母差保护及断路器失灵保护

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220kV母线保护及失灵保护

220kV母线保护及失灵保护

220k V母线保护及失灵保护220kV母线保护及失灵保护第一节 220kV母线保护及失灵保护的现场配置本站220kV母线保护是采用了两套功能完全一样且又相互独立的深圳南瑞产BP-2B型微机母线保护装置。

BP-2B型微机母线保护装置采用比率制动特性的差动保护原理,结合微机数字处理的特点,发展出以分相瞬时值复式比率差动元件为主的一整套电流差动保护方案,完成差动保护,复合电压闭锁,人机接口等功能。

差动保护箱中设置大差电流元件,各段母线小差电流元件,母联(分段)充电保护,CT断线闭锁元件,CT饱和及检测元件,母线运行方式的自动识别等,电压闭锁箱包括母线保护的复合电压元件、PT 断线告警等功能。

220kV失灵保护是采用了深圳南瑞的BP-2B型微机断路器失灵保护,其保护与220kV母线保护没有任何关系,是独立的一套断路器失灵保护,保护由一套失灵保护装置和一套电压闭锁装置组成,具有断路器失灵保护,复合电压闭锁,运行方式自动识别其开关量,交流电流、电压的输入实时监测等功能。

本站220kV失灵保护的启动方式有以下几种:1.母线所连线路断路器失灵时启动方式:当母线所连的某线路断路器失灵时,由该线路或元件的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给本装置。

本装置检测到某一失灵起动接点闭合后,起动该断路器所连的母线段失灵出口逻辑,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘失灵出口短延时(0.2S)’跳开联络开关,‘失灵出口长延时0.25S)’跳开该母线连接的所有断路器。

2.#1母联2012断路器失灵时启动方式:由母联2012保护的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给本装置。

本装置检测到母联2012失灵起动接点闭合后,起动2012断路器失灵出口逻辑,当母联电流大于母联失灵定值,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘母联失灵延时’跳开Ⅰ母线和Ⅱ母线连接的所有断路器。

3.母联2025开关失灵时启动方式:本装置检测到母联2025失灵起动接点(在母差保护屏)闭合后,起动该断路器失灵出口逻辑,当母联电流大于母联失灵定值,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘母联失灵延时’跳开Ⅱ母线和Ⅴ母线上的所有断路器。

母线差动保护、断路器失灵保护原理

母线差动保护、断路器失灵保护原理

交流电流断线检查: 1) 差流大于CT 断线闭锁定值IDX ,延时5 秒发CT 断线报
警信号。 2) 当发生CT 断线,随后电流回路恢复正常,须按屏上复
归按钮复归报警信号,母差保护才能恢复运行。
谢谢
母线差动保护、断路器失灵保 护原理
母线保护装置简介
水电站内500KV保护分别有两套装置,一套为 南瑞,一套为南自;
南瑞母线保护装置:
RCS—915GD 型微机母线保护装置,主要适 用于一个半断路器主接线方式;
母线上允许所接的线路与元件数最多为9 个 ;
RCS—915GD型微机母线保护装置设有母线差 动保护和断路器失灵保护功能。
南瑞母线差动保护原理
母线差动保护:
比率差动元件 a) 常规比率差动元件 动作判据为: 其中:K 为比率制动系数,固定取0.5; I j 为第j 个连接
元件的电流; I cdzd为差动保护启动电流定值。)
南瑞母线差动保护原理
CT 饱和检测元件: 为防止母线保护在母线近端发生区外故障时CT 严重饱
和的情况下发生误动,本装置根据CT 饱和波形特点设置了 两个CT 饱和检测元件,用以判别差动电流是否由区外故障 CT 饱和引起,如果是则闭锁差动保护出口,否则开放保护 出口。
l 母线差动保护 √ l 母联(分段)断路器失灵和盲区保护 l 断路器失灵保护 √ l 复合电压闭锁功能 l 运行方式识别功能 l CT断线告警及闭锁功能 l 母联(分段)充电过流保护(选配) l 母联(分段)非全相保护(选配)
南瑞母线差动保护原理
母线差动保护:
1)启动元件 a)电流工频变化量元件,当制动电流工频变化量大于门坎(由浮动门坎
和固定门坎构成)时电流工频变化量元件动作,其判据为: △si >△SIT +0.5IN 其中:△si 为制动电流工频变化量瞬时值;0.5IN 为固定门坎;△SIT

母联失灵保护、母联死区保护的保护原理及其跳闸方式

母联失灵保护、母联死区保护的保护原理及其跳闸方式

母联失灵保护、母联死区保护的保护原理及其跳闸方式摘要:电力系统中母线是具有很多进、出线的公共电气连接点,它起着汇总与分配电能的作用,所以发电厂和变电站的母线是电力系统的一个重要组成元件。

母线运行是否安全可靠,将直接影响发电厂、变电站和用户工作的可靠,甚至会破坏整个系统的稳定。

母线故障的类型,主要是单相接地和相间短路故障。

与输电线路故障相比较,母线故障的几率虽然小,但其造成的后果却十分严重。

因此必须采取措施来消除或减少母线故障所造成的后果。

关键词:故障母联失灵保护母联死区保护逻辑1 引言母联失灵保护、母联死区保护的保护原理及其跳闸方式对于继电保护初学者理解起来存在一定困难,但是继电保护工作者必须清楚的知道保护的原理及其保护的逻辑及其动作跳闸的方式。

母联失灵保护、母联死区保护的作用及其配置该保护的必要性是我们接下来将要论述的问题。

2 保护的原理与逻辑2.1母差保护原理母线差动保护大部分由分相式比率差动元件构成,CT极性要求:如图1主接线示意图,若支路 CT 同名端在母线侧,则母联CT同名端在II母侧。

差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。

母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。

某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。

母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。

图1图2图3母线差动原理结合图2与下列公式可以理解,上图大差、I母小差、II母小差数值为:及母联CT极性指向那个母线那个母线小差做和运算,另一条母线小差做差运算。

当II母发生故障时,则大差元件、II母小差元件应有很大的差流,I母小差元件应没有差流,II母差动动作,如图3所示2.2 母联失灵保护原理及其动作逻辑当母差保护动作向母联发跳令后,经整定延时母联电流仍然大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护经各母线电压闭锁分别跳相应的母线。

现在大多数保护装置厂家的母联失灵保护功能固定投入。

母线保护和断路器失灵保护

母线保护和断路器失灵保护

第八章母线保护一、填空题1.在双母联断路器电流相位比较式母线保护中,任一母线故障,只要母联断路器中电流为零,母线保护将动作,因此为了保证保护装置可靠动作,两段母线都必须有与之连接。

答:拒绝可靠电源2.母联断路器电流相位比较式母差保护,在母联断路器断开时,为了切除母线故障,必须投状态,否则母线故障时该保护将。

答:无选择拒动3.在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用继电器作为启动元件,利用继电器作为选择元件。

答:差动相位比较4.母联电流相位比较式母线保护是比较母联断路器与电流相位的母线保护。

答:总差动5.母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止由于及而造成母线电流差动保护误动。

答:误碰出口继电器误试验6.在220kV双母线运行方式下,当任一组母线故障,母线差动保护动作而母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或保护来切除。

答:对侧线路非故障母线7.1个半断路器接线的母线,每组母线宜装设套母线保护,且该母线保护装设电压闭锁元件。

答:两不应8.断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为断路器跳闸时间与之和再加裕度时间,以较短时间动作于断开,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路。

答:保护返回时间母联断路器或分段断路器9.断路器失灵保护是近后备中防止拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满足要求时,才考虑装设断路器失灵保护。

答:断路器灵敏度10.母线充电保护是指利用给另一母线充电时的保护答:母联断路器二、问答题1.在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?怎样闭锁?答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。

它利用接在每组母线电压互感器二次侧上的低电压继电器、负序电压继电器和零序过电压继电器实现。

低电压继电器和负序电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。

母线保护及失灵保护

母线保护及失灵保护

母线保护及失灵保护辛伟母线保护:母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。

母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。

运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。

另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。

母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。

两相短路故障的几率较少。

当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。

因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。

对母线保护的要求:与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。

(1)高度的安全性和可靠性母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。

母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。

(2)选择性强、动作速度快母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。

由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。

母差保护的分类:母线差动保护按母线各元件的电流互感器接线不同可分为母线不完全差动保护和母线完全差动保护;母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。

母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器连接到差动回路。

母线完全差动保护又包括固定连接方式母差保护、电流相位比较式母差保护、比率制动式母差保护(阻抗母线差动保护)、带速饱和电流互感器的电流式母线保护等。

莲花厂的WMH-800微机型母线保护装置为比率制动式母差保护。

固定连接系指一次元件的运行方式下二次回路结线固定,且一一对应。

双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。

母差保护及失灵保

母差保护及失灵保

母差保护及失灵保护原理讲座复习题一、填空题1、我国电网中使用的母线保护类型,从元器件构成上大致可分为整流型、集成电路型和微机型2、从电流相位上看,正常运行或外部故障时,至少有一个元件的电流与其他元件电流相位相反。

而内部故障时,除电流等于零的元件外,其他元件中的电流相位相同。

3、RADSS/S母差保护是一个具有比率制动特性的中阻抗差动保护4、母差保护中所说的双跨是指:一条线路两组隔离刀闸同时接到两条母线上5、RCS-915系列母差保护对TA极性的要求是:各出线TA同名端在母线侧,母联TA同名端在一母侧。

6、RCS-915母差保护装置中大差回路用以判别母线区内还是区外故障,小差回路用以故障母线的选择。

7、母联断路器对母线进行充电试验时,当被试母线有故障时由充电保护切除故障。

8、相对主保护而言,断路器失灵保护是一种后备保护9、3/2接线方式下失灵保护按开关配置10、失灵保护跳闸时间应大于故障元件跳闸时间和保护整组返回时间。

二、简答题:1、简述母线保护的基本原则;答:a、在正常运行以及母线范围以外故障时,母线上所有连接元件中,流入的电流和流出的电流相等。

b当母线上发生故障时,所有与电源连接的元件都向故障点提供电流,而所有供电给负荷的连接元件中电流都等于零。

因此,∑Ⅰ=Ⅰf(短路点的总电流)c、从电流相位上看,正常运行或外部故障时,至少有一个元件的电流与其他元件电流相位相反。

而内部故障时,除电流等于零的元件外,其他元件中的电流则是同相位的。

2、简述固定连接方式的母线完全电流差动保护的优缺点:答:优点:a、接线简单,调试方便,运行人员容易掌握;b、元件固定时,有很好的选择性。

C、母联断开后,仍有选择能力,母线先后故障,也能可靠动作。

缺点:固定连接破坏时,无选择能力,将切除两条母线。

因要躲外部故障时的最大不平衡电流,灵敏度较低。

由于采用了速饱和变流器,动作时间较慢,不能快速切除故障。

3、简述PMH-150(RADSS/S)母差保护装置运行注意事项:(1)刀闸双跨时,有互联关系的母线上的每套母差自动切换成只有一套Ⅱ母差运行方式,无选择行,母线故障跳开所连接的所有断路器。

母线保护和断路器失灵保护

母线保护和断路器失灵保护
2)在整定计算发电机变压器组的过励磁保护时应全面考虑主变压器及高压厂用变压器的过励磁能力,并按电压调节器过励限制首先动作,其次是发电机变压器组过励磁保护动作,然后再是发电机转子过负荷动作的阶梯关系进行。
3)在整定计算发电机定子接地保护时必须根据发电机在带不同负荷的运行工况下实测基波零序电压和发电机中性点侧三次谐波电压的有效值数据进行。
6.13重视与加强发电厂厂用系统的继电保护整定计算与管理工作,杜绝因厂用系统保护不正确动作,扩大事故范围。
4)为与保护双重化配置相适应, 500千伏变压器高、中压侧和220千伏变压器高压侧必须选用双跳圈机构的断路器,断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路,辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置。
6.4发电机变压器组过励磁保护的启动元件、反时限和定时限应能分别整定,并要求其返回系数不低于0.96。整定计算时应全面考虑主变压器及高压厂用变压器的过励磁能力。
5.2要完善防止变压器低阻抗保护在电压二次回路失压、断线闭锁以及切换过程交流和直流失压等异常情况下误动的有效措施。
5.3变压器过励磁保护的启动元件、反时限和定时限应能分别整定并要求其返回系数不低于0.96,同时应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算。
5.4为解决变压器断路器失灵保护因保护灵敏度不足而不能投运的问题,对变压器和发电机变压器组的断路器失灵保护可采取以下措施:
母线保护和断路器失灵保护
4.1母线差动保护对系统安全、稳定运行至关重要。母线差动保护一旦投入运行后,就很难有全面停电的机会进行检验。因此,对母线差动保护在设计、安装、调试和运行的各个阶段都应加强质量管理和技术监督,不论在新建工程,还是扩建和技改工程中都必须保证母线差动保护不留隐患地投入运行。

母差及失灵保护

母差及失灵保护

母差及失灵保护《母差及失灵保护》⼀、母差保护1、BP-2B 母差保护⼤差电流:不包括母联以外的所有元件电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n ;⼩差电流:包括⼀条母线各元件及母联电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n +I m 。

(⼤差、⼩差正常差流不应超过0.1 A )差动保护:使⽤⼤差⽐率差动元件作为区内故障判断元件。

即由⼤差⽐率元件是否动作,区分母线区外故障还是母线区内故障。

使⽤⼩差⽐率差动元件作为故障母线选择元件。

即由⼩差⽐率元件是否动作,决定故障发⽣在哪⼀段母线。

跳I 母各单元跳母联跳II 母各单元其⽬的:⼀是防⽌有关⼈员误碰母差(失灵)保护出⼝继电器时,发⽣母差(失灵)保护出⼝继电器时,发⽣母差(失灵)保护误动作。

⼆是为了防⽌电流回路断线引起差动保护误动作。

2、RCS-915母差保护为防⽌母差保护在母线近端发⽣区外故障时CT 严重饱和的情况下发⽣误动作,本装置根据CT 饱和的波形特点设置了CT 饱和检测元件,⽤以判别差动电流是否由区外故障CT 饱和引起,如果是则闭锁差动保护出⼝,否则开放保护出⼝。

由谐波制动原理构成的CT 饱和检测元件。

母差保护的⼯作框图(以I 母为例)⼆、远传/⼤差⽐率差动元件 I I 母⽐率差动元件 I 母1、远传:线路T接⾼抗器、3/2接线开关失灵(或死区故障)时启动远传。

(远传的本质是通过本侧保护利⽤通道将开⼊接点状态反映到对侧对应的开出接点上)。

2、远跳:⼀般母差(失灵)保护动作时,通过光纤差动保护远跳对侧。

(远跳在整定时要经对侧保护启动控制)。

母差(失灵)保护将线路跳闸的同时,向线路对侧发出允许跳闸、解除闭锁脉冲或远跳脉冲,将对侧开关跳闸。

(⽬的是防⽌在线路开关与CT之间发⽣短路时,对侧的保护以Ⅱ段时限跳闸。

)I IIM N 母差(失灵)保护动作后,同时通过纵联保护跳故障母线线路的对侧开关,对于光纤差动保护,通过远跳跳对侧后对侧不重合,对于⾼频闭锁式保护或光纤允许式保护,对侧纵联保护动作后重合闸动作⼀次。

220kV母线及失灵保护装置调试

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。

母差及失灵保护讲解

母差及失灵保护讲解

母差二次回路电流分析一、母差保护基本原理由于母差保护二次电流回路上三相独立的,任一相电流回路断线,或有差流都不会影响另外两相电流回路,因此以下讨论都只针对母差保护单相二次电流回路,三相电流回路与单相是完全一样的,只需A、B、C 相并联。

1.正常情况下母差二次电流分析母差保护,其基本原理是电流的基尔霍夫定理:即同一时刻,流入某一节点(或封闭曲面)的总电流为零。

固定连接母差保护二次电流回路原理图如下:左图为二次电流回路图,右图为一次接线图。

其中,各线路开关电流正方向规定如图,以流入母线为正方向,母联开关电流以流入I母为正方向。

CJI、CJ2和CJ11分别为I母选择元件、II母选择元件和母差启动元件,电流正方向规定如图,以流出元件方向为正方向。

CJ1电流为母线I各线路电流和母联电流之和,CJ2电流为母线II各线路电流和母联电流之差,CJ11为CJ1和CJ2电流之和,ICJ11=ICJ1+ICJ2。

ICJ1=I11+I12+…+I1n+ILICJ2=I21+I22+…+I2n-ILICJ11=ICJ1+ICJ2= I11+I12+...+I1n+I21+I22+ (I2)以上各母差二次线圈CT,若固定接死在母差二次回路中(I母或II母),则称为固定连接式母差保护;若能够在I母和II母之间切换(由闸刀辅助接点),则称为自适应式母差保护,微机保护都是自适应式。

,正常运行及区外故障时(由于区外故障与正常运行类似,故以下讨论,提到正常运行时,若无特别说明,都包括区外故障情况)。

流入I母和II母的总电流为零,由基尔霍夫定理可知,此时CJ1、CJ2和CJ11的电流都为零,故母差不动作。

区内故障,例如母线I故障,则各线路和母联都有短路电流流入I母,此时CJ1电流为总短路电流,即故障电流;对II母来说,各线路电流流入,而母联电流流出,故总电流为零,CJ2电流为零;而CJ11为CJ1和CJ2电流之和,故CJ1和CJ11电流都不为零,为短路电流,故I母母差动作。

220kV母差及失灵保护技改过程中若干问题的分析

220kV母差及失灵保护技改过程中若干问题的分析

220kV母差及失灵保护技改过程中若干问题的分析发布时间:2022-03-17T05:28:31.049Z 来源:《中国电业》2021年23期作者:何开宇[导读] 作为在电力系统中最主要的组成部件,母线如果发生了故障何开宇广东电网有限责任公司茂名供电局广东省茂名市 525000摘要:作为在电力系统中最主要的组成部件,母线如果发生了故障,很大可能性会发生破坏系统性的状况。

想要防止母线差动保护故障拒动得以减少,这样就会使系统的稳定性遭到破坏,以致于故障的范围逐渐扩大,造成的损失呈上升趋势等现象,同时,我们必须在维修母线差动保护时,要做到其能够防止保护失效,对于220kv以及在这以上的母线就需要运用双重化的保护措施。

另外,想要使电力系统能够处于正常运转,供电必须达到稳定性状态,与相关的规定和要求保持一致性,对网站实施220kV母差双重化和预防失灵的手段做出相应的调整。

因此,本文就是针对的是220kV母差及失灵保护技改过程中所发生的状况做出探究,仅供参考。

关键词:220kV母差;失灵保护;技改过程;若干问题引言作为变电站和电厂电能分配和汇总的重要元件,母线是否能够安全可靠的运行,这对整个电网是否可以正常供电以及供电的电能质量都会有直接的关系。

如果母线突然出现了障碍,母差保护能够根据各个元件或各侧的电流互感器来对故障进行判别,随后就可以直接启动保护动作原件,然后绕开在母线上的每一个断路器,这样就能够在很大程度上去缩小停电的范围,并且同时也减少了由于停电造成的损坏。

1.220kV变电站母差保护双重技改的原则1.1 220kV变电站母差保护双重技改的可靠性在开展220kV变电站母差保护双重技改时,改造后的母差保护在保护装置允许的保护范围内,对于母线故障需进行立即切除,不能拒绝动作;在所有不该发生动作的状况下,改造后的母差保护绝不能发生误动作。

母差保护的可靠性包括保护不误动与保护不拒动两部分。

因为这两部分采用的措施往往是相互矛盾的,所以在改造时要着重关注这两部分。

第五章 母线保护和断路器失灵保护

第五章  母线保护和断路器失灵保护

第五章母线保护和断路器失灵保护5.1 判断题5.1.1固定连接方式的母差保护,当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,此时发生任一母线故障,该母差保护能有选择故障母线的能力,即只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行。

(错)5.1.2 对空母线充电时,固定连接式和母联电流相位比较式母线差动保护应退出运行。

(对)5.1.3 双母线接线的母差保护采用电压闭锁元件是因为有二次回路切换问题;一个半断路器接线的母差保护不采用电压闭锁元件是因为没有二次回路切换问题。

(错)5.1.4 母联电流相位比式完全电流差动保护,由于母联断路器电流没有进差电流回路,在母线倒闸操作过程中,无需将母联断路器的跳闸回路跳开。

(错)5.1.5 母线倒闸操作时,电流相位比较式母线差动保护退出运行。

(错)5.1.6 母联电流相位比较式母线保护只与电流的相位有关,而与电流幅值大小无关。

(错)5.1.7 母联断路器电流相位比较式母线差动保护,当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除。

(对)5.1.8 中阻抗母线差动保护的差动元件动作电流一般整定为0.5A,若辅助变流器为10/2.5,则从此辅助变换器一次侧加1.9~2.1A电流(考虑±5%的误差),继电器就会动作。

(对)5.1.9 为保证安全,母线差动保护装置中各元件的电流互感器二次侧应分别接地。

(错)5.1.10 双母线微机差动保护按要求在每一单元出口回路加装低电压闭锁。

(错)5.1.11 母线充电保护是指母线故障的后备保护。

(错)5.1.12 断路器失灵保护是一种近后备保护,当元件断路器拒动时,该保护动作切除故障。

(对)5.1.13 断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,为了满足线路末端单相接地故障时有足够的灵敏度,可以不躲过正常运行负荷电流。

(对)5.1.14 变压器投运时,进行五次冲击合闸前,要投入瓦斯保护。

先停用差动保护,待做过负荷试验,验明正确后,再将它投入运行。

母差及失灵保护

母差及失灵保护

母差及失灵保护LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】《母差及失灵保护》一、母差保护 1、BP-2B 母差保护大差电流:不包括母联以外的所有元件电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n ; 小差电流:包括一条母线各元件及母联电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n +I m 。

(大差、小差正常差流不应超过 A )差动保护:使用大差比率差动元件作为区内故障判断元件。

即由大差比率元件是否动作,区分母线区外故障还是母线区内故障。

使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。

即由小差比率元件是否动作,决定故障发生在哪一段母线。

跳I 母各跳母联跳II 母各对称性故障 不对称故障 接地故障其目的:一是防止有关人员误碰母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护误动作。

二是为了防止电流回路断线引起差动保护误动作。

2、RCS-915母差保护为防止母差保护在母线近端发生区外故障时CT 严重饱和的情况下发生误动作,本装置根据CT 饱和的波形特点设置了CT 饱和检测元件,用以判别差动电流是否由区外故障CT 饱和引起,如果是则闭锁差动保护出口,否则开放保护出口。

由谐波制动原理构成的CT 饱和检测元件。

母差保护的工作框图(以I 母为例)二、远传/12母差母差(失灵)保护动作后,同时通过纵联保护跳故障母线线路的对侧开关,对于光纤差动保护,通过远跳跳对侧后对侧不重合,对于高频闭锁式保护或光纤允许式保护,对侧纵联保护动作后重合闸动作一次。

三、失灵保护1、BP-2B 失灵保护断路器失灵保护启动条件:保护出口持续动作未返回,同时串联一个电流继电器判断故障线路有电流,复合电压闭锁开放,失灵保护秒后跳母联及故障线路所在母线的其它支路。

大差比率差动元I I 母电压闭锁开II I 母比率差动元大差谐波制动开I失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电保护装置的返回时间之和。

断路器失灵保护和母线保护的运行情况及安全举措分析

断路器失灵保护和母线保护的运行情况及安全举措分析

断路器失灵保护和母线保护的运行情况及安全举措分析摘要:目前电力行业的不断发展,人们生活水平的提高,然而人们对断路器失灵保护和母线保护的了解也越来越多。

因此,母线断路器作为220kV变电站的重要组成部分,其保护效果直接影响着输配电效益。

受直流接地、线路闪络等影响,母线断路器非常容易出现失灵保护误动,造成大面积停电,在很大程度上影响了居民用电质量。

如何从影响母线断路器失灵保护误动的因素出发,对症下药,形成系统化、科学化防控体系,已经成为新时期220kV变电站管理的重中之重。

关键词:断路器;失灵保护;母线保护;运行;安全举措引言失灵动作保护与母线差动保护非常相似,所以通常也被称之为母线的后备保护。

断路器失灵保护借助故障设备的保护动作信息同未进行任何动作的断路器电流信息进行对接,从而在极短时间范围内对断路器失灵作出精准判别,可在极短的时间范围内将故障设备与厂内其它相关的断路器切断,尽可能缩减停电范围,确保电网处于稳定、安全的运行状态,将故障影响降到最低限度,避免产生整个电网系统停止运行的现象。

1断路器失灵保护的基本工作原理断路器失灵保护主要是指当电气设备产生故障时,继电保护动作发出但断路器未执行,通过故障设备保护动作信息与断路器电流信息共同组成对断路器失灵的精准判定,可在极短时间范围内将故障设备与其它支路连接断路器隔离,缩小影响范围,提高电网运行安全稳定性。

断路器拒绝执行动作是电网产生故障、断路器失灵两种故障同时产生的一种双重故障,可结合实际情况降低其保护需求,但必须要能够实现将故障切除的目的。

现代化环境之下,断路器失灵保护实质上是一种后备保护方式,在多个领域均得到了广泛应用。

失灵保护是由多个部分共同构成,如电压闭锁元件、保护动作与电流信息共同组成的启动回路等。

其中启动回路是核心模块,其与失灵保护功能能否发挥相应的效用存在直接关联,必须要确保其安全可靠性,必须要进行双重判别,避免单一条件判定导致断路器产生失灵,或由于保护触点出现异常状况、延误等误动作而发生意外状况。

母差保护及断路器失灵保护

母差保护及断路器失灵保护

2.对失灵保护的技术要求 (1)对双母线接线的失灵保护,当变压器保护起动失灵保护时,应有解除电压闭锁的 输入回路。这是因为,当变压器内部或低压侧故障时,失灵保护中的低电压和负序电 压的灵敏度可能不够,造成不能开放跳闸回路,跳不开母线上的其它断路器。因此, 《反措》中明确要求,变压器起动失灵保护要解除复合电压闭锁。 (2)失灵保护跳闸时,应同时起动断路器的两组跳闸线圈。 (3)对用于3/2接线的失灵保护,在保护动作之后,以较短的延时,再次给故障开关 一次跳闸脉冲,以较长的延时跳相邻开关。 (4)失灵保护动作后,应给线路纵联保护发出允许或闭锁信号,以便使对侧开关跳闸。
4母差保护动作后应给线路纵联保护发出允许或闭锁信号以便使对侧开关跳闸失灵保护的功能和基本原理当被保护线路或元件发生故障继电保护动作跳闸脉冲已经发出而断路器却因本身原因没有跳开失灵保护则以较短的延时跳开故障开关的相邻开关或故障开关所在母线上所有其它开关
母差保护及断路器失灵保护 1. 母差保护 母线差动保护是电力系统发电厂及变电站高压母线的主保护。 按《反措》要求,220kV及以上系统的母差保护均按双重化配置。 母差保护的基本原理,就是节点电流定律,即∑I=0。
2. 断路器失灵保护 (1) 失灵保护的功能和基本原理 当被保护线路或元件发生故障,继电保护动作跳闸,脉冲已经发出,而断路器却 因本身原因没有跳开,失灵保护则以较短的延时,跳开故障开关的相邻开关,或 故障开关所在母线上所有其它开关。以尽快将故障线路或元件从电力系统切除。 根据失灵保护的上述功能,要求继电保护在动作跳闸的同时起动失灵保护。 失灵保护的设置形式与一次系统的接线形式有关。在双母线接线形式的厂、站, 只设置一套失灵保护,母线上连接的任何一个元件(线路或变压器)的保护装置 动作跳闸的同时,均起动失灵保护。失灵保护根据故障开关所在的位置,动作后 切除相应母线上的其它开关。在3/2接线的厂、站中,失灵保护是按断路器设置 的,当保护动作跳闸,断路器跳不开时,故障开关本身的失灵保护起动,如果故 障开关是中间开关,则跳开相邻的两个边开关。如果是边开关故障,则一方面跳 开中间开关,另一方面,起动所在母线的母差保护动作,跳开所在母线上的其他 开关。 按《反措》要求,双母线的失灵保护与母差保护相同,为防止正常运行时保 护误动,应设置复合电压闭锁。在发电厂或变电站,无论一次系统是哪种接线形 式,均只设置一套失灵保护。

母线保护和失灵保护双重化配置方案研究

母线保护和失灵保护双重化配置方案研究

母线保护和失灵保护双重化配臵方案研究“讨论稿”华东电力设计院1.前言按照国家电力公司2000年9月28日发布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第14.1.4条“……新建500KV和重要的220kV厂、所的220kV母线应做到双套母差、开关失灵保护,已建新建500KV和重要的220kV厂、所的220kV母线可逐步做到双套母差、开关失灵保护。

”以防止发生系统稳定破坏事故的要求,我院受华东电力调度通信中心的委托,主要对华东电网母线保护和失灵保护双重化配臵方案的实施以及可靠性(安全性和可依赖性)进行探讨,供会议讨论研究。

2.华东电网母线保护和失灵保护配臵现状2.1.厂站主接线500KV 除洛河电厂为双母线双分段和天荒坪为扩大的内桥接线外,其它站均为11/2断路器主接线。

220kV除任庄变,杨行变,泗泾变等为11/2断路器主接线外,其它厂站根据进出线数大多为双母线,双母线单分段或双分段的主接线。

2.2.母线保护配臵目前母线保护由每段母线上的元件按每相电流差动构成。

2.2.1.11/2断路器主接线由于下述原因,为加强依赖性,区内故障可靠切除故障,每条母线设臵两套母线保护,任一套动作即可切除母线故障。

1)正常方式,母线故障母线保护正确动作,及系统无故障或区外故障母线保护误动作,对系统接线无影响。

2)母线故障母线保护拒动,则由对侧带时限切除故障,造成全厂站停电,并可能引起系统稳定问题。

3)双重化可靠起动断路器失灵保护,只影响一个元件的供电。

4)单母线且无需设臵电压闭锁,母线保护接线简单可靠,安全性也高。

2.2.2.双母线及双母线分段主接线由于下述原因,除洛河电厂500KV双母线双分段外,为加强安全性,防止正常运行和区外故障时可能引起的母线保护误动作,每段母线设臵一套母线保护。

1)母线故障母线保护正确动作,及系统无故障或区外故障母线保护误动作,均切除一段母线上的元件。

2)母线故障母线保护拒动结果与11/2断路器主接线相同。

110千伏母差保护装设断路器失灵保护的必要性分析

110千伏母差保护装设断路器失灵保护的必要性分析
所以连接至一组或一段母线上的元件的保护装置当其出口继电器动作于跳开本身断路器的同时也启动失灵保护中的公用时间继电器此时间继电器的延时应大于故障元件的断路器跳闸时间及保护装置返回时间之和因此并不妨碍正常的切除故障使连接至该组段母线上多有其他有电源的断路器如qf1qf2跳闸从而切除了k点的故障起到了qf4拒动时的后备作用
I母
II 母
1100
QF1
QF2
QF3
QF4
K
失灵复压闭锁开放
图1 图1
短延时 1
跟跳本线路
出线任一相过流 出线保护动作

短延时 2

短延时 3
跳母联 切所在母线各单元
图图 22 实现图 1 母线断路器失灵保护的基本原理框图可利用图 2 予 以说明。所以连接至一组(或一段)母线上的元件的保护装置, 当其出口继电器动作于跳开本身断路器的同时,也启动失灵保护 中的公用时间继电器,此时间继电器的延时应大于故障元件的断 路器跳闸时间及保护装置返回时间之和,因此,并不妨碍正常的 切除故障,使连接至该组(段)母线上多有其他有电源的断路器 (如 QF1、QF2)跳闸,从而切除了 K 点的故障,起到了 QF4 拒动 时的后备作用。 为了提高失灵保护不误动的可靠性,首先对于失灵保护的启动, 还需另一条件组成“与”门。此另一条件通常为检测各相电流,电 流持续存在,说明断路器失灵,故障尚未清除。电流元件的定制, 如能满足灵敏度要求,应尽可能整定大于负荷电流。为提高出口回 路的可靠性,应再装设低压元件和(或)零序过压元件或负序过压 元件,后者控制的中间继电器触点鱼出口中间继电器触点串联构成 失灵保护的跳闸回路。延时可分为三级,经短延时 1 跟跳一次故障
关键词:失灵保护;事故分析;必要性;工作原理 中图分类号:TM561 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2016)10-0191-02

母差保护及断路器失灵保护

母差保护及断路器失灵保护

母差保护及断路器失灵保护随着电力系统的不断发展,对电网的可靠性和稳定性的要求也越来越高。

为了保护电力系统的正常运行,我们常常需要使用各种保护装置。

本文将重点介绍母差保护及断路器失灵保护两个重要的保护装置。

一、母差保护母差保护是指通过比较各个支路或线路的电流差异实现故障检测和定位的一种保护方式。

它主要应用于高压配电系统和变电站等环节。

母差保护的主要功能包括差动保护、过流保护和接地保护。

其中,差动保护是最常用的一种保护方式。

差动保护的原理是通过电流互感器将各个保护对象的电流信号引入差动继电器中进行比较,一旦发现有差异,即表示出现故障。

差动保护具有速动性高、可靠性强的特点,可以有效地检测各种内部短路和接地故障。

除了差动保护外,过流保护也是母差保护的重要组成部分。

过流保护主要用于检测并保护电力系统中的过电流故障。

当电流超过设定值时,过流保护会发出信号,触发断路器动作,切断故障区域,保护系统的正常运行。

此外,接地保护也是母差保护中的一个重要环节。

接地保护用于检测和保护系统中的接地故障。

一旦发现接地故障,接地保护会迅速切断故障区域,防止接地电流的进一步扩散,以保护人身安全和设备的正常运行。

二、断路器失灵保护断路器失灵保护是指在断路器故障或失效时,能够及时检测并切断故障电路的一种保护方式。

断路器作为电力系统中的重要开关设备,当其失效时会给电网带来严重的安全隐患,因此断路器失灵保护显得尤为重要。

断路器失灵保护的实现需要借助保护继电器和其他辅助装置。

当断路器失效时,保护继电器会立即发出信号,触发后备断路器的动作,切断故障电路。

同时,还可以通过设备检测和监控系统进行实时监测,一旦发现断路器失效,及时采取措施,保障电网的运行安全。

综上所述,母差保护及断路器失灵保护是电力系统中两个关键的保护装置。

母差保护通过比较支路电流差异来实现故障检测和定位,可以保护电网免受各类内部短路和接地故障的影响。

而断路器失灵保护则用于检测和切断断路器失效时的故障电路,保障电网的安全运行。

母线与断路器失灵保护

母线与断路器失灵保护

4 母线与断路器失灵保护4.1 当母差保护与失灵保护共用出口时,应同时作用于断路器的两个跳圈。

4.2 220kV及以上电压等级3/2、4/3接线的每组母线应装设两套母线保护,重要变电站、发电厂的双母线接线亦应采用双重化配置,并满足以下要求:4.2.1 用于母差保护的断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置。

4.2.2 当共用出口的微机型母差保护与断路器失灵保护双重化配置时,两套保护宜一一对应地作用于断路器的两个跳圈。

4.2.3 合理分配母差保护所接电流互感器二次绕组,对确无办法解决的保护动作死区,可采取起动失灵及远方跳闸等措施加以解决。

4.3 220kV及以上电压等级的母联、母线分段断路器应按断路器配置专用的、具备瞬时和延时跳闸功能的过电流保护装置。

4.4 220kV及以上电压等级双母线接线的母差保护出口均应经复合电压元件闭锁。

对电磁型、整流型母差保护其闭锁接点,应一一对应的串接在母差保护各跳闸单元的出口回路中。

4.5 采用相位比较原理等存在问题的母差保护应加速更新改造。

4.6 单套配置的断路器失灵保护动作后应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。

如断路器只有一组跳闸线圈,失灵保护装置工作电源应与相对应的断路器操作电源取自不同的直流电源系统。

4.7 断路器失灵保护的电流判别元件的动作和返回时间均不宜大于20ms,其返回系数也不宜低于0.9。

4.8 220kV~500kV变压器、发变组的断路器失灵时应起动断路器失灵保护,并应满足以下要求:4.8.1 按母线配置的断路器失灵保护,宜与母差保护共用一个复合电压闭锁元件,闭锁元件的灵敏度应按断路器失灵保护的要求整定。

断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成,在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后应重新闭锁断路器失灵保护。

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2.对失灵保护的技术要求 (1)对双母线接线的失灵保护,当变压器保护起动失灵保护时,应有解除电压闭锁的 输入回路。这是因为,当变压器内部或低压侧故障时,失灵保护中的低电压和负序电 压的灵敏度可能不够,造成不能开放跳闸回路,跳不开母线上的其它断路器。因此, 《反措》中明确要求,变压器起动失灵保护要解除复合电压闭锁。 (2)失灵保护跳闸时,应同时起动断路器的两组跳闸线圈。 (3)对用于3/2接线的失灵保护,在保护动作之后,以较短的延时,再次给故障开关 一次跳闸脉冲,以较长的延时跳相邻开关。 (4)失灵保护动作后,应给线路纵联保护发出允许或闭锁信号,以便使对侧开关跳闸。
母差保护及断路器失灵保护 1. 母差保护 母线差动保护是电力系统发电厂及变电站高压母线的主保护。 按《反措》要求,220kV及以上系统的母差保护均按双重化配置。 母差保护的基本原理,就是节点电流定律,即∑I=0。
• 母线差动保护有以下几项主要功能: • (1)复合电压闭锁,对用于双母线的母差保护,根据《反措》要求, 必须有复合电压闭锁功能。包括低电压、零序、负序电压等。这是为 了防止在正常运行中,由于各种原因使母差保护误动。对于3/2接线, 没有该项要求。 • (2)互联功能,用于双母线的母差保护,根据目前的母差保护原理, 在一次系统倒方式的过程中,应投入互联功能。因倒闸操作时,两条 母线的隔离开关跨接在两母线之间,如果这时母线发生故障,母差保 护无法正确判断。因此,这时应投入互联方式,即非选择方式。在一 些微机母差保护中,能够自动判断是否进行倒闸操作,自动投入互联 功能。但一般都有互联压板。对3/2接线的厂、站,不存在这个问题。 • (3)可以允许各连接元件的CT变比不同。在保护中进行设置,以满 足母差保护的运行条件。 • (4)母差保护动作后,应给线路纵联保护发出允许 失灵保护的功能和基本原理 当被保护线路或元件发生故障,继电保护动作跳闸,脉冲已经发出,而断路器却 因本身原因没有跳开,失灵保护则以较短的延时,跳开故障开关的相邻开关,或 故障开关所在母线上所有其它开关。以尽快将故障线路或元件从电力系统切除。 根据失灵保护的上述功能,要求继电保护在动作跳闸的同时起动失灵保护。 失灵保护的设置形式与一次系统的接线形式有关。在双母线接线形式的厂、站, 只设置一套失灵保护,母线上连接的任何一个元件(线路或变压器)的保护装置 动作跳闸的同时,均起动失灵保护。失灵保护根据故障开关所在的位置,动作后 切除相应母线上的其它开关。在3/2接线的厂、站中,失灵保护是按断路器设置 的,当保护动作跳闸,断路器跳不开时,故障开关本身的失灵保护起动,如果故 障开关是中间开关,则跳开相邻的两个边开关。如果是边开关故障,则一方面跳 开中间开关,另一方面,起动所在母线的母差保护动作,跳开所在母线上的其他 开关。 按《反措》要求,双母线的失灵保护与母差保护相同,为防止正常运行时保 护误动,应设置复合电压闭锁。在发电厂或变电站,无论一次系统是哪种接线形 式,均只设置一套失灵保护。
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