微机继电保护装置异常情况

合集下载

微机型继电保护运行中存在的故障及措施

微机型继电保护运行中存在的故障及措施

定值 整定错误 的主要原因是工作人员 由于粗心大意和技术水平较低 而导致的 ,继电保护装置的数值是衡量装置工作状态的重要参数 ,工作 人员在查看数值的时候会出现错误等。
2 . 元 器件 的损 坏
集成 电路 、微型继电器在继 电保护设备中随处可见 ,其元器 件的损 坏会导致逻辑错误或 出口跳闸。继 电保护的故 障出口跳闸时 , 一次 系统 正常工作 ,三极管 Ⅵ截止 ,而Ⅵ一旦被击穿导通会使 出口继电器带电 , 动作断路器跳闸。
要依据 , 根 据有关信息作 出正确判断是解决问题的关键 。若判断 出问题 处在继电保 护上 ,应尽量维持原状 , 做好记录 ,做出事故处理计划后相
关工作再 展开。 3 . 掌 握 继 电保 护 技 术 ( 1 ) 具备必要 的理论知识 ,在微机继电保护测试仪及 自 动装置的使用 过程 中,要能迅速分析出产生故障或事故 的原因以及故 障部位 , 这就要 求 电力工作人员需要具备过硬的微机保护知识 。 ( 2 ) 具备技术资料阅读 能力 ,微机继电保护事故的处理离不开诸如检
三. 微机继电保 护装置的常见故 障
1 . 定 值 整 定 错 误
修规程 、装置使用与技术说明书 、调试大纲和调试记录、定值通知单 、 整组调试记录二次 回路接线等资料 ,所以技术人员必须具备这方 面的素
质。 ( 3 惧 备运用正确的检查方法 ,一般的继 电保护事故往往凭借简单 的 检查手段就能够被查出。此时可采用逐级逆向检查法 , 从故障暴露点人
一 .
芯的去磁作用 ,从 而在二次测产生一个尖顶电压波 ,其幅值可达几千伏 甚至更高 ,对人身和设备会造成危害。因此 ,在运行和管理上 ,必须按 章操作 ,例如电流互感器二次侧不允许装设熔断器等。

电力系统继电保护不稳定的原因与应对方法

电力系统继电保护不稳定的原因与应对方法

电力系统继电保护不稳定的原因与应对方法摘要:在电力行业和科学技术不断提升的背景下,计算机科学技术为基础的微机保护装置,通过可编程控制系统对电力系统自动监测,使电力设备实现稳定、安全、有效地运行。

但继电保护装置也会因各种原因出现不稳定现象,发生误动或拒动。

关键词:电力系统继电保护;不稳定原因;措施引言继电保护装置响应迅速,变电运行系统一旦发生安全隐患或是运行故障,继电保护系统能够在第一时间展开分析与维修,快速排除故障。

但是在该装置系统运行过程中,难免出现故障问题,比如自身故障、电网结构存在缺陷等,极易影响继电保护效果的发挥。

1电力继电保护基本概述继电保护即电力系统自身或者是电力元件出现故障,影响系统安全运行的情况下,能够及时将警告信号发出,或者向直接控制断路器作出跳闸命令的自动化设备。

继电保护装置要想将任务顺利完成,从技术层面来讲,应体现出迅速性、选择性、可靠性、灵敏性。

迅速性即继电保护装置能够将故障尽快切除,尽量使用户、设备处于低电压、大电流运行状态下的时间减少,尽量减少对设备产生的破坏,确保系统能够处于稳定运行的状态;选择性即在电力系统线路、设备出现短路的情况下,继电保护可以将故障线路、故障设备从系统内切除,在故障线路、设备断路器或是保护出现拒动的情况下,通过相邻线路、设备保护切除故障;可靠性即不需要做出动作时,不将动作做出,出现故障设备、故障线路时,及时将其从系统内切除;灵敏性即发生短路或接地故障情况下,继电保护装置需达到一定的灵敏度,一旦出现故障,可以比较迅速地将故障从系统内切除。

2电力系统继电保护不稳定的原因2.1内部因素(1)继电保护装置材质问题。

在变电运行过程中,继电保护装置功能作用的发挥容易受到材料质量的影响,在装置及系统组成水平相对较低的情况下,继电器运行温度过高,将对内部零部件造成影响。

随着装置设备运行时间的积累,继电保护装置内部结构出现损伤,进而影响其保护效果,无法为变电运行稳定状态提供有效保障。

继电保护及安全自动装置运行情况分析

继电保护及安全自动装置运行情况分析

继电保护及安全自动装置运行情况分析摘要:根据目前国家电网的规划,当前电力系统在安全运行的出现的状况,对于继电保护及安全自动装置的要求也是越来越高。

由于目前电网的分布较为复杂,电力系用难免经常出现不可预估的问题,这些电路故障主要是二次回路故障,此故障会造成安全装置的错误运行。

本文主要针对电路系统的二次回路故障进行剖析,加强继电保护以及安全装置在运行状况。

关键词:继电保护;安全自动装置;措施1.继电保护及安全自动保护装置1.1继电保护及安全自动保护装置的发展现状当前我国电网规模的不断扩大,而继电保护和安全自动装置技术也在不断发展与完善中,这种技术的发展与完善为电力系统的安全运行提供了重要保障。

而计算机互联网技术的发展,也为继电保护与安全自动保护装置技术提供了支持。

继电保护装置与安全自动保护装置的安全合理性对电力系统有着重要作用,它为电力系统的发展注入了新的活力。

继电保护和安全自动保护装置有四项基本要求:速动性、可靠性、灵敏性、选择性。

继电保护和安全自动保护装置技术在近百年的发展历程中,逐渐形成了科学、合理的保护原理,还有专业保护技术人员对于各种先进技术的运用,利用其他先进的科学技术融入到继电保护和安全自动保护装置技术中,使继电保护原理更加完善。

经过不断地发展与创新,保护装置的内部结构以及材料也有了很大改进。

然而继电保护装置与安全自动保护装置也经历了机电式、整流式、晶体管式、集成电路式、微处理机式等不同的发展阶段。

从上个世纪90年代开始,我国的继电保护技术步入了微机保护时代。

1.2.1继电保护与安全自动保护装置的优点继电保护与安全自动保护装置有两大优点,第一种是它是采用了大规模的集成电路系统,以及成熟的数据采集的方式,这两大优点充分体现了保护装置在与其他传统保护装置比较有较大的优势,它的出现符合目前微机保护时代保护装置的运用。

1.2.2与传统继电保护相比较有何特点(1)装置结构更为优越;(2)方便运用于其他辅助装置;(3)较大幅度改善继电保护的性能;(4)安全可靠性更强;(5)可以远程控制;(6)灵活性较好。

电力系统继电保护装置运行故障及处理措施

电力系统继电保护装置运行故障及处理措施

电力系统继电保护装置运行故障及处理措施摘要:在经济快速发展的情况下,电力系统的发展也得到了快速的发展,其中对电力系统的继电保护也提出很多的新要求,继电保护装置作为电力系统的主要组成部分,不仅能够保证电力系统的正常运行,同时在一定程度上保护了电气设备的重要装置。

如果在工作中,对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话,很容易发生事故,并损坏电器设备,导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。

关键词:继电保护;故障分析;电力系统一、继电保护设备的工作原理随着电力自动化技术的快速发展,电力继电保护不仅仅是局限于继电保护设备自身和电力系统的保护,而是结合电力系统的实际运行情况,针对电力系统中发生的电力故障或者事故,采取的自动控制措施。

电力系统在日常运行过程中,一旦系统发展故障或者事故,继电保护设备可以迅速做出反应,发出警告,工作人员听到报警信号之后,立即找到系统故障点,进行系统检测和维修,避免电力故障影响其他电力设备的运行状态。

在电力系统中,继电保护设备通常是利用电力系统中的异常情况或者元件短路、短路时,分析系统的电气量变化来分析来执行继电保护动作。

继电保护设备能够实现电力系统各个保护单元之间共享系统的故障信息和运行数据,重合闸装置和各个单元经过分析和判断这些信息数据,来进行协调动作,确保电力系统的安全稳定运行。

继电保护设备实现电力系统保护的基本条件是利用计算机网络将电力系统的各种保护装置联接起来,实现电力系统微机保护装置的自动化和网络化。

二、电力系统继电保护装置运行故障1、电压互感器二次电压回路故障电压互感器是继电保护在测量过程中的开始的端点,所以,它是否处于正常的工作状态会直接影响到二次系统的运作情况。

在PT二次电压的回路出现问题时,会出现较为严重的两种结果,分别是保护误动以及拒动。

PT二次电压回路中经常会出现的故障包括下列几种:第一是PT二次的中性点在接地的方法上存在着问题、主要体现在二次有多个点接地或者是没有点接地的现象。

电力系统继电保护装置评价指标

电力系统继电保护装置评价指标

一微机保护装置评价指标继电保护装置属于可修复元件,在分析其可靠性时,应该先正确划分其状态,常见的状态有:①正常运行状态。

这是保护装置的正常状态。

②检修状态。

为使保护装置能够长期稳定运行,应定期对其进行检修,检修时保护装置退出运行。

③正常动作状态。

这是指被保护元件发生故障时,保护装置正确动作于跳闸的状态。

④误动作状态。

是指保护装置不应动作时,它错误动作的状态。

例如,由于整定错误,发生区外故障时,保护装置错误动作于跳闸。

⑤拒动作状态。

是指保护装置应该动作时,它拒绝动作的状态。

例如,由于整定错误或内部机械故障而导致保护装置拒动。

⑥故障维修状态。

保护装置发生故障后对其进行维修时所处的状态。

二目前常用的评价统计指标1 正确动作率即一定期限内(例如一年)被统计的继电保护装置的正确动作次数与总动作次数之比。

正确动作率=(正确动作次数/总动作次数)×100用正确动作率可以观测该继电保护系统每年的变化趋势,也可以反映不同的继电保护系统(如220kv与500kv)之间的对比情况,从中找出薄弱环节。

2 可靠度r(t) 是指元件在起始时刻正常的条件下,在时间区间(0,t)不发生故障的概率。

对于继电保护装置,注意力主要集中在从起始时刻到首次故障的时间。

3 可用率a(t) 是指元件在起始时刻正常工作的条件下,时刻t正常工作的概率。

可靠度与可用率的不同在于,可靠度中的定义要求元件在时间区间(0,t)连续的处于正常状态,而可用率则无此要求。

4 故障率h(t) 是指元件从起始时刻直到时刻t完好条件下,在时刻t以后单位时间里发生故障的概率。

5 平均无故障工作时间mtbf 设从修复到首次故障之间的时间间隔为无故障工作时间,则其数学期望值为平均无故障工作时间。

6 修复率m(t) 是指元件自起始时刻直到时刻t故障的条件下,自时刻t以后每单位时间里修复的概率7 平均修复时间mttr 平均修复时间是修复时间的数学期望值。

继电保护的常见故障处理及运行可靠性措施

继电保护的常见故障处理及运行可靠性措施

继电保护的常见故障处理及运行可靠性措施摘要:现如今,随着社会的不断进步,电力行业也蓬勃发展起来。

继电保护是电力系统的重要组成部分,它对保证系统安全运行、防止事故发生具有重要意义。

在实际工作中,电力系统运行过程复杂,继电保护装置难免会出现一些故障,降低了继电保护的运行可靠性。

针对继电保护常见故障及处理措施进行综述,提出提高继电保护运行可靠性的措施,以期从源头上减少故障的发生,保障电力系统的安全运行。

关键词:继电保护;故障处理;运行可靠性引言为了满足经济发展需求,我国电网覆盖面积和线路敷设里程不断增加,这对电力系统运行的稳定性和可靠性提出了更高的要求。

电力系统中的元件种类和数量大幅增加,发生故障的概率也不断上升,由此为电力系统运行的安全性和可靠性增加了更高的难度。

通过继电保护装置的安装,能够有效缓解电力系统故障的发生。

1继电保护常见故障1.1继电保护装置本身的运行故障在电气工程系统中的继电保护装置内部构件本身具有一定的使用年限,如果超出使用年限后没有及时进行更换,由于元件老化会造成继电保护的性能下降,元件的损坏会引起继电保护装置本身的故障,不能正确动作。

再者,如果继电保护装置长期处于超负荷运行的状态,装置内局部的高温也会造成保护装置内部发生故障,降低继电保护装置的灵敏度,造成开关拒动。

1.2电流互感器饱和故障人们的经济水平和生活方式具有相关性,生活水平的提升会导致居民用电量的总体提升。

用电量的总体提升对我国整体电力系统的设备性能提出了新要求,对我国的电力系统终端和继电保护装置也是一种挑战。

当前已经出现多种原因的负荷导致继电保护装置故障,电流互感器饱和故障就是其中最常见的类型之一。

当电流互感器因为用电量的增大而进入饱和状态时,励磁阻值变小,导致电流值的增大,造成电流互感器在测量和检测数值上的误差,导致电力系统中继电保护装置无法正常地运转。

但如果电流互感器的励磁阻值抵抗力变高,产生的励磁电流会随之变小,就可以忽略产生的误差。

继电保护故障分析及处理措施

继电保护故障分析及处理措施

继电保护故障分析及处理措施摘要:注重继电保护故障分析,加强与之相关的处理措施使用,可使继电保护装置及系统应用效果更加显著,降低电力系统运行风险,满足设备运行中的科学保护要求。

关键词:继电保护;故障;处理措施1继电保护概述所谓的继电保护,是指对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。

继电保护装置实际作用发挥中,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征,正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障、是保护区内故障还是区外故障等,避免给电力系统运行埋下安全隐患,从而保障系统安全稳定的运行。

2继电保护故障分析在细化继电保护方面的研究内容过程中,需要对与之相关的故障加以分析,避免其保护装置应用效果、电力生产效益等受到不利影响。

相关的故障具体包括以下方面:2.1控制回路的断线继电保护系统在运行中比较常见的故障就是控制回路出现断线,导致报警。

断线意味着继电保护装置的操作插件到断路器跳合闸线圈的操作回路出现了异常。

此时即使产生保护的动作,也不能将对应的断路器断开。

这种故障出现时如果不及时处理,会导致比较严重的安全事故发生。

一般来说,只需要按照设备厂家提供的说明书,就可以对继电保护装置检测控制回路进行检查确认。

2.2遥信异常变位此处讨论的故障为硬遥信,即指断路器、刀开关位置等从装置外部引入的遥信量。

当遥信出现变位时,会从合位变为分位,或者是遥信量在两者之间频繁变换。

2.3保护装置通信出现中断电路系统中的通信网络出现故障是当前比较常见的一种故障形式。

根据程度不同,有些是个别的保护装置通信出现中断,有些是由于网络摊换导致大面积网络通信中断。

这两种不同的故障原因需要不同的处理措施来对应。

2.4TV断线以及TA断线TV断线和TA断线要根据厂家的软件设定判断。

根据厂家提供的说明书了解其运行逻辑,以此判断是何种形式的断线。

如果是TA出现断线,有可能是因为接线端子出现松动造成的。

微机继电保护装置运行故障处理

微机继电保护装置运行故障处理

微机继电保护装置运行及故障处理摘要:继电保护工作是一项技术性很强的工作,本文针对微机继电保护及故障信息处理系统进行了全面论述,重点分析了主站系统、子站系统的设计构架及其应用功能。

关键词:继电保护:故障信息:运行管理0、引言:继电保护故障信息系统是利用数据网络传输继电保护、故障录波等装置动作信息并进行综合分析,使调度端迅速掌握电网故障情况及保护动作行为,缩短分析故障时间,加快对事故的处理,从而保障电网的安全、稳定运行。

故障信息系统提高了电网事故分析、设备管理维护水平,是继电保护运行、管理的技术支持系统,也是电网故障时的信息支持、辅助分析和决策系统。

1、故障信息管理系统结构无论按地理位置还是职能,该系统都可分为3部分:主站、子站、主子站之间沟通的通讯链路。

1.1主站系统构架主站是指信息管理系统位于调度端的部分,数据服务器常采用热备份模式,提供不停顿作业方式。

主站系统还包括提供信息发布的w eb服务器;可供继保、调度等相关管理部门使用的监控及故障处理分析工作站等。

主站系统的通讯主机通过modem 经程控网与变电站管理屏连接,系统发生故障后可同时接收相关变电站上传的信息,经分析处理后将最终数据存入管理服务器。

服务器负责存储、统计所有变电站的信息,对接收的数据经过初步分析,并经维护人员归纳、总结后通[nternet发布,每个终端可以共享服务器提供的标准化数据及资源,实现整个局域网对最新故障数据的共享。

同时,调度员可以浏览管理服务器上原始的故障数据及波形信息。

通讯主机与服务器之间遵循tcp/ip(ftp)协议。

1-2 子站系统构架在变电站端设置专门的子站管理机,子站系统强调的是对厂站内的保护及录波装置的接入能力以及子站系统本身的稳定运行能力。

接入能力是指厂站端的管理机不但能够接入不同时期、不同厂家、不同型号、不同通信接口及规约的保护及录波装置,而且能够准确无误的采集这些装置在运行状态下产生的各种瞬间数据,并能将不同类型的数据按不同规约转换远传至相关的自动化系统和主站。

智能变电站继电保护分析及异常情况处理

智能变电站继电保护分析及异常情况处理

智能变电站继电保护分析及异常情况处理摘要:自动化技术是高新技术当中普及率比较高的一种,将自动化技术和继电保护技术结合起来,是未来一段时间确保电力系统稳定运行的必然选择。

从实际情况来看,继电保护自动化技术在电力系统中的应用确实发挥了应有的作用,但是其具体的应用细节还不够清晰,这方面的研究,可谓是势在必行。

关键词:智能变电站;继电保护;异常情况处理引言变电站的自动化综合设计本质是为了提升变电站的安全性和可靠性,同时降低运行过程的风险,保障电能供应质量。

而通过功能组合和优化设计之后,能够借助先进的计算机技术和通信技术等强化系统的操作能力和判断能力。

近年来我国大多数变电站精密自动化改造阶段完成了二次回路综合设计,本次研究也将围绕二次继电保护改造工程当中的回路问题采取相应的技术检验和监控监测措施。

1智能变电站概述智能变电站一次基于传统变电站,使用数字平台,采用IEC61850标准,然后以通信规范和相关理论知识为参考信息,实现变电站内部信息与外部设备的共享与协作。

由于变电站的高度集成性,通过一些智能操作、通信以及运维集成,大大提高整个电力系统的运行质量和效率。

以网络通信技术为中心,还可以对电站设备进行实时控制,科学的运行管理可以提高整个变电站的效率,为电力企业的可持续发展做出贡献。

在运行过程下,智能变电站继电保护过程中存在一些危险,一次体现在:(1)当GOOSE保护装置的接收软件板出现问题时,例如漏投问题,保护装置将无法继续处理其他设备发送的GOOSE信号,这很容易导致拒动故障。

(2)如果保护装置的GOOSE漏投,则该装置不会将GOOSE信号发送到其他相关装置,也就是说无法发送命令来控制软压板。

(3)保护装置中的SV软压板也可能会出现漏投的问题,这个问题相应的合并单元将不会执行逻辑运算,同样保护装置将拒动或误动,无法正常工作。

(4)如果保护装置的软压板有漏投问题,则保护装置没有相应的功能。

(5)在实际工作中,如果开关中智能终端的检修压板不能正常工作,则仅当其处于保护工作状态时,才不会进行跳闸操作,否则可能导致严重事故。

微机继电保护装置的故障处理办法

微机继电保护装置的故障处理办法

微机继电保护装置的故障处理办法作者:杨文芳来源:《科学与财富》2017年第01期摘要:在电力系统运行的过程中,如果用电负荷突然增加,那么电力系统的正常运行就会受到很大的影响,从而出现电力系统故障问题。

而微机继电保护装置是有效排除电力系统故障的重要方式,对于减少电力系统运行风险以及提高系统的运行效率都有着非常重要的作用。

文章主要对危机继电保护装置的故障处理办法进行了详细的分析说明。

关键词:微机继电保护装置故障处理措施微机继电保护装置是一种有多种电器模块以及多种保护措施集成的一种多功能防护的保护装置。

其中微机继电保护装置中测量、控制以及保护功能都能够为整个电力系统的运行提供相应的支持,并且还有着非常可靠的安全性、稳定性的特点,因此在电力系统自动化运行的过程中,采用微机继电保护装置也可以更好的对系统运行进行监管,从而最大限度的降低在运行过程中可能出现的电力事故。

1 微机继电保护装置概述在一些大型水电站的发电机、变压器以及电力线路出现故障时,我们通常都会采用微机继电保护装置来加以解决。

微机继电保护装置可以在出现电力事故时,第一时间对故障产生的原因进行分析和记录。

而通常情况下,微机继电保护装置都会在一些需要保护的装置中安装,如果发生了电力事故,那么整个微机继电保护装置也就会自动的对电力故障提出警报,同时还会按照系统的设定要求来将要保护的线路自动切断,避免出现大范围的电力故障,这样也就可以最大限度的保证电力设备的正常运行。

同时,很多大型电力设备在运行时如果出现故障,那么微机继电保护装置就可以将发生故障的大型电力设备线路进行转移,从而为电力设备的正常运行保驾护航。

然而针对一些非常复杂的电力线路故障,微机继电保护装置对于故障处理的能力也会相应有所降低,在这样的情况下,一些重大的故障也会上传到电力设备管理人员处,管理人员也会针对性的对故障进行处理,这样电力设备的故障问题也能够在第一时间加以解决。

2 微机继电保护装置故障的分类2.1 电源故障目前,很多电力设备在运行时都会因电源输送时间过场而产生电力输送功率下降的问题,很多出线水电站中,这种情况表现的更为明显。

继电保护装置常见故障分析及处理

继电保护装置常见故障分析及处理

速 有 效 处 理 故 障 ,避 免 引 发相 关 电 网 或设 备 事
(3)某 些 不 易发 现 的 继 电保 护 隐 形 故 障 5 结 语
故。本 文详细 论述和 分析了常见继电保护装置 发 生 概 率 很 高 。常 常 引 发 电 力 灾 害 , 因此 , 继
故 障 ,并 提 出 了一 些 处 理 故 障 的方 法 。
(2)机 电 型 、 电磁 型 等 继 电保 护 装 置 中 某 些零 部件 的精度不达标 ,继而 影响整体性能, 则 会 出现 继 电保 护 产 源 故 障 ,导致 运行 不 协调 , 甚至发生拒动或误动作等故障 。
的相 同元 件 替 换 疑 似 有 故 障 的 元 件 , 缩 小 查 找 故 障 范 围 ,替 换 故 障 元 件 时 , 要 注 意 新 元 件 的 性 能 与 质 量 , 采 用规 范 的 安装 措 施 。
目前,在 电力 企业 中应 用 的继 电保 护 装 置 的基 本 性 能 特 征 十 分 多样 化 ,可 按 如 下方 式 分 类 :
(1)按继 电保 护装置 的功能和作用 分, 有 短路 故障保护 、异 常动作保 护等 ,短路 故障 保 护 多 指 设 备 保 护 、 系 统 保 护 等 , 而 异 常 动 作 保 护 多 指 失磁 、 过载 与 低 频 等 。
(4)狠抓落 实故障数据 纪录,装置灯 光 显 示 的 信 号 、 微 机 的 事 件 记 录 、 故 障 录 播 的 图 形 等 都 是 处 理 故 障最 直接 的依 据 。
(5)明确 继 电保护 故障 的检修 制度、上 报 制 度 、安 全 制 度 等 以及 故 障 处 理 分 界 及 延 误 处 理 责任 、故 障 汇 报 渠 道 ,培 养 提 高 继 电保 护 人 员专业素质 ,引进先进 电力系统监控软件对 各 类 故 障 进 行 分 析 与 处 理 ,保 证 及 时 、有 效 、 科 学处理继 电保护故障 。

继电保护及自动装置运行规程

继电保护及自动装置运行规程

第十章继电保护及自动装置运行规程第一节总则1、继电保护及自动装置是电力生产及电网安全运行,保护电器设备的主要装置;保护装置使用方式不当或不正确动作,将会引起事故或扩大事故,损坏设备,造成直接或间接经济损失,为此必须保证其动作的正确性;2、正确情况下电气设备不允许无保护运行;3、正常情况下投入或停用电气设备继电保护自动装置,必须根据调度或值长命令执行;4、当确定运行设备继电保护有误动危险时,运行值班人员有权先解锁该保护装置的跳闸出口压板,并立即汇报值长;5、继电保护及自动保护装置的投用应与所保护的电气设备运行方式相符,在一次设备改变运行方式时,继电保护及自动装置应做相应调整;6、继电保护及自动装置一般应在电气设备转热备用时投入运行,两套主保护不能同时退出运行;7、继电保护及自动装置二次回路上的任何工作,必须办理工作票,必要时,停用相应的保护装置;8、在保护测量用的交流二次回路上工作时,严禁PT二次侧短路,CT二次侧开路;在断开PT电源时,应先解除从该PT取电源的保护和自动装置或采取相应的措施;9、检修人员需要做试验时,应事先征得运行值班负责人的同意,运行人员配合;试验结束后,设备应恢复试验前状态,并向运行人员交代清楚第二节继电保护及自动装置的一般要求及规定一、运行人员要熟悉和掌握:1.继电保护及自动装置的动作原理和配置情况;2.继电保护压板、控制开关的作用及操作方法;3.根据继电保护动作情况能正确判断事故;4.根据继电保护异常情况能进行分析和处理;二、继电保护的一般规定:1、继电保护屏前、屏后、屏上各继电器、压板、操作及实验开关、熔断器、交直流电源开关等,投入运行前均要检查正确无误;2、正常情况下,继电保护及自动装置的投入退出及保护方式的切换,应由运行人员由开关和压板进行,不得随意采用拆接二次线头和加临时线的方法进行;3、继电保护需要改设定值或变动接线,要按定值通知单或设备变动报告由专业保护人员执行一次设备停电检修,并有保护人员将变动及传动情况写于“检修交代记录中”;更改后的整定值定值记录薄上,属调度下达的定值,由值长和调度核对无误后,方可投入运行;4、在电子设备间内严禁使用手机或对讲机及其他高频无线电设备;5、当断开电压互感器电源时,应解除从该电压互感器取得电源的保护和自动装置或通知检修采取相应措施;三、微机保护的一般规定1、在下列情况应停用整套微机继电保护:1微机继电保护装置使用的交流电压电流、开关量输入输出回路有工作;2装置内部有工作;继电保护人员输入定值;3有严重缺陷时,可能误动;2、运行中的微机保护直流电源恢复后,时钟不能保证准确时,应校对时钟;3、微机继电保护动作后,运行人员应做好记录,并将动作情况立即汇报值长;4、微机继电保护装置出现异常时,运行人员应根据现场运行规程处理,并立即汇报值长,通知检修人员处理;5、应保证打印报告的连续性,严禁乱撕,乱放打印纸,妥善保管打印报告,并及时移交继电保护人员,运行人员应定期检查打印纸是否充足,字迹是否清楚;第三节继电保护及自动装置的运行检查项目1、继电保护及自动装置正常运行的运行检查项目;1保护及自动装置无过热、无异音、无异常信号;2装置电源指示正常;3继电器罩壳无裂纹,玻璃罩上无水汽;4继电器无动作信号、掉牌及其他异常;5装置环境温度0~40℃;6保护及自动装置所属各指示灯指示情况及保护压板的投退位置和当时实际运行方式相符;7保护及自动装置内部表计指示正确;8保护及自动装置各跳闸压板符合投运要求,位置正确;9各接线端子接线良好,无过热,各插件插入良好并锁紧;2、继电保护及自动装置动作后异常情况下的检查1保护及自动装置动作后,值班人员要及时检查保护动作情况,并及时汇报值长,同时做好记录,并经第二人复核后方可复归信号; 2保护动作后,要分析保护动作是否正确,若发现保护误动或信号不正常,要待查出原因处理后方可投入运行;3如果保护误动作引起开关跳闸,值班人员应在检查开关和保护装置无异常后方可恢复;4运行中的保护及自动装置,当出现异常或有严重缺陷时应立即汇报值长,决定是否停用该保护;若有误动并威胁设备及人身安全时,可先停用,再汇报,联系检修;5任何情况下运行人员不得触及与运行操作无关的保护装置的按钮、开关、键盘、打印机,不得打开防护罩,查找二次接线;4、继电保护及自动装置操作规定1电气设备投入备用或开关合闸送电前,有关保护压板必须投入;设备或线路退出运行转备用后,保护压板是否切除应根据有关规定或技术通知执行,无明确规定时一般不退出;2厂用10KV或400V母线PT检修或临时停用消缺,应退出快切或BZT 有关低电压保护部分,PT恢复时应及时加入运行;3取保护直流熔丝时,应先取正极后取负极;送电时相反,以防寄生回路保护误动;4停用母线低电压保护时,应先断直流,后断交流,投用时相反;5保护及自动装置投停的注意事项:A、原则上是先送保护电源,再投保护压板,停时相反;B、投停保护前要检查有无异常信号发出;C、投入压板保护前要用高阻抗万用表测量,压板两端无电压;。

微机型继电保护装置的调试及问题解决对策

微机型继电保护装置的调试及问题解决对策

器 、隔离开关编号 ,| 、T r V A变 比,将模拟量 、脉冲量系数设 置正确。 系统图 、网络图 、 图 、 时报表 、历史报表等 图表按 实际进行设计 、 棒 实
组态 ,做到完整准确。 1 装置 打印、声音报警功能 的调试 . 4 要 求打 印机设 置正确 ,打 印图形 、报表完整 美观 ,大小合适 。能 够实现 自动打印和手动打 印。 对断路器 、隔离开关 等开关量加声响报 警功能 ,对保护动作信 息加声 响报警功能 。与智 能直流屏 、智 能电度 3 )适应标 准规 约的通信能力 。 1 回路 调 试 表 、五防等装置的通讯应 正确。 回路 调试即结合设 计要求 和系统功能进行 全面细致 的试 验 ,以满 在 最后 阶段还应对整个综 自系统完善 ,确保综 白系统防雷抗干扰 , 足变电所 的试运行 条件 。回路调试包括一次 、二次 系统的接线 、保护 、 检查 各屏上 标签框 上应做好 正确标识 。 2 系统 调 试 监控 、打印等功能 的全 面校验 和调试 。 系统调试要求详 细观 察系统 的运行状态 ,以便及时发现隐患。 11 一 次 、二 次 系统 的接 线 检 查 . 21 差 动 保 护极 性 校验 . 111 开关控制 回路 的调试 。 .. 送出直流屏控制 电源 、合 闸电源 ,检查一 次开关侧储 能电源或合 闸电源保 险是否 合上 ,手 动逐一合 上装置 电源开关 和控制 回路 开关 , 检查控制 回路 、断路 器位置指示灯 是否对应 ,分合 闸是 否正常 i如 不 正 常 要 立 即 关 闭控 制 电 源 ,查 找 原 因 。 1 . 开关 状态 在后 台机 上 的反 应 。 .2 1 手动逐一分合一 次侧断路器 、隔离开关 、接地刀等 ,查 看后 台机 主变压器带上 一定的负荷后 ,才能判断 出主变压器差动极性 。在 监控后台机上查 看某一时刻 主变电流采样数 据 ,根据差流相数 据的大 小判断差动极性 ,也可通过对 各相电流 的波 形分析差动极性 。正常状 态下 ,对 于两 圈变压 器在 同一 时刻 ,主变 压器 高低 压侧 A— ,B— , a b C c相 电流 波形应正好相 反 ,即高压侧 为正半波数据 ,低压侧 为负半 — 波数据 ,且 最大值相加应 为 0 。对 于三圈变压 器 ,送点 侧与受 电侧各 。如 相反 ,则需 等停 电以后在 上的显示名称 、时 间是否正确对应 ,断路器 、隔离开关 、接地刀状态 侧电流波形 相反 且最 大值相加 应为 0 A 显示是否正确 。若 与实际相反 ,检查断路器 、隔离开关 、接地刀辅 助 T 二次 侧 更 改 极 性 接 线 。 22 带 方 向 保 护 的 方 向 校 验 . 触电常开常闭点 是否接反 ,或检查后 台机遥信 量组 态改正 。 线路带上 一定的负荷后 ,在监控后 台机上查看某一时 刻同相 电流 11 变压 器等设备信号 的检查 。 .. 3 变压 器本体 瓦斯 、稳定 、压力 等信号在后 台机上 的显示 名称 、时 间是否正确 ;重瓦斯 、压力信号应 跳主变各侧 断路器 ,轻瓦斯 、温 度 高信号应 报警 。变压器测 温电阻 有 3根 出线 ,一根 接测 温 电阻一端 , 另两根共 同接测温 电阻另一端 ,用 以补偿从 主变到 主控 室电缆本身 的 电 阻 ,提 高测 温 的精 度 。 11 二次交流部分 的检查 。 .. 4 用升 流器在 一次侧分别对 A、B、C三相加 单相电流 ,对二次 电流 回路进行完整性检查 ,不应 出现 开路或者 串到其他 回路 的现象 ,在 保 护装置面板查看保护 和测量 回路 电流的数值 、相别 ,用 钳流表在 电度 表测量计度 电流 ,最后在后 台查看 电流显示是否正确 。用 升压 器在 T V 二 次 侧 分 别 对 A、B、c三 相 加 单 相 电 压 ,检 查 对 应 母 线 上 所 有 保 护 、 测量 、计量 电压 回路应有 电压 ,其他母线上应 无电压 ,保护装置 面板 、 后台机 电压显示值 对应正确 ,用 万用表测 量 计量柜 电压 也应该 正确 。 加三相电压 ,用相序 表测量保 护 、测量 、计量 电压相序 与所加 电压 相 序 对应 ,如保护装置有 T v切换功能 ,模拟 运行实际条件 ,满足 柜 工作 、试 验 位 置 逐 一 进 行 切 换 。 电压数据进行分 析。例如 :线 路输送功率 为从变电站 向线路送 电 ,则 A相 电压 正 半 波 最 大 值 应 超 前 A相 电流 正 半 波 最 大 值 一 定 角 度 ( 大 最 不超过 10度) 8 ,即同半 波数 据内电流最大值落后电压最大值几个采样

微机继电保护装置故障处理办法

微机继电保护装置故障处理办法

浅谈微机继电保护装置故障处理办法摘要微机继电保护是继电保护技术发展的重要方向。

微机继电保护装置在运行中往往因为不正常某些因素造成电力系统不安全,本文结合鹤煤公司煤化工筹建处电气公司高压电气设备的微机继电保护装置的特点,阐述继电保护的目的及基本任务、故障原因及处理方法。

关键词继电保护的目的;故障原因;处理方法中图分类号tm774 文献标识码a 文章编号1674-6708(2010)22-0150-020 引言随着我国电力工业和电力系统的快速发展,对发电厂、变电站的安全、经济运行要求越来越高。

另外,因电子、计算机和通信系统的快速发展,也使得发电厂、变电站监控系统的自动化水平不断提高。

微机继电保护和安全自动装置也成为了电网安全稳定运行和可靠供电的重要保障。

鹤煤公司煤化工筹建处电气公司的高压电气设备微机继电保护装置的使用率达到100%,对微机继电保护装置进行维护与故障分析处理就显得尤为重要。

本文结合鹤煤公司煤化工筹建处电气公司的高压电气设备的微机继电保护装置的特点,阐述电力系统继电保护的目的及基本任务、故障原因及处理方法。

1 电力系统继电保护的目的及基本任务电力系统继电保护就是指反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

其基本任务是电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,保证非故障设备继续运行,尽量缩小停电范围。

另外,电力系统出现异常运行状态时,根据运行维护的要求能自动、及时、有选择地发出告警信号或者减负荷、跳闸。

2 微机继电保护装置与传统继电保护的区别微机继电保护装置实质就是以模拟量输入系统、主cpu系统、开关量输入输出系统等硬件电路和软件模块构成的具有继电保护功能的自动化安全装置。

硬件是实现继电保护功能的基础。

继电保护原理主要靠软件完成,即由装置的程序模块实现的,程序模块的不同可以实现不同的原理。

微机继电保护与传统继电保护的本质区别在于信息的采集、逻辑分析、判断环节。

继电保护管理中存在的问题及改进措施

继电保护管理中存在的问题及改进措施

继电保护管理中存在的问题及改进措施摘要:随着电力资源和电气设备在我国的普及面逐渐增大和延伸,电力系统也越来越受到了人们的关注,随着这种关注度的提高人们也发现了其中存在的越来越多的问题,这一点在继电保护管理中尤为突出。

本文主要探讨了在继电保护管理中存在的一些主要问题,并针对这些问题提出了自己的一些看法。

关键词:继电保护管理;存在问题;改进措施Abstract: With the gradual increase and extension of the popularity of the surface of the power resources and electrical equipment in our power systems more and more attention, also found there is more and more attention as this raise awarenessthe problem, which is particularly prominent in the relay protection management. This article explores some of the major problems in the relay protection management, and some of the views put forward to address these issues.Keywords: protection management; problems; improvements.不可否认,电力的普及和运用给我们带来了极大的好处,但同时也蕴含着很多的危险因素,众所周知电力资源是比较危险的,它直接危害着人们的生命安全,每年因为电力使用不当带来的死亡率也不算小数,因此我们一定要做好电力系统的使用安全保障。

在电力系统中,针对继电系统的保护管理极为重要,下面我就根据自己多年的工作经验来浅谈下在继电保护管理中存在的一些主要问题和改进的措施。

微机继电保护发展的历史 现状及其趋势

微机继电保护发展的历史 现状及其趋势

一、微机继电保护概述
微机继电保护是一种基于计算机技术的继电保护系统,它利用计算机强大的计 算和控制能力,实现对电力系统的实时监测和保护。微机继电保护主要包括数 据采集、数据处理、逻辑判断和动作执行四个部分,其中数据处理是核心环节。 通过数据处理,微机继电保护能够实现对电力系统运行状态的实时监测和故障 诊断,从而在发生故障时能够迅速切断故障部分,保护电力系统的稳定运行。
谢谢观看
2、人工智能与机器学习:将人工智能和机器学习技术应用于微机继电保护中, 实现故障预测、自适应控制等功能。通过机器学习算法对历史数据进行分析和 学习,提高微机继电保护的智能化水平。
3、5G通信技术:利用5G通信技术实现微机继电保护设备之间的快速通信和数 据传输,提高故障诊断和处理的实时性。同时,5G通信技术也可以为远程监控 和维护提供便利。
2、算法研究
微机继电保护的核心是数据处理,因此算法研究是仿真研究的重要环节。目前 常用的算法包括神经网络算法、遗传算法、模糊控制算法等。在仿真研究中, 需要根据电力系统的特点和实际需求选择合适的算法,并对其进行优化和改进, 以提高微机继电保护的性能和可靠性。
3、测试与分析
在完成模型建立和算法研究后,需要进行测试和分析。测试主要包括模拟测试 和实际系统测试。模拟测试主要通过模拟电力系统的正常运行状态和故障状态 来测试微机继电保护的性能;实际系统测试则将微机继电保护系统接入实际电 力系统进行测试,以验证其可行性和可靠性。通过对测试结果的分析,可以发 现并改进存在的问题,提高微机继电保护的性能和可靠性。
目前,针对微机继电保护装置电磁兼容技术的研究已经取得了一定的成果。在 硬件设计方面,通过改进电路设计和布局、增加滤波器和屏蔽层等措施,提高 了设备的抗干扰能力。在软件算法方面,研究人员开发了多种数字滤波技术和 模式识别算法,以增强微机继电保护装置对电磁干扰的免疫能力。然而,现有 的技术还存在一些问题,如硬件设计复杂度较高、软件算法适应性不强等,需 要进一步研究和改进。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
检查操作机构
10
控制回路断线
装置既检测不到跳位,也检测不到合位;跳位或者合位监视回路断线,不闭锁保护
检查监视回路
11
零序报警
零序电流超过定值,不闭锁保护检源自零序电流12超温报警
装置检测到油温高开入,
不闭锁保护
检查一次系统
13
轻瓦斯报警
装置检测到轻瓦斯开入,
不闭锁保护
检查一次系统
14
过负荷报警
负荷电流超过定值,
25
瞬时CT断线
装置报警
装置报警一直保持,报警灯不熄灭,直到按面板上的“确认”键或有信号复归开入或在远方复归,检查电流二次回路接线
26
零序过压报警
系统发生单相接地零序过压超过门槛值发报警信号,不闭锁保护
检查一次系统
27
过热报警
过热报警投入且热积累大于过热保护整定值的百分比
检查一次系统
装置异常信息及处理建议
序号
异常/自检信息
含义
处理建议
1
定值出错
定值区内容被破坏,闭锁保护
通知厂家处理
2
电源故障
直流电源不正常,闭锁保护
通知厂家处理
3
CPLD故障
CPLD芯片损坏,闭锁保护
通知厂家处理
4
PT断线
电压回路断线,发告警信号,闭锁部分保护
检查电压二次回路接线
5
CT断线
电流回路断线,发告警信号,
不闭锁保护
检查负荷电流
15
非电量报警
装置检测到非电量
开入,不闭锁保护
检查一次系统
16
过电压报警
母线电压超过定值,
不闭锁保护
检查系统电压
17
不平衡电流报警
不平衡电流超过定值,
不闭锁保护
检查一次系统
18
开关拒动
装置发出跳闸脉冲后,相应的开关没有跳开
检查开关操作回路和辅助接点
19
平衡系数错(变压器)
对Y侧最大平衡系数应小于2.3,对△侧最大平衡系数应小于4。平衡系数错闭锁保护
装置若报“平衡系数错”,这说明平衡系数太大,最好改变CT变比以满足要求。这样更能保证差动保护的性能
20
接线方式错(变压器)
KMODE不在整定范围内(00~19)接线方式错闭锁保护
检查系统定值中接线方式的整定
21
起动CPU定值错
起动定值区内容被破坏,装置报警,切换到主CPU来控制起动继电器
通知厂家处理
不闭锁保护
检查电流二次回路接线
6
TWJ异常
开关在跳位却有流,发告警信号,不闭锁保护
检查开关辅助接点
7
频率异常
系统频率低于49.5hz发报警,不闭锁保护
检查一次系统
8
接地报警
系统发生单相接地零序电压超过门槛值发报警信号,不闭锁保护
检查一次系统
9
弹簧未储能
弹簧操作机构储能不足超过延时发报警信号,不闭锁保护
22
起动CPU通讯错
起动CPU和主CPU通讯异常
通知厂家处理
23
起动CPU电源故障
起动CPU直流电源不正常,装置报警,闭锁独立的起动继电器
通知厂家处理
24
起动CPU长期起动
起动CPU的差流超过起动定值,延时10S报起动CPU长期起动,装置报警
检查装置上的差流是否超过差动启动值,或者超过三、四侧过流定值,并查找相应原因。
相关文档
最新文档