小项目110KV变电站母差保护311
110kv母差保护调试方法

110kv母差保护调试方法110kv母差保护是电力系统中重要的一环,保证了电网的安全和稳定运行。
在新建或改造工程完成后,对110kv母差保护进行调试是必不可少的环节。
本文将介绍110kv母差保护调试的方法。
一、准备工作在进行110kv母差保护调试之前,需要做好以下准备工作:1. 检查设备及线路的接线是否正确,确保没有接错或接漏。
2. 确认保护设备的接地方式,检查接地电阻是否满足要求。
3. 检查保护设备的设置参数是否正确,包括故障类型、间隔距离、整定值等。
二、调试步骤1. 检查电源和电源线路,确保供电正常。
同时,检查保护设备的显示屏,确认设备处于正常工作状态。
2. 进行保护设备的初始设置。
根据实际情况,设置保护设备的基本参数,如电压、电流、频率等。
3. 进行保护设备的整定。
根据电网的实际情况,设置保护设备的动作特性曲线和整定值。
可以根据系统的负荷情况和设备的容量来确定整定值。
4. 进行保护设备的稳态和动态测试。
稳态测试主要是检查保护设备在正常工作状态下的响应情况,包括对各种故障类型的判断和动作;动态测试主要是模拟各种故障条件,检查保护设备的动作速度和准确性。
5. 检查保护设备的通讯功能。
如果保护设备具有通讯功能,需要进行通讯测试,确保与上位机或其他设备的通讯正常。
6. 检查保护设备的报警和事件记录功能。
对保护设备的报警和事件记录进行测试,确认设备能够准确记录各种故障情况和操作事件。
7. 进行综合测试。
将保护设备与其他辅助设备进行联调测试,确保各个设备之间的协调工作正常。
三、调试注意事项1. 在调试过程中,要注意保护设备的安全。
尤其是在进行高压测试时,要注意防止触电和电弧的危险。
2. 调试过程中要仔细观察保护设备的显示屏和报警指示灯,及时发现异常情况并处理。
3. 调试结束后,要对整个调试过程进行记录和总结。
记录调试中发现的问题和解决方法,为今后的维护和运维工作提供参考。
总结:110kv母差保护调试是一项重要的工作,通过合理的调试可以确保保护设备的正常运行,并提高电网的安全性和可靠性。
110kV变电站保护定值

分段压
10〞
信号
1#(2#)主变
(PST-12)
非电气量保护
本体轻瓦斯
信号
本体重瓦斯
0〞
总出口
有载调压轻瓦斯
信号
有载调压重瓦斯
0〞
总出口
本体压力释放
信号
有载压力释放
信号
绕组温度高
信号
油温高
信号
冷却器全停
20分
总出口
110kV线路保护定值
110kV万杨I线
电流后加速段
0〞
重合闸
1.5〞
35kV/10kV分段300/500断路器
断路器互
投(PSL642)
过流I段
0〞
跳进线断路器
过流II段
0.3〞
合本断路器
备自投
跳301/501、302/502合300/500方式
主变后备动作闭锁
10kV保护定值
10kV馈线
线路保护
(PSL641)
电流I段
0〞
小方式15%
0〞
出口0.96
零序II段
0.9〞
正常方式1.6
零序III段
1.9〞
零序IV段
2.9〞
零序加速段
0.1〞
重合闸
重合闸
1〞
110kV同杨I线
110kV同杨I线
差动保护
纵联差动保护
0〞
全线速动
零序差动保护
0〞
全线速动
相间距离保护(两套)
相间距离I段
0〞
80%
相间距离II段
0.3〞
3.4
相间距离III段
2.1〞
总出口
间隙电压
浅析110kV变电站母线保护改造及应用

浅析110kV变电站母线保护改造及应用作者:徐刚来源:《华中电力》2013年第12期摘要:本文介绍了110kV变电站母线保护配置情况,对调试中比率差动系数测试和母联死区保护测试进行了理论分析并给出具体的实验方法,分析了改造中需注意的问题并提出了解决方法.关键词:110kV变电站;母线保护;改造;应用前言本次改造的110kV变电站主接线为双母线带旁路,2台变压器(101,102),6条出线(118,117,116,115,114,113),1条旁路(146),1个母联开关(145).计划在不停电的情况下将PMH-5电流相位比较式电磁型母线保护更换为RCS-915AI3-HB母线保护装置(带有模拟盘MNP-3)。
1保护配置情况RCS-915AS-HB微机母线保护装置采用常规比率差动和工频变化量比率差动特性的保护原理,由大差及小差比率制动元件构成:大差用于区别母线区内、外故障,小差用于故障母线的选择。
在本次改造工程中,保护配置情况如下:(1)母线差动保护。
由U1(40V,相电压)、U2(4V,相负序电压)、3U0(6V,零序电压)组成的复合电压闭锁元件闭锁母差保护,同时配置交流回路异常及断线报警。
母线差动保护范围是各支路TA至2条母线(死区除外)。
(2)母联死区保护。
母联TA靠近II母,当发生死区故障时,若母联在合位,则保护动作顺序为跳母联、I母,并延时跳II母;若母联在分位,且故障前符合电压闭锁条件,则退出小差,直接跳II母。
(3)退出I,II母刀闸位置控制字,利用隔离开关辅助接点判别母线运行方式。
引入模拟盘以增强母差保护装置的可用性,减小刀闸辅助接点的不可靠对母差保护的影响,并用各支路电流和电流分布来校验刀闸辅助接点的正确性。
2母线保护装置的调试母线保护装置的调试采用PW30A继电保护测试仪,下面主要针对母联死区保护和TA断线后的定值校验进行分析。
根据整定定值单,差动启动电流高值 =6A;比率制动系数高值,低值。
变电站110kV线路差动保护动作分析

变电站110kV线路差动保护动作分析摘要:通过对110kV某L枢纽变电站故障前的运行方式、背景及事故经过的介绍,对其二进线L、H变电站两侧的线路保护录波图形及动作进行了分析,用临时1#变压器替代原1#变压器转运行投至110kVII母手动合闸时,产生不平衡电流中的直流分量较大,导致L变电站二进线的L侧线路保护CSC-163A零序差动保护动作。
关键词:110kV;不平衡电流;零序差动保护;变电站1故障前系统的运行方式110kV线路在我国电网中占有较大的比例,确保110kV线路的运行安全非常重要。
110kV保护装置目前主要配置微机型继电保护装置,其运行可靠,自动化程度高。
为了确保保护装置能够正确动作,需要在定检工作中对其保护的选择性、速动性、灵敏性、可靠性进行调试;本文主要对110KV线路差保护动作进行了详细的阐述。
110KV某L枢纽变电站一次系统为3条电源进线、双母双分段接线方式,运行方式如下,一进线带110KVI母、1#主变和2#变压器,1#主变带10KVI、IV母;二进线带110KVII、IV母,110KVII母带临时1#变压器,110KVIV母带2#主变及10kVII母;三进线带110KVIII母,110KVIII母带3#主变、3#变压器及10kVIII母;3条进线均由220kV某H变电站送电。
2故障前的背景由于现场原因,1#变压器和3#变压器低压侧后备保护装置中的复压过流保护动作,事故跳闸。
由于生产需要,急需将1#、3#变压器送电。
在送电前,对1#、3#变压器进行了相关电气检测试验。
检测报告结果显示,3#变压器直流电阻测定为:AB两相为6.385mΩ;BC两相为6.391mΩ;CA两相为6.375mΩ;测试结果满足要求。
而1#变压器直流电阻测定为:AB两相为8.678mΩ;BC两相为5.847mΩ;CA两相为7.825mΩ;平衡度测试结果等于38%,远远超标,且其油色谱分析显示气体中的含烃量也远远超标。
110kV配电站母线差动保护实验方法

110kV变配电站母线差动保护实验方法110kV Distribution Substation Busbar DifferentialProtection Experiment Method卿红军中国铝业青海分公司动力厂西宁 810108【摘要】在变配电站中,配电装置的母线是电能集中和分配的重要环节,它的安全运行对不间断供电具有极为重要的意义,母线差动保护做为专用母线保护,一直在供电设备安全稳定运行中发挥作用。
文中介绍的母线差动保护实验方法,现场应用简单,六角图明了直观,是母线差动保护实验的有效方法。
【关键词】母线;差动;电流;相位1.概述母线差动保护做为变配电站的重要保护之一,在各个配电间隔的电流互感器二次作业、更换电流互感器、更换母线电压互感器、以及改变主接线方式等工作,都要进行母线差动保护实验,以检验母线差动保护装置外部接线正确与否。
一旦接线存在问题,母线差动保护装置即可发出跳闸信号,将连接在母线上的所有元件全部切除,将会给正常运行的电力系统带来极大的安全隐患。
母线故障是变配电站电气设备最严重的故障之一,它将使连接在母线上的所有元件,在故障母线修复期间或切换到另一组母线所必须的时间内停电。
母线故障时,由于母线电压极度降低,若不快速切除故障,将破坏电力系统的稳定运行[1]。
依据对保护可靠性、快速性、稳定性、选择性总要求,结合现场实验方法实践,总结提炼出母线差动保护实验方法,为现场实验做好技术支持。
2.实验准备2.1.绘制110kV系统主结线图该图是对配变电站内部电力资源如何转供电的说明,实验人员通过对主结线图的识图,可以清晰的得到以下几个方面的信息。
配电间隔的数量;各配电间隔电流互感器在系统中的结线方式和同名端情况;分段母线的设备组成;电流流向和设备间隔的配置数量、电流互感器的变比、运行设备和备用设备等[2]。
图一是某110kV变配电站系统主结线图。
图一 110kV配变电站系统主结线图2.2.记录表格按照实验内容和项目准备相应的记录纸或本,该保护的实验内容和项目较多,具有特殊性,应结合实验数据提前制作专用的记录表格,将已知的信息填入表格中,例如“所在母线”、“电流互感器变比”、“各间隔名称及编号”等可以从图一中获取。
变电站母线差动保护异常原因分析及处理措施

变电站母线差动保护异常原因分析及处理措施摘要:作为电力系统中的重要传输元件,变电站中的母线是确保电力系统电能传输的重要装置,其运行可靠性以及安全性能够直接影响到整个电力系统的稳定性,而一旦母线产生拒动以及误动都会给电力系统带来较大的危害。
因此,必须要保证变电站母线差动保护运行的可靠性。鉴于此,本文就变电站母线差动保护异常原因分析及处理措施展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。关键词:母线差动保护;电力系统;电力元件;电能1.母线差动保护工作原理根据基尔霍夫电流定律:所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和。用通俗的比喻,母线差动保护就是按照收、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。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。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。如果是双母线并列运行,保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。母线差动保护设置大差及各段母线小差,大差作为小差的起动元件,用以区分母线区内外故障,小差为故障母线的选择元件。2.异常现象检查分析2.1现象描述与装置检查对220kV某变电站220kVCSC150母线差动保护进行专业巡视时,发现保护装置发出告警信号,告警报文提示B相差动保护启动。随即检查各间隔电流实时数据,电流、电压的有效值、相序正确,大差、小差均为0,检查外部开入正确,保护定值校核正确,装置无异常的保护自检信息,唯有不同的是投入了互联压板,当时母线已倒向单母运行。为了防止保护误动发生,当即申请退出保护出口压板,测试互联压板投入退出,保护装置开入反映正确。投入互联压板保护启动,退出互联压板启动返回,但是两种状态下保护装置显示各通道采样的有效值是一致的。单从现象看差动保护启动与互联压板有关,在经过与设备开发组沟通后,认为互联压板只是保护启动的一个诱因,不是根本原因。2.2采样点值与录波图分析打印采样点值逐个通道检查,发现第三个间隔电流通道B相采样异常。CPU3为差动启动处理器,Ib3=29.06A;CPU4为差动出口处理器,Ib3=0.3769A。由于第三个间隔为备用间隔,外部无电流接入回路,正常情况只有一点零漂值,区间(-0.001,0.001)。不难看出,采样点值反映为一直流分量,检测未发现外部回路存在直流量输入。采样点值异常,而没有差流,是因为装置各通道输入为交流量,交流采样计算将直流分量绝大部分被滤除掉了,所以Ib3通道计算得到的有效值近似为0,因此,差流仍为0.差动保护启动故障录波如图1所示。模拟量电流通道Ib3有一个正向直流分量,量程已满格29.06A,开关量1——保护启动已发生变位。保护装置软件逻辑已满足B相差动保护条件,原因是通道Ib3存在一个异常的直流分量。作为备用通道,这个直流分量可以认为通道零漂,说明当时通道Ib3零漂已出现了问题。图1差动保护启动录波图图1中,模拟量:1—Ua1;2—Ub1;3—Uc1;4—Ua2;5—Ub2;6—Uc2;7—Ib1;8—Ib2;9—Ib3.图1中,开关量:1—保护启动;2—I母线差动保护启动;3—II母线差动保护启动;4—I母电压开放;5—II母电压开放;6—母联跳位;7—差动母联失灵动作。3.结合实例的母线差动保护分析3.1母线差动保护案例分析在某个常规类型220kV变电站里,在变电站全部的运行过程中110kV正母线和110kV副母线运用分列运行的模式,此时母联710开关正在热备用的形势下,除此之外,在正母线上的782开关、785开关、788开关、775开关、78F开关、701开关也都处于正常运行的状态下,而720部件则正在为110kv的正母线进行充电;与此同时,副母线上的781开关、786开关、780开关、702开关也同时处于正常运行的状态。这个系统在运行过程中,在110kV出线上的788开关因为A相出现问题而产生了跳闸的现象,而且后期也没有重合成功,因此又加速跳开三项。与此同时,在这个过程中,此发电站的110kV母线上出现保护动作,母线部件上的782开关、785开关、701开关、720开关、775开关、78F开关全部跳开,进而造成了1段的母线没有了电力传输,甚至出现了大量110kV的主变电设备失去电力传输的状况。3.2有效的事故处理以及分析方式在本案例中全部的110kV的开关在外形上都没有问题,而且在110kV母线差动保护机制能够起作用的范围以内也没有发现特殊的状况,而且通过对现场的检查,尤其是对开关,流变等部件的检查都没有发现特殊的状况。并且根据母线差动保护机制的录像截取的图片中可以发现母线差动保护的起效是在确保母线差动保护启动机制和起效标准的前提下开展工作的。通过综上所述也可以看出,这种母线差动保护行为是最具有代表性的,是由于输电路出现问题进而出现母线差动保护动作的现象。3.3母线差动保护的改进措施母线差动保护通常采用两种判断依据:一种是快动判据,就是根据判断ΔIr与ΔId的发生是不是同步进而判断快动判据是不是需要移用;另一种判断依据则是全波判据,根据一个周波的数据来判断是否需要进行母线差动保护,进而在保护开始的期间进行投放。以上的再发生问题时采用都是快动判据的母线差动保护方法,母线差动在线路与发生的故障出现重合时通过电流的畸变产生快速动作。如果在线路出现故障时采用全波判据的母线差动保护方法,根据一个周波的数据来判断是否要进行差动保护,就不会产生母线差动保护动作。工作人员利用仿真系统来多次模拟故障现象,母线差动保护线路在与故障发生重合的时候都没有动作。结语综上所述,母线差动保护的应用是电力系统运行的需求,防止母线差动保护不正确动作的发生是当前继电保护工作的重中之重。为了提高变电站母线差动保护运行的可靠性,防止母线差动保护不正确动作的发生,技术人员应对一些常见故障问题进行分析总结,并制订有针对性的改进措施,将设备隐患消灭在萌芽状态,以保证整个电力系统始终处于安全、稳定以及可靠的运行状态中。参考文献:[1]陈雷.智能变电站自同步母线差动保护研究[D].山东大学,2018.[2]凌冲.220kV母线差动保护异常启动原因探究[J].湖南电力,2017,37(06):39-40+46.。
110KV、35KV母差保护风险描述

110KV、35KV母差保护调试风险描述
一、危害程度:
电力系统继电保护的正常使用对整个电力系统的安全运行起着至关重要的作用,它是电力系统的保护神。
电力系统继电保护一旦出现拒动或误动,将会严重影响公司安全生产。
尤其是110KV母差保护、35KV母差保护动作范围较大,如果出现误动,可能会造成110KV 主变停电及35KV变电站全停,影响范围极广,对各生产厂矿的正常生产将造成巨大的损失。
二、110KV、35KV母差保护调试时可能存在危险因素有以下这些:
1、通电试验时,走错间隔。
2、在母差保护盘后作业时,误碰出口跳闸回路。
3、通电试验时,对带电间隔的二次安全技术措施采取不完善。
4、母差保护的保护整定值整定错误,母差保护装置误动作出口。
5、间隔单元CT极性接错,造成保护误动作出口。
三、110KV、35KV母差保护调试时采取的措施:
在每次110KV、35KV母差保护调试作业前,编制好母差调试方案,方案中要明确具体的调试步骤、调试项目及方法和采取的安全技术措施;在作业时严格按照方案进行。
针对可能存在的危险因素,方案中主要采取的安全技术措施有以下:
1、对通电间隔进行确认,带电间隔做好标识,防止走错。
2、在母差保护盘后作业时,应对出口跳闸回路进行隔离,防止误
碰、短接造成的出口跳闸。
3、通电试验时,对带电间隔应采取停断路器控制电源或保护出口
压板等技术措施。
4、在试验时,应按照保护方案仔细核对母差保护装置的保护整定
值,与方案准确无误。
5、对每个间隔单元的CT二次接线和极性按照二次原理图图纸进
行检查确认,并做好标识。
110Kv变电所母线保护

母线是电力系统变电站最重要的设备之一。
母线保护是保障母线安全和可靠运行的保护设备. 获取保护性能和可靠性更高的母线保护是变电所继电保护所要达到的目的。
母线保护由过去的固定连接式母线完全差动保护、电流相位比较式母线差动保护,发展到现在的中阻抗比率制动母线差动保护和微机母线差动保护,在类保护中,经多年的经验总结,分相电流差动原理构成的比率制动式母差保护效果最佳。
随着我国电网电压等级的提高,新型传感器的应用以及IEC-61850标准(变电站通信网络与系统)的推行,母线保护技术也必将提高到一个新的水平,中阻抗比率制动母线差动保护和集中式微机母线差动保护以其良好的性能在目前的市场占据主导地位,分布式微机母线保护将是未来的主要发展方向。
1.1 母线保护的重要性变电所的母线是电力系统的重要组成部分,是汇集和分配电能的枢纽。
母线保护是保证电网安全、稳定运行的重要系统设备,它的安全性、可靠性、灵敏性和快速性对保证整个区域电网的安全具有决定性的意义。
随着电网微机保护技术的普及和微机型母差保护的不断完善,以中阻抗比率差动保护为代表的传统型母差保护的局限性逐渐体现出来。
尤其是随着变电站自动化程度的提高,各种设备的信息需上传到监控系统中进行远方监控,使传统型的母差保护无法满足现代变电站运行维护的需要。
母线故障大部分是由于绝缘子对地放电引起,母线故障开始阶段很多表现为单相接地故障,而随着短路电弧的移动,故障往往发展为两相或三相接地短路。
绝缘子污秽老化、电流互感器损坏或爆炸、运行人员误操作是造成母线故障主要原因。
虽然母线发生故障的几率很低,但母线故障的后果十分严重,它将使连接在故障母线上所有元件在母线故障修复期间或切换到另一组母线所必需的时间内被停电,尤其发生母线多相短路而不能瞬间切除时,可能破坏整个电力系统的并列运行稳定性。
1.2 母线保护的装设原则由于母线在电力系统中的地位和母线发生故障造成的后果的严重性及其母线保护在电力系统中的重要性,因此必需装设相应的保护庄主,以便快速、有选择性地切除故障母线。
110kV变电站110kV母线故障与备自投相关问题 探讨
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[3]邓军.小水电集中上网对变电站母线电压合格率的影响及对策[J].通讯世界,2015,(17):167-167,168.
[4]陈云彪,史会磊,黄金鹤等.“拆断旁母、分段转供”方案在变电站母线设备检修时的应用[J].浙江电力,2014,(9):30-32.
关键词:110千伏;变电站;母线故障;备自投;探讨
母线在变电站中的作用不可或缺,而母线以及母线上的设施故障通常被称作母线故障。母线故障较小,会致使设施超负荷运转;故障较棘手之时,会导致变电站电能供应中断,给用电方带去不必要的损失。因此,一旦发现母线有安全隐患,应迅速排除,尽量让停电停产的情况不再发生;而这也是未来一段时间内电力领域的关键课题。笔者在下文中将参考某市的110千伏变电站的情况,讨论母线故障导致的难题并给出实用性强的建议。
一、110千伏变电站110千伏母线故障实例分析
(一)慈城变电站概况
慈城变电站电气线路图如下:(忽略10千伏馈线)
图1慈城变电站电路简图
慈城变电站的常规运转模式是:慈城1线配置有110千伏I母、#1主变;慈城2线配置110千伏Ⅱ母、#2主变。110千伏母分开关与10千伏母分开关都满足热备用条件。#1、#2主变全分列工作,主变中性点接地闸刀都位于分位。装备有110千伏母分以及10千伏母分预备电源自投设备,缺少110千伏母差保护,两回进线都没有电路保护。#1、#2主变装备主变差动、重瓦斯、有载调压重瓦斯、轻瓦斯、两端后备保护等等。
关于加装110千伏母分过流保护模式:当母线出现问题,110千伏备自投动作以后,另有一种较为可行的保护能够比电源端开闭合器排除故障更快,可以预防全站失去电能供应,规避停电范畴扩充;其缺陷是增多了变电站投资以及运维成本,要阻碍系统平稳运转。
110kv变电站电气一次部分及主变差动保护配置设计
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110kv变电站电气一次部分及主变差动保护
配置设计
110千伏变电站是电力系统的重要组成部分,其电气一次部分的配置设计以及主变差动保护方案对于保障电力系统的稳定运行至关重要。
首先,110千伏变电站电气一次部分应包括主要设备如高压进线柜、高压母线、断路器、隔离开关、电容器、电流互感器、电压互感器等。
其中,高压进线柜是用于接收输电线路带来的电能,将其通过高压母
线供应给各个用电设备。
断路器负责切断故障电路,隔离开关用于进
行设备的检修和维护。
电容器的作用是对电力负载进行补偿,提高系
统功率因数。
电流互感器和电压互感器则用于测量电力系统中的电流
和电压。
其次,主变差动保护是保护主变压器的重要手段。
差动保护主要
措施是测量变压器两侧电流的差值,若存在差异则说明系统中存在故障,保护装置将立即切断故障电路。
差动保护的可靠性、速度和灵敏
度是电力系统保障稳定运行的关键指标,在实际设计过程中,需要根
据变电站的实际情况确定变压器的额定电流和差动保护的动作性能参数。
此外,为保障电力系统的安全运行,110千伏变电站电气一次部分和主变差动保护的设计也需要考虑电力系统的可靠性、灵活性和可维
护性等要素。
在实际工程中,应根据变电站的实际情况,合理选择设
备规格,并进行对应的系统配置。
总之,110千伏变电站电气一次部分及主变差动保护是保障电力系统稳定运行的重要组成部分。
在设计过程中,需要充分考虑电力系统的实际情况,根据不同情况做出对应的设计方案,以确保设备的可靠性和安全性。
地区重要变电站110kV 系统改造期间母线保护运行危险点浅析

地区重要变电站110kV 系统改造期间母线保护运行危险点浅析发表时间:2015-09-22T13:30:23.480Z 来源:《电力设备》第01期供稿作者:胡凯[导读] 丹阳市供电公司结束语220kV 母线保护是变电站继电保护的组成部分,也是二次设备,在整个输电配电中起着重要的作用。
胡凯(丹阳市供电公司 212300)摘要:本文针对地区重要变电站110KV 系统母差保护在改造期间,几种不同的一次运行方式下,以及母线元件冲击投产情况下的危险点、及危险点造成的若干后果进行了分析,并提出了相应的防范措施和解决方案。
关键词:母线保护;变电站;二次设备连接变电站的各种电气设备和相应配电设备的导体被称为母线,是重要的电气元件之一。
母线承担着汇集、分配和传送电能的任务,所以必须对其进行保护。
母线一旦出现故障,会导致短路,短路电流很大,会影响整个电网系统。
在母线出现故障时,需要在最短时间内判断出故障发生的区域,并尽快跳开与故障母线连接的各支路断电器,将发生故障的母线隔离开,尽量减少损失。
在现阶段,220kV 的变电站中,母线保护的基本采用的是微机保护装置,根据电流的变化判断母线是否出现故障。
母线保护主要包括母线差动保护、母联失灵保护、母联死区保护和断路器失灵保护等。
在当前电网日益复杂的情况下,电力系统的稳定性和可靠性变得越来越重要,母线保护的速动性和选择性也深受重视。
一、改造前的母线保护运行危险点分析变电站110kV系统为双母线接线。
每段母线上大约连接1/2的供受电元件,以保证母线故障时只影响到一半的供电负荷,因此,母差保护必须具有选择故障母线的能力。
母差保护中最常用的的原理就是电流差动原理。
在系统正常运行性,母线电流不会发生变化,母差保护不会反应;母线发生故障时,会引起电流的变化,若出现大于母差保护所设定的动作电流值时,母差保护就会作用。
母差保护的范围是,所有的出线断路器、母差保护用电流互感器之间的一次电气部分。
110kV变电站保护配置

110kV变电站保护配置
引起保护装置误动作的工作,应采取有效防范措施。 5)在继电保护工作完毕时,运维人员应认真检查验 收,如拆动的接线、元件、标志等是否恢复正常,压板位 置、设备工作记录所写内容是否清楚等。所有保护装置交 流回路工作后,继电保护人员应检查回路正确,并检查相
110kV变电站保护配置
8.变电站运维人员进行倒闸操作注意事项: 1)母联(分段)的充电保护压板,仅在给母线充电 时投入,充电完毕后退出; 2)线路及备用设备充电运行时,应将重合闸和备用 电源自动投入装置临时退出运行;
3)备用电源自投装置必须在所属主设备投运后投入
运行,在所属主设备停运前退出运行; 4)在保护装置及二次回路上工作前,运维人员必须 严格审查继电保护工作人员的工作票,更改整定值和变更 接线一定要有批准的定值通知单,才能允许工作。凡可能
波装置,故障录波装置启动时,应汇报调度,由调度决
定是否上报。
110kV变电站保护配置
9.录波装置不能自动关机或装置死机,应向调度申请 将装置退出,再将装置电源开关分合一次,看装置能否恢
复。若不能恢复,应通知专业人员来检修。
110kV变电站保护配置
五、继电保护与自动装置的一般规定 1.继电保护及自动装置(以下简称保护装置)的投入和
110kV变电站保护配置
受热分解而产生大大量的气体,还可能引起变压器油箱的 爆炸。 变压器的引出线故障,主要是引出线上绝缘套管的故 障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 1)主变差动保护
作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和
单相接地短路的主保护。正常保护范围为主变三侧差动CT 之间。 2)主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序
110kV变电站保护配置
对110KV微机母差保护故障的分析及对策

对110KV微机母差保护故障的分析及对策【摘要】本文笔者阐述了一起110KV微机母差保护误动事故,并就故障产生的原因进行分析,提出了相应的对策,从而提高了装置的安全性,确保整个电网的安全有序稳定的运行。
【关键词】母差保护;原因;对策1 事故过程和检查处理某变电站一条110 kV线路单相接地故障,零序保护动作,线路开关跳闸,重合闸动作不成功,而110kV母差保护动作出口,从而跳开母联断路器和相应的断路器,造成这一段母线发生故障而失压。
在对该变电站内失压的110 kV母线保护范围内的一次设备检查时并未发现明显故障原因。
之后在进行保护检查时发现,110 kV回路中存在一条线路微机保护零序插件的告警,因此打印出故障报告,通过对其分析,得出为近端故障A 相零序I段动作出口,另外检查故障零序电流为40A(二次电流,保护整定值为18 A),且先于110 kV 母差保护前26 ms 已出口。
汇报调度后,经调度同意退出110 kV 母线保护,对失压母线试充电正常,随后恢复了其他回路的供电(故障线路除外)。
根据故障现象、综合分析判断结果及检查情况,可以排除母线区内故障和CT 回路接线错误引起母差保护动作的可能。
事后通过对母差保护校验和传动均正常。
因此,判断此次母差保护跳闸为误动作。
2 母线保护的工作原理微机母线保护装置设置了大差及各段母线小差,大差作为小差的启动元件,用以区分区内外故障,小差作为故障母线的选择元件。
大差、小差均采用具有比率制动特性的瞬时值电流差动算法。
差动电流为各支路电流和的绝对值,制动电流为各支路电流绝对值的和,其动作方程为:式中:为某时刻差动电流瞬间值,K为比率制动系数,为差动电流整定门坎,为母线上连接的各支路电流,支路由1到n。
注意,大差不包括母联电流,每段母线小差只包括各自所有连接单元电流。
保护的动作特性如图所示。
为提高保护的可靠性及抗干扰能力,提高采样率增加计算比较次数,本装置采样率为每周波24点。
YXL 311技术及使用说明书V1.0资料
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YXL 311-L/T 数字式保护装置技术及使用说明书版本号:V1.0泉州亿兴电力有限公司2015 年 5 月目录技术说明书部分1 概述1.1 主要用途及适用范围YXL 311数字式保护装置用于110kV及以下等级的输电线路保护,是面向综合自动化变电站及厂矿企业内部馈线的新一代保护装置。
本装置采用标准5U机箱结构可以单独组屏,也可以直接与开关柜配合使用。
经南京电力系统自动化设备质量检测中心、北京电力设备及仪表质量检测中心权威检测,以及在厂矿企业现场中的大量使用说明本装置稳定、可靠,便于现场调试及维护。
现有产品型号及功能:YXL 311-L 线路保护装置;YXL 311-T 变压器保护装置;表1-1 产品型号及功能配置表1.2 技术特点装置的保护及安全自动功能均采用基于图形化界面的逻辑可编程的方式实现。
采用逻辑可编程方式构成的定型产品,其功能配置能够满足多数用户的要求。
如对功能配置有不同要求,修改工作可以在短时内完成。
所有产品的功能配置在出厂前已由本公司完成,不增加用户额外的工作量。
采用此种方式有以下优点:●缩短了相关产品的开发周期,产品功能的拓展也更为快速方便;●由于功能配置的变化不需修改软件,产品的核心构成不但在硬件上,而且在软件上彻底模块化、平台化,增强了产品品质的可信赖性,简单、灵活、可靠三者得到完美的统一。
此外,本装置还具备如下特点:◆完备的保护功能配置装置已配置了各种保护功能。
◆一体化设计●装置兼有遥测、遥控、遥信功能;●测量功能对各种测量量精度可达 0.5 级;●遥信可采用强电电源(110V/220V DC)直接输入,抗干扰强。
每路具有独立可设的多种属性,满足不同速度、不同性质信号的快速捕捉;●遥控出口支持接点监视反馈,为主站控制提供防误功能;●本间隔防误闭锁及信号提示;●装置自带操作回路,不需附加其它设备即可直接跳合开关;●防水、防尘、抗振动设计,可安装于环境条件较为恶劣的现场运行,如开关柜。
110千伏母差保护装设断路器失灵保护的必要性分析

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
分析110kV变电站母线保护配置
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分析110kV变电站母线保护配置摘要:本文主要为分析100kV变电站母线保护装置自身实际作用和功能,精细化分析变电所主接线方式,明晰变电站母线保护配置原理和特征,对确保变电站可靠、安全运行十分关键。
关键词:110kV变电站;母线保护;配置母线保护始终是变电站母线发生故障的有效防护,处于母线工作运行范围内产生故障动作,可及时跳开母联断路器,及时中断和切除该母线上全部衔接的元件。
但实践中110kV变电站母线保护并未具有统一的标准,相关规范中描述较为灵活,促使母线保护配置更自由,应积极对其展开分析,做好母线保护合理化配置,为后续实践提供参考。
一、110kV变电站主接线方式优劣分析现下部分110kV变电站实际确定主接线方式时,综合性考量供电可靠性、经济性等因素,选取不同的主接线方式,其中多数选取内桥、单母线分段接线,还存在少量的线便组接线,各类接线均具备自身特有的优缺点,体现在以下几方面:(1)内桥接线。
此类接线方式优势在于设备较少,接线明晰简易,引出线切除和投入较为便捷,实际应用灵活度较佳,可选用备用电源自投装置。
不足在于变压器检修或发生故障状况下,应将其中一路电源和桥断路器,且需将变压器两侧隔离开关拉开,按照实际需求投入线路断路器,整个操作程序较多,继电保护装置复杂。
(2)单母分段接线。
该接线方式最佳的优势是接线明晰简易,设备较少,操作较为便捷,有助于扩建和选用成套配电装置。
实际应用中不足在于缺乏可靠性、灵活性,任意元件故障或检修,均可促使整个配电装置停电。
单母线可利用隔开开关分段,但一段母线均发生故障时,需进行短暂性停电,利用隔离开关将故障母线段分开后方可保证并未发生故障区域内正常供电。
(3)线变组接线。
此种方式优势在于体积较小、可靠性较高、安全性能优良,维护较为便捷、检修周期较长等优点。
选用此类接线方式为设备价格高昂,多处于环境条件不佳等变电站内应用。
二、110kV变电站母线保护配置基本原则分析母差保护主要保护变电站母线,其自身作用是电流汇集和配置,母线处于变电站内发挥的作用十分凸显,其整体结构较为简易,多布设于变电站内部,受内部因素干扰较为凸显。
关于变电站110kV母线保护设计

关于变电站110kV母线保护设计作者:谢德艺来源:《城市建设理论研究》2013年第04期摘要:继电保护及自动装置是电力系统的重要组成部分,对保证电力系统的安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的决定作用。
而母线作为电力系统中最重要的元件之一 ,对母线保护装置的安全性及可靠性要求极高。
关键词:变电站;110kV母线;继电保护装置中图分类号:TM411+.4文献标识码:A文章编号:1.电力系统常见故障及产生后果电力系统的所有一次设备在运行过程中由于各种因素的影响可能会发生短路、断线等故障,最常见也是最危险的故障时各种类型的短路。
有三相短路、两相短路、两相接地短路、不同地点的两点接地短路、单项接地短路以及电机和变压器的匝间短路。
在中性点直接接地系统中,一相对地短路故障最为常见,据统计约占故障总数的90%左右。
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,单相接地并不构成大电流的短路环路。
母线故障如未装设专用的母线保护,需靠相邻元件的保护作为后备,将延长故障切除时间,利用母线保护清除和缩小故障造成的后果,是十分必要的。
由于母线保护涉及开关较多,误动作后果特别严重,所以要求它比其他保护具有更高的安全性。
2.母线保护2.1母线差动保护1、起动元件母线差动保护的起动元件由‘和电流突变量’和‘差电流越限’两个判据组成。
‘和电流’是指母线上所有连接元件电流的绝对值之和;‘差电流’是指所有连接元件电流的绝对值,Ij为母线上第j个连接元件的电流。
(1)和电流突变量判据,当任一相的和电流突变量大于突变量门坎时,该相起动元件动作。
其表达式为:(2)差电流越限判据,当任一相得差电流大于差电流门坎定值时,该相起动元件动作。
其表达式为:(3)起动元件返回判据,起动元件一旦动作后自动展宽40ms,再根据起动元件返回判据决定该元件何时返回。
当任一相差电流小于差电流门坎定值的75%时,该相起动元件返回。
其表达式为:2、差动元件母线保护差动元件由分相复式比率差动判据和分相突变量复式比率差动判据构成。
继电保护故障案例分析

分析:因二次回路出问题造成事故扩大的典型案例。
案例22:某220kV变电站,220kV二母发生母线接地故障,220kV母差保护动作跳闸,母联开关B相拒动,母联失灵保护动作出口跳开220kV一母,与该站相连的220kV线路对侧保护均动作跳闸,本站全站失压。
分析:备自投跳闸出口接点误接于断路器操作箱的手跳回路,应接于断路器操作箱的保护跳回路。
案例9:某110kV变电站,10kV采用分段备自投方式,在带开关传动过程中,备自投联跳进线,却未能合分段开关。
案例10:某10kV开关站,采用分段备自投方式,在带开关传动过程中,备自投联跳进线,合分段信号发出,分段开关无法成功合闸。
分析:调度下达整定值有误,未考虑LFP942A保护采用相电流差方式。
案例12:在某110kV电网中一条110kV线路因故障正确跳闸后,引起另一220kV变电站的一条110kV线路过负荷,LFP942A线路保护误动作出口,造成两个110kV变电站全站失压。
分析:二次回路出问题,直流空气开关上下级参数不配合,造成事故扩大。
01
分析:瓦斯继电器防雨罩在年检后未盖好,导致下雨时进水,瓦斯回路绝缘击穿,保护误动作出口。
02
分析:未做好充分可靠的安全措施,造成信号正电与差动回路信号继电器线圈尾端相搭接,主变三侧全切。
案例17:某110kV变电站,继电保护人员在运行的主变保护屏上完善远动遥信回路时,主变保护三侧跳闸,无任何信号掉牌。
案例13:某110kV变电站,10kV分段开关爆炸,二次回路短路,直流电源降低,主变保护无法出口,上一级110kV线路保护跳闸,本站110kV进线备自投动作,合闸于故障后本站主变低后备保护动作跳开10kV总路开关。
110变电站母差电流范围 -回复
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110变电站母差电流范围-回复110变电站母差电流是指在110千伏变电站的母联开断电流范围。
母差电流是变电站运行中的重要参数之一,它与变电站的运行稳定性和设备的安全运行密切相关。
在本文中,我将逐步回答关于110变电站母差电流范围的问题。
第一步:什么是110变电站母差电流?110变电站母差电流是指在变电站的母联线路断开之前,经过母线的电流。
母差电流的大小直接影响到变电站的安全运行和设备的可靠性。
第二步:母差电流的计算方法母差电流的计算方法有两种:理论计算和实际测量。
理论计算是根据变电站的设计参数和电路连接方式,通过数学公式计算得出的电流值。
实际测量是通过在变电站运行时使用专用的电流测量设备进行测量得出的电流值。
第三步:110变电站母差电流的范围是多少?110变电站母差电流的范围会受到多种因素的影响,包括变电站的设计参数、电路连接方式、设备工作状态、负荷水平等。
根据相关标准和规范,110变电站母差电流的范围应该在合理的范围内,既不能过大导致设备的热负荷过高,也不能过小导致设备运行不稳定。
第四步:影响110变电站母差电流范围的因素有哪些?影响110变电站母差电流范围的因素有很多,主要包括以下几个方面:1. 变电站的负荷水平:变电站的负荷水平越高,母差电流通常会随之增加。
2. 变电站的设计参数:包括发电机额定功率、母线电压等参数。
3. 运行方式:变电站采用的运行方式不同,母差电流的范围也会不同。
4. 设备的完好程度:设备的老化程度和故障状况都会影响母差电流的范围。
5. 电气网络的连接方式:母差电流还受到电气网络的连接方式的影响,包括星形接法和三角接法等。
第五步:如何保证110变电站母差电流的稳定运行?为了保证110变电站母差电流的稳定运行,需要进行以下几个方面的工作:1. 合理的设计和选型:在变电站的设计和选型过程中,应根据实际情况合理确定变压器、断路器和线路的参数,以保证母差电流的稳定运行。
2. 定期检测和维护设备:定期检测变压器和断路器等设备的运行参数,及时发现并处理设备故障,确保设备的正常运行。
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电气试验检修项目安全组织技术措施单
编号:2019020601 工作任务名称110kV变电站311、315柜母差保护
跳闸二次线接入
工作地点110kV变电站计划完成时间2019.02. 06 实际完成时间工作班组
工作负责人安全负责人技术负责人
工作班成员
具体工作内容311、315柜母差保护跳闸二次线接入
从事此项工作存在的风险1、存在误动运行开关柜,导致跳闸的风险。
2、二次线接入错误,导致311、315柜断路器分合不正常的风险。
3、二次线接入存在接错电源烧坏装置的风险。
防范措施1、工作开始前核对311、315柜设备双重名称。
2、311、315柜母差保护跳闸二次线接入前后进行分合闸试验;
3、二次线接入前对所接二次线进行查线,设专人复查,并在接入前测量电源是否正确。
保证安全的组织措施及技术措施1、工作人员进入现场后,由工作负责人指定工作位置,工作负责人办理工作票确认现场所列安全措施正确无误后,分配任务;
2、工作开始前,工作负责人召集所有参加本次工作的人员严格按照“手指口述”相关规定交代进行的工作、现场安全措施,存在的危险点并进行人员分工,工作班成员清楚后准备工作;
3、工作前确认311、315柜手车在试验位置,确认无误后方可工作;
4、工作中严格按照国家电网公司电力安全工作规程规定,做到互保联保、三步伤害;
5、进行各项工作至少由两人参加、一人工作一人监护,工作中做好沟通;
6、每一项工作完成后,均应按照逐级检查流程进行确认,工作结束后清理现场。
工作流程1、办理变电站第一种工作票;
2、值班员做好现场安全措施后与工作负责人交代并签字;
3、现场工作由两人或以上人员进行,一人工作一人监护;
4、工作负责人交代安全注意事项。
参加工作人员学习本措施并签字后方可进行工作;
5、对315、311柜本柜分闸回路进行查线,查线完成后专人进行复查。
6、拆除315、311柜本柜分闸控制二次线,并进行分合闸试验。
断路器合闸正常,分闸不正常,确认拆除分闸控制二次线;
7、测量接入315、311柜本柜控制电源是否正确;
8、在311、315柜本柜侧接入母差保护跳闸二次线、柜分闸控制二次线,接线完成后专人进行复查。
9、在母差保护屏侧测量接入311、315跳闸控制电源是否正确。
10、测量接入311、315跳闸控制电源正确后,315、311柜在本柜侧进行进行分合闸试验。
断路器合闸正常,分闸正常。
11、工作结束办理工作票终结手续;
12、跟踪观察母差保护屏是否运行正常。
工作标准1、311、315柜本柜侧接入母差保护跳闸二次线正确;
2、311、315柜本柜侧接入母差保护跳闸二次线后,315、311柜在本柜侧进行进行分合闸试验。
断路器合闸正常,分闸正常;
3、在母差保护屏侧测量接入311、315跳闸控制电源正确。
所需仪器工具材料个人工具箱1只、万用表1个、扎带1包。
创新点掌握母差保护控制回路原理
所需安全工器具安全帽3顶
所需技术资料母差保护屏图纸、311、315柜图纸
任务完成情况
审批意见
技术副主任
生产副主任
主任。