一段母线失压的三种情况

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直流母线失压的原因有哪些如何处理

直流母线失压的原因有哪些如何处理

直流母线失压的原因有哪些如何处理
直流母线失压的原因有哪些?如何处理?
使直流母线电压消失的原因是因为失去所有直流供电电源而造成(硅整流跳闸、充电机跳闸,蓄电池保险熔断等)。

造成电源跳闸的原理又有以下几个:
1、母线短路〈并包括所有负荷保险上之连线。

2、蓄电池出线电缆短路或电池本身大量电瓶短路。

3、某一负荷短路其本身保险过大没熔断时。

故障时母线电压表为零。

发生上述情况是很危险的,它使发电厂所有开关不能合闸又不能跳闸,所有继电保护失去作用,各种音响灯光信号不能动作,直流系统各负荷全部失去电源〈全厂I、II段母线均失去电源时〉,若此时系统中发生故障,则将易造成设备的损坏。

处理:双母线并列运行时:
1、将两组母线分裂开,确定故障母线,断开两组电池联1、联2刀闸。

2、将所有负荷倒至非故障母线〈动力总电源刀闸应先断开,测绝缘良好后方可投入。

3、起动充电机和相应的硅整流,并入非故障母线。

4、检查两组电池无问题后,方可更换电池保险后,调整电池放电抽头使电池与母线电压一致后将电池并入非故障母线。

(一般只投一组电池即可)
5、若另一组母线故障将其解备,告检修处理
6、若为一组电池故障将该电池解备,告检修处理。

7、若两组母线均未发现故障,可用充电机分别对两组母线从0起升压,以确定故障母线。

两条母线分裂运行时:
1、将故障母线上之操作负荷电源倒至另一条母线。

2、将故障母线上动力负荷电源测绝缘良好后倒至另一组母线。

3、调整硅整流电流,以维持非故障母线之电压。

4、确定故障母线或该母线蓄电池故障点,并告检修处理。

封闭母线压力低原因分析及处理

封闭母线压力低原因分析及处理

封闭母线压力低原因分析及处理封闭母线是电力系统中的重要部件,它承担着电力的传输和分配任务。

母线的稳定运行对整个电力系统的安全运行起着至关重要的作用。

在实际运行中,封闭母线压力低是一个常见的问题,严重影响电力系统的稳定运行。

对于封闭母线压力低的原因分析及处理十分重要。

本文将就封闭母线压力低的原因进行分析,并提出相应的处理方法,以期为相关从业人员提供参考。

1. 连接装置失效封闭母线压力低的原因之一是连接装置失效。

连接装置是封闭母线的重要组成部分,它不仅连接各个设备,还对电力的传输起着关键作用。

如果连接装置失效,将导致母线压力下降。

2. 绝缘故障绝缘故障也是封闭母线压力低的一个常见原因。

在电力系统中,绝缘故障可能会导致漏电,从而使母线的电力传输受到阻碍,导致压力下降。

3. 输电线路短路输电线路短路是封闭母线压力低的另一个原因。

当母线所连接的输电线路发生短路时,将导致电力传输的中断,使得母线的压力下降。

6. 环境影响环境的影响也可能导致封闭母线压力低。

天气条件恶劣、环境温度过高或者过低等情况都可能对封闭母线的运行产生不利影响,导致压力下降。

二、封闭母线压力低的处理方法1. 检查连接装置针对连接装置失效引起的封闭母线压力低问题,需要及时进行检查和维修。

将连接装置进行清洁、紧固和更换等操作,确保其正常运行。

2. 绝缘检测对于绝缘故障引起的封闭母线压力低问题,需要进行绝缘检测。

可以利用绝缘测试仪对母线进行测量,找出绝缘故障点并及时进行维修处理。

4. 电压稳定装置在电压不稳定引起的封闭母线压力低问题中,可以安装电压稳定装置来保持电压稳定,从而有效解决压力低的问题。

6. 环境监测对于环境影响引起的封闭母线压力低问题,需要加强环境监测工作。

通过监测环境温度、湿度等参数,及时采取相应措施,保障封闭母线的稳定运行。

电气运行与维护测试题(含答案)

电气运行与维护测试题(含答案)

电气运行与维护测试题(含答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、电容器允许在额定电压()%波动范围内长期运行。

A、±10B、±5C、±15D、±7.5正确答案:B2、并联电容器在连续运行时,电压不应超过额定电压的()倍。

A、1.15B、1.05C、1.2D、1.1正确答案:B3、《电力(业)安全工作规程》是电力生产必须遵守的()执行规程。

A、选择性B、自觉性C、自愿性D、强制性正确答案:D4、检查设备的温度是否有异常升高可采用( )。

A、目测B、嗅C、听D、触试正确答案:D5、蓄电池室的温度宜保持在(5~30)℃,最高不应超过()℃,并应通风良好。

A、40B、35C、33D、45正确答案:B6、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气( )工作票A、第一种B、第二种C、第三种D、口头命令正确答案:A7、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏( )。

A、四面B、里面及外面C、里面D、外面正确答案:C8、电容器切除后,须经充分放电后,放电必须在()分钟以上,才能再次合闸。

A、5B、3C、2D、1正确答案:A9、强迫油循环风冷变压器顶层油温在额定电压下不宜经常超过( )℃A、105B、95C、85D、80正确答案:D10、小电流接地系统发生单相接地时,应( )检查站内设备。

A、穿绝缘靴B、手持绝缘杆C、手持验电器D、戴绝缘手套正确答案:A11、在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出停电申请,由( )机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。

A、运行B、调度C、检修D、客户正确答案:B12、并联电容器运行时壳体温度不允许超过()℃。

A、55B、50C、70D、60正确答案:B13、两台变压器中性点接地刀闸切换操作,叙述正确的是 ( )A、断开1#变压器中性点接地刀闸,合上2#变压器中性点接地刀闸B、两人操作、同时断、合两台变压器中性点接地刀闸C、合上2#变压器中性点接地刀闸,运行1小时后断开1#变压器中性点接地刀闸D、合上2#变压器中性点接地刀闸,断开1#变压器中性点接地刀闸正确答案:D14、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有( )的标示牌。

浅谈母线失压的原因及事故处理

浅谈母线失压的原因及事故处理
a r ic t l e on t he bus ba r i n r e a s on a nd a c c i de n t t r e a t me nt p r e s s u r e a r e d i s c u s s e d.

K e y w o r d:Bu s v o l t a g e l o s s ;i s l a n d i n g ;a c c i d e n t t r e a t me n t
Th e r e f o r e , t O e n s u r e t h e s a f e o p e r a i t o n o f b u s , i s o n e o f t h e i mp o r t a n t l i n k t O g u a r a n t e e t h e s a f e o p e r a t i o n o f t h e p o we r s y s t e m. Th e
Abs tr ac t: The bus a f t e r t he pr e s s ur e l os s of ne t w or k s t r uc t ur e on t he po we r g r i d c a us e d g r e a t de s t r uc t i on,e s pe c i a l l y t he d ou bl e g e ne r a t r i x vo l t a g e l os s , mo r e s e r i ou s c o ns e q ue nc e s ,t h e l i g ht ma y c a us e b hc k ou ̄, we i g ht ma y l e a d t O i s l a nd i ng or l os e s t a b i l i t y.

35KV分段自切保护原理分析及校验注意事项

35KV分段自切保护原理分析及校验注意事项

90科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald1 概述自切保护又称作备用电源自动投入简称备自投。

自切的目的就是当工作电源因故障或失电被断开以后,能自动而迅速地将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上去,从而使用户不至于被停电。

自切保护成功动作,能大大减少用户停电时间,提高电力系统的稳定性和可靠性。

1.1自切装置投入方式一般自切投入方式可分为以下四种:(1)线路自投(2)变压器自投(3)线路变压器综合自投(4)母联(或分段)开关自投本文介绍上面所列自投方式中的第四种:母联(或分段)开关自投。

如图1所示,分段母线上是由彼此独立运行的变压器(或电源线路)供电,正常情况下,I段母线和II段母线分别由1号主变和2号主变供电,母联(或分段)开关打开。

1号主变发生故障,则由继电保护动作,将1号主变开关1DL打开,然后自切装置动作将母联(或分段)开关DL投入,使接在I段母线上的用户由2号主变供电。

反之,当2号主变发生故障,则断开2DL ,同时投入分段开关DL ,使II段母线上的用户由1号主变供电。

1.2明备用和暗备用根据一次电源设备运行方式,可将电源备用方式分为明备用与暗备用两种情况。

在正常运行情况下母线元件靠工作电源送电,工作电源故障时,自切动作使处于热备用或充电状态的另一条电源线路(或主变)恢复对失电母线送电的方式,称之为明备用。

例如图2:正常情况下,I母和II母分别由T1和T2供电,T3备用。

当T1故障时,继电保护动作断开1DL和2DL,然后自切动作将3D L和4D L迅速合闸,使接在I母上的元件由备用变压器重新得到供电。

这是变压器自投方式的一种,同时也属于明备用方式。

在正常情况下两路(或多路)工作电源对各自母线元件送电,当一路工作电源故障时,自切动作使处于热备用状态的母联(或分段)开关恢复对失电母线送电的方式,称之为暗备用方式。

图1即为暗备用方式,两路电源(线路或主变)通过母联(或分段)实现互为备用。

母线失压事故处理

母线失压事故处理

母线失压事故处理第1条母线失压事故的现象:1.监控室内发出事故音响信号、“信号未复归”、“故障录波器动作”、“母线电压断线”、失压母线所连断路器“交流电压断线”、“距离装置故障”等光字牌亮。

2.失压母线上各元件负荷指示落零。

3.母差保护或失灵保护或主变后备保护动作。

第2条母线失压事故的处理原则:1.当母线因故失压(确定不是由于TV断线或二次快速开关跳开),值班人员应立即拉开失压母线上所有断路器(包括母联断路器),对母线设备进行全面检查,汇报调度。

2.经检查母线故障不能运行,有备用母线的应立即倒至备用母线上供电。

3.双母线运行,有一条母线故障造成失压后,值班人员应立即检查母联断路器应在断开位置,然后将所有线路倒换至无故障母线上恢复供电。

(对GIS设备不能确定母线故障部位,不能直接用倒母线的方法恢复供电,防止事故扩大。

)4.若母线保护停用,母线失压,经与调度联系后,可按下列办法处理:(1)单母线运行时,应立即选用外电源断路器试送一次,试送不成功,倒换至备用母线上送电。

(2)双母运行时,应先断开母联断路器,分别用外电源断路器试送。

第3条当母线因母差保护动作而失压时,按下列方法处理:1.迅速隔离故障点,并拉开母联断路器及两侧隔离开关及故障母线电压互感器二次小开关,电压互感器一次隔离开关。

2.首先将主变断路器恢复在非故障母线上运行。

3.与调度联系,将跳闸的分路断路器恢复到非故障母线上运行。

4.如双母运行,因母差保护有选择性动作,被切除母线上无明显故障,应迅速与调度联系,选用外电源断路器试送母线一次,应尽量避免用母联断路器试送,有明显故障时,可将全部进出线倒至非故障母线上运行。

第4条如因失灵或主变后备保护动作,切除母线时,处理方法如下:1.根据信号、保护动作情况及所跳开的断路器,判断是哪一路断路器拒动或其保护拒动。

2.检查母线及各元件有无明显损坏现象,如有明显损坏现象,按第三条1.处理。

3.如无明显损坏现象,则应投入母联断路器充电保护,用母联断路器向失压母线充电,充电正常后,退出母联断路器充电保护,按第三条2.、3.方法处理。

一起母线失压事故的分析及对策

一起母线失压事故的分析及对策

3第10卷(2008年第7期)电力安全技术2006-12-15,某发电厂110k V 相堤线716线路发生故障,由于保护拒动,造成110kV 母线失压、3号发变组跳闸的事故。

1事故前运行方式某发电厂110kV 系统接线如图1所示。

事故发生前,3号发变组和2号变压器均为正常运行,2号发电机调停备用。

110kV 系统为双母线分段结构,采用大电流接地的运行方式,即经过2号变压器110k V 侧中性点7120接地刀闸接地。

其余为正常运行方式。

2事故现象2006-12-15T13:51,电气主控室照明突然变暗,发出一、二期警报,110kV 系统712,713,2703,3,13,605,606开关跳闸。

110k V Ⅰ,Ⅱ段母线失压。

3号发电机6k V 厂用电系统切换至备用电源供电。

返回屏信号如下。

(1)110kV 母线:“110kV 装置异常”,“母差装置异常”。

()号主变:“主变V 零序过流Ⅰ”。

周飞,张延峰(大唐淮北发电厂,安徽淮北253000)一起母线失压事故的分析及对策(3)3号发变组:“3号机断水”、“主汽门关闭及汽机急跳”、“灭磁联跳”、“冷却器全停”、“3号主变电压断线”、“主变中压侧后备”、“厂用电开关位置异常”,“硅柜故障”、“目标电源电压低”、“3号机定子接地”、“主变T A 断线及差流越限”。

保护屏就地信号如下。

(1)3号发变组保护屏:“CPU 1低压侧TV 断线动作”、“CPU 1主变复合电压保护动作”、“主变差流越限动作”、“中压侧间隙零序保护动作”、“低压侧母线接地保护动作”,“3号机断水保护动作”,“3号高厂变CPU1高厂变差流越限动作”、“CPU2高厂变差流越限动作”、“低压侧TV 断线”、“低压侧母线接地”。

(2)2号主变保护屏:“主变110kV 零序过流Ⅰ”、“主变冷却器全停”、“主变通风故障”。

(3)716开关保护屏:“呼唤”灯亮。

3事故分析3.1事故前保护配置110kV 母线采用RCS —915B 型微机保护装置,母线设有差动保护、充电保护、死区保护、失灵保护、过流保护功能,兼有断路器失灵保护等功能。

施工导致的500千伏变电站一段母线失压事件分析

施工导致的500千伏变电站一段母线失压事件分析

4 事件 暴露 的 问题
这 是 一 起典 型 的 由于 施 工原 因造 成 的 电力 安 全 事件 。事件 的直 接原 因是施 工 单 位擅 自扩大 工 作 范 围 , 在 未 提 交停 电申请
[ 3 】 罗 阳. 电力安 全 生 产管 理技 术探 索 [ J 】 . 中 国 高新技 术 企 业 ,
应用传 统元 素也 可 以遵循 这种 规律 。 3 . 3 将 形 体重新 组 合
利 用 各 地 、各 民族 不 同 的传 统 元素 , 整 合 起 来表 现 某 个形 态特征 , 如 把不 同时 期 、不 同地 域 的传 统 承 带来一 定促进 作用 。 基 金项 目 2 O 1 2 年度 山 东省 艺术 科 学重 点课 题 项 目 《 齐 鲁传 统 文化 元 素在 现代 设计 艺术 中的创新应 用研 究 》,立 项号 : 2 O 1 2 3 6 2 。
2 O 1 1( 2 8): 1 0 0 - 1 0 1 .
和 调度 许可 下 , 未 填用 工作 票 的情况 下 , 擅 自将 5 0 2 2断路 器保 护 运行 屏柜 与 5 0 2 1 断路 器保 护屏 间 的二次 线接 入 , 未对 设 计 图 纸 与现 场实 际认 真核 实 , 未 能及 时发 现存在 “ 寄 生 回路 ” 的隐 患 , 施 工单位 未认 真 履行施 工 四措 , 对 本 次工作 风 险分析 不 到位 。
作者简 介
朱椤 方 ( 1 9 7 9 - ), 男,本 科 ,工程 师 ,长期 从事 电力调度 运 行及 安全 生产技 术管理 工作 。 赵翔宇 ( 1 9 8 9 一 ), 男,研 究生 ,助理 工程 师 ,从 事 电力调
度 运行 管理 工作 。
t ( 上接第2 2 3 页) ¨

计量失压情况汇报范文

计量失压情况汇报范文

计量失压情况汇报范文尊敬的领导:根据公司要求,我对最近的失压情况进行了计量汇报,现将情况汇报如下:一、失压情况概况。

最近一段时间,公司生产线上出现了一些失压情况,主要集中在某些设备和工段。

这些失压情况严重影响了生产效率和产品质量,需要引起高度重视。

二、失压原因分析。

经过调查和分析,我们发现失压情况主要有以下几个原因:1. 设备老化,部分设备已经使用多年,存在磨损严重的情况,导致了失压现象的出现。

2. 操作不当,部分操作人员在操作设备时,没有按照标准操作流程进行操作,导致了失压情况的发生。

3. 压力泄漏,部分管道和接头存在泄漏现象,导致了压力无法保持稳定。

三、解决措施。

针对以上失压原因,我们制定了以下解决措施:1. 更新设备,对于老化严重的设备,我们将进行更新换代,以确保设备的正常运行和压力的稳定。

2. 培训操作人员,我们将加强对操作人员的培训,确保他们能够熟练掌握操作技能,避免因操作不当导致失压情况的发生。

3. 检修管道,对于存在泄漏现象的管道和接头,我们将进行检修和更换,以确保压力能够得到有效的保持。

四、预防措施。

除了以上的解决措施外,我们还将采取以下预防措施,以避免类似失压情况的再次发生:1. 定期检查,对设备和管道进行定期的检查和维护,确保设备和管道的正常运行和完好无损。

2. 强化管理,加强对操作人员的管理和监督,确保他们能够按照标准操作流程进行操作,避免因操作不当导致失压情况的发生。

五、结语。

失压情况的发生严重影响了公司的生产和运营,我们将严格按照上述解决措施和预防措施进行落实,力求将失压情况控制在最小范围内,确保公司生产线的正常运行和产品质量的稳定。

特此汇报。

文档创作者,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

母线失压事故处理

母线失压事故处理

母线失压事故处理一、母线失压的原因与象征分析1、母线失压的原因⑴、误操作或操作时设备损坏,导致母线故障;⑵、母线及连接设备的绝缘子发生污闪事故,或外力破坏、小动物等造成母线短路;⑶、运行中母线设备绝缘损坏,如母线、隔离开关、断路器、避雷器、互感器等发生接地或短路故障,使母线或电源进线保护动作跳闸;⑷、线路上发生故障,线路保护拒动或断路器拒跳,造成越级跳闸。

线路故障时,线路断路器不跳闸,一般由失灵保护动作,使故障线路所在母线上断路器全部跳闸。

没有装失灵保护的,由电源进线后备保护动作跳闸,母线失压。

⑸、母线保护误动作。

2、失压母线的事故象征⑴、报出事故音响信号。

⑵、母线电压表、失压母线各分路及电源进线的电流表、功率表均指示为零。

⑶、失压母线上所有的跳闸断路器绿灯闪光(常规电磁继电器控制方式)。

微机综合自动化变电站,监控后台机显示失压母线上所有的跳闸断路器闪动,微机保护装置的断路器位置指示“跳闸”灯亮(或闪光)。

⑷、高压侧母线失压,可能同时使中、低压侧母线失压(即主变压器一次侧母线失压,引起二次侧母线失压)。

3、母线失压的故障判断⑴、判断依据。

判断母线失压事故的主要依据是:保护动作情况和断路器跳闸情况,仪表指示,对站内设备检查的结果、站内有无操作和工作等。

⑵、判断方法。

母差保护的范围为母线及连接设备(包括电压互感器、避雷器、各母线侧隔离开关、断路器),即各母差电流互感器以内的所有设备。

因此,母差保护动作使一段母线上的各分路及分段(或母联)断路器跳闸,一般为母线及连接设备故障。

在线路(或设备)发生故障时,保护动作而线路断路器拒绝跳闸时,断路器失灵保护在较短的时限内跳开故障元件所在母线上的所有断路器及分段(或母联)断路器。

失灵保护在同时具备以下两个条件时才能起动:1)、故障元件保护出口继电器动作以后不返回,断路器没有跳闸。

2)、故障元件的保护范围内仍有故障。

失灵保护动作跳闸使母线失压,一般都为线路(或变压器)故障越级。

母线失压事故的分析及处理

母线失压事故的分析及处理

母线失压事故的分析及处理摘要:本文结合母线失压事故的相关案例,全面分析了母线失压事故的原因,归纳了母线失压事故原因的判断流程和事故处理流程,并在此基础上提出了事故处理方法和预防措施。

关键词:母线失压事故处理母线是发电厂,变电站的神经枢纽,是电气元件的结合点。

母线故障失压将直接影响到电网安全稳定运行,本文就母线失压相关问题进行交流与探讨。

母线失压事故的原因及判断1.原因分析母线失压的原因归纳起来一般为:(1)天气原因:造成母线间隔线或瓷瓶放电(2)开关原因:母线侧开关内部缺陷造成母线故障或母线上某开关拒动后启动失灵保护(3)保护动作:母差保护或失灵保护误动作(4)误操作:导致母线故障停电,如误挂地线,错拉开关等2.原因判断(1)根据保护动作情况及事故后的母线方式进行初步判断。

假设某站母线发生故障,母线接线方式为双母线接线,线路保护配置为----闭锁式的CSL101及LFP901型微机保护。

在此基础上分析母线故障后的保护动作情况及事故后的母线方式。

若母差保护动作,显示单项故障,跳开本侧母线所有开关,线路对侧开关跳闸后重合成功,可初步判断母线发生单项短路故障。

若母差保护动作,显示相间故障,故障母线侧开关及线路对侧开关均在断开位置,可初步判断母线发生相间短路故障。

若母差保护动作,显示单相故障,故障母线侧开关在断位,对侧某一线路开关跳闸后重合不成功。

此时,应该考虑跳闸线路母线开关和线路CT间是否存在故障。

若线路保护动作,显示故障,同时伴有失灵保护动作,可初步分析为线路故障,母线开关拒动并导致母线失压若母差保护动作,2条母线同时跳闸,可能是母联死区故障或母线发生相继故障(2)结合其他信息综合判断,母线失压后,调度人员除应及时了解事故场站的保护动作情况外,还应询问周围场站的录波器是否启动,相邻线路保护有无高频呼唤等情况,以此判断一次设备是否发生短路故障,并排除保护误动的可能性。

班人员应充分利用一切信息,综合故障发生的声音,火光位置及保护动作情况,初步判断故障相及故障点,并迅速组织人员检查。

35KV 母线失压

35KV 母线失压

母线电压消失如何处理发生母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号、继电保护及动作情况来判断母线电压消失的原因。

(1)如因线路故障引起的越级跳闸使母线电压消失时,值班人员应按断路器机构失灵和保护拒动引起的越级跳闸分别处理。

(2)如因母线短路或由母线到断路器之间的引线发生的短路引起母线电压消失时,值班人员应将故障母线隔离,将线路尽快倒至备用母线或无故障母线,恢复供电。

(3)若母线失压是因母差保护误动引起,则在检查设备无任何异常后,可以用母联断路器向停电母线充电。

(4)若单电源变电站无电,而本站的断路器、继电保护、电器设备均无异常时,不必进行任何处理及操作,在通知值班员后,等候来电,值班人员应使直流电压保持正常。

35KV单相接地的故障处理现象:运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。

分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。

电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另两相电压升高。

而高压保险熔断一相时,对地电压一相降低,另两相不变。

处理1:1)根据现场现象作好记录,汇报调度;2)根据信号、表计指示、天气、运行方式、系统是否有操作等情况,分析判断;3)对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘手套);4)若站内设备的问题,,则有可能是某线路接地故障,报地调,用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止;5)做好安全措施,待来人处理。

处理2:这是35KVI段母线金属性接地,接地相的电压为零,非接地相的相电压升高1,732倍,也就是相电压上升为线电压;1,检查35KV母线,高压电动机,35KV开关接线等是否有小动物;2.检查35KV母线PT高压侧保险是否熔断;3.检查所有高压设备,瓷瓶,刀闸等待是否有放电现象;4.以上检查均正常时,可以采取转电源的方法查找出具体的接地点,在进行转电源查找接地点时如果有备用电源,可以将备用电源投入运行,以防停电的时间过长。

变电站10kV母线失压分析

变电站10kV母线失压分析

变电站10kV母线失压分析摘要:在电网中10kV母线成为重要的负荷汇集分配交汇点,所以其占有非常重要的地位。

假如10kV母线一旦发生故障,所造成的影响很大。

处理这种事故的关键是根据所出现的现象、保护动作情况,正确地判断故障所在范围和事故停电范围,迅速地排除或隔离故障,恢复对用户的供电。

结合理论分析及案例引用,对母线失压事故原因进行分析,并对母线失压事故的原因判断和事故处理流程进行归纳,最后提出相应处理建议。

关键词:变电站;10kV母线;失压事故1.案例10kV线路故障保护拒动,导致越级跳闸1.1运行方式10kV侧为单母线分段接线方式,1号主变、2号主变分别带10kVI、II段母线运行,10kV分段开关热备用状态,每段母线分别有3回10kV出线。

1.2保护配置情况(1)10kV出线按三段式过电流保护设置。

过流I段,即速断保护,按大方式下躲开线路末最大短路电流,校验时只要满足在常见的大方式下,被保护线路出口故障灵敏系数不小1.2,时限为0S;过流II段,即限时速断保护,按照躲开线路所带容量最大的变压器低压侧发生故障时的最大短路电流整定,与线路分段开关定值和用户智能开关保护配合,时限为0.15S;过流Ⅱ段,即过电流保护,是线路保护的最后一道防线,必须保证线路末端发生故障时具有足够的灵敏度,并应躲开正常运行时最大负荷电流,同时要考虑保护CT、线路载流量等因素,时限为0.3s。

(这段老师资料少您看老师写的合适吗?)(2)主变10kV侧后备保护配置为两段式电流保护,I段为速断保护,电流定值与10kV出线过流I段或II段配合整定,按小方式下10kV母线两相短路有1.5灵敏度整定,0.3秒跳10kV分段,0.6秒跳本侧,0.9秒跳两侧;II段为复压过电流保护,按躲变压器最大负荷电流整定,0.6秒跳35kV分段,0.9秒跳本侧,1.2秒跳三侧。

1.3事故概况110kV变电站由于10Kv1#线路故障保护拒动,越级造成1主变低后备速断保护动作,跳开1号主变低压侧开关,造成10kVⅠ段母线失电及对外停电。

35kv事故预想案例

35kv事故预想案例

35kv事故预想案例一、事故名称。

35kV变电站母线失压事故预想。

二、事故现象。

1. 监控系统突然发出警报声,就像一群惊慌失措的小鸟在叽叽喳喳。

一看屏幕,35kV母线电压显示为零,相关的电流数据也变得不正常,那些原本规规矩矩跳动的数字,现在像是喝醉了酒的小虫子,乱成一团。

2. 变电站现场,35kV母线的电压表指针就像个泄了气的运动员,一下子瘫倒在零刻度那里,旁边的信号灯也不按套路出牌,该亮的不亮,不该亮的瞎闪。

三、事故可能原因。

1. 母线本身故障。

母线就像一个大家庭的大管家,要管很多线路的连接。

要是母线发生了短路故障,那就好比管家突然在房子中间拉了一堆乱麻似的电线,把自己给绊倒了。

可能是母线长期运行,绝缘老化,就像一个老人,身体机能下降,经受不住风吹雨打了,绝缘层破损,然后不同相的导体就亲密接触,造成短路,电压就没了。

还有可能是有小动物跑到母线设备上去了,比如说一只调皮的小老鼠,它觉得母线设备是个好玩的游乐场,在上面跑来跑去,一不小心就造成了相间短路或者接地短路,这就好比小老鼠在电的世界里引发了一场小地震。

2. 出线故障。

35kV的出线就像从母线这个大仓库分出去的小通道。

如果某条出线发生了严重的短路故障,就像这条小通道突然被大石头堵住还引发了爆炸一样,故障电流会通过母线流过来流过去,可能就会导致母线的保护装置动作,切断母线电压,以防止事故扩大。

比如说一条出线的电缆被施工机械不小心挖破了,电缆芯线露出来就容易发生短路,那这股“坏电流”就会影响到母线。

3. 母线保护装置误动作。

母线保护装置本来是母线的忠诚卫士,但是有时候它也会犯迷糊。

可能是装置内部的某个元件突然抽风了,就像人突然头疼脑热一样,出现了故障,导致它错误地判断母线有故障,然后就自作主张把母线的电压给切断了。

也有可能是保护装置的定值设置得不合理,就像给卫士下达了错误的指令,本来正常的情况它却认为是危险的,于是就采取了错误的行动。

四、事故处理步骤。

浅析变电站母线失压的判据

浅析变电站母线失压的判据

维普资讯
20 0 6年 第 2 4卷第 5期
不到及 时 闭锁而 误动 作 。
内蒙古 电力 技术
6 1
性 , 而发生 相 间短路 故 障 。1 V系统 接 地时 的向 从 0k
量 图如 图 3所示 。
( ) 线有 电流 、V二 次侧无 电压 的判别 方法 。 2 进 T
T V引 出。由于 T V是通 过二次 侧 电压 来反 应系统 的 运行状 态 ,所 以很 难真 实地反 映一次 设备 的运行 状 况 . 而造成 采用 一些不 必要 的操作 , 从 或引起 保护 装
置 的误 动 , 重威胁 电力 系统 的安全稳 定 运行 。 文 严 本 简 要 分 析 了 l0 k 1 V变 电站 二 次 系 统 所 采 用 的 T V 断线 、 系统接 地 、 线失 压 的判 据 , 母 为更 好 地 掌握 系
( )进 线 有 电流 、 口 电压 、 相 电压 计 算 的 3 开 三
是 普通 T V断 线继 电器采 用 的方 法 。此法 的缺点 : 发
生 T 一次侧 断 线时 不能 做 出正 确判 断 ,使 保 护得 V
【 者 简 介】李 建 军 (9 9 )男 , 蒙古 人 , 业 于 华 北 电 力大 学 , 作 1 6一 , 内 毕 工程 师 , 现从 事 综 合 自动化 工 作 。
此法 主要 针对 T V三 相 断线 , 泛应 用 于 10k 变 广 1 V
电站 的备用 电源 自动 投入装 置 。 优点 是 : 其 通过 T V、
T A两种 元件 进 行判 别 , 突破 了 只靠 T V二 次 电压 异
常来判 断 T 断线 的传 统做 法 , 较 大 的推 广价 值 。 V 有 其 缺点 是 : 线有 电流 , 进 定值 较 大 ,V 二 次保 险采 用 T 三相保 险 ( 只要有 一 相异 常 即三相全 跳 ) ,造成 T V 断线 时三相全 部无 电压 , 投装 置不 能可靠 闭锁 , 备 造 成 误动 。解决 的方 法是 : 采用 3只单相 保 险 , 降低 三 相 保险 一起熔 断 的几率 ; 尽量 降低 进线 有 流 的定 值 , 但 此定值 不 能无 限制地 减小 ,否 则 由于微 机备 投装 置“ 零漂 ” 的存 在 ,Z B T拒 动 。 果更 加严 重 。 后

主变联跳母联(分段)压板投退的原因分析与建议

主变联跳母联(分段)压板投退的原因分析与建议

主变联跳母联(分段)压板投退的原因分析与建议发布时间:2023-02-02T03:51:52.910Z 来源:《中国电业与能源》2022年18期作者:马鹏[导读] 在500kV变电站中,220kV设备区最为常见的接线方式通常是双母双分段结构,马鹏云南电网有限责任公司楚雄供电局,在500kV变电站中,220kV设备区最为常见的接线方式通常是双母双分段结构,在这类接线方式中,其母联、母分断路器共有4个,在正常运行方式下,能够保证系统的稳定,但是,对于主变保护,尤其是后备保护而言,存在着多种跳闸方式与时限的情况,所以,在操作或系统故障时,因线路的重要性不同,故而需要制定不同的跳闸方案,本文以笔者所在的云南电网某500kV变电站实际运行情况为例,结合双母双分段接线方式的结构特点与运行风险介绍,提出了一种双母线双分段接线方式下,主变中后备的动作逻辑,通过该方法能够有效提升主变跳闸的精确性。

关键词:500kV变电站;双母双分段;主变后备保护;压板投退1双母双分段接线结构特点220kV双母双分段接线方式在220kV电压等级中十分常见,其典型结构如下图1所示,其中213、224开关通常被称为母分开关,212、234开关通常被称为母联开关,在正常运行方式下,4个母联、母分开关均在合位,即4段母线合环运行,该接线方式下,其中一段母线检修,可以通过“倒母线”的方式,将该母线上的所有开关通过刀闸的切换,而从由另一段母线供电,这样,就能够保持线路不停电,从而提升了供电的稳定性;这四个断路器单开关停电检修时,对于母线的运行方式没有任何影响。

从上图可以发现,双母双分段运行方式能够大幅提高运行的可靠性,但是从经济性上来说,其投资成本较高,但是为了提升系统N-1后的安全性,该方式是目前500kV变电站220kV设备区的首选接线方式。

2双母双分段运行风险在实际运行中,500kV变电站的220kV设备区作为负荷端,通常情况下,若非正常停电检修,通常不停电,但是,在设备检修时,其可能对电网的网架运行安全性造成影响,从图1中可以看出,如果4条母线中的某一条母线检修,此时,再次发生了N-1跳闸事故,此时,可以根据母线的不同,导致不同的后果,尤其是母联断路器跳闸,可能导致大面积失压的风险。

10KV母线失压分析及处理

10KV母线失压分析及处理

10KV母线失压分析及处理摘要:母线是变电站的重要组成部分,母线故障失压将对电网安全运行造成直接影响。

本文对母线故障失压情况进行分析,供同行参考。

关键词:母线失压原因分析处理一、造成母线失压主要原因总结相关经验,造成母线失压主要原因包括有1、由于气候变化如受到雷雨等天气影响,导致母线间隔引线或瓷瓶放电。

2、开关产品出现质量问题,如母线侧开关不能正常工作或母线上某开关拒动后启动失灵保护。

3、母差保护误动作或失灵保护误动作。

4、相关操作人员操作失误,如挂地线、错拉开关等,造成母线故障停电。

5、由于工作人员对设备运行情况不了解,或巡检工作不到位,造成设备故障导到母线故障。

二、某变电站10KV母线故障分析1、某日凌晨1点18分,某110kV变电站10kV母分开关柜发生爆炸,#1、#2主变后备保护相继动作跳开#l、#2主变10kV开关,引起10kVI、II段母线失压。

110kV变电站未配置故障录波器,其电源侧220kV变电站配置的110kV故障录波器显示故障电流先突增,297ms时再突增约1倍,1765ms时突减约50%,2o72ms时消失。

2、故障发生前的系统运行方式故障发生前的系统运行方式如图1所示110kV变电站由220kV变电站甲通过线路1送负荷,线路2检修;#1、#2主变高压侧并列运行,10kV侧分列运行,即110kV母分开关运行,10kV母分开关热备用。

110kV变电站#1、#2主变配置差动保护装置LFP--97lA、110kV后备保护装置LFP—973A、非电量保护装置LFP—974。

#1、#2主变110kV后备保护装置投入复合电压闭锁过流n段保护(324A、1.75),动作跳#l、#2主变10kV开关;投入复合电压闭锁过流III保护(360A、2.05),动作跳#1、#2主变两侧三开关(线路1或线路2开关、110kV母分开关、#1或#2主变10kV开关。

3、动作过程分析220kV变电站甲110kV故障录波器记录得知,整个故障持续2072mS,其中,0~297ms短路电流约为1224A,297~1765ms短路电流约为1992A,1765~2072ms短路电流约为1224A。

母线电压消失的处理原则

母线电压消失的处理原则

母线电压消失的处理原则
下面是本店铺给大家带来关于母线电压消失的处理原则的相关内容,以供参考。

(1)造成母线失压可能的原因有:电源线故障跳闸、出线发生故障主变后备保护启动越级跳闸、母差或失灵保护动作跳闸、母线发生故障而开关拒动使后备保护动作跳闸等,造成母线失压。

(2)母线电压消失时,应根据仪表指示,信号掉牌,继电保护和自动装置动作情况,以及失压时外部特征,判明其原因或故障性质。

(3)母线失压若由变电站设备和保护引起,能够找到故障点,应立即进行隔离,及时恢复对母线的供电。

若引起全站停电,应将所有开关全部断开,等待调度下令恢复送电。

(4)双母线接线,故障造成一条母线停电,在未弄清原因排除故障前,禁止用母联开关强送停电母线,可将停电母线所连用户线路,倒至另一条母线,尽快恢复对用户供电。

(5)如母线失压原因是保护误动引起,可在退出误动保护后,尽快恢复对母线供电,如母线失压是由于开关拒动,后备保护动作引起,可尽快对拒动开关进行隔离后,恢复对母线供电。

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2.断路器失灵保护动作: 线路故障,断路器失灵保护动作,造成一段母线 失压,例如: 220kV陕五2开关液压机构压力降至 闭锁分闸值,此时当220kV陕五线A相接地故障,线 路保护动作,开关不能跳闸,还有故障电流向故障 点输送,线路失灵保护启动,出口跳开所有连接在 此段母线上的断路器和母联开关,故障电流消失, 后台监控机显示:除220kV陕五2开关为合位外,其 余开关均跳闸闪烁,西母上的各分路电流、有功、 无功指示为零,母线电压为零,此时为断路器失灵 保护动作,造成西母失压。
母线故障的保护
母线故障的保护方式有两种 利用供电元件的保护切除母线故障: 主变的速断、过流 线路的Ⅱ段 采用专设的母线保护。 作为值班人员,最重要的是向调度值班人员提供 跳闸开关数量和保护动作情况,另外对于值班人员 来说,跳闸开关的数量和保护动作情况相结合,便 于分析故障地点,缩短判断分析的时间。
此外,在电力系统中枢纽变电所的母线上故障时,还 可能引起系统稳定的破坏,造成严重的后果。
发电厂或变电所母线的故障是电气设备最严重的故障 之一。
母线的故障
运行经验表明,母线故障远较线路故障机会少( 6% ~7% ),但还是存在的(单相接地故障占绝大多数, 而相间短路则较少)。可以归纳为三种: 一是母线上所连设备(包括开关、电流互感器、电压 互感器、避雷器)故障; 二是母线瓷瓶,包括隔离刀闸、支持瓷瓶闪络或母线 的带电导线直接闪络; 三是某些人为的操作和作业引起的故障(如带地线误 合闸和带负荷拉隔离开关产生电弧,操作切换时引起 空气断路器及隔离开关的支持绝缘子损坏)。
一段母线失压的三种情况
220kV五原运维站 2011年01月
母线的重要性
发电厂和变电所的母线是电力系统中的一个重要组成 元件,是汇集电能及分配电能的重要设备。 母线上通常连有较多的电气元件,母线故障将使这些 元件停电,从而造成大面积的停电事故,在修复故障 母线期间,将使连接在故障母线上的所有元件转换到 另一组无故障的母线上运行或被迫停电。
பைடு நூலகம்
3.主变后备保护动作:
开关拒动,线路保护动作,失灵保护未启动,引 起主变后备保护动作。例如: 220kV陕五2开关液压 机构压力降至闭锁分闸值,此时当220kV陕五线A相接 地故障,线路保护动作,开关不能跳闸,还有故障电 流向故障点输送,由于线路失灵保护压板虚接或未投, 造成失灵保护未启动,此时主变后备保护动作,五 224、五220开关出口跳闸,五220kV西母所有开关对 侧开关跳闸,后台监控机显示:五220kV西母除五
母线故障的保护
对于220kV一段母线失压来说,三种情况分别 是: 1.母线差动保护动作; 2.断路器失灵保护动作; 3.主变后备保护动作。 对于110kV一段母线失压来说,两种情况分别
是:
1.母线差动保护动作; 2.主变后备保护动作;
1.母线差动保护动作: 母线到各条线路CT之间任意一点故障,例 如:220kV陕五2西刀闸A相支柱瓷瓶闪络引起一段 母线差动保护动作,此时五220开关与运行在五 220kV西母上的所接断路器跳闸,后台监控机显示 五220kV西母上的所接断路器跳闸开关闪烁,相应 回路电流、有功、无功指示为零,母线电压为零, 此时为母差保护动作,西母失压。
224、五220开关外所有开关均在合位,五224、五 220开关跳闸闪烁,西母上的各分路电流、有功、 无功指示为零,母线电压为零,此时为主变高后 备保护动作,对侧后备保护动作,造成西母失压。
保证变电站的安全稳定运行,对电力系统的安全 和稳定具有重要意义。变电站一旦发生故障,如不 能及时消除,会酿成大面积停电,将给社会带来灾 难性后果。因此,提高变电运行人员的分析处理故 障能力,使运行人员能够有效防范事故发生,能够 在事故发生后,准确地向调度部门汇报事故信息, 正确处理,是保证电网安全的一项重要工作。
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