江苏电网kV系统继电保护运行分析

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江苏省电力公司110kV及以下变电站通用运行规程1

江苏省电力公司110kV及以下变电站通用运行规程1

江苏省电力公司110kV及以下变电站通用运行规程1 110kV及以下变电站通用运行规程110kV及以下变电站通用运行规程江苏省电力公司江苏省电力公司二〇一四年二月1110kV及以下变电站通用运行规程前言前言前言为规范江苏省电力公司,以下简称公司,对所辖110kV及以下变电站的运维管理~提高公司变电运维管理水平特制定本规程。

本规程主要针对110kV及以下变电站的设备巡视、运行要求、设备操作、事故及异常的处理等方面制定了原则要求~对变电站设备具有特殊监视及运行操作等要求的~需在变电站现场运行规程中根据本通用规程的原则加以明确。

本规程起草单位:江苏省电力公司无锡供电公司、泰州供电公司、南通供电公司、淮安供电公司本规程主要起草人:许建刚、吴曦、唐达獒、江红成、黄薛凌、廖英祺、刘其锋、潘晴宇本规程由江苏省电力公司运维检修部提出并解释。

2110kV及以下变电站通用运行规程目录目录1 适用范围 ------------------------------------------------------------------------------------ 12 引用标准 ------------------------------------------------------------------------------------ 1 3 总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 2 4 倒闸操作 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 4.1 设备状态定义 ------------------------------------------------------------------------------- 3 4.1.1 一次主设备 --------------------------------------------------------------------------------- 3 4.1.2 一次附属设备 ------------------------------------------------------------------------------- 4 4.1.3 继电保护及自动装臵----------------------------------------------------------------------- 4 4.2 操作术语 ------------------------------------------------------------------------------------ 5 4.3 倒闸操作基本要求 ------------------------------------------------------------------------- 5 4.4 倒闸操作基本步骤 ------------------------------------------------------------------------- 5 4.5 倒闸操作技术要求 ------------------------------------------------------------------------- 6 4.5.1 一般原则 ------------------------------------------------------------------------------------ 6 4.5.2 安措操作要求 ------------------------------------------------------------------------------- 7-------------------------------------------- 8 4.5.3 遥控方式的管理--------------------------------4.5.4 顺控操作要求 ------------------------------------------------------------------------------- 8 5 高压设备------------------------------------------------------------------------------------ 9 5.1 变压器 --------------------------------------------------------------------------------------- 9 5.1.1 概述 ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 5.1.2 巡视与检查 --------------------------------------------------------------------------------- 9 5.1.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 10 5.1.4 检修后的验收 ------------------------------------------------------------------------------ 13 5.1.5 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 14 5.2 接地变及消弧设备 ------------------------------------------------------------------------ 18 5.2.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 18 5.2.2 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 18 5.2.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 19 5.2.4 检修后的验收 ------------------------------------------------------------------------------ 19 5.2.5 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 20 5.3 高压断路器,简称开关, ---------------------------------------------------------------- 21 5.3.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 21 5.3.2 巡视与检查-------------------------------------------------------------------------------- 21 5.3.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 23 5.3.4 检修后的验收 ------------------------------------------------------------------------------ 24 5.3.5 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 25 5.4 高压隔离开关,简称闸刀, -------------------------------------------------------------- 27 5.4.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 5.4.2 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 271110kV及以下变电站通用运行规程5.4.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 27 5.4.4 检修后的验收 ------------------------------------------------------------------------------ 28 5.4.5 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 28 5.5 互感器 -------------------------------------------------------------------------------------- 29 5.5.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 29 5.5.2 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 29 5.5.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 30 5.5.4 检修后的验收 ------------------------------------------------------------------------------ 31 5.5.5 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 31 5.6 电力电容器,简称电容器, -------------------------------------------------------------- 32 5.6.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 5.6.2 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 33 5.6.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 33 5.6.4 检修后的验收 ------------------------------------------------------------------------------ 34 5.6.5 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 34 5.7 防雷及接地装臵 --------------------------------------------------------------------------- 35 5.7.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 35 5.7.2 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 35 5.7.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 35 5.7.4 检修后的验收 ------------------------------------------------------------------------------ 36 5.7.5 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 36 5.8 母线、构架 -------------------------------------------------------------------------------- 37 ------------------------------------------------ 37 5.8.1 巡视与检查--------------------------------5.8.2 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 37 5.8.3 检修后验收 -------------------------------------------------------------------------------- 38 6 继电保护及自动装臵 ---------------------------------------------------------------------- 39 6.1 一般管理规定 ------------------------------------------------------------------------------ 39 6.2 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 40 6.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 40 6.4 检修后的验收 ------------------------------------------------------------------------------ 43 6.5 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 43 7 站端自动化系统 --------------------------------------------------------------------------- 44 7.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 44 7.2 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 44 7.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 44 7.4 检修后验收 -------------------------------------------------------------------------------- 45 7.5 异常处理 ----------------------------------------------------------------------------------- 45 8 智能化设备 -------------------------------------------------------------------------------- 47 8.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 47 8.2 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 47 8.3 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 482110kV及以下变电站通用运行规程9 通信设备 ----------------------------------------------------------------------------------- 50 9.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 50 9.2 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 50 9.3 运维注意事项 ------------------------------------------------------------------------------ 50 9.4 检修后验收 -------------------------------------------------------------------------------- 51 9.5 异常处理 ----------------------------------------------------------------------------------- 51 10 直流系统 ----------------------------------------------------------------------------------- 52 10.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 52 10.2 一般规定 ----------------------------------------------------------------------------------- 52 10.3 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 52 10.4 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 53 10.5 检修后验收 -------------------------------------------------------------------------------- 53 10.6 异常处理 ----------------------------------------------------------------------------------- 54 11 站用电 -------------------------------------------------------------------------------------- 55 11.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 55 11.2 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 55 11.3 运行与操作 -------------------------------------------------------------------------------- 55 11.4 检修后验收 -------------------------------------------------------------------------------- 56 11.5 异常处理 ----------------------------------------------------------------------------------- 56 12 防误闭锁装臵 ------------------------------------------------------------------------------ 57 12.1 概述---------------------------------------------------------------------------------------- 57 12.2 一般规定 ----------------------------------------------------------------------------------- 57 12.3 巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 57 12.4 异常处理 ----------------------------------------------------------------------------------- 58 13 辅助设施 ----------------------------------------------------------------------------------- 59 13.1 概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 59 13.2 视频监控系统 ------------------------------------------------------------------------------ 59 13.2.1巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 59 13.2.2异常处理 ---------------------------------------------------------------------------------- 59 13.3 消防设施 ----------------------------------------------------------------------------------- 59 13.3.1巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 59 13.3.2异常处理 ---------------------------------------------------------------------------------- 60 13.4 安防系统 ----------------------------------------------------------------------------------- 60 13.4.1巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 60 13.4.2异常处理 ---------------------------------------------------------------------------------- 61 13.5 排水系统 ----------------------------------------------------------------------------------- 61 13.5.1巡视与检查 -------------------------------------------------------------------------------- 61 13.5.2异常处理 ---------------------------------------------------------------------------------- 61 14 事故及异常处理 --------------------------------------------------------------------------- 623110kV及以下变电站通用运行规程14.1 事故处理一般原则 ------------------------------------------------------------------------ 62 14.2 火灾事故处理 ------------------------------------------------------------------------------ 63 14.3 线路事故处理 ------------------------------------------------------------------------------ 63 14.4 母线故障处理 ------------------------------------------------------------------------------ 63 14.5 母线失电处理 ------------------------------------------------------------------------------ 63 14.6 谐振过电压处理 --------------------------------------------------------------------------- 64 14.7 小电流接地系统接地处理 ---------------------------------------------------------------- 64 14.8 设备发热处理 ------------------------------------------------------------------------------ 644110kV及以下变电站通用运行规程110kV及以下变电站通用运行规程 110kV及以下变电站通用运行规程 1 适用范围1.1 本规程适用于公司系统内各110kV及以下变电站的运维管理。

《KV-110KV电网继电保护装置运行整定规程》试题及答案

《KV-110KV电网继电保护装置运行整定规程》试题及答案

《KV-110KV电网继电保护装置运行整定规程》试题及答案引言本文档旨在提供KV-110KV电网继电保护装置运行整定规程的试题及答案,以帮助操作人员和技术人员更好地理解和掌握继电保护装置的运行和整定方法。

第一章继电保护装置基础知识一、选择题(每题2分,共10分)继电保护装置的主要功能是什么?A. 提供电能计量B. 实现电网监控C. 保护电网安全D. 调节电网频率KV-110KV电网通常采用哪种类型的继电保护装置?A. 过电流继电器B. 差动继电器C. 距离继电器D. 时间继电器以下哪项不是继电保护装置整定的基本参数?A. 动作时间B. 动作电流C. 电压等级D. 动作角度继电保护装置的整定值通常由谁来确定?A. 操作人员B. 设备制造商C. 电网调度中心D. 设备维护人员继电保护装置的整定应遵循什么原则?A. 个人经验B. 电网安全C. 经济效益D. 设备寿命二、填空题(每空2分,共10分)继电保护装置的整定值应根据________、________和________来确定。

在KV-110KV电网中,差动继电器主要用于检测________故障。

继电保护装置的动作时间应根据________和________来整定。

继电保护装置的整定应保证在________情况下可靠动作,在________情况下不误动作。

继电保护装置的整定值调整后,必须进行________和________,以验证整定的正确性。

第二章继电保护装置整定规程三、简答题(每题10分,共20分)请简述KV-110KV电网继电保护装置整定的基本步骤。

在整定继电保护装置时,如何考虑电网的运行方式?四、计算题(每题15分,共30分)假设KV-110KV电网的某条线路的额定电流为600A,需要整定过电流继电器的动作电流和动作时间。

若该线路的最大短路电流为2000A,最小短路电流为800A,试计算继电器的动作电流和动作时间整定值。

某KV-110KV电网的变压器差动保护装置需要整定。

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施摘要:继电保护装置不正确动作的原因是多样的,有技术原因、设备原因、人为原因等。

通过分析保护装置误动,找出其解决措施,对进一步提高保护装置动作的正确率是至关重要的。

关键词:继电保护误动装置元件接线错误Abstract: the incorrect action of relay protection devices are a variety of reasons, there are technical reasons, equipment, human reason. Through the analysis of the protection device malfunction, find out the solutions, which is crucial to further improve the correct rate of protection device action.Keywords: relay misoperation of protection device connection error随着微电子技术的迅速发展,继电保护装置发生了新飞跃,计算机技术、网络技术等高新技术在继电保护应用中得到了广泛采用。

现代的微机保护在继电保护的可靠性上是越来越强,但据国家电网统计,全国还是有2%左右的不正确动作,对电力系统的安全、稳定运行危害很大;尤其是超高压系统的继电保护不正确动作,往往使事故扩大、造成电网稳定性破坏、大面积停电、设备损坏等,对国民经济造成严重损失,教训是沉痛的。

有些不正确动作,多少年来,虽经多次反事故措施,仍不断重复发生,如TV二次回路需在继电保护小室一点接地,至今仍因TV二次回路在升压站、继电保护小室多点接地,造成继电保护不正确动作的事故时有发生。

还有元器件质量、二次回路设计不当等也使继电保护常常不正确动作。

提高继电保护正确动作率需要科研制造、设计、运行单位的共同努力。

浅析110kV电力系统的继电保护_邱才楷

浅析110kV电力系统的继电保护_邱才楷

广东科技2011.4.第8期对故障点电容电流进行补偿使事故点残流减小,从而达到自然熄弧。

经验证明这种方法是有一定效果的。

实际上,由于电网运行方式多样化及弧光接地的随机性。

消弧线圈仅补偿工频电容电流,而实际接点电流不仅有工频电容电流且有大量高频及组性电流。

严重时高频电流和组性电流将维持电弧的持续燃烧。

电网中断线,非全相线路电容偶合等非接地故障,使电网不对称电压升高都会导致消弧线圈自动调节器误判为接地而动作、中性点位移增大。

而消弧线圈结构复杂,成本加大,更换困难。

我国研制的XGB 消弧消谐过电压保护装置,在“HXB ”过电压保护装置基础上用微机控制方法,配合相应的真空接触器组成一套自动控制系统。

将非直接接地电网相对地及相对相之间的过电压(无论是何类过电压)限制略大于正常残电水平,保证了出现过电压情况下电气设备的安全运行。

“HXB ”是一种特殊高能容量的氧化锌过电压保护器“ZN0”是由非线性电阻和放电间隙结合的,当发生过电压时,它与常规的避雷器相比,相间过电压降低了60~70%,结线图中它处于前级,是在接触器JZ 未动作前就将电压限制在安全范围之下。

分相控制的高压接触器JZ 正常处于断开状态,它受ZK 控制,只当系统发生弧光接地过电压时,使其由不稳定的弧光接地转变成稳定的金属性接地从而保护了设备,使其不受损害。

在非直接接地系统中金属氧化物避雷器对于过电压倍数高的铁磁谐振过电压的抑制作用有着明显的优越性。

“ZK ”———微机控制器的测量显示、运算、通讯功能的判断执行中心机构。

“FU ”———是整个装置的后备保护元件,开断容量大,可达63kA ,快速达0.3ms 。

“ST ”———提供信号转换,将三相电压信号转换成“ZK ”处理的三相电压信号,即中点信号,如系统发生故障,为金属性接地,它发出指示信号并告警且等值班人员处理,或者由微机选线处理,如接地故障为不稳定的弧光接地,判断相别后指令JZ 动作(对应相),使故障相对的电压为零。

江苏省电力公司220kV数字化变电站技术导则

江苏省电力公司220kV数字化变电站技术导则

江苏省电力公司220kV数字化变电站技术导则(试行)江苏省电力公司2009年 5月1范围 (1)2术语与定义 (1)3规范性引用文件 (2)4一般技术要求 (4)4.1 变电站数字化各层功能要求 (4)4.2 数字化变电站的安全可靠性要求 (4)4.3 数字化变电站的运行检修要求 (4)4.4 信息的优化与共享 (5)5变电站数字化设备技术要求 (6)5.1 一般性要求 (6)5.2 变电站层设备 (6)5.3 间隔层设备 (6)5.4 过程层设备 (7)6一次设备要求 (9)7数据网络 (10)7.1 总体要求 (10)7.2 网络结构 (10)7.3 网络交换设备的要求 (11)7.4 网络数字通道的监测和维护 (12)8变电站电能量系统基本要求 (13)8.1 电能计量系统 (13)8.2 电能质量系统 (13)9变电站对时和同步 (14)9.1 变电站对时功能 (14)9.2 采样数据的同步 (14)10变电站高级应用 (15)10.1 设备要求 (15)10.2 变电站层应用系统 (15)11附件:数字化变电站网络方案 (17)11.1 220kV部分 (17)11.2 110kV部分 (20)11.3 35/20/10 kV部分 (21)11.4 220kV 部分GOOSE 网络方案 (23)前言为规范江苏省电力公司220kV数字化变电站建设,保障电网设备可靠经济运行,特制定本技术导则。

本技术导则按照现行国家标准、电力行业标准及相关技术规范、规定,并充分考虑江苏省电力公司实际运行和管理要求而提出。

本技术导则由江苏省电力公司提出。

本技术导则主要起草单位:江苏省电力公司生产技术部本技术导则主要参加起草单位:江苏省电力试验研究院、江苏省电力设计院、江苏方天电力技术有限公司。

本技术导则自颁布之日起试行。

1范围1.1.1本技术导则适用于江苏省电力公司新建220kV数字化变电站。

1.1.2数字化变电站系统应根据变电站在系统中的重要性,考虑合理成熟可靠的方案,满足不同主接线的需要。

220~500kV电网继电保护装置运行整定规程

220~500kV电网继电保护装置运行整定规程

220~500kV电网继电保护装置运行整定规程中华人民共和国电力工业部1994-12-19批准1995-05-01实施1总则本规程是电力系统继电保护运行整定的基本规定,与电力系统继电保护相关的设计部门和调度运行部门应共同遵守。

2继电保护运行整定的基本原则2.1220kV及以上电网的继电保护,必须满足可靠性、速动性、选择性及灵敏性的基本要求。

可靠性由继电保护装置的合理配置、本身的技术性能和质量以及正常的运行维护来保证;速动性由配置的全线速动保护、相间和接地故障的速断段保护以及电流速断保护取得保证;通过继电保护运行整定,实现选择性和灵敏性的要求,并处理运行中对快速切除故障的特殊要求。

2.4继电保护的可靠性2.4.1任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行;所有运行设备都必须由两套交、直流输入和输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。

当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。

在所有情况下,要求这两套继电保护装置和断路器所取的直流电源都由不同的熔断器供电。

2.4.2对于220kV及以上电力系统的线路继电保护,一般采用近后备保护方式,即当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由相互独立的另一套继电保护装置动作切除故障;而当断路器拒动时,起动断路器失灵保护,断开与故障元件所接入母线相连的所有其他连接电源的断路器。

有条件时可采用远后备保护方式,即故障元件所对应的继电保护装置或断路器拒绝动作时,由电源侧最邻近故障元件的上一级继电保护装置动作切除故障。

2.4.4对于220kV及以上电力系统的母线,母线差动保护是其主保护,变压器或线路后备保护是其后备保护。

如果没有母线差动保护,则必须由对母线故障有灵敏度的变压器后备保护或/及线路后备保护充任母线的主保护及后备保护。

2.5继电保护的速动性2.5.4继电保护在满足选择性的条件下,应尽量加快动作时间和缩短时间级差。

电力110KV变电站继电保护的问题分析与处理

电力110KV变电站继电保护的问题分析与处理

电力110KV变电站继电保护的问题分析与处理随着电力系统的不断发展,变电站继电保护成为了电力系统中至关重要的一环。

110KV变电站继电保护对于电力系统的安全稳定运行具有至关重要的作用。

在实际运行中,继电保护系统也会出现各种问题,如何分析和处理这些问题,成为了影响电力系统安全稳定运行的关键因素之一。

本文将对110KV变电站继电保护的问题进行分析与处理。

一、110KV变电站继电保护的作用和重要性110KV变电站作为电力系统的重要组成部分,其继电保护系统具有以下几个作用和重要性:1. 对电网异常进行快速检测和切除,保护电力设备和线路不受损坏,保证电力系统安全可靠运行。

2. 对电力系统的过电压、过电流、接地故障等故障进行快速检测和消除,保证电力系统的稳定运行。

3. 对电网的接线进行合理配置,保证各个线路的安全运行,提高电力系统的运行效率和可靠性。

110KV变电站继电保护的作用和重要性不言而喻,其正常运行对于电力系统的安全稳定运行至关重要。

二、110KV变电站继电保护的常见问题及原因分析在实际运行中,110KV变电站继电保护常常会出现各种问题,主要包括以下几个方面:1. 装置老化问题:随着变电站继电保护系统使用时间的增长,设备会出现老化,导致继电保护功能受到影响。

2. 参数设置错误:继电保护系统的参数设置一旦出现错误,就会导致对电力系统故障的检测和切除出现问题。

3. 设备故障:继电保护装置本身存在故障,如传感器故障、触发器故障等。

4. 误动和漏动问题:继电保护系统出现误动和漏动现象,导致对电力系统的保护功能受到影响。

以上问题的出现会严重影响110KV变电站继电保护的正常运行,进而对电力系统的安全稳定运行产生不良影响。

对这些问题进行分析和处理具有非常重要的意义。

三、110KV变电站继电保护问题的处理方法针对110KV变电站继电保护的常见问题,我们可以采取以下一些方法进行处理:1. 定期检测和维护:定期对110KV变电站继电保护系统进行检测和维护,及时更换老化设备和传感器,并对各个装置进行参数设置检查,确保其正常运行。

某220 kV内桥接线变电站线路保护改造方案

某220 kV内桥接线变电站线路保护改造方案
假 设1号主变 区内 故 障,主变 差动 保 护 动 作 跳 三
科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
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科 技资讯 2021 NO.10 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
动力与电气工程
侧开关。如果线路开关1DL失灵,则需要对侧线路 保 护相间(接地)距离Ⅱ段跳开电源侧开关来切除故障。 如果是主变中压侧或低压侧区内故障,距离Ⅱ段不能 深 入中压侧 或低 压 侧,只能 依 靠 距 离Ⅲ段 动 作,这 样 动作时间增长,1号主变必然要承受较长的故障电流。 按照国网反措要求进线1DL开关需要配置开关失灵保 护,作为近后备切除相邻开关,保证1号主变安全。
科 技资讯 2021 NO.10 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
DOI:10.16661/ki.1672-3791.2105-5042-2222
动力与电气工程
某220 kV内桥接线变电站线路保护改造方案①
张鹏 (国网经济技术研究院有限公司徐州勘测设计中心 江苏徐州 221005)
南 瑞 科 技 提 供的断 路 器 保 护 装 置能 够 完 成 这一 功能。这套装置除了充电保护外,还配置了失灵保护。 充电保 护正常停用。失 灵保 护判断 线 路 电流,失 灵 判 别电流串接于第二套 线路 保 护电流回路后。当进线 1DL检修或1号主变检修时,失灵保护停用。
失灵启动逻辑分单跳启失灵和三跳启失灵。两套 线路 保护跳闸接点接入失灵保护装置单跳启失灵开 入 。1号主变电气 量 保 护跳 闸接 点 接 入 失 灵保 护 装 置 保护三跳开入,1号主变非电量保护跳闸不启动失灵。 失灵保护逻辑见图2。

分析500kV变电站的典型继电保护配置方案

分析500kV变电站的典型继电保护配置方案

分析500kV变电站的典型继电保护配置方案作者:李明芳来源:《华中电力》2013年第08期[摘要]在我国变电站建设中,500kV电网是各省市网架构建的主体,故电网工程建设的质量直接影响着电网的安全稳定运行。

在500kV电网的工程基建过程中,为有效保障电网建设的质量与安全,应着重强调电网系统中继电保护配置的建设。

本文对500kV变电站建设中涉及到的继电保护建设问题进行综合分析,并通过科学设计继电保护配置方案,以进一步完善500kV变电站的继电保护配置。

[关键词]500kV变电站;继电保护;工程基建;配置方案1.当下500kV变电站继电保护配置现状分析电网建设工程的有效开展,使得我国网架结构发生了巨大变化,超高压电网在电网工程中的日渐普及,也进一步优化了我国的电网配置方案,完善了变电站的功能,进而提升了变电站的智能化水平和网架结构的安全性。

就现阶段我国的超高压电网工程建设分析,由于超高压电网搭建技术尚未成熟,因此仅有西北等少数地区能够搭建750kV电网网架,其余多数地区仍采用500kV电网网架,所以对已普及的500kV变电站开展有效的继电保护是十分必要的。

为有效提升500kV变电站继电保护装置的有效性和完备性,我国在变电站的工程基建工作中着重强调施工的严谨性,以此有效保证变电站工程建设的质量。

在500kV变电站的继电保护工程建设中,通常从变电站系统建设角度出发,通过对变电站继电保护装置开展常规保护和针对性配置保护等维护措施,以实现对500kV变电站继电保护的优化配置和科学维护。

而伴随着我国超高压电网建设规模的不断扩大,电网故障也随之频繁出现,电网故障会对变电站正常工作产生影响,进而威胁到电网系统运行的安全性和稳定性。

由于继电保护装置只具备迅速断开电路中故障元件的单一功能,无法对元件断开后的电力系统进行对应调整,所以会在一定程度上对电力系统的正常运行产生影响,造成系统元件故障或电路工作异常等。

500kV变电站继电保护装置缺乏部件之间的相互协调是电网运行中的另一大问题,部件工作难以协调,会直接导致电力系统运行不稳定,数据的统计也会受到严重影响,电力系统不稳定的运行情况持续恶化甚至会导致电力系统瘫痪。

220kV 变电站继电保护问题研究

220kV 变电站继电保护问题研究

(作者单位:呼和浩特供电局)220kV 变电站继电保护问题研究◎王可一、变电站继电保护重要性随着经济的发展,电能已经成为各方面建设及人们生活中不可缺少的能源,电能的使用已遍及各行各业,电力系统电能质量逐渐成为人们关注的焦点,如何保证电力系统安全稳定运行成为重要研究对象,变电站作为电力系统中不可缺少的重要环节,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用,是电能传输与控制的枢纽,其安全、稳定运行尤为重要。

继电保护装置作为变电站重要二次设备,对一次系统的运行状况进行监视,迅速反应异常和事故,然后作用于断路器,进行保护控制。

继电保护装置是一种有继电器和其他辅助元件构成的安全装置,它能够反映电气元件的故障;和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发信号,是电力系统安全、稳定运行的可靠保证。

当电力系统出现故障时发出跳闸信号将故障设备切除,保证无故障部分继续运行;当电力系统出现不正常运行状态时继电保护发出信号以便运行人员及时对不正常工作状态进行处理,防止不正常运行工作状态发展成为故障而造成事故。

二、220kV 变电站继电保护的运行现状目前,220kV 变电站的发展速度非常快,增加继电保护的压力,促使继电保护在技术、装置方面呈现复杂的运行现状。

1.变压器继电干扰异常。

变电站主要是对输电线路电压进行改变,在该场所通过磁场的作用通过。

伏电压将发电厂发出来的电能输送到较远区域,实现对电能的合理输送,降低电能的消耗。

影响220KV 以上变电站继电保护与自动装置的电磁干扰包括来以下几种:第一,来自一次系统的干扰如雷击等。

第二,电力系统本身发生的短路故障。

第三,工作人员人身触及设备外壳产生的火花放电及话机使用。

第四,断电器本身发生的故障。

上述继电干扰对整体输电线路进行阻断,导致电磁干扰源和受干扰的二次回路会通过各种方式联接起来,形成连接回路,导致变压器输电电压出现严重问题。

辐射干扰主要包括步话机幅射干扰和高压开关场的干扰,其中以高压开关场的电磁干扰为最主要因素。

500kV变电站继电保护故障及解决对策分析

500kV变电站继电保护故障及解决对策分析

500kV变电站继电保护故障及解决对策分析摘要:在电力系统中,500kV变电站能够为继电保护、电力调度、计算机通信等提供信息交换的支持,其中继电保护与系统运行有着密切联系,直接决定了电力运行的安全性。

随着当前社会领域电力需求的大幅增长,为了在用电高峰期仍然保证用电稳定性和用电安全,通过在500kV变电站设置继电保护装置,能及时发现变电站运行故障并及时预警。

在本文的分析中,为进一步发挥500kV变电站在电力系统内部的价值,主要根据500kV变电站继电保护装置在运行阶段存在的故障,提出了相应的解决对策,以供参考。

关键词:500kV变电站;继电保护故障;解决对策一、500kV变电站继电保护的运行原则(一)安全性500kV变电站在运行时,继电保护装置主要以维护电力系统的安全性及稳定性作为主要的目标,在电力系统的运维阶段,安全性是必须遵循的一项原则,在检修过程中需要始终将安全放在首要位置。

针对电力设备的检修工作开展,需要检修人员充分了解不同电力设备的特点,这是保障检修工作安全性的重点。

结合电力系统的运行情况,在出现故障后,在继电保护的作用下将自动形成电路开关,能够对线路运行安全性提供保障,系统会对电力设备出现的故障展开及时有效处理,在最短时间内让变电站恢复正常运行的状态,使得电力设备因故障损坏的概率大幅降低,这也是继电保护安全性的主要体现。

(二)先进性在现代科技不断进步的背景下,继电保护系统的技术水平需要体现出与时俱进的特点,只有这样才能更好地发挥继电保护的作用。

因此500kV变电站在运行过程中,需要了解并掌握最前沿的技术手段,结合市场发展现状,做好对继电保护系统的维护、调试和更新,确保能最大限度发挥出继电保护系统的作用。

(三)整体性在电力系统内部存在大量设备,设备类型多样且数量庞大,因此需要根据电力系统运行的实际要求,合理开展检修工作。

在具体落实检修工作时,需要针对继电保护的工作情况展开全面调查,关注继电保护系统的整体性,根据电力系统整体性要求展开科学规划,以此为基础分步骤落实检修,确保继电保护能够发挥出正常的功能,并实现对变电站运行的有效维护。

电力系统继电保护典型故障分析案例

电力系统继电保护典型故障分析案例

电力系统继电保护典型故障分析案例线路保护实例一:单相故障跳三相某220kV线路发生A相单相接地故障,第一套主保护(CKJ—2).发出A相跳闸令,第二套主保护(WXB—101)发出三跳相跳闸令由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成.保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关.当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和停用时,任何故障都跳开三相两套保护时一般只投入一套重合闸。

另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置。

由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发出三跳命令。

线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量某变电所母线PT爆炸,CT与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。

由后备保护距离II段跳闸.(3)故障发生后,由于对高频保护来说,认为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。

将电厂侧高频保护闭锁。

变电所侧认为母线故障,母差保护动作。

事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信.微机保护的停信接口:1、本侧正方向元件动作保护停信。

2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口).3、断路器跳闸位置停信。

线路保护实例三微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。

问题:整定中,方向元件没有投入。

硬压板,软压板(由控制字整定)1、二者之间具有逻辑“与”的关系。

缺一不可.2、硬压板:保护屏上的实际压板。

3、软压板:在软件中通过定值单中的控制字的某位为1或0控制保护功能的投退。

线路保护实例四:1993年11月19日,葛双II回发生A相单相接地故障,线路两侧主保护60ms动作跳开A相。

葛厂侧过电压保护(1.4U N/0.3S)于420ms动作跳开三相,重合闸被闭锁。

联切葛厂两台机投水阻600MW,切鄂东负荷200MW.事故原因分析1、PT接线图2、接线的问题:(1)PT三点接地,违反《反措要点》,PT二次侧中性线只允许一点接地。

(2)开口三角的N与两星形中性线相连,违反《反措要点》,PT二次回路与三次回路独立。

继电保护隐患的运行风险分析

继电保护隐患的运行风险分析

继电保护隐患的运行风险分析继电保护的目的是保护电力系统以及其原件之间相互不受干扰,以确保电网运行的安全。

如果继电保护本身存在一些安全隐患肖电气设备发生故障时不能自动将故障设备排除出系统或正常发送故障信号,电网的运行安全就得不到有效保障从而引起大面积停电造成重大经济损失。

本文主要就是针对继电保护隐患的运行风险分析来进行分析。

标签:继电保护;隐患;运行风险引言:继电保护隐患严重的威胁着电网的运行安全,因此对于继电保护隐患的研究十分重要。

笔者通过查阅大量国内外相关文献并结合自身多年的变电所工作经验首先介绍了继电保护中安全隐患的原因以及分类并探讨了如何评估这些隐患对电网运行安全的影响大小希望能够对一线工作人员提供一些帮助。

1、继电保护概述随着计算机技术和通信技术在继电保护系统中的应用,继电保护系统逐渐向计算机化、智能化、自动化、网络化的方向发展。

继电保护系统主要由机电保护装置、断路器、通讯通道和互感器等部分组成,其中任一元件在继电保护系统运行时存在缺陷,都会引发一系列的不良反应,造成继电保护造出不正确的运作。

机电保护装置硬件是否存在缺陷是无法在电网调度中心做出正确判断的,所以只能对硬件的相关数据进行统计分析,采取概率分析进行判断。

相关调查数据显示,继电保护隐患发生的主要原因有继电保护定制缺乏合理性、选定的保护定值不适用于实际状况、硬件系统存在的缺陷等等。

2、继电保护安全隐患的原因分类继电保护的安全隐患主要可以从两个方面进行分析:①硬件缺陷。

继电保护装置的测量元件或通信系统发生故障或部分零部件老化等都可能是其安全隐患。

②定值的设置不合理。

在定值整定计算时出现错误或定值设置与电网运行方式不符等导致存在安全隐患。

一般的继电保护隐患基本都属于以上。

类在实际工作中我们首先要分清楚隐患属于哪一类然后采取对应的措施对继电保护装置进行改进或更换保障电网的运行安全。

3、继电保护隐患的运行风险分析3.1、运行风险分析方法一般而言,在电力系统中,继电保护隐患或多或少都会有所存在。

220kV及以下电网继电保护的整定计算分析

220kV及以下电网继电保护的整定计算分析
关键词:电网线路;继电保护;整定计算
继电保护能及时地切除电网的故障,避免事故的扩大,对电力系统的稳定运行具有非常重要的保障作用,是保证电力系统安全稳定运行的第一道防线。而要使继电保护满足“速运性、选择性、灵敏性、可靠性”的要求,使其保障作用得以充分发挥,继电保护整定计算以及其管理显得尤为重要。另外,随着当下我国电网建设工作的快速发展,以及社会生产和生活对于电力的需求越来越大,对于电力系统的继电保护工作而言,进一步做好电力系统继电保护的整定计算与管理工作是极其有必要的。
2.3整定计算线路后备保护
接地距离一段保护的保护范围具有一定的稳定性,在运行中,不会因为改变运行方式而导致设备运行不稳定;接地距离的二段保护具有较高的灵敏性,且保护时间相对较短,零序过流保护的主要优点是它受过渡电阻的影响较小;在三段保护中可躲避非全相的最大电流,但灵敏度较低、动作时间较长。有些地区在对220kV电网进行保护时,虽然同时使用了这两种设备,但是,通常情况下,这两种设备只在各自的领域完成自身的任务,技术人员并没有将这两种保护设备完美地结合在一起。在进行线路后备保护整定计算时,应加强主保护,在合理保护的基础上简化后备保护,以确保线路系统的稳定运行。由于零序保护容易受到线路运行方式的影响,所以,在220kV电网的运行中,使用零序过流保护的线路较少。
在纵联保护中,主要通过定值的灵敏度进行整定计算——线路越短,则要求取值的灵敏度就越大。如果线路长度≥0.1m,则选取线路感受电抗2.5倍的停信值;如果线路长度<0.1m,则选取线路感受电抗3倍的停信值,并保障停信范围不会过大。通常情况下,在电阻的分量计算中,应使保护动作区的最大阻抗值小于最小负荷阻抗值。将电阻定值和电抗定值代入四边形后,应对比四边形各角的参数与保护装置说明书中给定的典型参数值。

江苏电网220kV备用线路运行的若干问题

江苏电网220kV备用线路运行的若干问题
护 的选择 、 自动装 置的配置 与应 用 。
I段 母
线
1 备 用 线 路 需 实 现 的 功 能
根 据 目前 电网的实 际情 况 和要求 .备 用线 路需 主要承 担 以下功能 : () 1 作为 系统 联 络通 道 , 5 0k 主变 检 修或 在 0 V
图 1 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 电站 接 线
20 0 9年 7月 . 当运 行 的进 线 1发生永 久性故 障 , 重 合 不成 功 时 , 号 主 变失 电约 1 。进线 2没 能起 l h 到备用 线路 的迅 速恢 复供 电的作用 () 4 多数 备 用线 路 未装 设 同期 装 置 ,当某 一 分
区发生 灾难 性故 障 .很难 迅 速找 到最 佳并列 点并 通 过 2 0 V与 大 系统实 现 同期并 列 2 k
故 障 时 . 2个相邻 分 区合环 运行 : 将
( ) 为分 区间调整 负 荷 的备 用线 路 ,当某 一 2作 分 区 出现 大机 组跳 闸等原 因造 成分 区供 电能力不 足 时。 由相邻 分 区通过 备用 线路 转供 负荷 :
( ) 为 单 电源 变 电 所 的 备 用 电 源 , 当 工 作 电 3 作

2 0年 5月 01





第 2 9卷 第 3期 3 5
Ja g u Elc r a g n e i g in s e t c l i En i e r n
江苏 电网 2 0k 2 V备用线 路运行 的若 干 问题
许 栋栋 , 张 勇 , 旭 东 , 秦 汪志 成
( 江苏 电力 调度 通信 中心 . 苏 南京 2 0 2 ) 江 10 4
保 护 运 行 规 定 已不 能适 应 当前 备 用 线路 运 行 的需

江苏电网220千伏系统继电保护“六统一”

江苏电网220千伏系统继电保护“六统一”

江苏电网220千伏系统继电保护“六统一”应用技术原则编制说明本技术原则是根据国网企业标准《线路保护及辅助装置标准化设计规范》、《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》,结合近年来技术发展和江苏电网220千伏变电站继电保护装置的实际应用情况进行编制。

本技术原则自颁布之日起执行。

在执行过程中所遇到的问题和建议请及时反馈江苏电力调度通信中心。

江苏电力调度通信中心将视具体情况进行必要的修订补充。

本技术原则的解释权属江苏电力调度通信中心。

一、220kV线路保护1、配置方案220kV联络线路配置双重化的主后备一体化纵联保护。

220kV单电源环网的双/多线并供线路,以及有特殊要求的馈供线路(例如可靠性或稳定性要求高,或低压侧有电源等)配置双重化的主后备一体化纵联保护。

其他220kV馈供线路,当具备光纤通道时配置双重化的主后备一体化纵联保护,当不具备光纤通道时可只配置双套距离保护。

对远景规划为联络变,本期为终端变建设的工程,线路保护及光纤通道按联络变原则配置。

纵联保护应优先采用光纤通道,优先采用分相电流差动保护。

220kV同塔双回或多回线路、单电源环网(含双/多线并供形式的单电源环网)中的各条线路、以及其他一些有特殊要求的线路(如强磁弱电等),应采用双套分相电流差动保护。

具备光纤通道的其他线路,也优先采用双套分相电流差动保护。

220kV电压等级接入的电厂采用发变线组接线形式时,电厂侧每套线路保护需加装远方就地判别装置。

具体工程中,220kV线路保护按如下原则设计和实施:1)220kV线路两侧变电站均为新建站时:两侧线路保护柜均按“六统一”原则设计(新建站B柜屏上配置的失灵启动装置仅作为充电过流保护使用)。

2) 220kV线路两侧变电站一侧为新建或间隔扩建,另一侧利用原有间隔时,可按以下原则实施:a、新建变电站线路保护与母线保护间的配合及二次回路接线应按国网“六统一”原则执行,失灵启动电流判别采用母线保护中的电流元件(不采用线路保护柜中的失灵启动装置);b、新建变电站对侧原有间隔的线路保护运行时间小于5年时,为节约投资,可将其中一侧变电站的线路保护柜搬迁至相应变电站(一般为新建变电站),与另一侧配合使用。

关于大电网继电保护统计分析及运行管理系统的探讨

关于大电网继电保护统计分析及运行管理系统的探讨


要: 随着 国家 电网公司微 机化 、 数字化 、 智能化电网的建设 , 电力企业管理信息系统( S 逐 步普 及 , MI) 电力 系统 继
电保护统计分析在 M S中的应用将越来越多 。对此 , I 结合电网公 司继 电保护信息多 级管理的需求 , 针对继 电保护统
计分析及运行管理 系统 的开发 , 出了一种各局继 电保护分散管理 、 提 统计运行数 据网络化管理 的设 计方案 ; 同时 , 阐 述 了由此方案优化 的该系统设计 、 功能 、 主要特点 , 及通过 共享全 网数据 , 实现 了各分公 司继 电保 护分散统计 , 运行 数据网络化统计 。 关键词 : 电力系统 ; 电保护 ; 继 统计分析 ; L T R S 中图分类号 :T 7 M7 文献标识码 :A 文章编号 :0 2—16 (OO 0 05 0 10 6 3 2 L )6— 4 8— 3
( S a enwdsra ,nw i ttta a a s fe ypo co dpe oeadmo .T ee r.cm i i e MI)hsbe ieped i hc s ii l nl i o ra r etni aotdm r n r hrf e o bn wt t h asc y s l t i s e o g hh
0 引 言
继 电保 护统 计 分 析 及 运行 管 理 系 统对 于保 障 电 网安 全有 着 重要 意 义 。该 系 统 能 够全 面反 映继 电保护 制造 、 计 、 建 、 设 基 调试 、 度 、 行 、 修 等 调 运 检 各个环 节 的技 术 和 管 理 水 平 。统计 分 析 继 电保 护
rq i me t o l —l v l n g me t o ea rtc in if r t n c o dn o sait a n l s fr ly p oe t n a d m n e ur e ns f mut i e e ma a e n r ly p oe t no mai ,a c r i g t tt il a ay i o a r tci n a . f r o o sc s e o a e n fo ea in s se g me t p rt y t m,t i p p rp o o e ed sg ln a o t g d c n r ie n g me t frl yp o e t n a d n t o k n o o h s a e rp s st e in p a d p i e e t z d ma a e n a rt ci n ew r i g h n l a o e o ma a e n f tt t a o e ain d t n x o n s t e d sg n g me to ai i l p rt aa a d e p u d h e in,fn t n a d man c a a t r t s o i s s m f r o t z t n s sc o u ci n i h r ce si ft s y t at pi ai . o i c h e e mi o B h r g t e w oe n t o k d t ,d c n r l e t t t frly p oe t n a d n t r i g sai i p r t n d t r e ie . y s a n h h l ew r aa e e tai d sai i o a rt ci n ewo kn tt t o o e ai aa a er a z d i z sc e o s cf o l Ke r s lcrc p w rs se ;r ly p oe t n tt t a a ay i ;RL T y wo d :ee t o e y tm i ea r tc i ;s i i l n ss o a sc l S
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江苏电网k V系统继电保护运行分析文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]江苏电网220k V系统继电保护运行分析〔摘要〕总结了近3年来江苏电网220kV系统继电保护运行情况,简述了典型事故、微机线路纵联保护运行经验,为提高继电保护运行水平作了有益的探讨。

〔关键词〕电网继电保护运行总结江苏省继电保护工作人员坚持“安全第一,预防为主”的方针,经过共同努力,使系统继电保护及安全自动装置经受了电网事故的考验,杜绝了由于继电保护原因和低压系统故障引起的电网稳定破坏和大面积停电事故,避免了电网主设备损坏事故,确保了电网安全稳定经济运行。

截止1999年底,全省220kV系统拥有变电站122座,主变压器193台(不含发电厂升压变),母线127条,线路267条共计7370.24km。

1全省220kV继电保护动作正确率(见表1)2全省220kV主系统线路故障性质分类(见表2)3典型事故简述3.11997年2月7日,南京220kV钟山变10kV系统出线间隔发生故障,南自院LFP-963线路保护正确动作,但由于10kV侧直流电源中断,致开关拒动,导致故障扩大。

钟山变1、2号主变220kV后备复合电压闭锁过流和零序电流保护切除故障。

开关拒动导致事故扩大,此类故障在国内已发生多起,因南京钟山变主变保护直流电源已执行(n+1)反措原则,避免了主变烧毁的重大设备事故。

3.21997年2月24日,大雾引起新海电厂220kV正、付母线发生C相故障并相继转换成C、A相故障,正、付母线PMH-3型差动保护动作跳闸。

从录波图上看出,在发生C相故障时,母差并没有动作,当转换成C、A 相故障时母差才启动,并且正确动作切除故障的。

事故后,在校验检查时发现母差电流回路发生多点接地,引起分流。

若故障不转换成C、A相故障,母差拒动是不可避免的。

同年3月14日,苏州220kV葑门变正母线PT因大雾造成C相闪络的母线故障。

1998年10月30日,无锡220kV美栖变主变高压侧避雷器也引起污闪故障。

为防止线路污闪事故,通常的做法是“调爬”,例如增加线路绝缘瓷瓶片数、采用防污闪瓷瓶等。

发电厂及变电站220kV母线抗污闪事故的能力相对于线路而言较薄弱,这是可能造成污闪事故从线路转向母线的原因,值得进一步研究。

3.31997年6月3日,徐州220kV平墩变因龙卷风引起220kV正付母线相继发生A相故障,经1.6s后付母线转换成A、B相故障,又经0.13s转换成A、B、C三相故障,电流相位比较式母差正确动作切除正母线故障,付母线故障由后备接线切除。

母联电流相位比较式母差对母线转换性故障切除时间较长,对系统稳定要求高的电网,这一类型的母差应采取措施,进一步完善加快切除母线转换性故障时间,必要时应更新换代。

3.41998年2月17日,南通220kV东郊变110kV线路故障,由于较大的故障电流的电动力引起2号变压器平衡绕组位移,绝缘击穿损坏,重瓦斯保护动作跳开变压器三侧开关。

我省变压器在区外故障的同时曾发生多起变压器损坏事故。

引起这类事故的主要原因是变压器生产厂家对故障电流的电动力和对变压器的安全运行的研究不够,没有相应的对策与反措。

3.51998年5月1日,无锡、江阴地区雷雨大风,系统发生大面积连续性故障。

220kV系统发生母线故障1次、线路故障8次,跳开线路11条。

这次事故继电保护动作总的来看是比较好的,有效地保证了电网的安全稳定运行。

但是在事故中暴露出WXB-11保护抗干扰能力差,WGC-01高频收发信机发信出现中断现象。

因此,有关执行抗干扰的反措不能动摇,如保护控制室敷设接地铜排,结合滤波器一、二次侧分别接地,WXB-11保护软件版本升级等,电网运行表明执行抗干扰的措施后WXB-11的运行安全性有较明显成效。

3.61999年3月6日,无锡220kV石利线因风筝引起78~79号杆间B、C 相永久性故障,两侧晶体管“D"型保护正确动作。

3.71999年6月14日,南通华能电厂220kV东郊变2号变压器220kV付母线刀闸的电动机构回路因大雨潮湿,绝缘下降,致使刀闸自动分开(带负荷拉刀闸)引起付母线B、C相接地故障。

同年9月2日苏州220kV金山变,因大雨致高型构架溢水滴到C相弓字线上引起母线C相接地故障。

上述两起母线故障均由母差保护正确动作切除。

4系统继电保护不正确动作原因1997~1999年220kV系统继电保护共发生14次不正确动作。

其中因制造不良发生11次,占78.6%,因运行不良发生3次,占21.4%,见表3。

由表3可见,提高继电保护动作正确率的关键是继电保护制造厂家提高产品质量,重点是把好各类装置的元器件、接插件质量关,解决微机继电保护装置抗干扰问题。

继电保护装置电气运行特性稳定与否,决定所采用元器件、接插件性能。

继电保护运行维护不良虽占比例不大,但也值得注意,重点是提高调试质量,把好整组联动试验关,健全完善现场操作规程,防止PT失压,防止误操作。

5线路微机保护运行我省220kV系统线路保护的选型原则是根据1996年3月深圳全国电网运行工作会议精神,通过技术进步提高我省继电保护运行水平,确保电网安全运行。

微机保护具有体积小、精度高、调试方便、运行可靠的特点,这是电磁型、整流型、晶体管型、集成电路型保护所不能比拟的。

我省自1996年起开始推广、应用微机线路保护,所有的基建工程项目和系统线路保护更改均采用双微机双高频保护配置原则,主要模式是WXB-11型和LFP-901微机线路保护。

这两套保护原理不同、制造工艺不同、元器件、接插件不同等,较好地体现了技术优势互补,制造工艺优势互补。

电网事故起因比较简单,事故的发展直至故障切除是一个复杂的动态过程,是以毫秒级或秒级来计量的。

采用技术先进的微机线路保护能较好实现“电网安全屏障”的功能。

截止1999年底,220kV线路配置微机保护占线路总数的70%左右,表4是配置微机线路保护动作情况。

从表4可以看出:微机保护的正确动作率是非常高的,超过了全省220kV 系统继电保护正确动作率,具有很高的安全性。

4次不正确动作中,由于抗干扰能力差引起WXB-11型保护动作2次;因元器件损坏引起动作1次;YBX-1型收发信机发信功率下降引起1次动作。

这4次不正确动作跳闸中其中WXB-11均是区外故障误动解环,LFP-901是无故障跳闸,均没有引起电网事故扩大。

6线路纵联(高频)保护江苏电网500kV网架处于建设发展期间,远没有成为电网输送功率的主通道。

由此,500kV电网被迫和220kV电网构成电磁环网运行。

而220kV 电网密集分布,结构十分复杂。

这样的电网结构决定了江苏电网安全稳定运行水平不高。

为确保220/500kV电网安全稳定运行,目前除了控制电网联络线输送功率外,就是依赖于线路高频、母线差动的快速动作切除故障。

江苏电网220kV联络线均配置了两套全线快速动作的纵联保护,其中以不同原理的高频保护配置为主要模式。

1997~1999年配置高频保护的220kV及以上线路发生的故障,均由高频保护快速切除,其动作情况见表5。

从表5可以看出:我省高频保护正确动作率还是比较高的。

6次不正确动作均属制造质量不良、原理缺陷和元器件损坏引起。

如:WXB-22电源插件性能不稳定、WXB-11抗干扰性能差、YBX-1收发信机功率下降、JGX-11D操作回路电容器损坏和K值变小、BSF-3收发信机前置放大管损坏等。

3年来,我省继电保护专业人员为提高高频保护运行水平和动作正确率,切实加强运行维护工作,发现并及时消除多次高频保护隐患。

比较典型的隐患汇总如下:(1)高频保护通道部分耦合电容器与结合滤波器一次侧连接的螺丝生锈、松动;结合滤波器二次侧的高频电缆接口处松动、断线;JL-2型结合滤波器内有黄蜂窝;高频电缆被老鼠咬断;高频阻波器调谐电容损坏;架空地线对铁塔放电,高频保护频繁发信;CVT与结合滤波器一次阻抗不匹配;结合滤波器二次与高频电缆阻抗不匹配。

(2)高频收发信机部分"C"型收发信机:收信回路3D10二极管虚焊,逆变电源电容器损坏,23T5管损坏。

YBX-1型收发信机:发信回路中集成块、功放回路、指示表头损坏。

BSF-3型收发信机:收信入口光耦虚焊,晶振、放大管3CK3C损坏。

GSF-6型收发信机:收发信机交换信号逻辑出错,收信解调回路元件损坏。

WGC-01型收发信机:发信中断。

LFP912型收发信机:功放电源插件在强干扰情况下电容元件损坏。

YSF-10型收发信机:发信光耦集成片MCT27损坏。

(3)其它WXB-11线路微机保护中高频闭锁距离抗干扰能力较差;高频闭锁收发信机切入旁路运行时,切换开关接线错误、接触不良。

江苏电网的安全稳定运行对高频保护依赖性很强,由于高频保护运行环节多,技术要求高,维护工作量大,而目前装置产品质量仍是高频保护提高动作正确率的薄弱环节。

随着光纤技术和计算机技术快速发展,展望未来的高压线路保护的发展趋势,将是由光纤构成通道(替代现有高频通道)的微机分相电流差动保护,逐步替代现有的高频保护。

1998年10月我省南京地区220kV下莫线首先采用了“LFP931+LFP902",由光纤实施信号传输分相差动保护和“高频闭锁距离保护”。

迄今为止,运行情况正常,经区外故障考验,性能稳定,具有较好的应用前景。

(周秀霞翟学锋浦南桢)。

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