220kV线路双重化保护重合闸配合探讨

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刍议220kV线路保护同时运用两套重合闸的技术

刍议220kV线路保护同时运用两套重合闸的技术

刍议220kV线路保护同时运用两套重合闸的技术【摘要】继电保护技术经历了三个发展阶段,即机电式保护装置、静态继电保护装置和数字化继电保护装置。

220kV线路保护的标准配置一般为光纤分相电流差动保护为主要保护措施,载波和光纤距离保护为第二套主要保护。

两套保护从装置到工作电源,电流电压都可独立运行。

220kV线路保护双套重合闸运行后,对重合闸的运行情况和整个过程进行分析,需注意采用合理的安全措施,使两套重合闸装置之间实现真正的相互独立。

【关键词】220kV线路保护;两套重合闸;应用技术为了尽量减少电力系统处于不正常和故障的工作状态,保障电网的安全稳定运行,完善继电保护系统。

220kV线路保护利用两套重合闸的技术来实现电力系统的有效保护,从电网运行安全性角度来讲,具有重要的现实意义。

1 220kV线路保护发展现状1.1 220kV线路故障保护通道由于反应线路一侧电气量不可能快速区分本线末端和相邻线开始端故障,采用电距离保护、电流保护等阶段式保护的配合,但是,对于线路末端故障在实施保护过程中需延时切除,这在220kV电压等级的电力系统中难以满足系统稳定性的要求。

所以在220kV线路保护过程中,其标准配置一般都是以能够快速切除线路故障,利用载波和光纤之间距离保护为电力系统实行主要保护,相间和接地距离保护为后备保护。

纵联保护是根据信息传输通道来传输线路两侧的信息数据。

在日常生活中,我们经常见到和使用的信息传输通道有电力线载波通道和光纤通道这两种。

近年来,光纤通道已经成为220kV线路纵联保护的主要通道形式,其速度快,且使用寿命长等特点得到广泛亲睐,而电力线载波通道则逐渐被淘汰。

1.2 PSL601线路保护装置的应用结合国电南自的PSl601(G)型线路保护装置为例,它的主要保护以纵联方向为主,距离保护和零序方向电流保护为后备保护,该保护具有分相出口功能,设备装置还设置了两套重合闸的技术应用。

结合实际情况,可以实现单相重合、三相重合以及综合重合闸功能。

220kV变电站主变保护双重化保护设计探讨

220kV变电站主变保护双重化保护设计探讨

3.2主变保护双重化配置的保护装置之间不应有任何电气联系。双重化配置的保护装置的保护投退及限跳出口均可通过控制字选择。二套完整的电气量保护和一套非电量保护的跳闸回路应同时作用于220kV侧断路器的两个跳闸线圈.二套保护装置的交流电压分别取各自的220kV及110kV 电压切换箱、二套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组。220kV操作直流控制设置独立的直流电源引入。
3.5.2110kV复合电压闭锁过流保护:
方案一:保护为二段式,第一段带方向,方向指向110kV母线,设两个时限,第一时限跳开110kV母联断路器,第二时限跳开本侧断路器。第二段不带方向,保护动作跳开变压器各侧断路器。
方案二:保护为二段式,第一段带方向,方向指向变压器,设两个时限,第一时限跳开220kV母联断路器,第二时限跳开220kV侧断路器。第二段不带方向,保护动作跳开变压器各侧断路器。
2.7 断路器非全相保护
当发生非全相合闸或跳闸时,由于造成三相负荷不平衡,保护变压器铁芯不致发热损坏的保护装置。
2.8PT断线保护
PT断线保护通过定值设定控制字选择在PT断线时装设退出保护方向元件及复合电压闭锁过流电压元件, 闭锁阻抗保护,保留相电流及零序电流保护。
2.9变压器本体保护
2.6 主变保护双重化断路器失灵保护
当保护装置出口动作发出跳闸脉冲而断路器拒动时,以较短的时限断开相邻元件的断路器,以及相邻元件的断路器失灵时,变压器各侧断路器的保护装置。为解决主变保护双重化变压器断路器失灵保护因保护灵敏度不足的问题,对变压器的断路器失灵保护采取以下措施:
①采用“零序或负序电流”动作,配合“保护动作”和“断路器合闸位置”三个条件组成的与逻辑,经第一时限去解除断路器失灵保护的复合电压闭锁回路。

智能变电站双重化线路保护重合闸闭锁问题的讨论

智能变电站双重化线路保护重合闸闭锁问题的讨论

国 网技术 学 院学报
第 1 7卷 第 4期
J o u r n a l o f S t a t e Gr i d Te c h n o l o g y Co l l e g e
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设计 。 而在 置 1 线路 保护 装置 2
图 3 手 动 操 作 重 合 闸 闭 锁 示 意 图
实现 2个操 作箱 内断路 器位 置继 电器 的 同步 变位 。
目前该 电编码锁 正在 联系 厂家进 行研 发 中。
3 - 2 问题 2解决 方案 对于 2 2 0 k V及 以上 电压等 级 变 电站 ,过 程 网
络 一 般采 用 双 重化 配 置 .两 套 网络之 间要 绝 对 独
问题 1 , 由 于两套操 作 把手 以及 遥跳/ 合 出 口的
3 改 进 方 案
3 . 1 问题 1解 决 方 案
设计 , 当用 第 1 套 进 行 了遥 合/ 手合 操 作 , 闭合 了断 路 器 。再 用 第 2套 进行 遥 跳/ 手 跳操 作 ,分 开断 路 器 ,如 果此 时保 护装 置投 入 了不 对应 启 动重 合 闸 , 第 1套 保 护装 置 会 判 断 断路 器 偷跳 而误 重 合 以及
1 6
智能 变 电站 双重 化线 路保 护重 合 闸闭锁 问题 的讨论
V o 1 . 1 7 N o . 4
中运行 人 员 不 可 能用 五 防 电子 钥 匙 同时 导 通 两个 锁 具 。因此这 样设 计 同样存在 问题 。 本 工程设 计人
所示 , 这样 实现 了第 1 套母 线保 护 装置 闭锁 另 l套 线路保 护 的重合 闸 , 也保证 了 2套 网络 的独 立性 。
端还 是会 误发事 故 总信号

220kV线路保护闭锁重合闸功能的探讨

220kV线路保护闭锁重合闸功能的探讨

220kV线路保护闭锁重合闸功能的探讨发布时间:2021-03-25T01:51:28.976Z 来源:《河南电力》2020年9期作者:高培[导读] 据统计,架空线路故障有90%以上属于瞬时性故障。

当故障清除后,自动重合闸装置能在短时间内闭合断路器、恢复系统正常运行。

(广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞 523000)摘要:闭锁重合闸,是为了防止人为分闸或线路重合于故障时断路器重合,造成人身和设备损害而扩大事故,对于线路保护具有重要意义。

本文主要通过分析某220kV线路主二保护防跳试验的异常情况,对220kV线路保护闭锁重合闸功能展开探讨,包括双重化配置线路保护之间闭锁重合闸配合、各类型操作箱与保护之间闭锁重合闸的配合等等。

关键词:线路保护;闭锁重合闸;操作箱引言据统计,架空线路故障有90%以上属于瞬时性故障。

当故障清除后,自动重合闸装置能在短时间内闭合断路器、恢复系统正常运行。

闭锁重合闸指的是,在某些情况下,不允许重合闸动作,比如手动分闸、手合于故障、不经重合闸的保护跳闸、保护后加速动作、断路器压力低等等,此时若断路器重合,可能导致系统再次经历事故、造成人身及设备伤害,不利于电力系统的安全性和稳定性,由此可见闭锁重合闸的重要性。

本文从实例出发,通过分析某220kV线路主二保护防跳试验异常现象,发现该闭锁重合闸的操作箱回路存在设计缺陷及运行隐患,由此对220kV线路保护闭锁重合闸功能展开更加全面、深入的探讨,对现场实际工作具有指导意义。

一、实例分析2020年04月28日,继保自动化班在500kV某站进行某220kV线路保护装置定检及相关工作。

该线路主一、主二保护型号均为RCS-931AMMV,采用操作箱防跳,型号为CZX-12R。

继保班进行防跳试验过程中,工作班成员模拟A相距离I段故障(时长0.1S)对主二保护装置加量,并由值班员长期置手合,主二保护装置显示“跳A、重A”,得到录波图如下:(1)异常动作过程:1)A相跳闸后,主二保护装置发出A相重合闸命令,由于A相保护跳闸启动了A相防跳回路,因此A相未重合。

220kV变电站主变保护双重化保护分析

220kV变电站主变保护双重化保护分析

电网运维Grid Operati o n220kV变电站主变保护双重化保护分析广东电网有限责任公司东莞供电局王小晶摘要:此次研究主要是探讨分析220k V变电站主变保护双重化保护,希望能够为变电站运行提供参考价值。

关键词:220kV变电站;主变保护;双重化保护1220k V变电站主变保护双重化保护原理_____次谐波制动差动保护。

对于变压器来说制动差动保护属于主要保护方式。

通过应用此种保护方式可降低变压器故障率,还可避免出现短路故障、高压侧单项接地短路、匝间层间短路故障。

在空投变压器运行期间励磁涌流极易出现保护误动问题,利用二次谐波制动原理可高效保护变压器。

当差流速段整定值小于差动电流时,在出口位置瞬时动作能够落实差流速段保护|1]。

一般来说,针对相差流实行监视处理,若越限启动门槛低于相差流时可开启继电器,从而落实差流越限启动。

复合电压过流保护。

对于变压器、元器件来说,在启动负荷电压时主要应用后备保护方式以此实现过流保护。

为了保护启动过程必须做好优化配置,主要涉及以下方面:每段遵循不同时限开展设置,在配置过流保护和灵敏度时应保证符合标准规定,以此将复合电压投退控制为“0”。

在设置过流保护时,按照实际需求科学控制电流、电压、时限,更好地保护时限电流。

2220kV主变压器的保护配置原则遵循独立保护原则。

220kV主变压器可应用独立的两套主保护体系,在主保护体系中能够优化配图1主变压器框架置系统后备保护。

对于直流回路、交流回路来说,可保障主后备保护的独立性。

针对正常运行来说,可在相同时间段内投入两套主保护。

通过独立主保护可有效保护电力互感器,确保保护体系中纳入次级保护,全面加强保护效果。

针对第二套主保护来说,可置入到主变套管电流互感器、电流互感器之间,全面保证独立性保护效果,还可以按照实际需求实行切换保护|21。

将断路器应用到旁路时能够代替主断路器,具备显著的保护效果。

在切换第一套主保护时能高效应用旁路断路器将第二套主保护切断,同时能够将后备保护切断。

浅谈220kV母线保护双重化改造

浅谈220kV母线保护双重化改造

浅谈220kV母线保护双重化改造摘要:概述了三个220kV变电站的220kV母线保护改造总体方案,结合现有的相关反事故措施要求进行相关回路的整改,现场验收测试相关回路的方法及做好对应的安全措施,最后对相关的问题进行总结探讨。

关键词:母线保护,双重化,改造,反事故措施,现场验收引言母线保护是电力系统继电保护的重要组成保护,下面将从改造方案概述、反事故措施、现场验收及问题探讨进行阐述。

1 改造方案概况三个站共六套母线保护,其中四套运行时间已经超过12年,须更换;另外两套运行未超12年,平时运行良好,可升级改造后继续运行,从而达到满足“每条母线采用两套完整、独立的母线差动保护,并安装在各自的柜内”的要求。

通过升级改造,满足双重化的要求。

2 反事故措施2.1 220kV及以上母线应采用双重化保护配置将原不符合双重化配置技术要求的进行改造,通过表1、表3比较可知,主要有以下两方面:(1)保护配置改成每套母线保护都含有母差、失灵功能;(2)跳闸出口改成每套保护对应一个跳闸线圈。

2.2 保护装置的直流电源插件运行不应超过8年原屏改造的两套母线保护装置,220kV长沙站的运行时间已经七年,220kV兴宁站的运行时间接近九年,结合此次技改更换电源插件。

2.3 为防止保护存在死区,两个相邻设备保护之间应完全交叉;独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器二次回路,宜在开关场实现一点接地;主一保护范围应该最大。

改造前的电流组别情况如下:改造前后的电流组别配置及接地点情况如下表:411-线路保护1,421-线路保护2,431-母线保护1,441-母线保护2,一点接地在保护屏;改造后需要将母线保护1、母线保护2的电流组别互换,并将一点接地改至端子箱,从而满足该项反措要求。

2.4 保护装置弱电源不出保护室,以免受干扰。

保护装置弱电源一般指24V电源,一般用于本保护装置的开入。

由于电压低,当信号用长电缆取自户外时,易受干扰。

220kV变电站主变保护双重化保护实施

220kV变电站主变保护双重化保护实施

220kV变电站主变保护双重化保护实施220kV智能变电站都是保证电力安全稳定供应的重要设备,一旦该设备性能以及功能受损,就有可能导致其不能正常运行,所以电力企业必须要重视220kV 智能变电站继电保护的运行维护。

本文就220kV变电站主变保护双重化保护实施策略进行探索,希望可以为变电站的更好应用提供借鉴。

标签:220kV变电站;双重化保护;保护策略一、智能变电站继电保护系统的概述智能变电站,就是以变电站为前提,增设一些智能功能,如网络化控制以及数字化收集等,尽可能让资源具备较强的可分享性,而且可以显著降低运行能量损耗、减少设备配置,进而能够从根本上实现智能化控制。

同时,对于智能变电站,光纤可以代替电缆,这与国家可持续发展战略相符。

在智能变电站内部,信息能够随时分享和传输。

变电站总体电源系统都是一体化设计。

采用一体化监控模式让站用电源的每个分支之间彼此联系,以实现站用电源信息互相交换的目标。

智能变电站继电保护系统的主要作用是将供电系统中出现的故障有效解决,以确保供电系统及其有关设备的稳定运行。

智能变电站继电保护系统能够防止智能变电站在实际工作中出现问题,而且具备处理采样不正常的数据以及同步化数据等多项功能。

对于智能变电站继电保护系统,及时处理发生的故障是有必要的,而且也要求其可以科学判断自主选择出现故障的类型,可以在第一时间将其切断。

二、220kV主变压器的保护配置原则1.坚持两套相互独立的保护原则在220kV主变压器中,会对两套独立的主保护进行运用。

在各套主保护中,基本都会对整体系统的后备保护进行配置,与此同时,关于交流与直流的回路方面,还应当使两套主后备保护的独立性得到保障。

对于正常运行方式而言,最为适宜的方法就是,应当在同一时间内,投入两套独立的主保护。

此两套独立的主保护能够给予电流互感器独立保护,让其两个次级的绕组均纳入到保护中来,实现更好的保护效果。

第二套主保护方面则可以放置于电流互感器以及主变套管电流互感器之间,这样所产生的保护更具独立性,也能够随时根据需要来进行保护切换,在旁边进行断路器应用时候则可以替代主变断路器使用,保护效果更佳。

220kV线路保护重合闸讨论

220kV线路保护重合闸讨论

220kV线路保护重合闸讨论作者:陈枫来源:《科学与财富》2014年第12期摘要:本文主要对深圳南瑞(现长园深瑞)生产的PRS-753A保护和国电南自生产的PSL-603G双重化保护重合闸实现的原理和两套保护之间重合闸的进行分析,并结合站内实际运行的要求,对220kV线路重合闸保护进行讨论。

关键词:重合闸;沟通三跳;双重化配置重合闸装置时将故障跳开后将短路器按需要自动投入的一种自动装置。

现场运行经验表明,架空线路的故障以瞬时性为主,如雷击、施工误碰、鸟类损害等,在线路保护迅速动作断开线路后,电弧熄灭,对这类瞬时故障,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。

因此,自动将断路器重合,可以提高供电安全性和可靠性,减少停电损失,提高了电力系统的暂态水平,增大了高压线路的送电容量。

现在的变电站220kV线路均配置两套微机保护,通过相互配合来实现重合闸功能。

下面就两套线路保护的重合闸配合回路、实际中遇到的问题进行一些讨论。

1 双微机保护的重合闸配合以本站220kV线路为例,配置的两套保护分别为深圳南瑞(现长园深瑞)生产的PRS-753A保护(以下简称753保护)和国电南自生产的PSL-603G保护(以下简称603保护)。

两套保护都配置完整的重合闸功能,但依据江苏省调规定,实际运行中只启用603保护的重合闸功能,753保护的“重合闸出口”压板停用,其“至重合闸”“沟通三跳”压板与603保护重合闸配合,实现重合闸的功能。

1.1 重合闸的启动从图1中可以清晰的看到,当753保护屏重合闸出口压板1LP4放上时,保护重合闸启动后,HZ-1接点闭合,经出口压板至WBC-11C操作箱,使ZHJ、ZXJ继电器得电;同样,当603保护重合闸启动后,重合闸接点CHJ1闭合,经重合闸出口压板1LP6也出口至操作箱启动ZHJ、ZXJI继电器;ZHJ为重合闸重动继电器,动作后其常开接点闭合,接通合闸回路,实现开关的重合;ZXJ为重合闸信号继电器。

分析220 kV变电站主变保护的双重化保护的实施

分析220 kV变电站主变保护的双重化保护的实施

分析220 kV变电站主变保护的双重化保护的实施摘要我国新技术在不断发展,而自动化、数字化技术也在不断兴起。

在建设220 kV变电站的主变保护系统的时候,其中双重化保护技术的重要的技术,因此怎样设计双重化保护就是我们目前所要重点研究的问题,从而才可以保证系统可以安全的运行。

本问对220 kV变电站主变保护的双重化保护进行了分析,希望可以为电力系统的安全运行提供参考。

关键词双重化保护;220 kV;变电站中图分类号TM63 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)112-0135-01220 kV的变电站保护系统中,起到作用最大的就是双重化保护,所以就一定要对变电站主变保护予以高度重视。

因为后备保护原理有一定缺陷,从而可能会影响到实施,因此在主变保护的时候就要进行双重化保护,从而让变电站的保护系统可以平稳、高效、安全运行。

1 实行双重化保护的原理为了保证220 kV主变压器安全,那么对一些重要设备、线路就要设立保护原则,要有两套保护,而且这两套保护要是不同厂家的产品,而对于重要的元件,则要考好后备保护设置。

1.1 二次谐波原理比率制动差动保护此保护就是变压器主保护,其可以反映出变压器内部的高压单侧短路、层间短路故障和短路故障,使用二次谐波制动的原理可以避免在空投变压器的时候,因为励涌流而出现保护误动问题。

在任何一个差动电流超过了差流速断的整定值时,要迅速的在出口动作,进行差流速断保护。

通常情况下都要监视好各个相差流,假如有一个相差流超过了越限启动门槛,那么就要启动差流越限。

1.2 复合电压过流保护此保护是相信元件或是变压器的后备保护,可以将过流启动值配成两段,每一段可以设置不同时限,如果过流保护达到了灵敏度的要求,那么就可以把电压投退控制调整成0,然后退出复合电压启动,这样的配置就是单纯过流保护。

过流保护是有两段定值的,每一段电流、时限、电压都是可以单独整定的。

2 保护配置原则2.1 要有两套独立的主保护220 kV的主变压器要有两套主保护,而且每套保护其后备保护都要完整,而且也要确保两套主保护、后备保护在直流、交流回路上是独立的,在正常运行的时候,最好是同时的投进两套主保护。

关于220kV线路保护配合的探讨讨论 王腾

关于220kV线路保护配合的探讨讨论 王腾

关于220kV线路保护配合的探讨讨论王腾摘要:在电力系统当中,线路保护是其中的重要工作内容,在电站电力系统安全维护方面具有着积极的意义。

在本文中,将就220kV线路保护配合进行一定的研究。

关键词:220kV;线路保护;配合;1 引言在我国电力系统建设当中,220kV电站是重要的场所,在电力系统当中具有着重要的地位。

为了保障电站的安全、平稳运行,在电站建设当中即需要能够做好对应线路保护装置的添加,以此为电站的运行稳定做出保障。

2 线路保护配置根据电站具体运行当中的负荷情况,我国电力系统也具有不同的线路保护级别。

根据具体解蔽的不同,在具体线路保护装置的性能方面也具有着不同的要求。

作为电力公司,在对电网进行规划时需要对区域地段的构建成本进行充分的考虑,在此基础上对不同级别线路保护实现最佳建设方案的提供。

对于220kV线路而言,其为高压线路类型,对此,同其余级别线路相比,其在保护装置方面则因此具有着更为严格的特征。

在具体保护方案设计当中,需要能够对不同环节的调控周期做好控制,做好突发情况下的应急控制处理。

如按照线路稳定运行标准,后备保护在具体整定配合方面如果存在困难,则需要对两套全线速动保护装置进行添加,接地短路后备保护则可以对反时限零序电流保护以及可装阶段式电流保护进行安装,相间短路后备保护方面,则需要对阶段式距离保护进行安装。

具体来说,220kV的保护配置有:第一,纵联保护。

对于纵联距离以及纵联方向保护,即能够通过软件的应用对弱馈状态进行自动判定,使其在不同方式下对单端置弱馈进行保护,并实现正确的选取。

对于这两种保护装置来说,需要能够对专用收发信机的发停新进行控制,通过单接点配合方式应用。

在失灵保护动作或者母差保护动作时,纵联保护需要对能够使线路对策纵联保护快速可靠跳闸的措施进行应用,在线路对侧,纵联需要保障跳闸的快速性。

3/2接线失灵保护动作在对策纵联保护跳闸回路,对失灵保护接点并联的方式进行应用;第二,距离零序保护。

关于220kV线路保护配合的探讨

关于220kV线路保护配合的探讨

关于220kV线路保护配合的探讨程成〔XX省XX市供电公司224000〕摘要:为了满足220kV电网环网运行的稳定要求,目前220kV线路根本均采用了双保护配合的方式。

本文主要讨论220kV线路双保护之间的配合,介绍了RCS-931A和PSL-602/PSL-603保护的区别和以及实际应用中保护间的关联。

关键词:失灵保护,距离保护1、220kV电网常用的线路保护220KV以及500kV电网相比于110kV电网的最显著区别在于:前者为合环运行,而后者为开关运行。

合环运行在保证了保证输电能力的同时也带来了一系列问题:〔1〕易造成系统热稳定破坏。

〔2〕易造成系统动稳定破坏。

正常情况下,两侧系统间的联络阻抗略小于高压线路的阻抗。

一旦高压线路因故障断开,系统间的联络阻抗将突然显著增大,因此极易超过该联络线的暂态稳定极限,可能发生系统振荡。

〔3〕环网运行还造成了距离、零序保护定值整定困难,加大了对全线速动保护的依赖。

正是由于上述的种种问题的存在,省公司要求220kV电网保护按强化主保护,简化后备保护的原那么配置。

目前XX电网中220kV线路双保护配合就是按照上述要求设置两套完整、独立的不同原理、不同厂家全线速动主保护。

常用的配置有两种:〔1〕配置LFP-901A和WXB-11C两套微机保护,分别为南瑞公司、国电南自产品。

两套保护各占一屏,分别简称为“901保护〞和“11保护〞,对应的保护屏分别称为“901屏〞和“11屏〞。

“901屏〞上装设有与901保护配合的收发信机。

“11屏〞上装设有与11保护配合的收发信机、断路器失灵启动装置、断路器操作箱〔含电压切换〕。

(2)配置RCS-931A和PSL-602两套微机保护,分别为南瑞公司、国电南自产品,采用光纤通道。

两套保护各占一屏,分别简称为“931保护〞和“602保护〞,对应的保护屏分别称为“931屏〞和“602屏〞。

“931屏〞上还装设有断路器操作箱〔含电压切换〕。

一起220kV线路多次重合闸事故原因分析及解决措施

一起220kV线路多次重合闸事故原因分析及解决措施
1分 5 5 9秒 ( 3 后) H- 0 经 6 S WX 8 2继 电保 护装 置 不对 应 启 动 线路
三 相重 合 闸 ,经单 相重 合合 闸于永 久性 故 障保 护方 式 形成 三 相跳
闸 闭锁 不 重 合 控 制 决 策 ,从 上 述 分 析 可 知 ,该 线 路 I 侧 的 变 采 取 相应 的 自适 应 重合 闸 决策 。但 由于 导 致输 电线路 发生 故 障 的 WX - 0 继 电保护 装 置动 作完 全正 常 ,而 且动 作判 断 逻辑 正 确 。 H 82 因素 较 多 , 上 继 电保 护 装 置 、 合 闸装 置 、 加 重 高压 断路 器 装 置等 制 而 输 电 线 路 Ⅱ变 侧 WX -0 H 83继 电 保 护 装 置 在 前 期 运 行 与 造 厂 家各 自所研 发 的技 术 问存在 一 定 差异 ,也可 能在 实际 运行 过 WX -0 H 82一致 , 动作 也 正常 , 于 l 但 7时 1 5分 5 9秒 ( 3 后) 经 6 s 不 程 中 发生 重 合 闸装置 多 次动 作情 况 , 现对 某 20k 2 V输 电线 路 自动 对 应 启动 重 合 闸 , 经重 合 出口执 行 , 经 4 n后 重 复动 作没 有 完 并 mi 重 合 闸装 置 反复 动作 的原 因进行 具 体分 析 ,为 其他 输 电线 路运 行 成 三 相跳 闸 闭锁 功 能 ,可 以看 出, H一0 电保护 装 置 的 多次 WX 83继 维 护提 供 一 点借 鉴 。 重 合 闸动 作行 为 属 于不 正确 动作 。
失 , 时还 可 以提 高 电力 系统 并列 运行 的 综合 稳 定可 靠性 , 而提 同 从 高整 个 电力 网络 的系统 传输 容 量 。为 了避 免重 合 闸装 置在 输 电线 路发 生永 久 性 故 障后 ,反 复动 作 使 系统 遭 受 巨大 的冲 击 ,2 V 20 k 高压 输 电线 路 大 多采用 自适应 重 合 闸技术 ,这 样 可 以保证 自动 重 合 闸装 置 在很 多 时 间 内精 准判 定输 电线 路所 发 生 的 故 障类 型 , 并 命 令 , 在 重 合 闸装 置 的 配合 下 , 1 并 于 7时 1 分 1 发 出单 相跳 5 3秒 闸 启 动 重 合 闸 出 口合 闸 , 当检 测 到 单 重 在 永 久 性 故障 上 , 01 经 .S 纵 联和 距 离保 护判 断逻 辑 启动 加速 出 口三 跳保 护 跳 闸 , 并于 l 7时

220kV线路重合闸运行分析

220kV线路重合闸运行分析
L u o Hu Z h a n gS h u a n g z i Di n gHo n g d o n g Qi Z h e n g Hu J i a n f e i ( Na n y a n g P o w e r S u p p l y C o mp a n y , N a n y a n g , H e ’ n a n 4 7 3 0 0 0 )
Abs t r a c t 22 0 k V l i n e d o u bl e s e t s o f r e c l o s i n g a f t e r mo vi ng , t he r e c l o s i n g o pe r a t i o n mo d e a nd t h e
连 续重 合 ,防止在 保护 动作跳 闸后 重合 闸多次 发合 闸脉冲 、损坏 断路 器对 电网稳 定造 成破坏 ,采 用 了 3 个措 施 :① 两套 线路 保护 的重合 闸只投 运一 套 , 将 另外一 套 的重合 闸 出 口压板 打开 ,两套 重合 闸把 手 打至相 同位 置 ;② 两套 重合 闸有相 互 闭锁开入 ;
技 术 与 应 用
2 2 0 k V线路 重合 闸运行分析
罗 虎 张双梓 丁红 东 齐 征 胡建飞
( 南阳供 电公 司,河 南 南阳 4 7 3 0 0 0)
摘要
2 2 0 k V 线路双 套重合 闸运行 后 ,对 重 合闸运行 方 式和整个 动作 过程进行 分析 ;建 议继
op e r a t i o n pr o c e s s a na l ys i s ;s ug g e s t i o n s f o r r e l a y p r o t e c t i o n ma n uf a c t u r e r s t o a d o p t t h e r e a s o na b l e s a f e t y

220kV线路双重化保护重合闸配合探讨

220kV线路双重化保护重合闸配合探讨

220kV线路双重化保护重合闸配合探讨摘要:主要讨论了220kV线路保护RCS-931A、PSL-603GA和PSL-631C重合闸的配合。

由装置间二次回路接线图入手,结合保护装置说明书,分析装置回路间传递的信息、特殊压板功能和重合闸充放电条件。

同时总结了此类配合中的注意事项,为运行人员提供可靠的操作依据,优化运行操作,对事故后分析重合闸动作情况提供帮助。

关键字:重合闸;特殊压板;充放电Abstract: this paper is mainly discussed 220 kV line protection RCS-931 A, PSL-603 GA and PSL-631 C reclose cooperate. The secondary circuit between the device of the wiring diagram, combined with the protection device, this paper analyzes the information transmission between circuit device, special linking piece function and reclose charge and discharge conditions. It also summarizes the matters of attention in such cooperation, as operation personnel to provide reliable basis for the operation, optimize operation, after the accident analysis reclose movement situation provide help.Key word: reclose; Special linking piece; Charging and discharging0 前言目前电网中220kV线路保护采用双重化配置,PSL-603GA + PSL-631C 组成的第一套线路保护和RCS-931A(第二套线路保护)双套保护加CZX-12R2 操作箱的保护配置使用频率较高。

变电站220kV母线保护双重化的改造探讨

变电站220kV母线保护双重化的改造探讨

变电站220kV母线保护双重化的改造探讨摘要:本文主要针对变电站220kV母线保护双重化的改造展开了探讨,对220kV 双母差改造前期准备作了详细的阐述,并为220kV双母差的改造实施给出了一系列相应有效的措施,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

关键词:变电站;母线保护双重化;改造随着国民经济的快速发展,地区负荷不断增大,电力系统的稳定性面临着严峻考验,对电力系统继电保护提出了更高的要求,母线保护的重要性尤为显现。

因此,为了保护220kV母线的正常使用,我们需要对母线进行双重化改造,以通过双重化改造提高母线保护的可靠性。

基于此,本文就变电站220kV母线保护双重化的改造进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定帮助。

1 220kV双母差改造基本情况220kV双母差改造,需要新增一套母线保护装置,一般将其定义为第一套母差保护,而原有的母线保护定义为第二套母差保护。

改造中,按照保护双重化配置的要求,主要对母差保护的电流回路、刀闸接点引入回路和到各支路两套保护的跳闸回路及启动失灵回路等进行改造。

2 220kV双母差改造前期准备2.1 现场勘察现场勘察是实施双母差改造中关键的一环,勘察结果将决定双母差改造中材料需求量、工器具种类、工作任务量等,主要勘察项目如下。

(1)以高清相机拍照形式察看220kV母线所带各支路间隔的电流互感器(TA)铭牌,确定各支路TA二次绕组是否足够。

(2)察看刀闸机构箱到各支路开关端子箱的电缆是否有备用芯以供新母差保护接入支路刀闸位置接点,若无足够备用芯,则要施放相应的电缆。

(3)察看各支路开关端子箱是否有足够的备用端子排供保护电流、刀闸位置接点接人,若不足,则需在改造中增加端子排。

(4)察看二次室各屏柜位置,确定新母差屏的安放位置。

(5)察看老母差保护与各支路双重保护间的跳闸回路、启动失灵回路的具体接线,确定需拆除的老电缆和需接入的新电缆。

(6)确定新母差保护屏所需的交、直流电源来源,并确定所需电缆的施放位置。

220KV输电线路重合闸分析

220KV输电线路重合闸分析

220KV输电线路重合闸分析摘要:电力工业是国民经济发展的基础,保障电力系统安全稳定运行就显得尤为重要。

西南地区夏季雷雨时间较长,输电线路常常因为雷击而跳闸。

如果自动重合闸装置判断出瞬时性故障就迅速恢复输电线路运行,如果判断出永久性故障就切除故障线路。

本文由此分析线路保护重合闸配置原则、配置要求,提出改进措施,完善线路保护功能。

关键词:重合闸;作用;配置线路上发生暂时性故障时,重合闸能迅速恢复供电,从而可提高供电的可靠性。

对于有双侧电源高压输电线路,可以提高系统并列运行的稳定性;可以纠正由于断路器机构不良,或继电保护误动作引起的误跳闸;采用自动重合闸ARD后,当重合于永久性故障时,系统将再次受到短路电流的冲击,可能引起电力系统振荡,继电保护应再次使断路器断开,该保护装置具有断路器失灵保护、充电过电流保护、死区保护、三相不一致保护(可选)和自动重合闸。

1、线路重合闸配置原则输电线路,在具有断路器的条件下,如用电设备允许且无备用电源自动投入时,应装设自动重合闸装置;旁路断路器和兼作旁路的母联断路器或分段断路器,应装设自动重合闸装置;低压侧不带电源的降压变压器,可装设自动重合闸装置;必要时,母线故障可采用自动重合闸装置。

1.1自动重合闸的构成三相一次自动重合闸,主要由启动元件1、延时元件2、一次合闸脉冲元件3和执行元件四部分组成。

启动元件的作用是在断路器跳闸之后,使重合闸的延时元件启动2,一般采用控制开关和断路器位置不对应或保护启动等方法;延时元件是为了保证断路器跳开之后,在故障点有足够的去游离时间和断路器及传动机构能恢复准备再次动作的时间;一次合闸脉冲元件保证重合闸装置只重合一次,且送出一个脉冲,并经15—25s后自动复归,准备再次动作;1.2重合闸动作时间整定重合闸动作时间top=t2,应使断路器跳闸后,故障点有足够的去游离时间以保证重合闸的成功。

一般top为1 s,由下述部分组成top=tt+tre+trel一tn (11—19)式中,tt——断路器固有跳闸时间,用不对应启动时tt=0;tn——断路器合闸时间;tre—消弧及去游离时间;trel——裕度时间,0.1—0.15 s。

220kV线路重复故障时重合闸拒动原因分析及防范措施

220kV线路重复故障时重合闸拒动原因分析及防范措施
护 ,C 92 R S 0 A纵 联距 离 保护 共 2套 ) 正确 动作 , 均 两
器 。重合闸投单重方式 , 不再进行三相重合 闸, 造成 该 重要 联 络线路 中断 供 电。 5 0 V侧 断路 器 2次 因 0 k 重 合成 功 , 明 2次 接地 故 障均 为瞬 时故 障 ,2 V 说 2 0k 侧断路器第 2 次重合不成功造成线路 中断供电属异
常情况 。
2 事故原 因
第 1 故 障 时 20k 次 2 V变 电站保 护 测 距 显示 为 1.k 07 m,第 2次 故 障 时保 护测 距显 示 为 92k 从 . m, 保 护动 作报告 来看 ,该 线路 连续 发生 的 2次 瞬时接 地故 障 的故 障点几 乎 为 同一 位置 。通 过对 保护 装置
中图分类号 :M7 3 文献标志码 : 文章编号 :17 — 3 02 1 )2 0 7 — 2 T 3 B 6 18 8 (0 2 0 — 0 10
1 事 故 情 况
南 方 电 网某 省 的 1 20k 条 2 V重 要联 络线 路 一 侧 接 于 5 0k 0 V变 电站 的 20k 2 V母 线 ,另 一 侧接 于 2 0k 2 V变 电站 的 2 0k 2 V母 线 。 20 09年 6月 1 0日 1 3 0 , 雷雨 天气 , 线 路 因雷 击 发 生 A相 9: 4: 7 强 该 瞬 间接 地 故 障 , 路 两侧 保 护 ( C 9 1电流 差 动 保 线 R S3
摘要 :为 了提高 2 0k : 2 V及以上输 电线路重复故 障时重合 闸的成功率 , 通过分析某 2 0k 2 V线路重合 闸不成功 的原 因及所暴 露 的问题 , 采用改变保 护装 置充电时间 、 配用 一次储能可多次分 合的操作机构 、 合理选择 重合闸方式等措施可 提高线路重合 闸 成功率 。对避免雷击频繁地区重要线路中断供电有 现实指导 意义 。 关键词 : 电保 护装置 ; 继 雷击 ; 重合 闸

[回路,线路,问题]220kV线路保护操作回路配合问题的分析

[回路,线路,问题]220kV线路保护操作回路配合问题的分析

220kV线路保护操作回路配合问题的分析摘要:本文分析了一起试验引起开关线圈和操作箱插件烧毁的事例,提出了相应的整改处理方案。

说明了操作回路应严格按规范设计和施工,防止各回路配合不当引发回路异常。

关键词:操作回路;接点配合;保护双重化220kV线路保护一般按照双重化配置,包括保护装置的双重化以及与保护配合回路的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。

现场运行中若出现回路之间配合的问题,容易引起回路异常。

1 异常事件实例某220kV线路保护定检,继保人员在对开关进行传动试验时(两组操作电源分开进行),在只投第一组操作电源进行传动过程中出现操作箱B、C相两块合闸插件及开关本体A、C两相合闸线圈烧毁现象,在合闸线圈烧毁时,第一组和第二组控制回路断线信号均没有动作。

该线路保护操作箱型号为CZX-12R,厂家为南瑞继保电气有限公司;220kV开关型号为3AP1-FI,生产厂家为西门子高压开关有限公司。

2 异常原因分析为验证220kV两套控制回路的独立性,在投入第一组操作电源断开第二组操作电源的情况下,进行开关的整组分合闸传动试验。

结果造成了操作箱插件和合闸线圈的烧毁,事后检查发现,传动试验时,机构处于未储能状态(储能直流电源被断开)。

经过图纸核查及现场回路确认,开关的储能控制回路选用第二组控制电源,而开关的合闸回路固定用第一组控制电源,由开关机构控制回路图可以看出(见图1),储能控制回路的三相储能弹簧闭锁继电器K15的常闭接点串在三相合闸回路上,其作用是在开关未储能时,闭锁开关合闸。

然而,开关的储能控制回路选用第二组控制电源,当开关在未储能状态下,若只投入第一组控制电源,对开关进行合闸操作时,由于三相储能弹簧闭锁继电器K15失电,其常闭接点接通,三相合闸回路失去三相弹簧未储能闭锁,在合闸回路合闸自保持继电器的作用下,合闸线圈将会长期带电,而开关由于弹簧未储能又无法合闸,最终烧毁合闸线圈和操作箱合闸插件的合闸自保持继电器。

浅谈220kV线路主保护双重化配置后重合闸使用的问题

浅谈220kV线路主保护双重化配置后重合闸使用的问题

浅谈220kV线路主保护双重化配置后重合闸使用的问题作者:徐博张秋慧来源:《中小企业管理与科技·中旬刊》2018年第02期【摘要】在220kV线路主保护在双重化配置后,现场只使用一套主保护的重合闸,而另一套主保护的重合闸停用,现场往往没有考虑重合闸与主保护之间的配合问题,在一些特殊故障状态下,重合闸的投入会影响系统稳定运行,甚至危及一次设备。

论文立足于现场保护、重合闸配置情况,通过分析故障状态下主保护、重合闸的动作情况,提出主保护双重化配置后重合闸使用的建议。

【Abstract】After the dual-configurations of the main protection of 220 kV circuit, there is only one reclosure for the main protection on the site, while the other one for the main protection is out of service. The cooperation problem between the reclosure and the main protection is always not considered on the site. Under the status of some special troubles, the use of the reclosure will have an impact on the stable operation of the system, and even endanger some primary equipment. This article is based on on-site protection and reclosure configuration, through the analysis of main protection and reclosure actions under fault conditions, puts forward the use suggestions on reclosure after the double configurations of the main protection.【关键词】主保护;重合闸;双重化【Keywords】 main protection;reclosure;double configurations【中图分类号】TM762 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2018)02-0131-021 引言随着继电保护装置“六统一”标准化细则和国家电网公司“十八项反措要求”的实施,220kV 线路主保护双重化配置日益成熟,但主保护重合闸使用问题也日渐凸显出来。

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摘要:主要讨论了220kV线路保护RCS-931A、PSL-603GA和PSL-631C重合闸的配合。

由装置间二次回路接线图入手,结合保护装置说明书,分析装置回路间传递的信息、特殊压板功能和重合闸充放电条件。

同时总结了此类配合中的注意事项,为运行人员提供可靠的操作依据,优化运行操作,对事故后分析重合闸动作情况提供帮助。

关键词:重合闸;特殊压板;充放电
0.前言
目前电网中220kV线路保护采用双重化配置,PSL-603GA + PSL-631C组成的第一套线路保护和RCS-931A(第二套线路保护)双套保护加CZX-12R2 操作箱的保护配置使用频率较高。

运行中使用断路器保护PSL-631C的重合闸功能,其它两套保护和其配合。

双重化保护配置保证了线路的可靠运行,但是增加了二次回路的复杂性,尤其是保护装置间重合闸的配合接线。

文章[1-3]虽对220kV线路重合闸进行分析,但大都局限于重合闸的某一部分,如沟通三跳、RCS-900系列保护至重合闸压板等,缺少对重合闸配合系统的分析和研究。

本文将从保护间重合闸的启动回路、重合闸的相互闭锁回路、以及此类配合中的注意事项三个方面进行阐述,借此使变电运行人员深入理解保护间重合闸的配合、进一步提高变电运行人员相关操作及事故判断的准确性。

1.重合闸启动
重合闸的启动有两种方式:分别为保护跳闸启动重合闸、断路器位置启动重合闸。

前者主要解决线路故障保护动作跳闸,后者主要解决正常运行下开关偷跳。

重合闸启动回路接线如图1所示:(接线端子号可能有所不同、回路基本一致)
图1 重合闸启动回路
(1)1ZJ合后继接点开入
1ZJ为断路器操作箱CZX-12R2装置KK合后闭合接点,通过端子n98开入PSL631C
装置合后继输入端子15n6x8,作为位置启动重合闸的一个判别(可由保护控制字整定投退)。

操作箱可以提供此端子时最好接入,如不提供也可不接。

(2)断路器位置接点开入
1TWJa、1TWJb、1TWJc为断路器操作箱CZX-12R2三相跳闸位置辅助接点,通过端子n100、n101、n102开入PSL631C装置三相位置启动重合闸端子15n4x1、15n4x2、15n4x3,作为位置启动重合闸的另一个判别,实现位置启动重合闸。

(3)保护动作接点开入
1CKJA2、1CKJB2、1CKJC2、1CKJQ4为PSL-603GA装置保护A、B、C相跳闸输出和保护三相跳闸输出接点;TJA-2、TJB-2、TJC-2为RCS-931A装置保护A、B、C相跳闸输出接点,上述均为瞬时动作瞬时返回接点(保护动作返回该接点也返回),两组接点中A、B、C相跳闸接点并联开入PSL631C保护启动重合闸输入端子15n6x1、15n6x2、15n6x3;PSL-603GA装置三相跳闸输出接点1CKJQ4单独开入PSL631C保护三相启动重合闸输入端子15n6x4,实现保护跳闸启动重合闸。

RCS-931A装置保护三跳输出接点TJABC-1不能通过压板9LP15(闭锁另一套保护重合闸压板)开入PSL631C重合闸保护三相启动输入端子,因此此处不接线。

9LP15压板具体功能将在第三节详细介绍。

(4)重合闸启动条件
220kV线路重合闸方式普遍采用单相重合闸,以单相重合闸为例结合重合闸逻辑图说明重合闸的启动条件,在第二节中重合闸的充放电条件也以单相重合闸为例说明。

2.重合闸的相互闭锁
装置间重合闸的闭锁可以分为四个部分:操作箱CZX-12R2第一套重合闸闭锁接点与PSL-631C;操作箱CZX-12R2第二套重合闸闭锁接点与RCS-931A;装置RCS-931A与装置PSL-631C;装置PSL-603GA与装置PSL-631C,具体闭锁信号开入开出回路如图2所示:(接线端子号可能有所不同、回路基本一致)
图2 重合闸闭锁回路
2.1 操作箱与RCS-931A和PSL-631C间闭锁
以操作箱第一套重合闸闭锁接点与保护PSL-631C为例说明(操作箱第二套闭锁重合闸接点与保护RCS-931A的闭锁接线与此相同)。

21YJJ接点为压力继电器21YJJ的动断辅助触点,开入装置压力闭锁重合闸接点15n4x8。

正常运行时21YJJ处在得电动作状态,当断路器气压,液压压力降至不允许重合闸时,压力继电器21YJJ返回,其动断触点闭锁重合闸。

21SHJ手动或遥控合闸动合触点、13TJR和23TJR永跳接点、2ZJ手跳放电接点四个接点并联开入装置PSL-631C沟通三跳闭锁重合闸接点15n4x4。

在合闸到故障线路、母差保护动作或线路保护发出永跳命令、手动或遥控跳闸时接点闭合使重合闸放电同时沟通三跳。

2.2 PSL-631C与RCS-931A间闭锁
PSL-631C对RCS-931A的闭锁通过接点GTST2来实现。

GTST1、GTST2为常闭接点,正常状态下断开;在下列情况下该接点闭合:
1.重合闸为三重方式或停用
2.重合闸CPU告警
3.重合闸充电未满(包括+24V量开入15n4x4接点,压力低闭锁重合闸)
4.重合闸装置失电
在满足上述情况下GTST1,GTST2沟通三跳接点闭合,GTST1和PSL603GA保护的BDJ接点串联后开入操作箱的永跳回路。

GTST2则开入RCS-931A沟通三跳闭锁重合闸接点610,实现对装置RCS-931A重合闸闭锁,同时沟通三跳。

RCS-931A对PSL-631C的闭锁通过闭锁重合闸接点BCJ-1开入PSL-631C沟通三跳闭锁重合闸接点15n4x4来实现。

BCJ-1为常开接点,当保护动作跳闸同时满足设定的闭重条件时,BCJ-1常开接点闭合。

3.重合闸配合中的注意事项
3.1 PSL-631C保护沟通三跳压板15LP18
该压板和沟通三跳接点GTST2、PSL-603GA保护动作接点BDJ串联开入操作箱永跳回路,在线路故障不满足重合条件时,都能不选相三相跳闸。

由于该压板所在回路开入操作箱
跳闸回路,而不是“使重合闸放电”,也不同于RCS-931A保护沟通三跳压板9LP21,因此正常运行时该压板放上。

3.2 RCS-931A闭锁PSL631C重合闸压板9LP15
该压板功能实际由两部分组成的,一是向另一套保护提供保护动作信息;二是向另一套保护提供重合闸闭锁信息。

由于该压板只使用了其“放电”功能,因此将其命名为“闭锁另一套保护重合闸”压板。

但是当使用该压板的两个功能时,该压板不易命名为“至重合闸”、“闭锁另一套保护重合闸”等名称。

3.3 RCS-931A保护沟通三跳压板9LP21
RCS-931A保护沟通三跳压板一端接+24V电源,一端开入RCS-931A沟通三跳闭锁重合闸接点610。

因此正常运行时该压板在取下位置,重合闸停用时放上。

3.4 PSL-631C和RCS-931A的重合闸切换把手
PSL-631C重合闸方式开关打在停用位置,在闭锁本装置重合闸的同时,使GTST2沟通三跳接点闭合。

RCS-931A重合闸方式开关打在停用位置,仅表明本装置的重合闸停用,保护仍是选相跳闸。

要实现线路重合闸停用,即任何故障三跳且不重,则应有+24V电压量开入“闭重三跳”(610端子)。

GTST2沟通三跳接点闭合使该接点有+24V电压量开入,此时放上压板9LP21只为可靠。

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