柜跟前闻见焦糊味。

当即汇报调度采取措施,申请调度断开35KV母联开关310,保证Ⅰ段发电机变压器组正常运行。

然后意在使Ⅱ段发电机变压器组退出运行,以便检查Ⅱ段主变出线柜焦糊味的来源情况。

结果在间隔50分钟后,当晚22:57分左右,2#主变差动保护动作,跳开高低压侧开关,发电机解列.Ⅰ段、Ⅱ段线路光纤差动保护莫名其秒的同时动作跳闸,1#主变高低压侧开关紧跟着也跳闸,造成全厂停电事故。

上述情况发生后,向调度汇报,申请恢复线路供电,以保厂用系统不失电安全运行。

调度要求自行检查故障后在送电,在晚上23:50分,检查出2#主变出线柜C相CT接地烧毁,后向调度汇报并经调度同意恢复了供电。

厂用电所带设备运转正常后,计划启动Ⅰ段发电机变压器组,调度同意.在3:49分,操作1#主变冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,同时向调度汇报。

在检查1#主变没有任何故障后,申请调度令,恢复杭源一回线供电.调度同意并仅限最后一次恢复供电, 4:52分, 操作1#主变冲击合闸时, 本条线路光纤差动保护再次动作跳闸,11:33分申请调度恢复本厂厂用电系统,经调度同意,在11:39分恢复了厂用电系统.根据其它运行人员反映,在此次事故之前,也有光纤差动保护动作跳闸的事情发生,而且不只一次。

110kV线路差动保护异常分析及故障排除

110kV线路差动保护异常分析及故障排除

110kV线路差动保护异常分析及故障排除山东华聚能源公司济东新村电厂进行110kV线路综自改造,电厂与济宁二号煤矿110kV变电所之间的110kV线路装设有光纤电流差动全线速动保护,该保护有差动保护、距离保护、零序保护等功能。

设备投用后出现差动保护异常,本文对差动保护装置的原理、二次回路、互感器原理等方面做细致分析,得出二次接线部分造成差动保护异常的根本原因,从生产运行方面进行排除故障。

标签:110kV线路;差动保护;向量引言供电系统保护选择性不好的问题通过光纤纵联差动保护能很好地解决,国内高压及超高压电力系统的线路保护广泛应用,所以它是电厂、变电站的110kV 电力线路主保护的主要选择。

济东新村电厂与济宁二号煤矿110kV变电所之间的110kV线路保护装置具备光纤电流差动全线速动保护,该保护具有分相电流差动、相间、接地距离保护、零序保护等功能。

该保护具备分相电流差动、相间、接地距离保护、零序保护等功能。

差动保护是利用基尔霍夫的ΣI=0电流定理工作的,光纤分相电流差动保护借助于线路的光纤通道,实时向对侧传递采样数据,同时接收对侧的采样数据,按相进行差动电流计算。

在正常运行及区外故障情况下,流过两侧断路器的电流方向相反、大小相等,差动电流为零,保护不动作;区内故障时,两侧的断路器都向故障点提供短路电流,被保护线路的流进与流出电流不相等,差动电流不等于零,出现差动电流大于保护装置的整定值时,保护线路两侧的断路器跳开从而实现保护动作。

二、110kV线路差动原理及数据分析差动保护装置采用南瑞RCS-943AU,其中电流差动继电器由三部分组成:变化量相差动继电器,稳态相差动继电器和零序差动继电器。

1、变化量相差动继电器为工频变化量差动电流,即为两侧电流变化量矢量和的幅值。

为工频变化量制动电流;即为两侧电流变化量矢量差的幅值。

IH为“差动电流高定值”(整定值)和4倍实测电容电流的大值;实测电容电流由正常运行时的差流获得。

线路纵联差动保护CT=次断线判据分析

线路纵联差动保护CT=次断线判据分析
1 影响CT二次断线判据的因素
CT二次断线的特征为电流消失,但仅仅根据电流变小这 一特点判断CT二次断线是不够的。比如在弱馈侧或无电源侧, 变压器的中性点不接地,此时若发生内部故障,则在无电源侧
. A故l障l电R流i为g0h;t若s发R生e变s压er器v中e性d.点接地内部故障,则无电源 侧有零序电流;在负荷较低的情况下,若发生高阻接地,远故 障侧可能检测到的电流会很小。 因此,对于线路纵联差动保 护,在一侧电流较小或电流为0时,CT断线判断难度较大。另外 一种情况是,如果是电流回路的二次电缆接头接触不良,CT二 次电流时有时断,并没有全部消失,此时CT二次断线电流检测 门槛设置过低的话可能会误判。 对于一些极端情况,可以不考 虑CT二次断线的判据。 以RCS-943线路保护装置为例,其纵联 差动保护主要采取的方案如图1所示。
关键词:纵联差动保护;CT二次断线;电压突变;弱馈;高阻接地
0 引言
CT二次断线判据用于区分CT断线与实际故障,判断是否 闭锁差动保护,这对于确保发生CT二次断线时,线路纵联差动 保护不误动具有重要作用。 电力系统故障非常复杂,对于弱馈 电源、单侧电源、双侧电源、高阻接地等情况,CT断线二次判据 有所差别。 本文对单侧电压突变检测判据、两侧电压突变检测 判据展开研究,表明CT断线判据对提高线路纵联差动保护灵 敏度具有重要影响。
电气工程与自动化◆Dianqi Gongcheng yu Zidonghua
线路纵联差动保护CT二次断线判据分析
赖永亮
(广东电网有限责任公司河源供电局,广东 河源 517000)
摘 要:线路纵联差动保护广泛应用于高压输电线路保护,电流互感器(CT)二次回路断线可能导致纵联差动保护误动,因此需要 设置CT二次断线判据,然后根据判据的结论判断对差动保护是闭锁还是开放。 鉴于此,对CT二次断线判据进行分析和探讨,对提高线路 纵联差动保护动作准确率具有重要意义。

差动保护误动及相关解决办法

差动保护误动及相关解决办法

对于容量较大的变压器,纵差保护是必不可少的主保护,他可以反应变压器绕组、套管及引出线的故障,与气体保护相配合作为变压器的主保护,在现场新站调试送电时我们会遇到主变差动误跳的的现象,下面我来分析一下其原因和解决方法:1.定值不合理造成主变差动保护误动作a.差动速断定值和二次谐波制动的比率差动定值选择不正确造成误动作。

差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧的断路器,切除故障点。

差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流和最大运行方式下,穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。

定值一般取(4~14)Ie。

若计算定值的时候根据以往运行经验,将差动速断定值取为(4~8)Ie。

这样,就会造成主变在空载合闸时断路器出现误跳。

比率差动是当变压器内部出现轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,保护不带制动量动作跳开各侧的断路器,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度;而在区外故障时,通过一定的比率进行制动,提高保护的可靠性;同时利用变压器空载合闸时,产生的二次谐波量来区别是故障电流还是励磁涌流,实现保护制动。

一般差动电流和制动电流都在额定情况下计算得到,但现场变压器却在一般运行方式下,由于电流互感器变比、变压器调压、变压器励磁涌流、计算误差的影响,就会导致变压器实际运行时形成一定的差电流,导致比率差动保护误动作。

b.二次差动电流互感器接线方式整定值选择不正确造成误动作。

对于微机保护来说,实现高、低压侧电流相角的转移由软件来完成,不管高压侧是采用Y型接线还是采用△型接线,都能得到正确的差动电流,对于变压器差动保护来说,如果二次TA接线方式整定值选择不正确,就不能实现高压侧相角的转移,高低压侧差电流在正常运行情况下就不能平衡,从而造成差动保护误动作。

2. 接线错误造成主变差动保护误动作a.差动电流互感器二次接线极性接反导致误动作。

对于微机保护来说,实现差动电流的计算由软件来完成,不管是采用加的算法还是采用减的算法都能得到差动电流。

电力机组差动后备保护动作不明原因分析

电力机组差动后备保护动作不明原因分析

1 . 引言
当机 组断 路器 内侧 发生 短 路故 障时 ,机 组主保护 差动保护应第 一时间动作跳机组 出口 开 关隔断故障点 ,若故 障点仍存在时 ,后备保 护动 作跳该机组主变单元 的各侧开关隔断 故障 点确保 正常设备 的运行 。但 若主保护 已正 常动 作 ,而后备保护再动作 将造成事故扩大 ,严重 的影 响电力系统 的安全 。本人所在 的发 电厂采 用 电压 记忆过流保护作 为机组差动 的后备保护 原理 。 曾经发生 了一起 差动 没动而后备保护 误 动 的生产事故 ,扩大 了保护动作范 围,影 响了 设 备的正常运行 ,给 机组的安全生产造成 了很 大 影响,所 以对 电力机 组差动后备保护动作不 明原因分析是非 常有必要 的。 2 . 电力机组差动后备保护概述 电力机组差动后备保护是 电力机组 重要的 保护系统 。了解 电力机组差动后备保护 的意义 对做好相 关工作有重要 意义 。 所谓差动后备保护 ,是指 当发电机 保护启 动 后,发 电机保护开 关拒动 ,无法跳 闸停机 , 于是启动发 电机相邻 元件保护 ,跳开相邻 元件 的开关 。差动保 护是 以对发 电机各个节 点 电流 监 控实现对发 电机 的保 护。差动后备保护 原理 如 图1 。图 中,在发 电机 的中性点侧 和 出 口断 路 器安装 电流互感器 1 L H 和2 L H 。两处 电流 感应 器 的 电流差为 0 ,则 发 电机 正常发 电工作 。如 果两处 的 电流 感应器 的 电流 差不 为0 ,则 启动 差 动保护 。由于造成 两处节点 电流感应器 电流 差值不 为0 的原因可 能来 自发 电机 外部设 备, 也可 能是发动机 内部设备 出现 故障 。通过 1 L I I 和2 L H 处节 点电流值 的差值 可 以判 断造成 电流 差值的原 因。在 后备保护设计 中,一般 因外因 造 成的 电流差值 不会 启动差动保护 ,而 因发 电 机 内故障造成 的电流 差值则 回启动 差动 保护及 差动后 备保护 。

变压器励磁涌流引起线路差动保护误动分析

变压器励磁涌流引起线路差动保护误动分析

变压器励磁涌流引起线路差动保护误动分析变压器励磁涌流是指当变压器通电时,由于磁路的存在导致瞬态电流增大,这种瞬态电流称为励磁涌流。

励磁涌流一般在变压器通电后的几个周期内逐渐减小并趋于稳定。

然而,励磁涌流的存在可能会引起线路差动保护的误动,从而导致保护装置误动跳闸。

下面对这一问题进行详细分析:首先,励磁涌流引起线路差动保护误动的原因主要有两方面:1.励磁涌流造成的差动电流:当励磁涌流通过变压器的绕组时,会引起电流相位和大小的差别,形成差动电流。

这会导致差动保护动作,误判为线路故障。

2.励磁涌流带来的谐波电流:励磁涌流中常含有很多谐波成分,特别是2次和3次谐波。

这些谐波电流会经过线路的绕组,产生线路差动保护的误判。

其次,线路差动保护误动的分析主要从两个方面入手:1.励磁涌流的大小和减小趋势:首先需要了解励磁涌流的大小及其减小的趋势。

通过实际测量和计算分析,可以确定励磁涌流的大小,以及其在变压器通电后的几个周期内的变化情况。

这样可以为保护装置的调整提供参考依据。

2.励磁涌流引起的差动电流和谐波电流:其次需要计算励磁涌流引起的差动电流以及谐波电流。

可以通过建立励磁涌流的模型,计算励磁涌流对不同线路绕组的影响,得出相应的差动电流和谐波电流。

根据这些计算结果,分析差动保护装置可能的误动情况。

最后,根据上述分析,可以采取一系列措施来减小变压器励磁涌流引起的线路差动保护误动:1.调整保护装置的动作阈值:根据励磁涌流的特点和分析结果,适当调整保护装置的动作阈值,使其能够识别出真正的故障信号,并避免误动。

2.加装滤波器:通过在变压器的绕组或者线路的末端加装滤波器,可以有效地减小励磁涌流带来的谐波成分,从而避免谐波电流对差动保护的干扰。

3.优化变压器的设计:在变压器的设计和制造过程中,可以采取一些措施,如合理设置变压器的磁路和绕组结构,减小励磁涌流的大小和持续时间。

4.增加辅助保护手段:在线路差动保护的基础上,增加其他的辅助保护手段,如零序电流保护、过零保护等,可以提高差动保护的可靠性和准确性。

一起失灵保护误动的原因分析

一起失灵保护误动的原因分析

摘要:
海南电网一起平常的220 kV 线路 发生故障,线路保护正确动作切除故障, 并且重合成功,但同时220 kV 失灵保护 误动跳220 kV 母联开关,引起事故扩大。 经过对该起事故动作行为的分析以及对 220 kV 断路器失灵保护的逻辑框图进行 深入研究,找出问题所在,提出了保护 装置选型是否正确对电网的安全稳定运 行是非常重要的。
3 RCS-921A 断路器失灵保护误动的原因分析
3.1 先分析RCS-921A 型说明书中原有的断路器失灵
保护逻辑框图 见原逻辑框图4[1],结合线路故障的录波图及 保护整定,可见,“A 相跳闸开入”和“A 相失灵高 电流动作(整定:120 A)”同时满足后,经过第一 个“与”门,再经过第一个“或”门,在零序电流 (580 A)也同时满足的情况下,经过第二个“与” 门,
1 事故简况
2007 年10 月5 日11 时52 分,海南电网的220 kV 洛鹅I 线发生瞬时性A 相接地故障,线路两侧保护动 作跳开两侧A 相开关将故障切除,两侧重合闸以单重 方式重合成功,线路恢复正常运行。同时,220 kV 洛鹅I 线鹅毛岭侧的断路器失灵保护动作后将本站的 220 kV 母联开关也切除了,造成事故。
图1 洛基侧故障录波图
鹅毛岭侧:
故障时A 相故障电流为687 A,零序电流为625 A。 RCS-902B 保护装置的纵联零序方向保护43 ms 动作, RCS-931B 保护装置的电流差动保护13 ms 动作,出 口跳洛鹅I 线A 相开关;故障68 ms 切除,重合闸 1 088 ms 动作,A 相重合成功;故障测距32.05 km; 故障波形见图2。
3.2 寻找问题 从线路发生故障后,线路保护正确动作这一整 个过程来看,只有当RCS921A 断路器失灵保护在故 障A 相开关跳开后不立即返回,才有可能继续去启 动220 kV 母差失灵保护而误跳220 kV 母联开关的。 因此,从问题的关键:921A 断路器失灵保护为什么 在A 相开关跳开后不返回?从故障录波图3 上 看,这个回路启动后一直保持了至少350 ms 以上仍 然没有返回。因此,我们怀疑,该实际的动作逻辑 并非如图4 所示,其是否隐含着经过一个三相均无 流才返回的自保持回路?经过与厂家的深入沟通, 证实了此种猜想。

35kV线路差动保护动作分析

35kV线路差动保护动作分析
21 0 1年 1 0月
内 蒙 古 科 技 与 经 济
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图 2 差 动 保 护 回 路 正 确 接 线
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动 保 护 低 压 侧 CT 二 次 接 线 存 在 问 题 , 根 据 线 路 差 动 保 护 原 理 结 合 实 际 检 查 存 在 问 题 , 析 3 k 线 路 差 动 保 护 动 作 原 因 : 线 路 保 护 分 5V ① 柜 里 有 一 处 CT 开 路 , 查 确 认 为 矿 业 变 电 站 侧 差 检 动 电 流 回路 开 路 , 致 本 侧 线 路 差 动 回 路 电 流 为 零 。 导 线 路 差 动 电 流 的 计 算 公 式 为 I— l + I I正 常 时 线 d I z, 路 两 侧 差 动 电 流 矢 量 和 为 零 , 产 生 差 动 电 流 。 当 不 而 矿 业 变 电 站 侧 差 动 保 护 回 路 CT 开 路 时 I z为 零 , I一 l I 变 电 站 送 电 冲 击 线 路 时 , 路 对 侧 差 动 回 I , 线 路 电 流 ( 『 ) 大 于 线 路 差 动 动 作 定 值 , 使 线 即 II远 致 路 差 动 动 作 , 电 站 送 电 失 败 。 线 路 差 动 保 护 一 侧 变 ② C 接 线 存 在 问 题 。 业 变 电 站 侧 线 路 差 动 CT 为 三 T 矿
别 面 础 程
中 , 业 主 单 位 到 施 工 调 试 单 位 都 能 加 强 管 理 、 高 从 提 责 任 心 以及 加 强 相 关 人 员 专 业 技 术 知 识 的 学 习 , 为 电 网 的 安 全 稳 定 运 行 和 客 户 的 高 效 持 续 送 电 打 好 坚 实 的基 础 。 笔 者 就 乌 审 旗 蒙 大 矿 业 有 限 责 任 公 司 3 k 矿 5V 用 变 电 站 送 电 时 线 路 差 动 保 护 频 频 动 作 为 例 , 行 进 了分 析 。

一次纵联电流差动保护误动分析及处理

一次纵联电流差动保护误动分析及处理

摘要:本文通过对一次差动保护误动实例的原因分析及处理过程,给出解决此类问题的方案。

关键词:光纤差动保护电流互感器暂态特性稳态特性0引言近年来,光纤差动保护在35kV 及以下的电压等级的短线路上大量应用,大大提高了保护动作的灵敏性和快速性。

但是,由于互感器特性不一致的问题,往往会造成光差保护误动。

1故障情况综述2012年6月8日12时33分,35kV 某用户变电站通过301断路器对1号主变进行充电,合上301断路器后,220kV 主网变电站388、35kV 用户变电站321两侧光纤电流差动保护动作,388、321断路器跳闸。

图1为系统接线图。

35kV 388-321、383-322为双回线,均采用国电南自股份有限公司生产的PSL646型光纤电流差动保护,保护装置版本号为:V1.75A CRC:F303,投产日期为2010年8月。

光纤电流差动保护灵敏度较高,通过比较线路两侧电流相量判断故障。

当正常运行及区外故障时,差动电流值为0,保护不动作;当区内线路上发生故障时,差动电流值超过整定值时,保护将瞬时动作。

正是因为这种保护特性,能很好的解决短线保护不好配合的问题,适用于短距离线路。

但是,该保护对线路两侧的电流互感器特性要求比较高,当两侧特性不一致时,容易发生误动。

2故障原因分析保护动作后,保护人员立刻调取了线路两侧保护的故障录波图并进行了分析。

故障录波图如下:从图2、图3可以看出,故障发生时,两侧保护的电流均明显增大,且相位相反。

初步判断为:①此电流为主变充电时的励磁电流,在线路差动保护区外。

②两侧电流相位相反,证明电流互感器极性相反,符合保护要求。

③两侧电流波形的最大值大致一致,具体的差流及制动电流情况需要进一步比对。

接下来,通过专用的图形分析软件将两侧的电流波形进行了比对,为了比较方便,将321电流相位反转180度。

同步后的电流、电压波形如下:从图4波形上看:起初约40ms 内,321开关的电压是没有的;在合上321开关之后,321电流、电压同时给上,388电流、321电流(图中为180度反相电流)第一个波峰能完全传变,第二个波峰时321侧的电流互感器出现了暂态饱和,第三个波峰饱和程度最为严重。

发电机差动保护动作原因分析及处理

发电机差动保护动作原因分析及处理

发电机差动保护动作原因分析及处理一、故障引起的动作1.发电机定子绕组短路故障:当发电机定子绕组发生短路故障时,会导致定子侧电流增大,与励磁侧电流产生差异,从而引起差动保护动作。

处理方法:及时检修发电机定子绕组,修复或更换短路部分,确保绕组正常工作。

2.发电机励磁故障:当发电机励磁系统发生故障时,导致励磁侧电流异常,与定子侧电流产生差异,差动保护会动作。

处理方法:检修发电机励磁系统,修复或更换故障部分,保证励磁系统正常工作。

3.发电机接地故障:发电机的接地故障会导致接地电流的流动,与定子侧电流产生差异,差动保护会动作。

处理方法:及时检修发电机的接地故障,消除接地故障,保证发电机接地正常。

二、误动作引起的动作1.差动保护整定不合理:差动保护的动作电流和动作时间设置不合理,容易造成误动作。

处理方法:根据发电机的额定电流和负荷特性,重新整定差动保护的动作电流和动作时间,确保其准确可靠。

2.误差动作:在差动保护的配电系统中,由于电流互感器的误差或者测量系统的误差等原因,可能会导致差动保护的误动作。

处理方法:检修或更换误差较大的电流互感器,确保测量系统的准确性和可靠性。

三、系统设计不合理引起的动作1.母线电流不平衡:当母线电流不平衡时,会导致发电机差动保护动作。

处理方法:优化系统设计,保证母线电流平衡,减少差动保护的误动作。

2.系统谐波干扰:系统中存在的谐波电流会导致差动保护的误动作。

处理方法:增加谐波滤波器或采用其他谐波抑制措施,减少谐波电流的影响,降低差动保护的误动作率。

总结起来,发电机差动保护的动作原因可能是故障、误动作或系统设计不合理等多种因素的综合作用。

针对不同原因引起的动作,需要采取相应的处理措施,以确保发电机差动保护的准确性和可靠性,保护发电机的安全运行。

某110 kV变电站主变差动保护动作的原因分析

某110 kV变电站主变差动保护动作的原因分析

河南科技Henan Science and Technology能源与化学总761期第二十七期2021年9月某110kV 变电站主变差动保护动作的原因分析吴晨媛陆文钦(国网江苏省电力有限公司常州供电分公司,江苏常州213000)摘要:针对某110kV 变电站主变开关跳闸事件,本文分析判断该开关两侧及上级相关保护动作行为的合理性,给出了故障原因,并成功消缺,最后提出防范及改进措施。

关键词:变电站;短路;主变差动保护中图分类号:TM77文献标识码:A文章编号:1003-5168(2021)27-0086-03Cause Analysis of a 110kV Substation Main Transformer DifferentialProtection ActionWU Chenyuan LU Wenqin(State Grid Jiangsu electric power company Changzhou power supply company ,Changzhou Jiangsu 213000)Abstract:In view of a 110kV substation main transformer switch tripping event,this paper analyzes the relevant pro⁃tection actions on both sides of the switch and the upper level,and judges its rationality.On this basis,an analysis of the cause of the failure is given and the defect is successfully eliminated,and finally preventive and improvement measures are put forward to avoid the recurrence of similar incidents.Keywords:substation;short circuit;main transformer differential protection 1事故概况事故发生前,某变电站711开关(110kV 侧某出线开关)、700开关(1号主变110kV 侧开关)为运行状态,712开关(110kV 侧某出线开关)为热备用状态,10kV 母线分列运行。

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线路差动保护一侧动作一侧不动作的原因分析
线路差动保护一侧动作一侧不动作,可能是以下原因导致的:
1. 差动保护的接线有误导致保护信号传输不畅或丢失。

可以检查差动保护的接线是否正确,保护信号是否传输顺畅。

2. 线路故障发生在未受到保护的差动保护区域。

例如故障在差动保护区域之外或深入保护区域内,可能导致保护信号误判,从而一侧动作而另一侧不动作。

可以对线路进行巡视或使用其他故障判断手段进行确认。

3. 线路绕组变比有误。

线路绕组变比错误会导致差动保护动作不正确,从而可能导致一侧动作而另一侧不动作。

可以进行绕组变比检查,确保其正确无误。

4. 差动保护中的元器件损坏。

例如差动保护中的继电器或CT出现故障,可能导致保护动作不正确。

可以进行差动保护元器件检查和更换。

综上所述,差动保护一侧动作一侧不动作的原因是多种多样的。

需要根据具体情况进行仔细分析和排查。

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