35kV变电站全站失电事故的分析处理正式版
一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压事故的原因分析及备投改进措施

一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压事故的原因分析及备投改进措施福建西部山区大多数变电站会有当地小水电接入上网,而春夏季节往往伴随有强降雨、雷电、台风等恶劣天气,因此山区电网线路在恶劣天气下跳闸现象频发。
在有多路电源和地方小水电接入的变电站,常规备自投方案难以适用,进线备投需要进行优化改进。
本文通过一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压的事故,充分进行原因分析,提出了在小水电接入的山区变电站的备投改进方案和措施。
标签:进线备投;小水电接入;线路联跳1.事故过程1.1事故前运行方式时间为2019年4月下旬,该山区变电站A变为35kV变电站,两台主变低压侧分列运行,35kV为单母线方式,35kV白展线303、35kV白罗线305接当地小水电上网运行,35kV吉沙线304接110kV 变电站B变处于运行状态,35kV 白苏线306接110kV 变电站C变正常处于热备用状态。
35kV备自投型号为PSP641U备自投装置,采用进线备投方式为1DL(35kV 吉沙线304)、2DL(35kV白苏线306)互为进线备投方式,联跳2条35kV小水电上网线路(白罗线305、白展线303),联跳5条10kV小水电上网线路。
3DL 因无35kV母分开关,按合位接入装置。
1.2事故发展过程(1)15时39分,110kV变电站B变35kV吉沙线303开关距离Ⅰ段保护动作跳闸,重合闸未动作;35kV小水电带35kV变电站A变孤网运行。
(2)15时49分,35kV变电站A变35kV母线失压。
5355毫秒后,A变35kV进线备自投开始动作,跳吉沙线304开关,联跳白展线303开关、白罗线305开关,但是白苏线306开关未合上,现场有“闭锁备自投”信号,备自投动作后又失败。
(3)15时50分,调度通过遥控对35kV吉沙线送电,35kV变电站A变35kV 母线恢复运行,整个事故导致A变35kV母线失压53秒。
变电站全站停电事故现场处置方案

变电站全站停电(失压)现场处置方案1、事故特征1.1 事故类型1.1.1 全站停电事故是指因为系统故障或者浸站出现故障以及供电线路和开关故障等原因导致风站进线电源失压,造成全站停电。
1.1.2 变电站全站停电划分:1)系统故障导致的全站停电:是指整个坝区的供电电源由于某种原因而导致的全站停电。
2)导致全站停电:3)供电电源线路造成的全站停电:4)主电源线路的开关故障导致的全站停电:5)人为因素导致的全站停电:是指变电站值班员、检修维护人员或其他人由于误操作、误碰短路或者操作不当等原因而引起的主供线路跳闸,导致全站失压停电。
1.2事故造成的危害程度风箱沟变电站全站停电事故将导致供电用户的各种生产、生活无法正常进行。
特别是重要负荷会受到影响。
1.3事故前可能出现的征兆继电保护发信号,表计指示异常,变压器声音可能异常,开关、互感器可能有焦糊味冒烟等。
2、应急组织及职责2.1应急组织:成立全站停电事故处理应急指挥部,负责全站停电事故报警和现场处置、调查等指挥协调。
现场总指挥:当班调度值长指挥部成员:运行部主任、运行部副主任2.1.1抢险组:变电站站长及值班人员2.1.2调查组组长:组员:2.2应急组织职责2.2.1现场总指挥职责:1)向各变电站值班员下达操作指令。
2)指挥各变电站值班员做好相关记录。
检查各种表计、光字情况,检查保护、自动装置的动作情况。
3)通知检修人员赶赴事故或故障现场。
4)根据事故处理方案和原则进行全站停电的事故处理。
5)向有关方面报告事故信息,传达上级领导关于事故处理工作的指示和意见。
2.2.2指挥部成员职责:组织、指导、协助和协调其它应急处理,参与事故调查处理及总结工作。
2.2.3抢险组:其任务是根据值长指令,负责设备操作,减少损失。
2.2.4调查组:分析事故发生的原因、经过、结果及经济损失等,调查情况及时上报公司。
如有上级、政府部门介入则配合调查。
3、应急处置3.1 应急处置程序3.1 应急处置程序3.1.1一旦发生全站停电(失压)事故应立即向调度、上级领导报告,采取一切控制事故扩大的措施。
35kV变电站事故预想与处理【2012版】

SHAANXI REGLONAL ELECTRIC POWER GROUP陕西省地方电力(集团)有限公司延川县供电分公司35kV稍道河变电站事故预想及事故处理二0一二年35kV变电站事故预想及事故处理(2012版)编制时间:二O一二年目录前言 (05)第一章事故处理原则 (06)第一节总则 (06)第二节典型事故处理原则 (06)1.2.1 系统事故的处理 (06)1.2.2 母线故障处理原则 (07)1.2.3 主变压器故障处理原则 (08)1.2.4 电源线路故障处理原则 (10)1.2.5 站用电源故障处理原则 (10)1.2.6 直流电源故障处理原则 (10)1.2.7 睡在、火灾事故的处理 (11)第三节事故预防措施 (11)1.3.1 母线故障预防措施………………………………………………………………111.3.2 主变压器故障预防措施…………………………………………………………121.3.3 电源线路故障预防措施…………………………………………………………131.3.4 站用电源故障预防措施…………………………………………………………131.3.5 直流电源故障预防措施…………………………………………………………13第二章变电站事故预想 (14)第三节母线故障 (14)2.3.1 预想题目:10kV电压互感器本体故障 (14)2.3.2 预想题目:10kV电压互感器一次熔断器熔断 (15)2.3.3 预想题目:10kV电压互感器二次熔断器熔断 (15)2.3.4 预想题目:电压互感器二次回路故障 (16)2.3.5 预想题目:电压互感器发出电压回路断线信号 (16)2.3.6 预想题目:电压互感器套管严重破裂放电接地 (16)2.3.7 预想题目:电压互感器二次开路 (16)2.3.8 预想题目:10kV电容器保护动作 (17)2.3.9 预想题目:351开关液压机构压力降到零 (17)2.3.10 预想题目:SF6断路器SF6低压力报警 (18)2.3.11 预想题目:SF6断路器SF6低压闭锁 (18)2.3.12 预想题目:SF6断路器液压机构打压超时故障 (18)2.3.13 预想题目:刀闸刀口发热、发红 (19)2.3.14 预想题目:手动操作机构刀闸拒分、拒合 (19)2.3.15 预想题目:真空开关拒绝合闸 (19)2.3.16 预想题目:真空开关拒绝跳闸 (20)2.3.17 预想题目:阀型避雷器故障 (20)第四节主变压器故障 (20)2.4.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作 (20)2.4.1.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作(二次回路故障) (20)2.4.1.2 预想题目:1号主变压器内部故障、重瓦斯保护动作 (21)2.4.2 预想题目:1号主变差动保护动作 (21)2.4.2.1 预想题目:差动保护动作差动保护范围设备故障 (22)2.4.2.2 预想题目:1号主变压器差动保护动作二次回路故障 (22)2.4.3 预想题目:主变后备保护动作 (22)2.4.3.1 预想题目:1号主变压器过流保护范围设备故障 (23)2.4.3.2 预想题目:1号主变过流动作(第一种形式的配电线保护拒动) (23)2.4.3.3 预想题目:1号主变过流动作(第二种形式的配电线保护拒动) (24)2.4.3.4 预想题目:1号主变压器过流保护动作(二次回路故障) (24)2.4.3.5 预想题目:1号主变压器过负荷保护动作 (24)2.4.4 预想题目:1号主变压器轻瓦斯动作 (25)2.4.5 预想题目:1号主变油温过高 (25)2.4.6 预想题目:1号主变套管严重跑油 (25)2.4.7 预想题目:1号主变着火 (26)2.4.8 预想题目:1号主变压力释放保护动作 (26)2.4.9 预想题目:1号主变保护动作,使全站失压 (26)第五节电源线路故障 (27)2.5.1 预想题目:35kV 系统故障造成所内电源全停 (27)2.5.2 预想题目:正常10kV 配电线接地 (27)2.5.3 预想题目:10kV 配电线同相两点接地 (27)2.5.4 预想题目:10kV 线路永久性故障 (28)2.5.5 预想题目:10kV 线路瞬时故障 (28)2.5.6 预想题目:10kV Ⅰ段母线单相接地的故障 (29)2.5.7 预想题目:系统出现谐振过电压事故 (29)第六节站用电源本体故障 (30)2.6.1 预想题目:10kV 站用变压器本体故障 (30)2.6.2 预想题目:10kV 站用变压器一次熔断器熔断 (30)2.6.3 预想题目:站用低压配电箱烧坏起火 (31)2.6.4 预想题目:1#站用变低压空气开关410跳闸 (31)2.6.5 预想题目:全站失压 (31)2.6.6 预想题目:站用变919开关故障跳闸 (31)第七节直流电源故障 (31)2.7.1 预想题目:直流系统接地故障 (32)2.7.2 预想题目:直流母线电压过低 (33)2.7.3 预想题目:单只电池开路处理 (33)2.7.4 预想题目:蓄电池故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运 (33)2.7.5 预想题目:蓄电池爆炸 (34)2.7.6 预想题目:10KV 电压并列装置的使用 (34)前言1、本书主要按母线(含开关、CT、PT)、主变、电源线路、站用电源、直流电源共五种典型故障类型进行编写。
35kV综合自动化变电所全所失电现象小结分析

35kV综合自动化变电所全所失电现象小结分析摘要:本文针对综合自动化变电所全所失电现象进行了分类整理分析,为变电值班人员在全所失电情况下,能够冷静地查看清楚故障提供一些参考经验,同时在故障中体现了UPS电源、电池电源、照明电源切换回路、直流屏交流电源切换回路的重要性,要求变电检修人员加强该项工作的维护力度。
主题词:35kV综合自动化变电所;全所失电;UPS电源;直流屏电池;照明回路电源切换回路;直流屏交流电源切换回路全所失电是上级电网故障造成整座变电所内没有电源全所失电。
作为供电区域的电力运行调度员,多年来经历了数次35kV变电所上级电网电源中断造成的多座变电所同时失电,由于变电值班员经历全所失电经验较少,尤其在夜晚全所失电后,照明全停时,往往十分惊慌,不能冷静准确的将全所失电后的现象汇报清楚,同时多座变电所失电后,电力运行调度电话繁忙、工作量大,对值班员的询问不够全面,使有些暴露出的隐藏故障,没有及时发现,再次隐藏,造成事故隐患。
现根据经历的全所失电,将综合自动化变电所全所失电后现象小结如下,同大家共同分享。
一、综合自动化变电所全所失电后正常故障现象(以综合自动化变电所为例)(一)变电所全所停电后正常故障现象1、全所停电--外线路带的所用变没有停电(1)后台机电脑电源消失,UPS电源开始工作,需要查看以下现象:一是警铃报警、警笛响;二是查看变电所后台机主接线图上35kV、6kV母线电压、电流归零;三是查看后台机事件报警内容应该有“高压电机、电力电容器低电压保护动作开关跳闸”;四是查看所内其它运行设备有无保护动作报警,用以判断是上级电源中断,还是所内设备故障或越级造成全所停电。
(2)直流屏工作正常直流屏本所带的所用变交流电源停电,交流进线电源自动切换,由外线路带的所用变供电。
(3)照明回路正常照明回路本所带的所用变交流电源停电,电源自动切换,由外线路带的所用变供电。
(4)高压电机、电力电容器开关跳闸高压电机、电力电容器开关在分位,控制回路、合闸回路运行指示灯此时应为绿灯闪光。
35kV及以上变电站中变电运行事故的技术处理和防控措施

35kV及以上变电站中变电运行事故的技术处理和防控措施摘要:随着经济的发展和社会的快速进步,国民对于电能的需求量是越来越多,因此就促进了电网的突飞猛进,使得电网的规模在不断扩大,同时国民日常生活和经济生产活动对于电能供应的安全可靠和稳定也有非常高的要求,所以就需要确保电力系统的稳定运行。
在电力系统中35kV及以上的变电站是为一个地区甚至是周边几个地区进行供电的中转枢纽,其安全稳定不出现事故将会保障电能的供应,可是一旦出现事故没有及时的处理,将会严重的影响整个地区的社会稳定。
本文作者结合自身的工作实践,给出了35kV及以上变电站中的变电运行事故,针对相应的事故给出了相对应的技术措施,并且结合本单位的变电运行工作开展情况阐述了相应的防控措施,以供参考。
关键词:35kV及以上;变电站;变电运行;事故分析;技术处理;防控措施前言导致35kV及以上电压等级的变电站设备的变电运行事故原因是多方面的,包括了变电运行设备的制造工艺和设计问题,变电运行设备的老化及维护问题以及相应的变电运行安全管理存在问题等。
为能够有效地就行处理变电运行事故和进行必要的防范,供电企业和变电运行管理单位需要加强变电站基础变电运行设备的管理,以此来提高变电运行设备的可靠性和电能传输的稳定性。
一、35kV及以上变电站中变电运行事故的原因分析1、变电运行设备的制造工艺和设计问题在变电站的建设和改造过程中,由于前期的设备选型和产品质量选择不过关,导致不合格且质量低下的变电设备进行变电站中,这将会严重的影响变电设备的安全运行,另外在建设完成后的运行中细小的制造和设计隐患将会慢慢扩散,形成重大的安全隐患。
有些制造商在生产时为降低生产成本,使用了不达标的原料,生产的设备不能满足变电安全运行的标准。
同时变电设备的更新速度是非常快的,众多的变电设备是新开发的产品,这类产品的各种因素不成熟,包括运行、技术等在运行过程中容易出现问题。
2、变电运行设备老化与维护问题现阶段有些变电站的运行时间较长,在长期运行的过程中相应的变电设备的各项部件在逐渐的老化引发了变电运行事故;另外也有包括误操作、温度骤升以及外力破坏等非正常使用因素导致的变电运行设备的老化加剧,绝缘材料因温度升高过而加剧老化。
一起35kV变电站全站失电故障原因分析及处理

一起 35kV 变电站全站失电故障原因分析及处理摘要:35kV变电站全站失电是电力系统中比较严重的故障,停电范围较大,造成后果较严重。
基于此,本文针对35kV变电站故障原因分析及处理进行探讨分析,以供参考。
关键词:35kV变电站;故障原因;处理引言随着市场对电力需求量的增多及电能质量要求的提高,电气设备的投入使用量也越来越大。
为提高电气设备运行的安全性和可靠性,10kV配电网中已经越来越多地安装10kV避雷器来保护电力设备和输电线路的运行安全。
避雷器能否做到既可靠又安全运行,对电力系统的安全及经济运行都有很大影响。
1 35kV变电站维护的重要意义35kV变电站作为现今电网重要组成部分,是促使电力资源分配和使用的重要设备,但是当前对于35kV变电站却由于需求更多的变电站建设资源而容易忽视原本建立的变电站的维护工作。
35kV变电站故障产生的原因主要有2个方面,一方面是相关设备较为陈旧,新型技术并没有应用到变电站的日常使用中去;另一方面则是后期日常的维护工作没有做到位,使得35kV变电站的运维方式还没有进行相应的更新[1]。
2变电站设备故障分析及日常维修2.1出现跳闸故障的几点原因分析(1)10KV线路出现跳闸现象。
如果在电力运行中10KV线路的某个开关跳闸,有两种情况,一种是由于该线路短路引起的故障,此时可以根据继电器的动作和安装在线路出口处的指示器来判断;另一种情况是变电站内部出现了问题,如果安装在线路出口的指示器不动作,可以打开开关的两侧刀闸,在不带线路的情况下空送开关,如果开关合不上,这就能说明是变电站内部出现问题。
(2)35KV 线路出现跳闸现象,有四种情况:①短路和超负荷造成35kv开关跳闸;②主变电站内部严重故障引起瓦斯动作跳闸;③主变外部及其母线上的杂物,造成放电及短路而引起保护动作跳闸;④其他设备如CT、PT避雷器出现故障也会造成35KV的开关跳闸。
当出现跳闸故障时,应采取相应处理措施。
35kV变电站站用电失压事故分析

—例短路故障的分Ml 总结(629100)国网四川蓬溪供电分公司城区配网所敬林1 故障概况某日,笔者所在配网所接客户报修电话反映:“小 区变压器处响了两声.小区内无电了。
”到达故障现场 检查发现:变压器U . W 相跌落式熔断器熔管掉下(熔管内熔丝完全熔化),V 相跌落式熔断器正常,变压器 低压开关熔片完好。
小区内多名客户反映:小区变压 器处响了两声,居民楼A 栋1单元进门处也有响声。
2故障初步分析变压器为S,型,联结组别为Y,ynO 。
根据变压器 U,W 相跌落式熔断器熔管掉下且熔管内熔丝完全熔 化这一现象.可初步判断跌落式熔断器后端有大的短 路电流。
根据客户反映居民楼A 栋1单元进门处也有 响声,可初步判断单元进门处0.4 kV 地埋电缆有短路 故障。
综合分析后认为居民楼A 栋1单元进门处0.4 kV 地埋电缆短路。
3故障点查找居民楼A 栋1单元电缆是该配电变压器01号0.4 kV 电源分支箱接出点。
拆除该电缆两端连接,用500 V 绝缘电阻表摇测电缆绝缘电阻,UV 相4.2 MQUW 相0 M£1,VW 相2.3MC 。
可见UW 相短路,立即对该电缆进行更换。
对变压器U,W 相跌落式熔断器熔丝35 kV 变电站(057650)国网河北广平县供电分公司1运行方式广孟线361线路供电,35 kV 直变、 35 kV 母线、35 kV 电压互感器、2号主 变压器,10 kV H 母线运行带10 kV2号 电压互感器、10 kV 出线颐通034、袁庄 036线路运行,城西032、电容器038开 关在热备用,所变在停电状态。
事故现象:35 kV 孟固变电站站用电失压(照明、保护、生活等无电压)站用电为35 kV 直变运行供电,10kV 所变在停电状态。
2 事故经过2018年10月21日13时,35 kV 孟固变电站值班员 向县调汇报,站内保护无电源,调度接令后,让运行班 人员到站检查35 kV 直变端子箱漏保断路器是否跳 闸,直变是否有运行响声,值班员检查后汇报直变无响声,立即通知运维班到站检查直变内部情况,测试直变 线圈直阻数据,经测试阻值正常,调度令:运行人员将 10 kV 出线及主变由运行转热备用,在运行人员操作 时.调度接到一企业电话说:厂内两相电。
一起35kV变电站全站失电故障原因分析及处理

252电力与能源第42卷第2期2021年4月D(3I:10. 11973/d l y n y202102024经验交流一起35 k V变电站全站失电故障原因分析及处理曹育硕,戎磊,陈俊V,(国网上海市电力公司松江供电公司,上海201600)摘要:35 k V变电站全站失电是电力系统中比较严重的故障,停电范围较大,造成后果较严重。
对某35 k V变 电站全站失电故障的经过进行了简单介绍,并根据SCADA动作记录、保护记录、故障录波,以及现场巡视等方式对故障原因进行了分析及处理,对运行中避雷器的稳定运行提出了建议,提高了电网运行的安全稳定性。
关键词:全站失电;避雷器;事故处理作者简介:曹育硕(1991 一),男,硕士,工程师,从事变电运维工作。
中图分类号:TM863 文献标志码:A 文章编号:2095—1256(2021)02 —0252 —04Fault Analysis and Treatment of a 35 kV Substation Total Power LossC A O Y u s h u o,R O N G Lei,C H E N Jun(State Grid Songjiang Power Supply Company, SMEPC» Shanghai 201600, China) Abstract :The total power loss of 35 kV substation is a serious fault in the power system, with a large scope of power failure and serious consequences. This paper briefly introduces the failure process of a 35 kV substation total power loss, and analyzes and deals with the failure causes according to the SCADA action records, protection records* fault recording and on-site inspection, et al. Suggestions are put forward for the stable operation of the lightning arrester in operation, in order to improves the safety and stability of the power grid operation.Key words:total power loss, lightning arrester, accident disposal随着市场对电力需求量的增多及电能质量要 求的提高,电气设备的投人使用量也越来越大。
35kV变电所失电故障处理案例分析 王贵军

35kV变电所失电故障处理案例分析王贵军摘要:本文选取两起35kV变电所停电事故案例的故障查找处置过程进行说明分析,详细介绍了事故发生过程、现象、故障查找过程、原因分析以及事故处置等方面。
旨在通过案例解析,为深入分析此类事故提供全面的抢维修指导。
最后总结了事故暴露的问题和应采取的对策,从而保障电气设备的安全可靠运行,为从事变电运行和维修人员提供一定的借鉴作用。
关键字:变电所失电故障分析1 案例1:外电线路单相接地故障1.1 故障发生过程事故发生前变电所由35kVⅠ段进线供电,1#主变、1#站变运行,2#、4#输油泵运行。
2017年5月1日2时40分,外电继保后台报35kV1#进线接地报警,同时2#、4#输油泵跳闸,3时01分,1#站变停止运行,站场全部失电。
失电后变电所调整为Ⅱ段进线运行,运行2#主变、2#站变运行,重新启动2#、4#输油泵,输油生产恢复。
1.2 故障查找过程抢维修人员到达现场后,由于故障原因尚不明确,故障点未找到,故障未排除。
首先对外电线路和变电所内进行绝缘测试判断故障点是否仍然存在,经过测试发现外电线路C相绝缘电阻为零,存在单相接地,同时变电所系统并未发现明显故障。
现场从两个方面查找故障点、分析故障原因。
一方面对外电线路进行巡线,查找故障点,重点先查找电缆头及外线避雷器。
另一方面在变电所对相关设备进行预防性试验,对故障事件记录情况进行查找分析。
因现场1#站变超温报警,温控器显示异常,所以主要对1#站变进行测试,以判断变电所内设备是否受此次事故影响。
(1)对1#站变及电缆进行绝缘电阻,并对1#站变直流电阻测试,测试结果正常。
同时对温控器检查测试发现温度传感器铂电阻阻值异常(正常阻值在一百多欧姆),判断传感器损坏,需要更换。
将传感器拆除后发现温控器显示任然存在异常,继续传感器阻值测试接口短路开路发现温控器显示不能恢复,同时按照说明书,无法对温控器其他告警、跳闸故障等功能进行测试,从而进一步判断温控器主板也已损坏。
35kV三家村变电站全站失压事故应急预案

35kV三家村变电站全站失压事故应急预案第一篇:35kV三家村变电站全站失压事故应急预案35kV三家村变电站全站失压事故应急预案35kV三家村变电站全站失压,将导致厂街乡大面积停电事故,可能造成重大的经济损失,可能导致电网不稳定运行造成解列,为了防止35kV三家村变电站失压,特制定本应急预案。
并组织运行人员学习、了解全站失压事故应急预案;加强设备巡视,及时发现设备缺陷,并向有关部门反馈。
一、加强巡视管理1、当变电站主变压器运行时,值班运行人员须加强对运行变压器的巡视与检查,重点监视变压器的负荷、温度、油位及冷却系统运行情况,如变压器发生异常(变压器过负荷、油温上升),应立即汇报调度并按有关规程进行处理。
如发生危及变压器安全的重大缺陷,应立即汇报调度设法退出。
2、遇雷雨、大风等恶劣天气时应加强对设备的巡视与检查,及时发现运行设备的异常和故障,并及时向有关调度汇报,防止设备异常、故障的发生与扩大;做到“精心操作、勤看、勤想、勤调整”,使运行设备一直处于“一类设备”运行状态。
3、加强对变电站设备的管理,严格执行上级有关管理的规定,及时发现和与检修人员配合消除设备存在的缺陷。
倒闸操作中,严格按操作票逐项“唱票复诵”执行。
4、倒闸操作中如遇雷雨天气禁止操作。
5、加强对重大节日、政冶保电等时期的安全运行工作,保证变电站全接线、全方式运行,且尽量不安排运行人员的倒闸操作、运行维护工作,站长应认真按上级的要求、规定安排好值班人员及节假日设备安全运行的重点检查、巡视内容、注意事项等,并随时保证与调度部门及安全保卫部门的联络畅通。
6、根据厂街乡电力负荷分部情况和用电类别、用电性质布局情况,限电序列依次为:三铜-瓦金线、岔路-七昌线、厂街线。
根据保政府、通信、医院、银行、重要行政机关以及用户生活照明正常用电的原则,我站确定以确保厂街线为重心。
二、事故处理原则1、发生事故后,值班运行人员应立即向值班调度员及主管领导汇报已发生事故,明确报告事故发生的时间、基本情况。
35kV 变电站故障分析及处理对策

35kV 变电站故障分析及处理对策◎薛雷平一、前言新时期,随着工业生产规模增加,对电力能源的需求量增加,如何做好电力能源的稳定供应,预防电力系统出现故障成为行业人员关注的焦点。
35kV 变电站主要应用在工业生产服务中,在具体的应用过程中,有时会出现短路故障,带来严重的经济损失。
在此背景下,有关人员需要对变电站的常见故障进行分析,并且做好故障预防与处理工作,以确保变电站运行稳定性,提高电力服务能力。
二、35kV 变电站故障分析1.电压互感器故障(1)电压互感器的类型与工作原理在35kV 变电所中使用的电压互感器为三相式互感器,其工作原理与变压器具有一致性。
互感器的基本结构为铁芯、原绕组、副绕组。
此外,互感器的容量较小,并且相对恒定,在实际运行中接近空载,自身阻抗十分小。
因此,当三相互感器发生短路时,电流值会迅速增加,由此出现线圈烧毁的问题。
电压互感器能够根据一定比例,对高电压进行调节,通过对电压值的转化,能够维护工作人员安全。
二次回路属于电压互感器的高阻抗回路,其电流值与回路阻抗存在密切关系。
因此,在具体使用环节,可将电压互感器当作变压器。
(2)电压互感器的常见故障分析当互感器在空载运行时,系统中的储能元件会发生谐振现象,铁芯的饱和也会造成电感量发生较大变化。
当铁芯的感抗与线路对地容抗高度接近时,会出现较为明显的铁芯谐振现象。
通过以上分析,电路系统中的非线性电感原件发生变化时,尤其是产生母线接地、负载升高等问题后,会造成电路的参数指标异常变动。
加之,供电变压器出现谐波,使得电压互感器的故障发生率提升,出现绕组过热、烧毁、爆炸等严重后果。
针对小接地电流系统而言,也会发生电压互感器熔断的问题。
变电站故障会导致严重的安全问题,并且造成严重的经济损失和人员伤亡。
鉴于此,有必要对变电站的故障风险进行分类,并且做好相关的预防和处理工作,采取较为科学的控制手段,使得35kV 变电站能够可靠稳定运行。
2.直流接地故障(1)故障分类针对35kV 变电站而言,系统中的直流负荷较大,并且分布范围十分广,增加了故障发生率。
推荐-35kv变电站停电事故处理预案正式1 精品

山东鲁能菏泽煤电开发公司彭庄煤矿35KV变电站停电事故处理预案机电部20XX年3月山东鲁能菏泽煤电开发公司彭庄煤矿35KV变电站停电事故处理预案一、前言:20XX年机电科全面负责矿井矿建时期一、二期工程的矿井供电、主副井提升、运输、排水、锅炉等设备的机电安全管理工作,根据《安全生产法》、《矿山安全法》等相关规定,结合我矿35KV变电站的现有供电情况,为加强我矿处理35KV变电站停电事故的应急能力,缩短事故影响时间,最大限度地保障矿井安全供电,为体现保护人员安全优先、防止和控制事故蔓延,保护环境优先,在事故时能够统一指挥,高效协调,特制订如下应急处理预案,以后随矿井用电负荷变动,随时补充完善。
二、概况:彭庄煤矿35KV变电站采双回路供电,主供电线路均为钢芯铝绞线LGJ-120mm架空线路。
一回路为35KV彭矿I线,上级变电站是水浒变电站,线路长15.3Km;二回路为35KV彭矿II线,上级变电站是巨野三里庙变电站,线路长18Km,当一回路故障时,另一回路可保证矿井的全部负荷用电。
彭庄矿变电站35kv母线采用单母线分段供电方式,两段母线通过母联柜进行连接,共九面开关柜。
35KV配电装置采用JYN1—35(F)移开式交流金属封闭间隔式开关柜,采用真空断路器。
变电站主变为SF9—8000/35,8000KV A 35±2×2.5%/10.5KV 变压器两台,一台使用,一台备用。
当一台故障或检修时,另一台保证矿井一、二级负荷用电。
站内动力变压器使用S9—800/10,800KV A 10.5±5%/0.4KV 变压器两台,一台使用一台备用。
变电站10KV部分采用双母线并列供电方式,来自站内主变,两段母线通过母联柜进行连接出线两回路,主要负荷为①II段母线:(011)锅炉房10KV变电所(一),(009)下井(三)、(010)通风机(二)、(012)2#动力变压器、(007)下井(一)、(006)副井提升机(一)、(005)主井提升机(一)②I段母线:(008)1#动力变压器、(013)锅炉房10KV变电所(二)、(014)通风机(一)、(016)机修厂试验变压器、(017)下井(二)、(018)副井提升机(二)、(019)主井提升机(二)。
35kV变电所失电应急预案

35kV变电所全停电应急预案
一、事故应急处理基本原则:
1、迅速解除对人身和设备安全的威胁,限制事故的发展并消除事故根源;
2、用一切可能的方法保持对用户的正常供电;
3、尽快对已停电的用户恢复供电,优先恢复重要用户的供电;
4、调整电网的运行方式,使其恢复正常,确保电网在最经济状态下运行。
二、应急处置:
1、发生事故时,值班调度要详细听取变电所值班员的仪表指示,继自装置动作、开关信号及事故现象的汇报,并及时正确判断事故的性质及影响范围。
2、变电所全停电时,应拉开高压电机、电力电容器开关。
如果是所内设备故障或越级造成全所停电,应立即拉开故障设备,安排抢修人员处理;如果是电源影响的全所失电,所内其它设备不动,视为有电,并立即联系油田网调了解情况,等待受电。
3、发生事故时,值班调度员应及时向调度长及厂调汇报,由调度长向主管领导及相关部门汇报。
4、35kV变电所全停且短时不能恢复送电时,值班调度应在油田网调指导下引用其它变电所6(10)kV联络线转带停电变电所部分重要负荷。
此时应先拉开停电变电所主变低压侧开关,禁止向系统反充
电。
5、正确下达调度命令,指挥现场抢修工作,采取一切必要手段,在最短时间内消除事故根源,恢复电网供电和电网运行方式,使其尽快恢复正常。
6、在电网恢复中要优先保证变电所所用电源、重要联合站电力恢复,根据负荷重要程度依次恢复送电,尽量减少停电时间和影响。
线路送电后要及时通知作业区调度安排油井起井。
7、事故处理完毕或告一段落,值班调度员应及时将事故时间、现象、处理过程,损失等情况进行总结,做好记录。
总降电站35kV母线失电的原因分析和应对措施

1 前言
某 220 kV 总降变电站在对 220 kV、 110 kV 系 列合环的倒闸操作过程中, 监控后台报 “35 kVⅠ至 Ⅲ段事故” 动作、 “320 开关、 311 开关、 314 开关、 323 开关、 324 开关、 312 开关、 313 开关” 事故跳。检查发
现该站 35 kVⅠ、 Ⅱ段母线失电, 现场保护装置 311 开关报“过流Ⅰ段动作” , 320 开关报“过流Ⅱ段动 作” , 其余开关报 “低电压动作” 。 事故造成该站照明、 空调、后台机等所有低压Ⅰ段符合失电; VQC 无功 补偿Ⅰ、 Ⅱ失电。系统图如图 1。
3 跳闸原因分析
事故前, 220 kV 电站 35 kV 侧运行方式如图 1 # 所示, 3 主变负荷 35 kVⅠ、 Ⅱ、 Ⅲ段, 1# 主变冷备, 2# 主变热备, 35 kVⅠ、 Ⅱ上投入运行的电容器组共 # 5 组, 3 主变的视在功率为: 118000 kVA (总量为 120000 kVA) 。事故发生前, 电容器组运行正常, 无 投切工作。保护装置记录动作时间: 320 母联开关动 作时间为 9: 52: 12: 141,所变 311 开关动作时间为 9: 52: 12: 216, 剩余并联电容器组动作时间 (毫秒级) 分别是 810、 815、 818、 820、 823。从保护动作记录的 时间上看, 开关跳闸的顺序为: 母联 320 开关 ➝ 311 开关➝并联电容器组开关。 3.1 320 开关跳闸分析 事故后,查 320 开关的过流Ⅱ段保护定值为 2 A, 1 s, TA 变比为 1500/5。事故时, 保护装置采得的 电流值为 1.97 A,电流值折算到一次侧为 591 A。 误差在保护装置的动作值 25%以内, 可以判定保护 的动作是可靠、 有效的。 引发 320 开关跳闸的原因是:事故发生时系统 的运行方式, 35 kVⅠ、 Ⅱ段上共投运的电容器组为 # 5 组, 对 3 主变进行的无功补偿。 每组电容器组前串 联的电抗器,其额定电流为 122 A,此时流过母联 320 开关应为 112×3+122×2=580 A。因电容器工
一起35kV变电站全站失电故障原因分析及处理

一起 35kV变电站全站失电故障原因分析及处理摘要:伴随着社会经济和科学的发展,工业生产和日常消费不断增加,而智能变电站则越来越多地要求运行中的安全和稳定,在停电时对经济产生不同的影响。
故障位置准确定位及时故障诊断和修复仍然是当前需要解决的关键技术。
正确的故障保护逻辑对于确保系统安全运行至关重要。
为此,本文结合多年的经验,提出了35kV变电站全停电故障原因分析及处理的建议。
关键词:35kV变电站;全站失电故障;原因分析及处理引言随着电力需求的增加和能源需求的增加,电器投资也在增加。
为了提高电气设备运行的安全性和可靠性,在10kV电网线路中安装了越来越多的10 kV故障,以保证电气设备和线路的运行。
排雷人员的可靠和安全运行对电网的安全和经济运行产生巨大影响。
35KV变电站停电是电力系统中的一个严重故障,通过35KV变电站全面故障进行分析,提出了主动排雷装置稳定运行的建议。
1变电站常见故障分析1.1开关拒合对于35Kv变电站继电保护工作环节而言,输出线路会利用电流速断结构和过电流保护结构保证其应用效果符合预期,开关通断和供电区域通断要求有密切的联系,而在开关投入运行后,运行效果决定了整体操作水平。
但是随着用电用户数量的增多和用电负荷的增大,这就使得配变容量数据也在增多,其中开关拒合的问题常常出现。
究其原因,开关所在的线路会出现相间短路故障、开关节点焊死问题、合闸卡死问题等,都会增加开关跳跃故障产生的几率,使得过流保护工作超出时限范围,影响整体运行效果和综合质量。
1.2变压器在变频器的运行状态检查中,最重要的维护对象是变压器,如果变压器没有运行,会直接影响变频器的运行。
变压器设备有两种状态检查:一种用于导向校正,另一种用于泄漏。
更正引线错误的原因是引线断开或导线丢失。
因此,在对这类故障进行状态修复时,需要观察导向的外部性能,并结合其故障特性确定故障原因。
泄漏校正可能有三个故障原因,其中一个连接到油箱的部件由于外力或自身质量问题而密封,导致泄漏问题;二、变压器设备在运行过程中受到振动的负荷,从而引起漏油。
推荐-35kv变电站停电事故处理预案正式1 精品

山东鲁能菏泽煤电开发公司彭庄煤矿35KV变电站停电事故处理预案机电部20XX年3月山东鲁能菏泽煤电开发公司彭庄煤矿35KV变电站停电事故处理预案一、前言:20XX年机电科全面负责矿井矿建时期一、二期工程的矿井供电、主副井提升、运输、排水、锅炉等设备的机电安全管理工作,根据《安全生产法》、《矿山安全法》等相关规定,结合我矿35KV变电站的现有供电情况,为加强我矿处理35KV变电站停电事故的应急能力,缩短事故影响时间,最大限度地保障矿井安全供电,为体现保护人员安全优先、防止和控制事故蔓延,保护环境优先,在事故时能够统一指挥,高效协调,特制订如下应急处理预案,以后随矿井用电负荷变动,随时补充完善。
二、概况:彭庄煤矿35KV变电站采双回路供电,主供电线路均为钢芯铝绞线LGJ-120mm架空线路。
一回路为35KV彭矿I线,上级变电站是水浒变电站,线路长15.3Km;二回路为35KV彭矿II线,上级变电站是巨野三里庙变电站,线路长18Km,当一回路故障时,另一回路可保证矿井的全部负荷用电。
彭庄矿变电站35kv母线采用单母线分段供电方式,两段母线通过母联柜进行连接,共九面开关柜。
35KV配电装置采用JYN1—35(F)移开式交流金属封闭间隔式开关柜,采用真空断路器。
变电站主变为SF9—8000/35,8000KV A 35±2×2.5%/10.5KV 变压器两台,一台使用,一台备用。
当一台故障或检修时,另一台保证矿井一、二级负荷用电。
站内动力变压器使用S9—800/10,800KV A 10.5±5%/0.4KV 变压器两台,一台使用一台备用。
变电站10KV部分采用双母线并列供电方式,来自站内主变,两段母线通过母联柜进行连接出线两回路,主要负荷为①II段母线:(011)锅炉房10KV变电所(一),(009)下井(三)、(010)通风机(二)、(012)2#动力变压器、(007)下井(一)、(006)副井提升机(一)、(005)主井提升机(一)②I段母线:(008)1#动力变压器、(013)锅炉房10KV变电所(二)、(014)通风机(一)、(016)机修厂试验变压器、(017)下井(二)、(018)副井提升机(二)、(019)主井提升机(二)。
- 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、"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、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)。
Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training. 35kV变电站全站失电事
故的分析处理正式版
35kV变电站全站失电事故的分析处理
正式版
下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加
施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事
项。
文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。
35kV全站停电,是配电网中后果最为严重的事故之一,它的危害主要是影响对用户的正常供电,停电面积大,后果严重。
因此,应加强对35kV变电站全站停电事故的分析,并采取对应的防范措施,避免类似事故的发生,具有重要意义。
1 事故经过
35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变压器容量分别为10000kVA,10kV系统为中性点不接地系统,单母线分段运行。
其简化一次接线图见图1。
泖港站正常运行时万厍3662供1号主变压器及10kV
一段母线;隐泖173供2号主变压器及
10kV二段母线;35kV分段自切和10kV分段自切均在投运状态。
图1 35kV泖港变电站一次接线图
20xx年5月3日14时38分,调度SCADA报警,35kV泖港站2号主变压器过流动作,2号主变压器10kV断路器、隐泖173断路器跳闸,10kV分段断路器合上,1号主变压器过流动作,1号主变压器10kV 断路器、万厍3662断路器跳闸,全站失电。
2 事故原因分析
2.1 继电保护配备
10kV出线保护:前加速、反时限过电流及一次自动重合闸;
主变压器保护:差动、过流保护动作于断路器跳闸;瓦斯上、小瓦斯上、小瓦斯下(信号)、温度高、压力释放、过负荷保护动作于信号。
泖港站1#、2#主变压器继电保护整定值,过流为6A、1.5s,电流互感器为300/5。
35kV、10kV分段断路器装有自切装置。
泖港站10kV分段自切后加速整定值为:6A、0.2s,动作于10kV分段断路器跳闸,延时返回时间为0.8s,电流互感器为600/5。
10kV分段自切,如图2所示,当一段母线失电,同时确认另一侧作为备用电源的母线有电,且电源断路器合上的情况下,经一定延时跳开失电母线的电源断路
器。
在备用自投装置出口跳开失电母线电源断路器,并确认断路器在跳闸位置时,分段断路器方可合闸。
备用自投装置设有后加速保护功能,在自切动作分段合闸后瞬时投入,并经一段时间自动退出。
后加速保护在备用自投动作后,备用电源投于故障时经延时跳分段断路器,同时闭锁分段断路器合闸回路。
10kV自切后加速过流按最小运行方式下,母线相间故障有2倍整定值;后加速动作时间一般取
0.2~0.3s;后加速开放时间取0.8~2.0s。
图2 10kV分段自切结构图
2.2 保护动作分析
1#主变压器、2#主变压器过流动作,
几乎在一瞬间同时发生,所以这两套保护动作的先后顺序是正确处理事故的关键。
仔细查看调度SCADA报警事件的记录时间,确定继电保护顺序是2#主变压器先发生过流动作,引起2#主变压器10kV、隐泖173断路器跳闸,导致10kV二段母线失电,接着10kV自切低压启动、有压鉴定,合上10kV分段断路器,后加速未动作,而后1#主变压器断路器也过流动作掉闸,导致全站失电。
结合主变压器保护和自切动作原理的分析,通过对变电站一次设备检查后,可以排除差动保护范围内套管及其引出线上的发生故障,判断故障点基本位于10kV二段母线、断路器或者10kV出线上。
泖港站事故发生后经对线路特巡发现,10kV泖2服饰线1#~2#杆之间导线有弧光放电痕迹,三相导线有多处弧光放电点,3#杆A相搭头被冲断。
经查是当地居民在线路旁燃放爆竹烟花导致相间短路。
对站内设备检查后发现,泖2服饰线A、C 相电流继电器电流接线端铜杆在安装时位置略高,造成平垫圈与接线箱顶部箱眉上沿接触,导致电流互感器到继电器接线桩后,电流不能流向继电器线圈,DGL电流继电器出口不动作,泖2服饰断路器拒动,引起泖港站2#主变压器过流动作,主变压器高低压侧断路器跳闸,10kV分段自切成功。
事后对10kV分段自切装置SEL351GS 故障录波记录进行分析,在10kV分段断路
器合闸后的后加速开放0.8s时间内,未出现故障电流,因此自切后加速未动作;而后又出现过3次故障电流,最后一次的故障持续了1.6s,引起1#主变压器过流动作,主变压器高低压侧断路器跳闸,导致10kV一段、二段母线失电。
3 调度事故处理
调度处理事故时,根据继电保护动作情况正确判断故障点区域,然后隔离故障点,尽快恢复正常设备供电。
变压器过流保护动作跳闸,检查出线断路器保护动作而断路器未跳闸,则应拉开该出线断路器,然后试送变压器;如出线断路器保护均未动作,则应拉开全部出线断路器,并检查母线范围有无故障,若
无故障,则可试送变压器,试送成功后,再逐路试送全部出线(试送前应先停用重合闸)。
根据上述原则,在未查明故障原因时,调度应尽快采取措施恢复无故障设备的供电,事故处理具体步骤:
•停用35kV、10kV分段自切,到站内先把35kV、10kV分段自切小断路器从投入切除到解除位置,消除事故处理过程中自切误动的机会;
•现场运行人员记录并向调度报变电站内断路器动作情况、光字牌及仪表变化,复归信号,复置断路器;
•巡视检查1#主变压器回路和2#主变压器回路,重点检查2#主变压器10kV断路器以下部分,包括母线,出线断路器;
•拉开10kV分段断路器,试送1号主变压器和10kV一段母线,恢复站用电;
•试送2#主变压器和10kV二段母线,如果已经发现保护拒动或者断路器拒动的出线断路器,则拉开该出线断路器,试送2#主变压器和10kV二段母线,恢复其他出线供电;如果未发现保护拒动或者断路器拒动的出线断路器,则将10kV二段母线所有出线断路器改为热备用(先停重合闸),2#主变压器和10kV二段母线试送成功后,再逐路试送全部出线,遇到2#主变压器过流动作后,拉开该路出线断路器,然后重新试送2#主变压器和10kV二段母线,恢复其他出线正常运行;
•最后将故障断路器或线路改为检修,
对故障出线进行检查巡视,直到排除故障后,恢复送电为止。
4 事故暴露问题和对策
10kV架空出线外损故障,断路器保护未动作造成2号主变压器过流动作,又造成全站失电,此次事故暴露出的问题主要为:
•设备安装中存在的隐患,造成10kV 线路断路器拒动,扩大了故障范围;
•设备调试、校验、验收存在不规范、不仔细,没有把好安全关。
应该采取的对策措施:
•加强电磁型继电器接线桩头与箱体外壳的安全距离检查;
•继保校验时,能进行关门的校验项目
必须关好保盘门后校验;
•加强电力设施反外损事故的工作管理,通过宣传增强市民保护电力设施的意识。
——此位置可填写公司或团队名字——。