(完整版)变电站继电保护

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电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统变电站的继电保护是电力系统中非常重要的一环,它是保障变电站设备运行安全、防止电力系统故障扩大的重要保障措施。

本文将针对电力系统变电站的继电保护进行详细介绍,包括继电保护的基本概念、分类、作用和工作原理等内容,旨在让读者对电力系统变电站的继电保护有更深入的了解。

一、继电保护的基本概念继电保护是指在电力系统中,对设备和线路进行保护的一种技术手段。

其基本原理是利用继电保护装置对电力系统中的故障信号进行检测和判断,一旦发现故障就迅速进行断开故障线路,以保护设备和线路不受故障影响,同时保证电力系统的正常运行。

继电保护主要包括保护原理、保护装置和保护动作3个基本要素。

保护原理是指继电保护装置采用的保护思路和技术方法,保护装置是实现继电保护功能的设备,保护动作是指保护装置在发生故障时采取的措施。

二、继电保护的分类根据保护对象的不同,继电保护可分为电动保护、电流保护、电压保护等不同类型。

电动保护是根据设备运行状态来进行保护,电流保护是通过监测电流信号来进行保护,电压保护是通过监测电压信号来进行保护。

继电保护在电力系统中起着非常重要的作用,主要体现在以下几个方面:1. 防止设备损坏。

在发生故障时,继电保护能够迅速对故障线路进行断开,有效防止设备受到二次损害,保证设备的安全运行。

2. 保障电力系统的稳定运行。

继电保护能够快速对系统故障进行判断并采取措施,保障电力系统的正常运行,防止故障扩大导致系统崩溃。

3. 提高电力系统的可靠性。

通过合理设计和配置继电保护装置,能够有效提高电力系统的可靠性,降低故障率,提高供电质量。

4. 保障人员和设备的安全。

继电保护能够及时对故障线路进行隔离,避免触电事故发生,保证人员和设备的安全。

四、继电保护的工作原理继电保护的工作原理主要包括检测故障信号、判断故障类型和位置、采取保护动作等几个步骤。

具体包括以下几个方面:1. 故障信号的检测。

继电保护装置通过传感器对电流、电压、功率因数等信号进行实时监测,一旦发现异常信号就立即进行反应。

变电站的继电保护

变电站的继电保护

平煤集团供电系统分析摘要介绍了三进线二母联供电系统及其工作原理,并通过相互之间的电气联锁电路来实现这种供电方案。

分析了联锁电路的设计思路,并进行了电路分析。

三进线二母联供电系统与一般的二进线一母联供电系统相比具有一定的优越性,它能通过一主两备、两主一备或3个主电路同时供电等多种方案满足较高的供电要求。

现在许多电力用户对供电连续性要求越来越高,于是在设计供电方案时,除了考虑2路变压器并行供电外,还并联上1路备用发电电源,在3路电源进线之间设有联络回路,这就是三进线二母联供电系统。

文章又平煤的110kV以及220kV升压站防误闭锁装置进行了分析,找出了问题的根源,并提出了改进措施,取得了一定的效果。

前言平煤集团变电所供电系统110 kV升压站于1994年投产,其“五防”闭锁装置在应用中不断完善和改进。

经过几年的努力,在倒闸操作时已能起到“防误”作用。

该升压站主接线方式为双母线带旁路,共有6条出线,每条出线有3组地刀,分别分布在开关的两侧与线路侧,直接与刀闸相联系的刀闸与地刀间有机械闭锁装置;一期运行的2条工作母线各有2把地刀,直接与母线PT刀闸相联的刀闸与地刀间有机械闭锁装置;旁路母线有1把接地刀闸;从二次回路看,母线侧的刀闸合入,受母线地刀及所属开关母线侧地刀的“闭锁”;线路侧开关的合入受线路侧地刀的“闭锁”。

微机“五防”全程实现电脑程序控制,将原接地刀的电磁锁换为专用的编码程序锁,将原没有上锁的电动刀闸控制箱加装专用的编码程序锁,如走错间隔时,插入程序锁电脑钥匙不能将锁打开,并在电脑钥匙的屏幕上显示出“锁编码不正确”的汉字提示,此时刀闸的操作不能进行,可避免事故的发生电力企业经历了十年的历程了。

在"贵在真实,重在整改"的指导思想下,安全评价工作得到了领导和一线单位的高度重视和欢迎,也为安全工作监督和管理带来了可靠的依据。

"安全性评价"和"危险点分析"是90年代以来我国电力企业创造性地运用于安全管理实践,取得了极大成效的现代安全管理办法。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统变电站的继电保护是保障电网安全稳定运行的重要手段,它能及时准确地发现系统故障,采取相应的保护措施,保护设备和人员的安全,维护电力系统的正常运行。

本文将介绍电力系统变电站继电保护的基本概念、作用及其在电力系统中的重要性。

一、继电保护的概念继电保护是指在电力系统中,利用继电保护装置对发生的故障进行监测、判别和隔离,以保护设备和系统的安全稳定运行的一种保护措施。

继电保护装置通常采用电磁式继电器、微处理器继电保护装置、数字式继电保护装置等,通过对电压、电流、频率等参数的监测和判断,实现对电力系统的保护。

1.故障检测和判别:继电保护装置能够对电力系统中发生的故障进行检测,包括短路故障、接地故障、过载故障等,并对故障类型进行判断,以便及时采取相应的隔离和保护措施。

2.快速隔离故障:一旦发生故障,继电保护装置能够迅速对受影响的区域或设备进行隔离,从而避免故障扩大,保护电网的安全运行。

3.保护设备和人员的安全:继电保护装置能够通过对故障的检测和隔离,保护重要设备和人员的安全,避免故障对系统造成严重的损坏和伤害。

4.提高电力系统的可靠性和稳定性:继电保护装置的使用可以减少系统故障对电网的影响,提高电力系统的可靠性和稳定性,保障电网的正常供电。

三、继电保护在电力系统中的重要性电力系统是由许多设备和线路组成的复杂系统,一旦发生故障,可能对整个系统造成严重影响,甚至导致大面积停电。

继电保护在电力系统中起着至关重要的作用。

1.保障电网的安全稳定运行:电力系统的设备和线路都处于复杂的运行环境中,一旦发生故障,可能对整个系统造成影响。

继电保护能够对这些故障进行及时检测和隔离,保障电网的安全稳定运行。

2.减少故障造成的损失:电力系统中的设备和线路都是昂贵的投资,一旦发生故障,可能导致设备受损甚至报废,对系统的经济效益造成影响。

继电保护能够及时隔离故障,减少故障造成的损失。

继电保护在电力系统中具有不可替代的重要性,是保障电力系统安全稳定运行的重要手段。

XX风电场变电站继电保护及自动装置运行规程完整版

XX风电场变电站继电保护及自动装置运行规程完整版

XX风电场继电保护及自动装置运行规程版本试用版编制 XXX初审 XXX复审 XXX批准 XXXXXXX-04 - 20 发布XXXX-05-01实XX风电场颁布1 范围 (4)2 引用标准 (4)3 总则 (4)4 管理范围 (4)地调管辖设备 (4)中调管辖设备 (4)5 运行人员在继电保护工作上的职责 (4)6 继电保护运行管理 (5)7 110kV 线路保护装置 (7)7.1 保护类型配置 (7)7.2 面板指示灯含义 (8)7.3 操作键说明 (8)7.3 切换压板 (8)7.4 运行工况说明 (9)保护压板说明 (9)7.5.1 主保护数字式线路微机保护装置保护压板说明 (9)7.5.2 后备保护数字式线路微机保护装置保护压板说明 (9)7.6 保护屏按钮.开关及把手功能简介 (10)7.7 保护装置的投运 (10)7.8 保护装置的退出 (10)7.9 运行注意事项: (10)8 主变保护 (11)8.1 主变保护PST-1200系列数字式变压器保护装置简介 (11)8.2 主变保护型号和配置 (11)8.3 保护装置的技术参数 (11)8.4 保护压板配置 (12)8.5 保护压板说明 (12)8.6 保护装置上信号灯意义 (12)8.7 保护装置后屏开关说明 (13)8.8 保护面板键盘和按钮说明 (13)故障信息和处理方法 (13)装置异常处理 (14)8.11 主变保护配置 (15)保护装置的操作 (15)8.12.1 主变保护的投入 (15)8.12.2 主变保护的退出 (16)8.13 运行检查 (16)8.13.1 主变保护运行监视及注意事项 (16)运行中应注意: (16)9 主变测控装置 (16)9.1 主变测控装置介绍 (16)9.2 装置面板按键操作 (17)9.3 运行指示灯 (17)9.4 面板开关把手介绍 (17)10 主变、线路故障录波装置说明 (18)10.1 装置特点 (18)10.2 启动方式 (19)10.3 模拟量采样方式 (19)10.4 记录方式 (20)10.5 自动终止记录条件 (20)10.6 特殊记录方式 (20)10.7 数据存储容量及方式 (20)10.8 参数整定方式 (20)10.9 数据库录波 (20)10.10 故障分析 (21)10.11 告警信号要求 (21)10.12 面板指示灯 (21)10.13 屏后空开说明 (21)10.14 按键说明 (22)10.15 故障录波器的运行规定 (22)11 35kV 配电装置保护测控装置 (22)保护面板键盘说明 (22)11.2 操作说明: (23)11.2.1 运行状态 (23)11.2.2 报告显示 (23)11.2.3 保护定值 (23)11.2.4 系统设置 (23)11.2.5 系统调试 (23)11.2.6 运行参数 (24)11.2.7 打印菜单 (24)11.3 运行注意事项 (24)11.4 PLS691软压板清单 (24)PS690系列告警信息及处理 (24)11.6 PSC692软压板清单及说明 (25)12 RCS-993B 失步解列装置 (26)12.1 应用范围 (26)12.2 信号灯说明 (26)12.3 保护屏按钮开关说明 (26)12.4 保护压板说明 (26)13 YS-3000A电力故障信息处理子站 (27)13.1 主要功能 (27)13.2 信息查询及报表 (27)13.3 告警提示 (27)13.4 存储管理 (27)13.5 屏后空开说明 (27)14 综合自动化系统 (28)14.1 监控系统控制和操作功能 (28)14.1.2 对隔离开关的控制操作 (28)14.2 数据采集及处理 (29)实时数据采集 (29)数据处理 (29)事件顺序记录及故障处理 (29)异常报警 (29)历史数据记录 (30)运行监视和运行管理 (30)人机联系 (30)屏幕显示 (30)制表及打印 (31)监控系统运行注意事项 (31)14.7.1 监控系统正常运行检查内容 (31)14.7.2 监控系统运行注意事项 (31)14.8 远动接口 (31)远动接口概要 (31)14.8.2 远动基本功能 (32)14.8.2.1 遥测功能 (32)遥信功能 (32)14.9 综合自动化系统结构 (32)14.10 综合自动化系统图 (32)1 范围本标准规定了 XX风电场变电站继电保护装置和自动装置的管理范围、人员职责、运行管理、保护及自动装置说明等方面内容。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统中的变电站是电能从高压输电系统进入低压配电系统的关键节点,为保障电能的传输和供应安全,需要对变电站进行继电保护。

继电保护是一种采用继电器作为主要执行器件,通过检测电力系统中的异常情况并及时采取措施,保护电力系统设备和人身安全的一种技术措施。

变电站的继电保护主要包括差动保护、距离保护、过载保护、接地保护等。

差动保护是变电站中最常见、最重要的一种保护方式,其原理是通过比较电流输入和输出之间的差值,判断电流是否存在故障并采取保护动作。

差动保护可分为电流差动保护和功率差动保护两种。

电流差动保护是通过对比输入和输出电流的差值来判断是否有电流异常,如果差值超过设定范围,则认为存在故障;功率差动保护是通过对比输入和输出功率的差值来判断是否有功率异常,如果差值超过设定范围,则认为存在故障。

距离保护是通过测量故障点到保护设备的距离来判断故障的位置,并采取保护动作。

过载保护是通过测量设备的电流是否超过额定值来判断设备是否存在过载情况,并采取保护动作。

接地保护是通过测量系统的接地电流来判断系统是否存在接地故障,并采取保护动作。

变电站的继电保护主要由继电器、互感器、开关等组成。

继电器是继电保护系统的核心部件,负责检测电力系统的异常情况并采取保护动作。

互感器用于测量电流和电压的变化,并将信号传递给继电器。

开关则用于控制电力系统的通断,当检测到异常情况时,继电器会触发开关动作,切断故障点及其周围的设备,以保护设备和人身安全。

现代的变电站继电保护系统通常采用数字化继电保护装置,具有高精度、高可靠性和自动化程度高等优点。

数字化继电保护装置可通过对电能流向、电能变化、电能大小等进行精密测量和计算,实时监测电力系统的状态,并判断是否存在故障,及时采取保护措施。

数字化继电保护装置还具有通信功能,可以与上级监控系统进行数据交换,实现对变电站继电保护的集中监控和管理。

变电站的继电保护是保障电力系统设备和人身安全的重要技术措施。

变电站继电保护及自动装置汇总

变电站继电保护及自动装置汇总

变电站继电保护及自动装置、对继电保护的基本要求1、继电保护及自动装置的定义:当电力系统中的电力元件线路、变压器、母线等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,能够向值班员及时发出警告信号、或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终结这些事件发展的设备。

2、继电保护的作用:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,故障元件免于遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

3、继电保护的基本要求:(1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽可能缩小,以保证系统中无故障部分继续运行。

保护装置不即:该动作时就不动作(如发生在下一段线路的故障,本段的保护就不应该动作跳闸)。

(2)快速性:保护装置应尽快将故障设备从系统中切除,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围。

(3)灵敏性:指保护装置在其保护范围内发生故障或不正常运行时的反应能力。

(4)可靠性:在规定的保护范围内发生应该动作的故障,保护装置应可靠动作,而在任何不应动作的情况下,保护装置不应误动。

二、变电站继电保护装置的分类:1、根据保护装置的作用,保护可分为:主保护、后备保护、辅助保护。

(1)主保护:为满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除故障的保护。

(2 )后备保护:当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。

后备保护又分为:远后备保护:当主保护拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。

近后备保护:当主保护或断路器拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。

(3 )辅助保护:为补充主保护与后备保护的性能或当主保护与后备保护退出运行时而起作用的保护。

例如:断路器三相不一致保护、充电保护等。

2、根据保护的动作原理不同,保护可分为:(1)反映电流变化的电流保护:如过流保护;(2)反映电压变化的电压保护:如低电压、过电压等;(3)同时反映电流和电压变化的保护:1)复合电压(低电压、负序电压、零序电压)闭锁的过流保护:在电流保护的基础上,加装电压闭锁元件,只有电压和电流都满足条件时,保护才动作出口,这样可以提高保护的灵敏度。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统变电站的继电保护是保护电力设备和电力系统安全运行的重要措施。

继电保护系统通常由主保护、辅助保护和辅助设备组成,通过对电力系统的各个部分进行监测和控制,及时发现和消除可能导致电力设备损坏的故障,保证电力系统的连续供电和可靠运行。

变电站的继电保护主要包括对发电机、变压器、线路等电力设备的保护。

发电机保护是变电站的重要组成部分,主要包括对发电机的过载保护、短路保护、接地保护和失步保护。

过载保护可以根据发电机的负荷情况调整发电机的运行参数,避免发电机超负荷运行。

短路保护可以根据发电机的输出电流和电压变化情况,及时切断发电机与电力系统之间的电连接,保护发电机不受电力系统的短路故障影响。

接地保护可以检测发电机的接地情况,及时切断故障回路,保护发电机不受接地故障的影响。

失步保护可以检测发电机的转速变化情况,及时切断发电机与电力系统之间的电连接,保护发电机不受电力系统的调频影响。

变压器保护是变电站继电保护的重要内容,主要包括对变压器的过流保护、差动保护和温度保护。

过流保护可以根据变压器的电流变化情况,判断变压器是否发生故障,及时切断变压器与电力系统之间的电连接,保护变压器不受电流过载的影响。

差动保护可以根据变压器的输入电流和输出电流之间的差值,判断变压器是否发生故障,及时切断变压器与电力系统之间的电连接,保护变压器不受电流不平衡的影响。

温度保护可以通过监测变压器的温度变化情况,预防变压器因过热而损坏。

继电保护系统还需要配备相应的辅助设备,如CT变比计算器、PT漏电流保护器、信号传输装置等,以确保继电保护系统的正常运行。

110kV变电站-继电保护

110kV变电站-继电保护

继电保护:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危机电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件的发展的一种自动化措施和设备继电保护的原理及构成:电力系统发生故障时,有些参数发生变化,与系统正常运行时不同。

例如电流增大,电压降低,线路时段测量的阻抗减小以及电流之间的相位差发生变化等。

利用这些差别可以构成各种不同原理的继电保护。

继电保护由:测量部分,逻辑部分,执行部分。

系统运行参数整定值继电保护基本原理构成继电保护的任务:1)当电力系统出现故障时,继电保护装置应能快速、有选择地将故障元件从系统中切除,是故障元件免受损坏,保证系统其他部分继续运行。

2)当电力系统出现不正常工作状态时,继电保护能及时反应,一般发出信号,告诉值班员予以处理;在无人值班时,保护装置可经过延时作用于减负荷或跳闸。

继电保护分为:主保护后备保护辅助保护保护室内装置:110KV 站保护室内装置:主变保护,线路保护,母联保护,故障录波,通信屏,综合测控屏,电网解列,电度表屏,远动屏,快切屏,频率电压稳定控制屏,直流屏,交流屏,事故照明屏,消弧线圈自动控制屏,注氮灭火装置主变保护(PST 671U):提供统一的人机交互界面,完成定值管理、事件录波、输入监视、硬件测试、通信测试和装置设置等主变保护功能:1.差动保护:可以防御变压器绕组和引出线的相间及对地短路故障,是大型变 压器最重要、最有效的保护之一。

2.后备保护:(高后备和低后备)变压器高压侧的后备保护,包括:高压侧复合电压闭锁方向过电流保护、高压侧零序方向过电流保护,还有过负荷保护,限时速断、充电保护3.非量保护:是指由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的 判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量。

主要包括瓦斯保护(重瓦斯、轻瓦斯)、压力保护、温度及油位保护、冷却器全停保护等,经压板直接出口跳闸或发信报警。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护1. 引言1.1 变电站继电保护的重要性变电站继电保护是电力系统中非常重要的组成部分,其作用主要是保护电力设备和线路免受故障的影响,确保电网稳定运行。

在电力系统中,各种各样的故障可能会发生,如短路、过载、接地故障等,如果没有继电保护的及时干预和处理,这些故障可能会导致设备损坏、供电中断甚至火灾事故。

变电站继电保护的重要性不言而喻。

继电保护系统可以监测电力系统中的电流、电压、频率等参数,一旦监测到异常情况,会迅速做出响应动作,例如断开故障部分或切除故障电源,从而避免故障扩大和影响到其他部分的电力系统。

继电保护系统的准确性、可靠性和快速性,直接影响着电力系统的安全稳定运行。

继电保护系统的重要性还体现在其可以提高电网的运行效率和经济性。

通过及时准确地对故障进行定位和隔离,可以缩短故障恢复时间,减少停电时间,提高供电质量,降低事故损失,保障用户的用电需求。

变电站继电保护在电力系统中具有不可替代的重要作用。

1.2 继电保护在电力系统中的作用继电保护在电力系统中的作用非常重要。

它是保障电力系统安全稳定运行的重要手段,能够有效地保护电力设备免受损坏,保障供电可靠性,提高系统的运行效率。

继电保护的作用主要体现在以下几个方面:1. 实现故障快速定位和隔离。

当电力系统发生故障时,继电保护能够快速判断故障位置,并采取相应的措施,避免故障扩大影响整个系统的稳定性。

2. 提高电力系统的稳定性和可靠性。

通过对电力系统各个部分进行监测和保护,继电保护能够及时发现问题并采取措施,保障电力系统的稳定运行,提高供电可靠性。

3. 避免设备过载和损坏。

继电保护系统能够监测并保护设备在额定工作范围内运行,避免因过载或故障导致设备损坏,延长设备的使用寿命。

4. 提高系统运行效率。

通过合理配置和校验继电保护装置,可以有效地提高系统的运行效率,减少停电和故障发生的可能性,提高供电质量和用户满意度。

2. 正文2.1 继电保护的基本原理继电保护的基本原理是通过监测电力系统的运行状况,及时发现并定位电力系统中的故障,采取相应的保护措施,防止故障扩大、造成设备损坏甚至事故发生。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护继电保护是电力系统中重要的安全保护装置之一,它对电力设备的安全性能进行监控和保护,一旦发生设备故障及时地采取必要的保护措施,避免设备损伤扩大,从而保障了电网的稳定和可靠运行。

变电站的继电保护是指针对变电站的变电设备进行监测和保护的继电保护系统。

变电站是电力系统中电能的交换和转换中心,是实现电力系统不同电压等级之间相互衔接的重要场所,变电站中的变电设备主要包括变压器、断路器、隔离开关、电容器、电抗器等。

这些设备对于电功率的传输起着至关重要的作用,如果这些设备故障,将会对电力系统造成不可估量的影响,因此,采用可靠的继电保护系统对变电设备进行监测和保护显得尤为重要。

变电站的继电保护系统通常是由继电保护装置、电气测量集中系统、控制设备等组成,其中继电保护装置是核心部件,主要监控变电设备的电气量和保护单元的状态,当监测到异常或故障时,会发出信号产生动作,采取相应的措施实现对变电设备的保护。

变压器继电保护是变电站继电保护系统中最为重要的环节,变压器作为变电站中的核心设备,承担着电能的转换、输送和分配任务。

变压器的继电保护主要包括过电流保护、差动保护、接地保护、过电压保护和温度保护等。

其中差动保护是最重要的保护方式,当变压器内部出现故障时,保护继电器会检测变压器内部的电流差值,如果差值超出一定范围,保护继电器就会产生动作,断开主变电路,保护变压器不受损坏。

过电流保护则是变压器的第二道保护,当差动保护失效时,过电流保护可以起到一定的保护作用。

除了变压器继电保护,断路器和隔离开关的继电保护也是变电站中重要且必要的部分,主要包括过流保护、短路保护、接地保护和超负荷保护等。

这些保护措施旨在保护断路器和隔离开关不受损坏,避免电网中断、火灾等事故的发生。

电容器、电抗器的继电保护则主要是针对电容器和电抗器的投切和补偿进行监测和控制。

这些设备主要用于电力系统中的无功补偿和谐波抑制,投切时须考虑其质量和稳定性,继电保护常采用电容器组的谐波保护和离线保护以降低电容器故障的风险。

XX变电站继电保护装置运行规程-完整版

XX变电站继电保护装置运行规程-完整版

XX变电站继电保护及安全自动装置现场运行规程批准:审核:编写:XX变电站2012年5月目录1.总则和运行注意事项 (2)1.1 总则 (2)1.2 继电保护二次电压回路的运行规定 (2)1.3 继电保护运行的一般规定 (3)1.4 纵联保护运行规定 (3)1.5 距离保护运行规定 (4)1.6 重合闸运行规定 (4)1.7 220kV开关间隔PCS-222DA-1-220V智能终端箱运行规定 (4)1.8主变PCS-221G-I常规采样合并单元运行规定 (5)1.9 PCS-222TU_X主变智能终端箱运行规定 (7)1.10 PCS-221N-I母线电压合并单元运行规定 (7)1.11 PCS-222C-I母线PT智能终端箱运行规定 (9)1.12 110kV开关间隔PCS-222EA-I智能操作箱合并单元运行规定 (10)3 线路微机保护装置运行规定 (11)3.1 WXH-803B微机线路保护装置 (11)3.2 PCS-902超高压线路成套保护装置 (21)3.3 PCS-941 系列高压线路成套高压线路成套保护测控装置 (25)3.4 线路保护装置压板说明 (28)4. 变压器保护装置运行规定 (31)4.1 RCS-978系列变压器保护装置 (31)5.母线保护 (37)5.1 PCS-915系列微机母线保护装置概述 (37)6.故障录波监测装置运行规程 (46)6.1 ZH-3D嵌入式数字故障录波分析装置 (46).1.总则和运行注意事项1.1 总则1.1.1 为保证电网安全稳定运行,进一步加强并提高继电保护运行管理水平,特制定本规程。

本规程是运行人员和继电人员处理博克图变电站继电保护运行工作和保护装置使用的主要依据,与上级规定不符者以上级规程为准。

1.1.2 现场继电人员职责1)对运行保护装置的正常维护及定期检验,按调度要求完成保护装置定值的更改工作。

2)参加有关的新建、扩建工程保护装置的选型设计审核,并进行竣工验收。

变配电站继电保护

变配电站继电保护

变配电站继电保护一、变配电站继电保护1)变配电站继电保护的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。

2)变配电站继电保护的基本工作原理:变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。

根据电流值来进行选择性跳闸的为反时限,电流值越大,跳闸越快。

根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。

瓦斯与温度等为非电量保护。

可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,以保证继电保护动作的准确与可靠,其范围为1.3~1.5。

发生故障时的最小值与保护的动作值之比为继电保护的灵敏系数,一般为1.2~2,应根据设计规范要进行选择。

3)变配电站继电保护按保护性质分类(1)电流速断保护:故障电流超过保护整定值无时限(整定时间为零),立即发出跳闸命令。

(2)电流延时速断保护:故障电流超过速断保护整定值时,带一定延时后发出跳闸命令。

(3)过电流保护:故障电流超过过流保护整定值,故障出现时间超过保护整定时间后发出跳闸命令。

(4)过电压保护:故障电压超过保护整定值时,发出跳闸命令或过电压信号。

(5)低电压保护:故障电压低于保护整定值时,发出跳闸命令或低电压信号。

(6)低周波减载:当电网频率低于整定值时,有选择性跳开规定好的不重要负荷。

(7)单相接地保护:当一相发生接地后对于接地系统,发出跳闸命令,对于中性点不接地系统,发出接地报警信号。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护随着电力系统的发展和现代化,变电站作为能量传输和分配的关键节点,其可靠性和安全性显得尤为重要。

在电力系统中,继电保护是变电站运行维护的关键系统之一,其作用是在电力系统发生故障时,迅速准确地切除故障部分,保障电力系统的安全稳定运行。

本文将重点介绍电力系统变电站的继电保护的概念、作用、分类、技术特点和发展趋势。

一、概念和作用继电保护是一种用于保护电力设备、线路和电力系统的重要技术手段,其作用是在发生故障时迅速切除故障部分,保护设备不受损坏,保障电力系统的安全运行。

继电保护系统由各类保护装置、保护继电器、信号电缆、干接点等组成,其工作原理是监测电力系统的电流、电压、频率等参数,当这些参数超出设定值时,继电保护系统将发送信号,切断故障设备或线路,保护整个电力系统不受故障的影响。

二、分类根据功能和作用范围的不同,继电保护可以分为设备保护和系统保护两大类。

设备保护是指对变压器、发电机、开关设备、电缆等设备进行保护,以保证其在工作范围内正常运行。

系统保护是指对电力系统的电流、电压、频率等参数进行保护,以防止过载、短路、地磁故障等对整个电力系统的影响。

继电保护还可以根据其工作原理分为电流保护、电压保护和频率保护等。

三、技术特点1. 精确性:继电保护系统能够精确监测电力系统的各项参数,并在故障发生时做出准确的判断和动作,保护设备和电力系统不受损害。

2. 可靠性:继电保护系统采用了先进的电子技术和数字化技术,具有高可靠性和稳定性,能够在各种恶劣环境下正常工作。

3. 快速性:继电保护系统具有快速动作的特点,当电力系统发生故障时,能够在毫秒级快速切除故障设备或线路,保护整个电力系统。

4. 灵活性:继电保护系统能够通过软件设置和参数调整,适应不同的电力系统结构和运行条件,具有较强的灵活性。

5. 通信性:现代继电保护系统支持与上级监控系统的通信接口,能够实现远程监测和控制,为电力系统的远程运行管理提供了便利。

变电站继电保护信息1主变保护

变电站继电保护信息1主变保护

差动保护差 流异常
管理板/保护 板长期起动
检查二次回路接线,定值
管理板 / 保护板 CPU 板起 动元件起动时间超过10s 对 应 侧 TA 、 TV 回 路 异 常或采样回路异常
检查二次回路接线,定值
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ 侧 TA 、 TV 异常
Ⅰ /Ⅱ /Ⅲ /Ⅳ 侧 TA断线
检查采样值、二次回路接线, 确定是二次回路原因还是硬 件原因 检查二次回路接线,恢复正 常后复位装置
22
1.
2. 3.
本侧电压退出对零序电压闭锁零序方向 过流的影响
• 当本侧TV检修或旁路代路未切换TV时,为 保证本侧零序电压闭锁零序方向过流的正 确动作,需投入‘本侧电压退出’压板或 整定控制字,此时它对零序电压闭锁零序 方向过流有如下影响: 1. 零序电压闭锁元件开放; 2. 方向元件输出为正方向即满足条件。
20
TV异常对零序电压、零序方向的影响
• 装置设有TV断线保护投退原则控制字来控制TV断 线时零序方向元件和零序电压闭锁元件的动作行 为。 • 若TV断线保护投退原则控制字为‘1’,当装置判 断出本侧TV异常时,方向元件和零序电压闭锁元 件不满足条件; • 若TV断线保护投退原则控制字为‘0’,当装置判 断出本侧TV异常时,方向元件和零序电压闭锁元 件都满足条件,零序电压闭锁零序方向过流保护 就变为纯零序过流保护。
当任一相差流大于差流报警定值的时 间超过10秒时发出差流异常报警信号, 不闭锁差动保护。 差流报警定值应避开有载调压变压器 分接头不在中间时产生的最大差流, 或其他原因运行时可能产生的最大差 流。
15
引起差动保护起动的差回路异常报警
差动保护起动后满足以下任一条件认为 是故障情况,开放差动保护,否则认为 是差回路TA异常造成的差动保护起动。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统变电站的继电保护是保护电力系统正常运行的重要设备之一。

它能够监测电力系统中的各种故障和异常情况,并及时采取措施,保护设备的安全运行,确保电力供应的可靠性和稳定性。

继电保护系统主要由继电保护装置、跳闸装置和辅助设备组成。

继电保护装置负责监测电力系统中的各种参数,如电流、电压、频率等,当参数超过设定的阈值时,继电保护装置将产生信号,触发跳闸装置切断故障电路。

继电保护装置通常由硬件和软件两部分组成,硬件主要包括传感器、信号处理模块和输出模块,软件则负责对采集到的数据进行处理和判断。

继电保护装置的核心是保护继电器,它根据电流和电压的变化来实现对电力系统的保护。

保护继电器有多种类型,如电流继电器、过电压继电器、差动继电器等,它们分别负责对不同类型的故障进行保护。

电流继电器主要用于检测电流的大小和方向,当电流超过设定的阈值或方向发生改变时,保护继电器将触发跳闸装置切断故障电路。

过电压继电器主要用于检测电压的大小,当电压超过设定的阈值时,保护继电器将触发跳闸装置切断故障电路。

差动继电器主要用于检测电流的差值,当电流差值超过设定的阈值时,保护继电器将触发跳闸装置切断故障电路。

为了提高继电保护的可靠性和灵敏度,还可以采用多层次的保护策略。

一般来说,继电保护系统包括主保护、备用保护和备用备用保护三个层次。

主保护是最重要的保护层次,它负责对电力系统的主要设备进行保护,当主保护发生故障时,备用保护将接管保护功能,确保电力系统的正常运行。

继电保护系统还需要配备相应的辅助设备,如故障录波器、遥信接口、通信接口等。

故障录波器可以记录电力系统中发生的故障信息,有助于分析故障原因和改进继电保护系统的工作方式。

遥信接口和通信接口则可以实现与其他设备的远程通信,方便对电力系统进行监控和控制。

(完整word版)110KV变电站继电保护设计

(完整word版)110KV变电站继电保护设计

第一章综述第一节继电保护的发展简史继电保护技术是随着电力系统的发展而发展起来的。

继电保护原理经历一系列的发展,从开始的单一过电流保护到现在的差动保护、距离保护、高频保护、微机保护、行波保护以及现在研究的光纤保护.继电保护装置也经历了三代,即电磁型继电保护,晶体管型继电保护和微机型继电保护(简称微机保护)。

与过去的保护装置相比,微机保护具有巨大的计算、分析和逻辑判断能力,有存储记忆功能,可以实现任何性能完善且复杂的原理。

微机保护可连续不断地对本身地工作情况进行自检,其工作可靠性高。

此外,微机保护可用同一硬件实现不同地保护原理,这使保护装置的制造大为简化,也容易实行保护装置的标准化。

微机保护除了保护功能外,还可兼有故障滤波、故障测距、事件顺序记录、和调度计算机交换信息等辅助功能,这对简化保护的调试、事故分析和事故处理等都有重大的意义。

由于微机保护装置的巨大优越性和潜力,因而受到了运行人员的欢迎,进入90年代以来,在我国得到了大量应用,将成为继电保护装置的主要型式。

可以说微机保护代表着电力系统继电保护的未来,将成为未来电力系统保护、控制、运行调度及事故处理的统一计算机系统的组成部分。

第二节继电保护的作用继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

它的基本任务是:一、自动,迅速,有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行;二、反应电气元件地不正常运行状态,并根据运行维护地条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

此时一般不要求动作,而是根据对电力系统及元件地危害程度规定一定地延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

第三节继电保护的基本要求即在电力系统的电气元件发生故障或不正常运行时,保护动作必须具有选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

一、选择性继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统无故障部分仍能继续安全运行。

(完整word版)继电保护35KV变电站

(完整word版)继电保护35KV变电站

1 引言现如今,随着科学技术的飞速发展,继电保护器在35kV变电站中的应用也越来越广泛,他不仅保护着设备本身的安全,而且还保障了生产的正常进行,因此,做好继电保护的整定对于保障设备安全和生产的正常进行是十分重要的.继电保护装置广泛应用与电力系统,农网和小型发电系统,是电网及电气设备安全可靠运行的保证.加强继电保护管理,健全沟通桥梁,加强继电保护定值正定档案管理是提高继电保护定值整定的必要措施.变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

继电保护发展现状,电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力,因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段。

随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。

国内外继电保护技术发展的趋势为:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化。

继电保护的未来发展,继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展.微机保护技术的发展趋势:①高速数据处理芯片的应用②微机保护的网络化③保护、控制、测量、信号、数据通信一体化④继电保护的智能化.2设计概述2。

1设计目的通过本课程设计,巩固和加深在《电力系统基础》和《电力系统继电保护与自动化装置》课程中所学的理论知识,基本掌握电力系统继电保护设计的一般方法,提高电气设计的设计能力,为今后从事生产和科研工作打下一定的基础.2。

2 设计内容35KV供电系统图,如图2。

1所示。

要求根据所给条件确定变电所整定继电保护设计方案,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护摘要:在我国社会经济快速发展的过程中,离不开电力系统的支持。

电力系统主要包括变电站和输电线路共同构成,变电站是整个电力系统运行的关键,也是电力系统正常运行的必要元素。

本文针对电力系统中变电站继电保护的应用进行分析,促进电力系统的稳定运行。

关键词:电力系统;继电保护;变电站1智能变电站继电保护系统的构成智能变电站通过光纤改变了当前运行状态,并且分为过程层和变电站层,其能够高效运行的根本原因是应用继电保护系统。

智能变电站继电保护系统的基本组成部分是合并单元、智能终端、交换机、同步时钟和电子式互感器,并且每一个独特的部分都发挥着不同的作用,从而保证系统的正常运行。

智能变电站通过电子通信网络技术调控变电站,最终将信息以数字化的形式实现网络信息的集成和相应设备的维护和检修,通过电子式互感器以及改变、收集与利用电流和电压,最终实现变电站的智能化。

2智能变电站继电保护2.1继电保护所谓继电保护其实是对电力系统中异常情况、故障检测后,发出报警信号,或者直接隔离、切除故障部分的一种措施,主要用于保护电力系统、发电机、变压器、输电线路等元件不受损害。

在电力系统发生异常情况或故障时,继电保护向值班人员发出异常工况信号,或将故障设备在最短时间和最小区域内切除,以避免或减轻对电力设备和周边区域的供电影响。

由此可知继电保护装置的功能包括两个方面,一方面是对保护元件正常运行和发生故障的正确区分,一方面是对保护区内外故障的区分功能。

这两项功能的实现主要依附于电力系统故障前后电气物理量变化特征来实现。

电力系统发生故障后主要电气量变化包括:电流增大、电压降低、电流与电压之间相位角改变、测量阻抗发生变化五种,根据短路故障时电气量变化情况,则可设计构成不同的继电保护。

智能变电站的继电保护同样具备故障维护功能,变电站出现故障问题时,继电保护会快速及时地做出处理动作,在反馈变电站系统、元件故障信息的同时,变化为跳闸状态,提醒值班及管理人员进行智能变电站检修工作。

变电所继电保护

变电所继电保护

目录工程概况1第一章35KV变电所继电保护21.1继电保护的重要性21.2继电保护的基本原理21.3继电保护装置的任务21.4对继电保护的基本要求3第二章35KV变电所继电保护设计32.1三段式电流保护原理32.2线路的保护整定计算4第三章继电保护装置的选择73.1电流互感器的确定73.2电压互感器的选定73.3中间继电器83.4电流继电器83.5时间继电器83.6信号继电器93.7熔断器9参考文献10致谢词11工程概况目前国家正致力于打造强力的电网建设力度,以实现资源优化配置,使全国的电力供应得到更好的发展。

我国是产电地区主要是在西部,而西部并不发达,所以要把电力送到东部地区,使全国经济能更好的发展。

为了保证电力的输送更加的可靠,就要求一次系统的坚强、科学与合理,此外对一次系统的操控需要二次系统提出了更高的要求,这就促使了二次系统的技术发展与进步。

变电所二次系统主要是由继电保护和微机监控(远动技术)所形成,发电厂与变电所自动化技术获得了显著的发展与进步。

变电所综合自动化技术将继电保护、测量系统、控制系统、调节系统、信号系统和远动系统等多个独立的功能系统配成的综合系统。

对于本设计中,主要是针对35KV变电所继电保护的结构、运行的设计。

主变压器型号的选定为HKSSPZ-25000-35/10,额定电流为0.412/38.49KA,所用变压器额定电压为35/0.23KV(50-100KVA)。

本设计采用两台35KV的变压器并联供电方式,总共引出线两组线进入变电室内。

通过电流、电压互感器再次取电源给其相应的电气元件回路。

继电保护的基本要求是可靠性、选择性、快速性、灵敏性,即通常所说的“四性”这些要求之间,有的相辅相成、有的相互制约,需要对不同的使用条件分别进行协调。

第一章35KV变电所继电保护继电器是一种反应与传递信息的自动电气元件,是电力系统保护与生产自动化的自动、远动、遥控测和遥讯等自动装置的重要组成部分。

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景新公司变电站继电保护知识手册编写人:***编写日期:2009年2月5号目录1.主变差动保护-----------------------------------(4)2.主变气体保护-----------------------------------(5)3.主变过流保护-----------------------------------(6)4.中性点间隙接地保护------------------------------(6)5.零序保护--------------------------------------(7)6.母线差动保护-----------------------------------(9)7.距离保护-------------------------------------(10)8.备用电源自投----------------------------------(11)9.重合闸---------------------------------------(13)10.母线充电保护-------------------------------(15)11.故障录波----------------------------------(15)12.电流闭锁失压保护---------------------------(17)13.低周减载----------------------------------(17)14.过电流保护---------------------------------(17)15.阶段式过电流保护---------------------------(18)16.复合电压闭锁过电流保护----------------------(18)17.过电压保护---------------------------------(19)18.速断过流保护-------------------------------(19)19.过负荷保护--------------------------------(19)20.速断保护----------------------------------(19)21.电流速断保护-------------------------------(20)22.不平衡电压保护-----------------------------(20)23.小电流接地系统接地保护----------------------(20)24.低电压保护---------------------------------(21)25.接地保护----------------------------------(23)26.单相接地保护-------------------------------(23)27.阶段式相间保护-----------------------------(24)28.阶段式零序过电流保护------------------------(24)29.光纤纵联保护-------------------------------(24)30.F S R(作用、原理、组成)-----------------------(25)31.堵转保护(10K V高压电动机保护)----------------(26)含义:是按照循环电流原理构成,即将变压器各侧电流进行相量相加,使正常运行和区外故障时流入继电器的电流量小,而区内故障时,流入继电器的电流最大。

使得继电器动作跳闸。

主变差动保护应用中的注意问题:(1)投运前电流互感器二次端子极性或二次回路接线正确性效验。

(2)必须做空载合闸试验。

(3)并联变压器的和应涌流。

可能引起差动保护误动作。

(4)由一次系统参数引起的纵差保护区内故障时的高次谐波问题。

(5)变压器纵差保护用电流互感器的型号(要分析计算)。

(6)空载合闸与变压器相间短路同时出现。

新安装的差动保护在投运前应做哪些实验:(1) 必须进行带负荷测相位和差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性。

1) 在变压器充电时,将差动保护投人;2) 带负荷前将差动保护停用,测量各侧各相电流的有效值和相位;3) 测各项差电压(或差电流)。

(2) 变压器充电合闸5次,以检查差动保护躲励磁涌流的性能。

含义:变压器油箱内部故障产生电弧,使绝缘物和变压器油境界产生大量的气体,由于油箱盖沿气体继电器的方向有1%~1.5%的升高坡度,强烈的油流和气体将通过连接管冲向变压器油枕的上部,为此,利用这种气体来实现的保护装置,被称为气体保护。

分类:当变压器内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的轻瓦斯;当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的重瓦斯。

正常运行条件:(1)开启油枕和油箱之间的连通阀门使其他继电器充油,同时打开排气孔将气体继电器中的空气排出,并直至排气孔连续出油。

(2)油枕通向大气的呼吸器应保证畅通,气体继电器及接缝处无渗油现象。

(3)从气体继电器排气孔注入空气,检查轻气体继电器触点动作的可靠性,按动探针检查气体继电器动作的可靠性。

(4)新安装的变压器投入运行时,应解除气体保护的跳闸作用并切除至信号回路,经过一昼夜的连续运行,直至变压器不再发散气体后,方可投入气体保护跳闸连接片。

下列情况解除气体保护跳闸:(1)变压器带电滤油,注油,经滤油、换油处理后。

(2)更换硅胶罐内的硅胶。

(3)疏通呼吸器和更换吸潮剂时。

经过24H以后,检查气体继电器内无气体后,再投入气体保护的跳闸连接片。

3.主变过流保护含义:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。

当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。

4.中性点间隙接地保护含义:变压器中性点间隙接地的接地保护是采用零序电流继电器与零序电压继电器并联,并带有0.5s的时限构成。

原理为,当电网发生接地故障时候,如在不直接接地变压器中性点放电间隙放电,则放电间隙有零序电流流过,使设在放电间隙接地一段的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。

为防止发生间歇性弧光接地,以保证间歇性弧光接地时间隙接地保护的可靠动作,间隙保护所公用的时间元件不得中途返回。

5.零序保护含义:零序保护就是利用线路或者其他元件在发生接地故障时,出现零序电流、零序电压、零序功率的特点,由这些电量构成来实现有选择的发出信号或者切断故障的一种保护,零序保护根据测量对象的不同可以分为零序电流保护、绝缘检测、零序功率方向保护三种。

特点:(1)系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序护的动作电流可以整定的很小,灵敏度相对较高(2)Y,d接线的降压变压器,三角形侧的故障,不会在星形侧反映出零序电流,因而,在分段整定的保护中,零序保护要求配合的段较少,动作时间较短。

优点:(1)零序电流保护结构与工作原理简单,以单一的电流量作为动作量,而且只需要一个继电器便可以对三相中任一相接地故障做出反映,因而使用继电器数量少、回路简单、试验维护简便、容易保证整定试验质量和保持装置经常处于良好状态,所以其正确动作率高于其他复杂保护。

(2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。

(3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。

(4)保护反映零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。

(5)保护定值不受负荷电流的影响,也基于不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定得较高。

运行中的注意问题:(1)当电网不对称运行时,会出现零序电流,例如变压器二相参数不同所引起的不对称运行、单相重合闸过程中的两相运行、三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期、母线道闸操作时断路器与隔离开关并联过程或者断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或者断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡历次涌流,特别是空投变压器所在母线有正在运行的中性点接地变压器时,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等,这些都可能引起零序电流保护启动,在设定Ⅰ段保护整定时要注意。

(2)当电流回路断线时,可能造成保护误动作,需要在运行中注意防止。

(3)地理位置靠近平行线路,当其中一条线路出现故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作,可以改用负序方向继电器,来防止出现上述方向继电器误判断。

(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现,当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒动和误动作。

6.母线差动保护含义:用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。

因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。

如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。

有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。

正常时流入母差保护的电流为不平衡电流,在故障时流入母差保护的电流是故障电流,这样继电器只要躲过不平衡电流就可以正确动作。

母线差动保护的形式、特点:(1)母线完全电流差动保护,将母线上所有连接元件的电流互感器按同名相、同极性接到差动保护回路,要求所有电流互感器的特性和变比均应相同,若变比不同则采用补偿变流器进行补偿。

满足∑I=0条件。

(2)母线不完全电流差动保护,当母线所连接的元件较多,且元件的功率差距很大,为了减少投资,只需将连接于母线上的各元件上的电流互感器,接入差动回路,无电源元件上的电流互感器,不接入差动回路,以在母线和无电源元件上发生故障时动作。

一般不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。

(3)比率制动式母线差动保护,有制动特性且差动回路有低值强制电阻的母线完全差动电流保护,速度快,仅有半个周期。

投入母线差动保护前所做检查:根据连接在母线上的每个元件控制屏上的电流表读数(无电流表时,根据有功、无功功率的读数计算)将其换算成二次值,并与从该元件电流互感器流入差动继电器的实测电流值进行比较。

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