变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造探讨

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母差双重化改造中远跳及失灵回路相关问题探讨

母差双重化改造中远跳及失灵回路相关问题探讨

第37卷第6期电力系统保护与控制V ol.37 No.6 2009年3月16日 Power System Protection and Control Mar.16, 2009 母差双重化改造中远跳及失灵回路相关问题探讨戴缘生,鲁 炜,徐 斌(上海电力公司超高压输变电公司, 上海 201204)摘要:介绍了上海电网220 kV微机母差双重化配置的相关基本原则,并结合某老变电站220 kV母差保护改造工程,详细阐述了在远跳和失灵启动回路中的相关问题,并对这些问题提出了一些见解和解决方案,为今后将进行的母差双重化改造工作提供了一些经验。

关键词: 母差保护; 双重化; 远方跳闸; 失灵保护Discussion about direct transfer trip and breaker fail protection circuitin the reformation of duplex bus differential protectionDAI Yuan-sheng , LU Wei, XU Bin(Shanghai Extra High Voltage Power Transmission of SMEPC, Shanghai 201204, China)Abstract: This paper presents some basic principles of duplex configuration about 220kV digital bus differential protection in Shanghai power grid. Based on the bus differential protection reformation project in an old 220kV substation, some problems about DTT (Direct Transfer Trip) and Breaker Fail Protection Circuit are discussed. Then, reasonable explanations and suggestions are given to solve these problems. It is expected that these conclusions and experiences can serve as reference for bus differential protection reformation projects in the future.Key words: bus differential protection; duplex; direct transfer trip; breaker fail protection中图分类号: TM773 文献标识码:B 文章编号: 1674-3415(2009)06-0098-060 引言220 kV母线故障是电网最严重的故障之一,因此母差保护一直是继电保护中最重要的保护之一。

浅谈变电站失灵保护改造——220kV母线保护双失灵改造及主变高压侧

浅谈变电站失灵保护改造——220kV母线保护双失灵改造及主变高压侧

( 3 ) 拆、 接 开交直 流屏柜上 的原有 电缆接 线, 拆、 接前测量端 子 是否有 电压 , 确保 拆出来 的接线 无 电压 , 使用绝 缘工具 , 每拆开 一 需调 查核实本 局 2 2 0 k V变电站 内所有 2 2 0 k V间隔及母线保护 根 线用 绝缘 胶 布 包 扎 好 线 头 。 原有 失灵 回 路 , 按原有设计规范 , 失灵保护配置为 : 主 一保护、 主 一 ( 4 ) 接 线 时定 出不 同连 接 端 子 剥 去 芯 线 绝 缘 层 尺 寸 , 防止 芯 线 保护 、 操作箱三跳或 的关系 , 再和开关保护失灵 电流判据 与的关系 绝缘层 压进 端子和铜 芯线外露,对插入 式端子规定不 同线径不得 组成第 一套母线保 护失灵启动回路,第二套母线保护不配置 失灵 接 在 同 一 端 子 上 , 插入深度要到位 , 防止 芯 线 脱 落 松 动 。屏 柜 接 线
出 口的 正 确 性 。 失 灵 电流 已经 改 为 用 母 差 保 护 电流 作 为 判 据 , 调试 的时候因重点校验这个失灵回路逻 辑更改后的功能是否正确 。对 进行 设计 , 现场核对端子号 、 回路编号、 装置原理 图等 , 现场初 步确 失 灵 回 路 上 的 每 一 块 压 板 都 需 校 验 其 唯 一 性 。每 个 2 2 0 k V间 隔 都 定施 工原理图及接 线蓝图。 需传动试验 , 试 验 时做 好 对 一 次 设 备 的监 护 。 ( 2 ) 对 于不满足 要求 的装置 , 需及 时联系保护 装置厂家 , 核实 ( 6 ) 清理现场 , 重点核对定值和版本号, 核对运行方 式 ( 明确每 是否 能 改 造 升 级 或 更 换 插件 以达 到 设 计 要 求 。 个间隔是双失灵还是单失灵) , 恢复二次措施单, 申请值班 员验收 , ( 3 ) 核 实 电缆 , 重 点 确 定 需拆 除 的 电缆 和 可 以保 留或 改接 的 电 需对改动后 的回路 、 压板 、 功 能详 细地与值班 员说明, 明确相关 的 缆, 并 在 接 线 图上 标 识 清 楚 , 避免寄生回路的产生。 操作规程及运行规程 , 并办 理 工 作 终 结 手 续 。 ( 4 ) 设 计 确 定 电缆 编 号 、 规格、 长度 , 由于 每 个 间 隔 的停 电 时 间 ( 三) 风 险 控 制 不确 定, 建议在改造前期一次性将 电缆敷设到位 , 所 以必 须将 电缆 ( 1 ) 实施 二 次 措 安 全 技 术 措 施 时 , 运 行 设 备 与 试 验 设 备 没 有 完 核 实清 楚、 到位 、 完善。 全 隔离 ; 漏 拆 启 动 母 差 等 重 要 联 跳 回路 ; 误碰 、 误 拆 其 他 联 跳 回路 ( 三) 方案 审 核 此工 作涉及 2 2 0 k V变 电站 的所有 2 2 0 k V间隔及 母线 保护 回 路, 风 险较 大, 风 险值 为 5 O , 需走 局级方案流程 , 通过变管 所、 系统 部、 安 监部审核 , 副 总工审批才 能开始工作 , 方案应 在工作前 一周 提 上 审核 流程 。

简谈双母双分段中的母差保护改造

简谈双母双分段中的母差保护改造

简谈双母双分段中的母差保护改造最近两年,很多变电站都在进行220kV母线由双母线接线方式到双母双分段接线方式的改造,在改造过程中往往由于电网和负荷原因难于对220kV母线进行全停,这样在改造过程中就会面临很大的施工风险,特别是其中的220kV母差保护改造过程中更是如此,下面就针对这一问题进行探讨。

1 变电站220kV母线现状变电站220kV一次主接线原为双母线运行,设专用母联,共十回出线和两台主变变中,如图1所示(其中2056/2015/2026三个间隔为本期待扩建设备,1M、5M 之间原预留有位置用导线硬连接,2M、6M同;四段母线各配置有一组PT),220kV母线配置两面母差及失灵保护屏的BP-2B型母差保护。

2 改造概况本期扩建220kV配电装置1M-5M,2M-6M分段间隔,扩建220kV配电装置5M-6M母联间隔,最终建成220kV双母线双分段接线方式。

本期新安装二面220kV母差及失灵保护屏,用于220kV 5M、6M母线保护。

前期已配置的两面母差及失灵保护屏的BP-2B型母差保护须原屏更换为BP-2C型母差失灵保护装置(厂家配合实施)以满足双母线双分段接线要求,并完善分段启动失灵回路,用于220kV 1M、2M母线保护。

按照南方电网最新母线保护规范及典型设计,调整220kV各间隔母差及失灵电流回路绕组顺序,第二套母差及失灵保护接入靠母线侧绕组CT回路,母差失灵跳闸及解复压闭锁回路改为一对一模式,即主一对应第一套母差及失灵保护,主二对应第二套母差及失灵保护。

3 难点及存在风险在改造过程中由于电网和负荷原因不能对220kV母线进行全停,这样在改造过程中就会面临很大的施工风险,特别是其中的220kV母差保护改造过程中,必须保证有完好的母差保护来作为母线的保护:(1)在新母差保护未接入使用前,必须保证老母差保护的完好性;(2)增加的两个分段及2056母联间隔在施工前后不能失去母差失灵保护;(3)在新母差保护接入使用前后,必须保证各线路间隔回路的完整性。

分析220kV母差保护双重化改造方案 程丹

分析220kV母差保护双重化改造方案 程丹

分析220kV母差保护双重化改造方案程丹摘要:某变电所在开展技术改造工作,现有220kV的双冲母线的接线,线路属于专用线,线路出线数为9,有三台主变压器规格为1lOkV,同样采用双母线的方式,出线数为12,现在为了增加供电能力,保障设备的可靠性,要对220kV的变电站进行母差的技术改造。

本文就对具体的改造方案展开分析,希望能够提供参考价值。

关键词:220kV;母差保护;双重化;改造方案1技术改造方案的确定为保障母线不失去电路保护,在220kV母差保护检修维护的时候,不改动母线差动保护装置,同时保障系统的稳定性。

对母线保护实现双重化保护安装。

根据我国有关变电设备的的规定变电继电器有着明确的技术规定:第-,当母差保护与失灵保护重叠线路出口时,建议采用两套的保护措施,就是为断路器设计两个跳闸线路装置。

第二,母差保护的继电器和闸刀触电,以及相应的回路装置应该相互独立,互不影响。

同时辅助变流装置和其他的-些电路保护装置都能独立的工作。

第三,在安装时注意母差保护装置与互感电流器进行两次的绕组处理。

防止电路保护异常。

第四,因为电路的断路器失灵保护是-种备用的电路保护装置,-般不会发生作用,但如果不小心对其处理失误将造成严重后果,因此不适应两重保护的方案。

该变电所设备为BP-2C的母差保护,工作特点就是电流回路与绕组相互独立,闸刀位置也相对独立。

同时母线运行不受其他的干扰。

电流器能正确的纠正闸刀的错误,失灵保护相应时间快小于15毫秒,同时各组跳闸回路只会启动-组。

现在要对其进行技术改造和升级,就要把正在运行的母差保护关闭,让其增加解除复压的功能。

所以需要把所有电器设备和回路核查清楚,并把220kV母差保护改装在第-线圈上,同时升级各个电流回路的控制。

同时让第二套线圈的具有母差保护。

以及拥有控制线路的信号的能力。

第二母差保能够对第二线圈的跳闸线圈工作。

2技术改造的相应技术难点及措施母线是变电所的核心元件之-,在实际使用时输电线的故障要很多,母线故障的概率较低,但是母线在变电工作中有着重要的意义,所以不能忽视母线的故障。

发电厂220kV母差保护双重化改造方案讨论

发电厂220kV母差保护双重化改造方案讨论
中图分类号 : TM7 7 3 文 献 标 志码 : B 文章编号 : 2 0 9 5 —1 2 5 6 ( 2 0 1 7 ) 0 1 —0 0 7 8 —0 4
Re f o r ma t i o n o f 2 2 0 kV Du p l e x BU S Di f f e r e n t i a l Pr o t e c t i o n i n Po we r Pl a n t
种 高速 静 态 中 阻抗 型 保 护装 置 。该 套 保 护 1 O余
年来 一直 运行 良好 , 未 发生拒 动 和误 动事 故 。 根据母差保 护双重 化改 造 的需 要 , 选择 在保 持 原R E B1 0 3不动的情 况下 , 增加 一套 微机 型母线 保
护装置 。经过 比较 , 决定选用长园深瑞 的 B P - 2 C S母
1 母 差 保 护 双 重 化 改 造 概 述
吴泾 第二 发 电有 限公 司 2 2 0 k V 系 统 为 双 母
专 用绕组 。原保 护绕组配 置如表 1 所示 。
表 1 原 电 流 互 感 器 保 护 次 级 配 置 情 况
线带 旁路 母线 接线 方式 , 原有 一套 母差 保 护 , 为 瑞 典 AB B公 司 生 产 的 R E B 一 1 0 3母 线 保 护 , 这 是 一
7 8
电 力 与 能 源
第3 8 卷第 1 期
2 0 1 7年 2月
发 电厂 2 2 0 k V母 差 保 护 双 重 化 改 造 方 案讨 论
蔡 晓烨 , 陈 海 清
( 上 海 吴 泾 第 二 发 电有 限 责任 公 司 , 上 海 2 0 0 2 4 1 )

要: 介 绍了上海吴泾第二发电有限责任 公司 2 2 0 k V母 差保 护双重 化改造 的基本方 案 , 特 别 是 对 二 次 回

变电站双母双分改造中母差保护分析

变电站双母双分改造中母差保护分析

变电站双母双分改造中母差保护分析摘要:随着社会经济的发展,人们对电力的需求越来越大,为了满足对电力的需求,往往通过对变电站进行扩建。

在改造过程中,很多变电站都是采用220KV 双母双分段接线方式,这种方式受到电网和负荷的影响无法对220KV母线进行全停,给改造施工带来了很大的风险。

因此,分析变电站双母双分改造工程的施工因素,能提高改造效率。

本文主要概述了双母线分段与母差保护的的准备工作、变电站双母双分改造中母差保护交流电回路和直流电回路改造分析。

关键词:变电站;双母双分;母差保护;电力系统电力系统是国家的基础工程,它的正常运行直接关系到老百姓的切身利益,随着人们生活水平的提高,人们对电网的安全性与稳定性提出了更高的要求。

双母线分段接线是目前电网改造常用的方式,利用配电网中母线上的一条线路或者分段线路就可以实现供电,这种接线方式选择性强、调度灵活,因此出线比较多的变电站都广泛应用:比如110KV、220KV电压等级母线。

但是在施工中为了方便变电站的改造工作,还会使用母差保护对母线分段进行保护,从而提高变电站的运行效率。

一、双母线分段与母差保护的的准备工作双母线分段改造工程比较复杂,因此在施工的时候要注意:首先新的母差保护接入以前要确认旧的母差保护阻抗母差还能继续使用。

其次,第三段、第四段母线间压变间隔时,应该优先考虑二次电力设备,与二次回路接入时,应该确认新的母差保护还未被使用回路接入,同时还要保证旧母差保护的出线回路是完整的,并且与一次设备、二次设备相对应。

在操作的时候,最好缩短母差保护更换的时间,减少停电时间。

此外进行更换的时候禁止在母线上进行侧闸刀作业。

最后,为了避免增加母线的倒排操作,应对停电施工进行细致和非重复性操作。

二、变电站双母双分改造中母差保护分析电力系统中,110KV、220KV的变电站出线间隔比较多,因此常常采用双母线双分段接线方式进行改造,双母线双分段接线比较复杂复杂,且分段开关和电流互感器之间还可能会存在母线发生故障时、保护死区、断路器失灵、保护母差保护等现象,严重影响到电力系统的安全稳定。

220kV系统双母线接线双失灵回路改造探讨

220kV系统双母线接线双失灵回路改造探讨

" - 三 X 跳 2 失 灵 启 动  ̄ . 1
塑 塑 、 / /


H保 护 瞧 卜 ( = [ ]
图 2 新规范下 的 2 2 0 k V双母线接 线保护 失灵逻辑 图
- J \ 动作/
图1 2 2 0 k V从而实现母线保护的失灵 回路开入 。改造要求继 电保
护设备优先通过 自身实现相关保护功 能,尽可能减少外部 输入量 ,以降低对相关 回路和设备 的依赖 。修改后的 回路
原 理 图如 图 4 所示 。
RrS - 9 31

图2 接线方式下 ,由于间隔的保护与母线保 护一一对
应 ,母线保护实现了真正意义上 的双重化配置 ,当母 线保 护由于检修等原因退 出运行 时,可 以保证母线保 护全 功能 投入运行 ,从而实现保护投退的灵 活安排。 目前 ,广西 电网内 2 2 0 k V系统 的母线保护基本上都 是 按照 图 1 方式实现的,不满足新技术规范的要求 。新规 范 要求 :对于运行中变电站 2 2 0 k V电压等级采用各 间隔判别 断路器失灵 的情况 ,扩建间隔和间隔保护 改造时相关 回路
置的两套母线保护 中每套完整 、独立 的保护装置应能处理 可能发生的所有类型故 障;两套保护之间不应有任何 电气 联系 ,充分考虑到运行和检修 时的安全性 ,当一套保护退
出时不 应 影 响另 一 套保 护 的 运行 。新 技 术 规 范 下 的 失灵 逻 辑如图 2 所示。
进行分析,南瑞继保失灵 回路的原理图接线如图 3 所示。 图 3中,两套保护动作接点并联后与断路器辅助保护 接点串联 ,电流判别 设置在 间 隔的断 路器辅助 保护装 置
收稿 日期 : 2 0 1 3 — 1 0 — 3 0

220kV母差保护双重技改的研究与实施

220kV母差保护双重技改的研究与实施

220kV母差保护双重技改的研究与实施【摘要】变电站的母线作为电网中的关键构件,其出现问题时,对于电力系统的稳定运行有极大的影响,极易出现大面积停电事故。

其影响范围大、性质恶劣,也会造成重大损失。

因此,母线保护装置是保障电网能够正常运行的重要设备装置。

其可靠性、稳定性以及对故障问题的灵敏反应,对于整个电网的安全性是极大的保障。

如何提高变电站母差保护力度,杜绝安全隐患,是变电站在管理上需要解决的重大问题。

本文根据某变电站的情况,从母差保护的设计方案、现场设置等方面,阐述了母差双重改造的技术。

【关键词】220kV 母差保护双重技改研究应用随着我国经济的发展,电力资源的作用越来越重要,国家对电力事业的建设也在不断加深,投入也逐年增加。

许多变电站的建设时间较早,在当时建设时,由于技术条件及经济上的限制,且当时的电力资源消耗比现在小得多,因此在许多防护措施上,并没有考虑到时代发展的变化。

某变电站位于我国南部,其为某市的供电枢纽,建设时间为改革开放初期,共有220kV出线10条,4台主变压器的容量为130MV A,110kV接线方式为双母线带旁路,出线14条。

为了保障供电的安全性与稳定性,提高变电站内系统的故障处理能力,对该变电站实施母差保护双重化技术改造。

母差保护的方式有很多,如电流相位比较式差动保护、比率制动式差动保护等,效果较为突出的是按分相电流差动原理构成的比率制动式母差保护[1]。

1 技术改造方案设计该变电站目前投产使用的是由国电南京自动化股份有限公司生产的WMZ-41型母差及失灵保护,该系统利用带比率制动特性的完全电流差动作为判断保护机制启动的依据。

其电流的绕组独立及各个系统元件的离合开关位置不相连,失灵保护系统在母差的辅助下保障出口跳闸的安全性。

因其各个离合开关的位置独立,每个出口跳闸只激发一组跳闸线圈。

如果主变电器低压一侧发生故障,且高压一侧的断路器失灵,则无法有效启动母差保护,针对该缺陷,应新增母差保护,保证用电安全稳定。

220kV母差失灵保护双重化改造实例分析

220kV母差失灵保护双重化改造实例分析

220kV母差失灵保护双重化改造实例分析发表时间:2019-01-08T10:45:22.403Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:周妙秀[导读] 摘要:在错综复杂的电网中,一旦发生故障,继电保护快速、灵敏、可靠、选择动作,发跳闸命令至区内断路器,高效可靠隔离故障的,减少故障对电网造成的冲击。

(广东电网有限责任公司东莞供电局东莞市 523000)摘要:在错综复杂的电网中,一旦发生故障,继电保护快速、灵敏、可靠、选择动作,发跳闸命令至区内断路器,高效可靠隔离故障的,减少故障对电网造成的冲击。

然而,断路器可能存在拒动,这时需要断路器失灵保护这一近后备保护进行故障隔离,防止电网事故扩大。

本文针对某地区220 kV裕元变电站的实际情况,就220kV双母线母差保护双重化工程改造进行了分析总结,以供同类改造工程参考。

关键词:母差保护;双重化;工程改造 1 第一章工程概况根据南方电网统一部署。

将某220 kV变电站母差失灵保护严格按照《南方电网电力系统继电保护反事故措施汇编(2014年)》中220kV 母线应按双重化原则配置要求,拆除220 kV母差老I屏(47P220kV#2母差保护屏),新装220 kV母线失灵屏(40P220kV母差失灵保护屏),实现母差失灵双重化保护配置。

2 第二章变电站内设备情况 220 kV裕元变电站设备共有主变间隔3个、220kV线路间隔4个、220 kV母联间隔1个。

各间隔名称及保护配置如下。

(1)#1、#2、#3主变间隔配置:保护及高压侧操作回路对应双重化配置。

其中主一保护、主二保护采用的是国电南自型号为WBZ500G的主变保护装置,变高侧操作箱、变中低操作箱及非电量继电器箱采用国电南自型号为FST-31A的操作箱,高压侧断路器失灵启动装置采用的是国电南自型号为DPT530的主变失灵启动装置,在主变的高压侧断路器出现失灵动作时,断路器失灵保护动作跳开相应变高侧断路器,无设计有联跳主变各侧的断路器,可能造成以下两个后果:主变压器220kV侧断路器尚未跳开,因受110kV系统倒送过来的较大的断路器电流冲击而损坏;或者相邻变压器的后备保护达到定值动作切除所属的各侧断路器,造成事故范围扩大。

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。

探析220kV变电站母差保护双重技改的实施

探析220kV变电站母差保护双重技改的实施

比率差 动来 可靠 切 除暂态 的转 换性 故 障 , 但 是却 不能 切除稳 态 故 障 _ j g . 基于此, 当母 联开 关分 裂 运行 时 ,
检功 能 , 能够极 大地 提高 系统 的可 靠性 ; 通过 微 机的计 算 能力 和 智 能作用 , 微 机 型母 差 保 护可 以 实现 更 复杂
的动作 判 据 ; 微 机 型母差 保护 不需 要设 置辅 助 的电流 互感 器 ; 微 机 型母差 保 护不 需要 公 共 的差 电流 回路 , 而 是 通过 软 件计算 来 合成 制动 电流 和差 动 电流 , 从 而大 大简 化交 流二 次 回路 [ 2 ] 3 卜∞.
问题 1 : 母差 保护 在母联 分 位 时产生 拒动 现象 . 当该 2 2 O k V 变 电站 双母 线 运行 时 , 为 了防止 在 母 联开 关
断 开的情 况下 发 生弱 电源侧母 线 的故 障 , 其 具备 的 B P一2 B型微 机 型母 差保 护 和 R C s 一9 1 5 A B型母 差 保护 大差 比率 元件 的 比率制 动 系数应该 使 用低值 . 但 在改 造试 验过 程 中 , 这两 套母差 保护 在母 联分位 时产 生 了不 该有 的 拒动现 象 , 这意 味着 虽然 B P 一2 B型微 机型 母差 保护 和 R C s 一9 1 5 A B型母 差 保 护可 以依 靠故 障分量
3 2 2 0 k V 变 电站母 差保 护双 重技 改 的 实例 分 析
本 文 以某 2 2 0 k V 变 电 站 为研 究 对 象 , 对 其 母 差 保 护双 重 技 改 进行 探 究 . 该 2 2 0 k V 变 电站 投 运 二 十余 年, 其 接 线方式 为 双母线 带旁 路母 线 , 原有一 套 R ADS S / S型 中阻抗 型 集 成 电路 母差 保 护 , 在使 用 过 程 中 由 于不 具备 事件 记 录 和故 障 录波 的 功 能 , 极 大 地 增 加 了故 障检 修 和 运 行 维 护 的 难 度 , 因此 对 其 进 行 双 重 技 改 卫 ¨ . 改造 后 的该 2 2 0 k V 变 电站母 具备 两套 微机 型母 差 保 护装 置 , 它 们 分别 是 B P ~2 B型微 机 型母 差 保护 和 R c s 一9 1 5 AB型母差保 护 , 现就 该 2 2 0 k V 变 电站母 差保 护 双重技 改过 程 中遇到 的问题进 行 阐述 :

220kv双母带旁母分段母差保护应用与改进探讨

220kv双母带旁母分段母差保护应用与改进探讨

应用科技220kV双母带旁母分段母差保护应用与改进探讨植振辉(广东省佛山市佛山供电局,广东佛山528000)【摘要]本文通过分析枧妇保护和母差保护在一次系统故障时的动作情况,对母差保护提出切实可行的改造方案。

[关键词】变压器保护;母差保护;保护改造1次系统故障保护动作情况1.1事故前系统运行方式220kV开关站为单母运行方式:I|母带1F,2F,4F,5F,6F共五台发电机,带G31,G32,G33,G34,G35,G36,G38六条线路及联络开关G46运行,3F,7F,G42检修,—母停电检修。

12事故情况及.机细保护动作分析1)故障现象。

220kV开关站发生II母A相母线接地故障,故障点为041刀闸对地短路,母差保护l母差动保护误动,I I母差动保护拒动,导致事故范围扩大,04D L,804D L,805D L,806D L跳闸,4F,5F,6F巾}q九。

2)故障录波。

故障持续时间为1.695秒。

3)保护动作分析。

II母A相母线接地故障后,返回屏信号为:“母差动作”光宇点亮,4F,5F,6F“电气事故”光字点亮。

发电机保护动作有如下疑点:从保护动作报告时间看,励磁变动作时间为当日10点24分24秒993.53毫秒,发变差保护动作时间为当日10点24分24秒550.11毫秒,发变差保护先动作;又,从故障现象看,故障点在发变差保护范围外,发变差保护应不动作。

但从故障数据及试验数据分析看,发变差保护动作为正确动作。

其动作原因具体分析如下:a从4F故障上看,4F励磁变过流先动作跳开804D L,F M K,保护返回后,发变差保护动作跳开04D L o b.励磁变过流保护动作时间为子系统2时间,发变组差动保护动f乍B寸问为子系统3时间,时候用同一电流同时做励磁变过流和发变组羞动保护动作试验,证明子系统3时间较子系统2时间早508毫秒,从当时励磁变动作时间中扣除508毫秒后,励磁变过流保护先于发变差保护动作跳开804D Lo c从发变差保护动作看,4F 高压侧T A己严重饱和,短路电流大于T A额定嘞≈10倍以上。

关于220KV升压站双母线方式下母联开关启动失灵问题的分析

关于220KV升压站双母线方式下母联开关启动失灵问题的分析

关于220KV升压站双母线方式下母联开关启动失灵问题的分析摘要】断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。

作为220kV~500kV 电力网中的近后备保护,失灵保护的作用是十分重要的,一旦出现误动或拒动其后果都是相当严重的,所以如何可靠的实现失灵保护就显得尤为重要,本文针对某电厂220KV升压站母联开关的失灵保护配置情况,作出了问题的分析并针对存在的问题提出了解决方案。

【关键词】失灵保护母联开关中图分类号:G71文献标识码:A文章编号:ISSN1004-1621(2013)11-009-02一、某厂母联开关失灵保护现状及存在问题某电厂220KV升压站的运行方式为双母线接线,两条进线、两条出线,双母线间有母联开关。

母线保护配置为深圳南瑞科技的BP-2B型和南瑞继保的RCS915AB型双重化配置,并配有单独的母联保护,该母联保护仅在母线充电时投入,正常运行方式下为退出状态。

该厂使用的母联保护为南京南瑞科技股份有限公司生产的NSR322A型母联保护,母联开关的操作箱为该公司生产的NSR352(1_30)型操作箱。

在该站首次进行母联开关检修时发现,母联#2245开关启动失灵的开关量使用的是母联保护NSR322A的遥信和录波节点,如图一所示:图一但此种接线方式却存在较大的安全隐患,因为该信号类型的节点具有保持功能,一旦母联充电保护(过流或零序保护)动作,该信号节点将一直处于保持状态,在未进行人为复归且定值设置不合理(母联过流动作时间大于失灵启动时间)的情况下,一旦空充母线时存在故障导致母联电流达到失灵定值且达到失灵动作时间、电压闭锁又开放时,母联开关的失灵保护将有误动作的可能,一旦母联保护启动失灵误动作,整个220KV升压站母线上的开关会全部跳闸,将会导致严重的全厂大停电事故,后果不堪设想。

变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造

变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造

变电站 220kV双母差、双失灵保护技术改造摘要:目前对于变电站的改造也在一步步的加快,从而变电站的稳定性得到了快速的提升,为了保证电网安全稳定运行,就需要一个安全性、可靠性、灵敏性和高效率的母差保护系统。

从而使整个区域电网的安全稳定运行。

目前我国的电力部门都着手对220kV和220kV以上的母线进行双重化的保护技术,要求每条母线都用两套包括失灵保护功能的母线差动保护措施。

但是基于我国多数地区的母差保护装置已经老化,到了使用年限的要求。

这就要求在变电站220kV双母差、双失灵保护技术上进行改造分析。

关键词:变电站;双母差;双失灵;保护技术;改造措施当前我国社会经济到达快速的发展状态,电力系统也随之有着持续的进步。

电力系统中的母差保护系统占据着关键的作用因素,在电网中广泛应用过的母联电流比的各级性能,经过各发电单位和供电单位的多年电网运行中的经验产生了一定的总结。

结论普遍认为在适应母线运行方式、故障类型、过渡电阻等方面,要按分相电流差动原理构成的比率制动式母差保护效果进行运行。

本文对变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造进行探讨。

1.针对双母差失灵保护技术改造的思路220kV母差失灵保护改造的过程中,会涉及到很多的设备共同进行。

工作的危险系数较大,施工时间会较长,是一个较为复杂的过程。

在相关技术人员在施工之前要做好注意事项的总结,分析危险点以及相关的解决措施。

首先在做好接线前的准备工作,在停电之前对220kV各个间隔按照施工的图纸进行放置保护屏,设置好母差失灵屏的失灵启动装置、跳闸回路的电缆。

在各220kV间隔开关停电时,对其各个间隔保护进行调试和改造,然后退出母差失灵保护装置二,解开保护一,对保护二的启动失灵后进行跳闸后二次接入线,在母差失灵保护二屏中接入保护二,然后启动该回路,对启动回路和跳闸回路进行试验,确认保护元件安装正确,试验完毕后投入母差失灵保护二。

再次退出母差失灵保护以,把保护一和母差失灵保护一屏后再对启动该回路,对该间隔回路和跳闸回路进行试验,对其中的电流电源启动原件和保护原件进行确认,投入保护一的电流判断数据。

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。

220kV母差失灵保护改造方法

220kV母差失灵保护改造方法

220kV母差失灵保护改造方法摘要:主要介绍220kV母线失灵改造的方法,详细讲述了母差失灵保护更换其二次回路的实现方法,设备停电方式,改造过程中的风险控制及其注意事项。

并按目前对母线保护装置的最新配置要求,通过对220kV母差失灵保护改造的难点重点进行分析,结合实际工作经验,提出行之有效的改造方法。

关键词:母差失灵保护;CT极性;失灵回路1 前言随着继电保护微机化,许多220kV变电站的220kV母线保护原均为电磁继电器型、集成型的母线保护经近十多年的运行,设备老化严重,缺陷和弊端日益明显。

而且南网十项重点反措要求更换运行10年及以上220kV及以上的母线保护,2007年底前要求全部更换为微机保护;《广东电网2007年继电保护反措》有要求,220kV及以上母线保护应采用双重化保护配置。

所以,220kV母线保护改造势在必行,由于其回路较为复杂,改造风险大,改造方法方式没有一个定性的要求,下面对改造过程中会出现的问题进行分析,提出安全可靠的改造方法。

2 母差失灵保护改造的相关回路及其特殊性220kV母差失灵保护改造主要需要完善的二次回路主要有如下七个方面(如图1所示):①母线保护装置电源的接入;②至后台信号回路的完善;③电压回路的接入;④刀闸位置(母联间隔则采用开关位置)的接入;⑤跳闸回路的接入(主变间隔还有联跳主变三侧的回路);⑥失灵启动回路的接入(主变间隔还有失灵启动解除220kV母线复合电压回路);⑦电流回路的接入。

在完善新母线保护二次回路的过程中,原母线保护要求一直保持运行,所以,设备不停电前只能完成如下工作:新220kV母线屏立屏;完成单机调试;二次回路电缆施放;母线保护装置电源的接入;至后台信号回路的完善;母线交流电压回路接入,因为电压回路只需并接入系统,不需设备停电。

图1 母线保护装置二次需接入回路简化图考虑改造中的母差失灵保护因其特殊性,无法同时做所有断路器的传动,需各支路断路器分别停电(可用旁代路的方式)接入并作单路传动试验。

220kV母差保护双重化及失灵保护六统一的实施

220kV母差保护双重化及失灵保护六统一的实施

220kV母差保护双重化及失灵保护六统一的实施摘要:根据可靠性的要求,安徽电网在2012年要求各下属供电公司在近几年内分别将220kV母差保护完成双重化的改造。

本文对母差改造工作实施的过程中出现的些许问题及解决方案加以说明,能为以后的工程实施有借鉴作用。

关键词:母差保护;双重化;实施蚌埠500kV禹会变是皖电东输的重要通道,同时其220kV母线又是蚌埠地区重要的电源支撑点,随着蚌埠地区负荷的快速增长,该变电站在2012年开始了扩建#2主变以及完善220kV母线的任务。

禹会变一期是一台750MVA主变,500kV按3/2接线,进线有蚌埠龙子湖电厂一条、淮北濉溪变两条,出线到滁州清流变两条;220 kV双母线接线。

本期扩建500kV接线式不变,220 kV按终期双母双分段完善接线。

220kV一期设计是按安徽电网关于220kV线路保护典型设计组屏,即第一套保护组屏为三相操作箱+光纤差动(RCS-931)或者高频方向(RCS-901),第二套组屏为失灵保护装置(RCS-923)+光纤差动或光纤(高频)距离(RCS-902)。

失灵启动回路是保护装置和失灵装置电流按相启动后接入母差保护端子排唯一“失灵启动”开入点。

220kV原母差保护即按双套设计,但只在第一套母差保护接入各间隔失灵启动回路,两套母差保护跳闸是同时启动各间隔的第一、第二组跳闸线圈的,正常运行只投入第一套母差,第二套母差只在第一套母差停用时投入,在第二套母差运行期间失灵保护是退出运行的。

接线方式如下图一(左侧为220kV部分):图二500kV禹会变II期工程包含了:#2主变扩建、220kV部分母线改造。

220kV部分改造新上IA母和IB母分段开关4100、IIA母和IIB母分段开关4200、IB母和IIB母的母联开关4600 以及2主变总开关4702。

原有的两套母差保护保护IA母和IIA母,新上两套母差保护保护IB母和IIB母。

按安徽电网最新“六统一”保护要求,第一套母差启动相应线路间隔的第一组跳闸线圈,第二套母差启动相应线路间隔的第二组跳闸线圈,失灵启动电流用母差保护内的失灵电流。

500kV变电站220kV母线双母双分段改造探讨

500kV变电站220kV母线双母双分段改造探讨

Power Technology︱122︱2016年09期500kV 变电站220kV 母线双母双分段改造探讨温响华广东省输变电工程公司,广东 广州 510160摘要:根据本厂站项目建设情况,阐述母线双母双分段改造方案进行了分析,探究了其技术方案优化调整、风险安全方面的相关问题。

关键词:双母双分段;500kV 变电站;改造工程中图分类号:TM63 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2016)09-0122-01引言 在500kV 变电站中,双母单分段接线的方式在母线特殊运行情况下,会导致出现220kV 母线停电问题。

采取双母双分段的改造施工方式,通过分段断路器、母联断路器分合进行控制各段母线分列、并列运行方式,可以有效地对停电范围进行控制,提升了整体灵活性与可靠性,对于提升电网的运行安全水平具有至关重要的意义。

1 改造方案 根据现行国家或行业标准、规程、规定中对项目工程的有关要求,最大限度缩短停电时间,确保工程有序开展,按期、安全完成。

1.1 技术方案和施工技术优化分析 第一,施工技术、资料准备。

开工前,由项目施工总负责组织有关人员对本工程在施工前进行以下技术准备工作:熟悉和审查施工图纸,认真勘察现场核对图纸,编制详细的施工步骤和计划,进行技术交底。

项目施工总负责组织有关人员认真研究设计图纸,了解图纸的要求和原理,与建设单位、设计单位、监理单位共同解决图纸中问题,以便施工顺利进行,做好图纸会审记录并签证。

必须按设计图纸和厂家安装说明书进行施工,禁止擅自修改图纸,如有改动,必须征得有关部门同意,并且改动图纸做好记录。

施工前要检查所需设备、材料的质量及数量是否符合安装规定。

严格按照安装验收规范、电气设备交接试验标准、设计图纸要求、安装验收规范,进行施工。

施工过程中做好资料收集记录。

在工程实施中,避免未投运设备(包括未投运回路)和运行设备间存在有任何联跳出口回路或影响运行设备正常运行的电气联接,待非投运设备(或回路)调试、验收合格、具备投运条件后,恢复上述电缆连接。

220kV母差失灵保护改造方案探究林常青

220kV母差失灵保护改造方案探究林常青

220kV母差失灵保护改造方案探究林常青发布时间:2021-10-22T06:44:19.034Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第12期作者:林常青刘承刘新宇[导读] :某电厂的220kV开关站为双母线接线方式,配置两套母差保护与单套失灵保护,本文通过该站的母差失灵保护改造方案,详细介绍了保护配置、改造思路、安全措施、再鉴定试验等内容,为母差失灵保护的技术改造提供了经验和思路。

林常青刘承刘新宇辽宁红沿河核电有限公司摘要:某电厂的220kV开关站为双母线接线方式,配置两套母差保护与单套失灵保护,本文通过该站的母差失灵保护改造方案,详细介绍了保护配置、改造思路、安全措施、再鉴定试验等内容,为母差失灵保护的技术改造提供了经验和思路。

一、保护配置及改造原因某电厂的220kV开关站为受电终端站,双母线接线方式,有两条线路(线路一、线路二)和七台变压器(变压器一至七),该站配置两套母差保护屏、单套失灵保护屏,母差保护为两套南瑞继保RCS-915AB装置,失灵保护为南瑞继保RCS-916D装置。

根据GB/T 34122-2017《220kV~750kV电网继电保护和安全自动装置配置技术规范》,9.2.6条“断路器的失灵保护动作需要联跳母线上其他相邻断路器时与母差保护共出口”;Q/GDW 1175-2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》,7.2.3条“双母线接线的断路器失灵保护技术原则如下:a)断路器失灵保护应与母差保护共用出口;b)应采用母线保护装置内部的失灵电流判别功能”。

目前该站的失灵保护配置不满足与母差保护共用出口,且失灵保护的电流判别均在各个间隔的电流判别装置中,没有采用母线保护装置内部的失灵电流功能。

跟据《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施2018版》,15.2.2.6条“为防止装置家族性缺陷可能导致的双重化配置的两套继电保护装置同时拒动的问题,双重化配置的线路、变压器、母线、高压电抗器等保护装置应采用不同生产厂家的产品。

220kV母差失灵保护原屏旧改技术方案

220kV母差失灵保护原屏旧改技术方案

220kV母差失灵保护原屏旧改技术方案摘要微机保护装置的使用年限超过12年后,一般进行装置的老化换型改造。

本文以某220kV开关站母差失灵保护改造为案例,给出基于原屏更换的技改方案,涉及改造方案确定、装置选型、回路改造、现场施工管控等方面。

关键词母差失灵;改造;1、改造方案1.1改造前情况介绍该220kV开关站采用双母线带母联开关主接线,站内配有7台变压器、2条线路、1个母联开关,母差失灵保护的现场配置为两套南瑞RCS-915AB母差保护,一套南瑞RCS-916D失灵保护,失灵动作、母差动作分别出口,启动失灵保护的电流判据分别利用各间隔的断路器辅助保护装置实现。

母差失灵改造过程中,一次设备均无法停电。

1.2两种改造方案对比微机保护装置的老化改造可采用新设屏柜,按照现行最新规范进行设计,施工简单。

但在实际执行过程中,往往受限于场地空间、电缆施工、经济预算等原因而采用在原有保护屏柜上进行换型改造。

根据现场实际情况,分析两种方案的优缺点,汇总见表1。

表1两种改造方案分析对比结合现场实际情况,综合考虑两个方案,最终选用方案2,即在现有的屏柜位置进行换屏操作,采取两套母差保护轮停逐套改造的在线改造方式,每套母差改造时同步修改外部相关联间隔的相关回路。

因现场是两套母差和一套失灵保护的配置,实际执行的时候,先改造一套母差保护,然后再改造剩下的另外一套母差和失灵保护,保证整个施工过程中至少有一套母线保护和一套失灵保护在运。

2、装置选型装置选型时遵循国家电网有限公司《十八项电网重大反事故措施(修订版)》15.2条关于继电保护配置应注意的问题,根据现场实际情况,选择“技术成熟、性能可靠、质量优良并经国家电网公司组织的专业检测合格的产品。

”该开关站站内有7台220kV变压器,数量超过国网标准化母线保护程序的上限,这给设备选型带来了困难。

因母差保护设备的特殊及重要性,设备选型阶段收集了国内各大厂家的母差保护设备,特别是已经在本地区投用过的设备厂家。

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变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造探讨
【摘要】旧变电站由于母差失灵保护配置不符合系统运行可靠性要求,经常需要进行双母差双失灵保护的改造,本文通过一个配置双母差、单失灵保护变电站的双重化改造工程作为实例,介绍了变电站220kV母差失灵保护改造的总体思路、安全措施、试验方法和改造过程中遇到的困难及解决对策,为母差失灵保护的技术改造提供工作经验和思路。

【关键词】母差失灵保护;改造;试验;安全措施
母线差动保护(简称母差保护)是变电站母线的主保护,母差保护通过快速切除母线短路故障,避免事故范围的扩大,保护电气设备免受破坏,保证电网安全、稳定运行。

断路器失灵保护,是指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或者变电站内其他有关的断路器,将故障部分隔离,并使停电范围限制为最小的一种近后备保护。

由于母差、失灵保护要动作于跳开一组母线上的所有断路器,因此,母差失灵保护在可靠性、选择性、速动性方面均有很高要求,为满足以上要求,变电站的220kV母差失灵保护都要求按照双重化进行配置,而在旧变电站中,由于历史及技术原因,并非全部实现双重化配置,因此必须进行双母差双失灵保护的改造,以满足系统运行可靠性的要求。

一、母差失灵保护技术改造的总体思路
220kV母差失灵保护改造涉及设备多,工作危险性大,施工时间长,是一项较复杂的工作,要求做好危险点分析和控制措施。

以某站的220kV双母差双失灵保护改造为例,该站220kV侧为双母线带旁路接线方式,站内原来配置两套型号为RCS-915AB含失灵功能的220kV母差及失灵保护,但由于历史原因,投运后,仅使用了母差保护二中的失灵功能。

因此对该站进行双重化改造,将220kV 母差保护一改造为母差失灵保护,失灵电流判据采用母差保护内置的电流判据。

该站220kV系统接线图如图1所示,改造的总体思路为:
(1)在停电前220kV各间隔按照施工图纸放好保护屏至母差失灵屏的失灵启动、跳闸回路电缆,做好接线前的准备工作。

(2)各220kV间隔开关停电时,先进行各间隔保护的改造和调试,调试完成后,先退出220kV母差失灵保护二,解开该间隔保护一、保护二有关起动失灵、跳闸的二次连接线,接入该间隔保护二至母差失灵保护二屏的失灵启动回路,试验该间隔保护二至母差失灵保护二的启动回路及跳闸回路,确认失灵启动回路中每一电流启动元件、保护动作元件的正确性,试验完毕后投入220kV母差失
灵保护二。

然后退出220kV母差失灵保护一,接入该间隔保护一至母差失灵保护一屏的失灵启动回路,试验该间隔保护一至母差失灵保护一的启动回路及跳闸回路,确认失灵启动回路中每一电流启动元件、保护动作元件的正确性,确认失灵保护一的电流判据已投入,试验完毕后投入220kV母差失灵保护一,该间隔双母双失灵改造完成。

图1 某站220kV系统一次接线图
二、母差失灵保护改造的安全措施
由于母差失灵保护改造过程危险性高,在各间隔停电进行改造时,首先要落实好二次安全措施,确保系统安全。

(1)各间隔停电时,退出各间隔的相关联跳压板、分相启动失灵压板、三相启动失灵压板、失灵总投压板以及解除失灵复压闭锁压板。

(2)做好各间隔电流、电压回路的隔离工作,防止试验过程中电压回路反充电。

(3)用胶布封好保护屏后联跳回路端子,防止误触碰。

(4)母差失灵保护停电试验时,确保退出母差失灵保护屏的全部出口压板,并用胶布封好母差失灵保护屏后的出口回路端子,防止误触碰。

(5)母差失灵保护屏后进行短接电流回路工作时,要先用万用表检查所用短接线或着短接连片是否可靠,短接时应该在端子排电流回路的电缆接线侧(外侧)进行短接,短接后要用钳表测量端子内侧装置配线处的电流,应该有较明显的降低或者基本为零,然后才能将电流回路连接片打开,防止电流回路开路。

(6)拆除旧回路和清除旧电缆时,要避免触电,工作时要断开相关电源并用万能表测量,确认无电压后方可开始工作,对拆除的电缆芯和线头应用绝缘胶布包好,同时认真核对电缆芯,防止误拆线。

(7)所有二次回路试验正确后,必须将解除的外部联系电缆接线按措施单恢复,将电流、电压连接片按措施单恢复。

三、母差失灵保护改造过程中遇到的困难和解决对策
1.直流电源的改造
按照设计标准和反措要求,双重化配置的两套保护,应符合主一保护跳开关第一组线圈,直流电源应取自直流电源I段;主二保护跳开关第二组线圈,直流电源应取自直流电源II段。

而由于该站为旧变电站,在施工过程中,发现有某些间隔的两套保护直流电源均取自直流屏的同一段直流电源,或者直流电源交
叉,若不进行改造,当某段直流失电时,将造成保护无法动作切除故障。

解决对策:各间隔停电时,查清该间隔直流电源回路,并按照反措要求进行整改,严格落实主一保护和第一组跳闸线圈取自直流电源I段,主二保护和第二组跳闸线圈取自直流电源II段的要求。

2.某些间隔的启动失灵接点不够
进行调试和开关传动试验。

图2 三相启动失灵接点图3 分相启动失灵接点
1)该站其中两条220kV线路保护和220kV旁路保护的操作箱中,只有一对三相启动失灵的接点(图2所示),而为了实现双失灵保护,要求有两对该接点,否则无法实现第二套失灵保护的启动回路。

解决对策:更换不符合要求的间隔的操作箱,增加一对三相启动失灵接点,更换操作箱后按要求严格进行试验和传动,确保回路正确。

2)220kV旁路主保护的分相启动失灵接点(图3所示)不够,原来的220kV 旁路主保护只有一副分相启动失灵接点,同样无法实现双失灵保护的要求。

解决对策:增加220kV旁路主保护的出口插件,使其具备两副分相启动失灵接点,增加插件后也要按要求。

3.某些间隔的三相不一致保护出口回路不符合要求
按照反措要求,断路器三相不一致保护不启动失灵保护。

而该站的两条220kV线路保护和220kV旁路保护由于历史原因,断路器辅助保护中的三相不一致保护和充电、过流保护共用出口,导致三相不一致保护动作时会启动失灵保护,不符合反措要求。

解决对策:重新设计二次回路,将断路器三相不一致保护的出口回路跟充电、过流保护的出口回路分开,把三相不一致保护出口接点接到操作箱中不启动失灵保护的三跳入口。

4.该站有一个220kV线路开关具备两套压力闭锁元件,但是两套压力闭锁元件没有按照反措要求,分别采用第一、第二路直流供电,而是采用切换后的直流电源供电,因此必须进行改造,将两组气压低重动回路分别接入第一组操作电源和第二组操作电源,而该开关的本体三相不一致保护由于只有一个启动继电器,因此将该开关本体三相不一致继电器的启动回路接入第一组操作电源(与保护屏中的三相不一致保护电源采用不同组电源)。

四、母差失灵保护停电试验的方法
各间隔停电试验完成后,最后会轮流停母差失灵保护一和母差失灵保护二进行失灵启动回路的接入和传动,试验方法如下:
(1)试验出口压板及对应开关的唯一性
停电试验的开关在合位,在母差失灵保护屏投入该开关出口压板,其它出口压板退出,模拟失灵保护动作,该开关应该正确跳闸。

(2)试验操作电源的唯一性:(以第一路跳闸出口为例)
断开第一路操作电源,投入第二路操作电源,在母差失灵保护屏一模拟保护动作,第一路跳闸出口开关不动作;
只给第一路操作电源,断开第二路操作电源,在母差失灵保护屏一模拟保护动作,第一路跳闸出口跳开开关。

同样方法对母差失灵保护二进行调试。

五、结束语
由于旧变电站母差失灵保护的原理和设计不尽相同,因此在母差失灵保护的改造过程中要及时摸清现场各间隔保护装置和回路的实际配置,并根据各站的实际情况进行合理的分析,编制符合要求的施工方案,促进改造工程的顺利进行。

参考文献
[1]广东省电力调度中心编.广东省电力系统继电保护反事故措施及释义[M].中国电力出版社.
[2]国家电力调度通信中心编.国家电网公司继电保护培训教材[M].中国电力出版社.
[3] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理[M].中国电力出版社.
[4] 国家电力调度通信中心编.电力系统继电保护规定汇编(第二版)[M].中国电力出版社.。

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