高厂变差动保护误动原因分析
某发电厂1号机组高厂变差动保护动作原因分析与防范措施
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某发电厂1号机组高厂变差动保护动作原因分析与防范措施一、动作原因分析:1.供电系统电压异常:高厂变差动保护的主要作用是检测供电系统的电压是否正常,当供电系统的电压超出了设定范围时,保护装置会自动动作。
原因可能包括供电系统电压突然降低或升高,供电系统电压不平衡等问题。
2.发电机故障:高厂变差动保护还能检测发电机的故障情况,如发电机的绝缘损坏、转子短路、接地故障等。
当发电机发生故障时,保护装置会将其断开与电网的连接,以保护设备和人员的安全。
3.电网故障:电网故障包括短路、接地故障等,这些故障会导致系统电压的突变,从而触发高厂变差动保护。
电网的故障通常与其他设备的故障有关,如电缆或绝缘子的损坏、设备的过负荷运行等。
二、防范措施:1.定期检查和维护设备:对高厂变差动保护装置进行定期的检查和维护,确保其正常工作。
检查范围包括外观检查、连接检查、仪表检查等,以及对设备进行及时的维修和更换。
2.加强对供电系统的监控:通过设置电压监控装置,实时监测供电系统的电压波动情况,一旦电压超出设定范围,及时采取措施,防止高厂变差动保护动作。
3.增强电网的可靠性:加强对电网设备的检修和维护工作,确保各设备的正常运行。
特别是对电缆、绝缘子等易损部位进行定期的检查和更换,减少电网故障的发生。
4.加强对发电机的检修和维护工作:对发电机进行定期的巡检和清洁工作,及时发现和排除潜在故障。
此外,还可通过安装振动监测和绝缘监测装置,对发电机的运行状态进行实时监测。
5.提高运维人员的技术水平:培训运维人员,提高其对高厂变差动保护原理和工作原理的掌握程度,以及对故障排查和处理的能力。
只有运维人员具备一定的技术水平,才能有效地防范高厂变差动保护误动作。
总结:针对高厂变差动保护动作的原因,我们可以从加强设备检修和维护、监测电压波动、增强电网可靠性、加强对发电机的检修和维护、提高运维人员的技术水平等多方面进行防范措施的制定和执行。
通过这些措施的合理实施,可以有效地减少高厂变差动保护的误动作,提高发电机组运行的可靠性和稳定性。
变压器差动保护误动作原因分析
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厂 变
变压器高低压侧 电流互感器测量 的电流经过代数和 比较 , 判断 比较值 即不平衡电流的大小 , 在变压器正 常运行或者保护 区外部故 障时 , 该值近似于零 , 当保护 区内出现故障时 , 该值达到差动继 电器 动作电流时 , 保护装 置启动 , 跳开高低压保 护安装处断路器 , 切断故 障点 , 其原理图如图 1 。
A B C
叭
渣 浆 泵
叭 ∞ 炉 引 风
叭 ∞ 炉 磨 煤
博 炉 磨 煤
¨ 机 循 环
乱 机 循 环
给 水 泵
图 2厂用 电一次简 图 2. .2电流互感器接线组别错误 。 2 人为的将组别接错 , 电流互感器二次侧三角形接线绕组首尾 将 端子连接错误 , 致使 两侧 的电流相位不一致 , 正常运行 的不 平衡电 流就较大 , 尤其在保 护区外故 障时 , 不平衡 电流随流过 电流互 感器 的 电流增 大幅率显著上升 , 使保护误动。 2. .3电流互感器二次 回路开路 。 2 运行 中电流互感器二次 回路 开路是 由于端 子箱 内保护屏端 子 a b c 排 电流互感器接线螺丝松动 , 电器 内整定插销因胶木衬垫引起接 继 触不 良、 连接断线等而造成 , 当出现穿越性故 障电流时会使纵联 差 图 1 接 线 图 动保护误 动。 1 保 护作用 . 2 变压器纵联差动保 护是较为完善 的快速保护之一 , 能反 映变 它 2. .4电流互感器选型错误 。 2 选择伏安特性相差较 大的电流互感 器 , 因其型号 、 结构 和饱 和 压器绕组的相间短路 、 匝间短路 、 引出线上 的相 间短路 , 到防御变 起 程度及 电流传变 能力 不同 , 当出现故障电流时 , 厂高备变差 动保 护 压 器内部线圈及引 出线 的相间及匝间短路导致变压 器严重损毁 的 的某一侧电流互感器较快出现暂态磁饱 和 , 其二次电流不随着一次 重要作用 。 电流 的增 大而增 大 , 造成 在差 动元件 中产生的差流特别 大 , 引起纵 2 厂高备变纵联差动误动分析 联差动保护误动。 21 . 现象 回顾 22 .. 动 继 电 器线 圈整 定 错 误 。 5差 1 汽轮机和 1 锅炉供热期末检修 , 厂高备变 向 6 V一段供 电, k 在下达差动保护定值通知单时 , 没有认真核对变压器各侧 电流 1 和 4 给水泵 电力 由该段提供 , 该段 同时向检修 的机 、 炉辅助设备 导致平 衡线圈接线错误 , 无法躲过穿越型故 障电流的 提供电源 ,图 2是林 电厂用电电气一 次系统简 图 , 炉引风系统检 互感器 接线 , 1
发电机差动保护误动原因分析
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发电机差动保护误动原因分析[摘要]差动保护作为发电机的主保护,能否正确动作直接影响到主设备的安全和系统的稳定运行。
本篇主要介绍因线路遭受雷击引起发电机组差动保护误动原因进行分析并提出相应的整改措施及电流互感器对差动保护动作的影响进行分析。
[关键词]差动保护;电流互感器;原因分析;整改措施0 引言多年来,作为主设备主保护的纵联差动(简称纵差或差动)保护,正确动作率始终在50%~60%徘徊,而零序差动保护甚至低到30%左右,这对主设备的安全和系统的稳定运行都很不利。
造成这种局面的原因是多方面的,主要有设计、制造、安装调试和运行维护等。
各部门都有或多或少的责任,实际工作中也在不断改进,但是“原因不明”的主设备保护不正确动作事例仍然为数不少。
发电机纵差保护可以说是最简单的应用,但仍然存在“原因不明”的误动事故发生,比如在同期操作(人工或自动)过程,主要现象是由于操作不规范,偏离同期三要素(频率、电压幅值、相位)的要求,合闸时发电机发出轰鸣声,随即纵差保护跳闸。
1 发电机差动保护动作情况山美水电站#1发电机技术改造后于2005年8月投入运行,运行后一切正常。
发电机所采用的保护为河南许继集团生产的WFB-800系列保护装置。
中性点和机端差动保护电流互感器均为LZZBJ9-10 A2型,10P15 /10P15 级,变比为1500/5,其中中性点电流互感器安装在发电机现场,机端电流互感器安装在新高压开关室,两者相距350m 。
如图1图18月23日由于35KV线路遭受雷击,A、B两相短路,雷电波虽经过了一台110KV三卷变的隔离,但还是引起发电机差动保护范围外的区外短路,导致机能差动保护动作。
差动保护回路因差流存在并达到动作限值引起差动保护动作,装置动作正确。
但因区外短路,故本不应引起发电机差动保护动作。
保护装置记录当时的动作数据如下:机端A相电流13.97∠090°A机端B相电流18.13∠322°A机端C相电流16.52∠175°A中性点A相电流18.91∠252°A中性点B相电流21.92∠117°A中性点C相电流15.62∠354°AA相差动电流8.30AA相制动电流16.10AB相差动电流9.42AB相制动电流19.55AC相差动电流0.14AC相制动电流15.57A2保护动作原因分析2.1客观原因:发电机组中性点电流互感器与机组出口电流互感器距离为350米,两电流互感器间有一段300米的汇流母排,外部设备雷击后,多次谐波被母排及发电机吸收,使机端与发电机中性点电流互感器的一次电流差异较大,引起差动动作,造成发电机事故停机。
高压电机工变频切换差动保护动作原因
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高压电机工变频切换差动保护动作原因在工业生产中,高压电机广泛应用于各种设备和机械中,为了保证电机的安全运行,差动保护是必不可少的一项措施。
然而,在使用工频电源供电的电机中,当电机采用变频器进行调速时,差动保护的动作可能会出现一些问题。
本文将从技术角度探讨高压电机工变频切换差动保护动作的原因。
高压电机工变频切换差动保护是指在电机正常运行时,如果出现电机的差动保护动作,而此时电机又在变频器运行状态下,那么就需要对差动保护的动作原因进行分析和探讨。
我们需要了解什么是差动保护。
差动保护是一种电气保护装置,用于监测电机的工作电流,检测电机的相电流是否平衡。
当电机的相电流不平衡时,差动保护会立即切断电路,以避免电机损坏或引发事故。
那么,为什么在工频电源下,差动保护能正常工作,而在变频器调速下会出现差动保护动作呢?原因主要有以下几点:1. 电压和频率的变化:变频器是通过改变电源的频率和电压来调整电机的转速。
在变频器调速时,电源的频率和电压会发生变化。
这种变化可能导致电机的相电流不平衡,从而触发差动保护的动作。
2. 电压谐波:在变频器工作时,由于电压和频率的变化,会产生大量的谐波。
这些谐波会影响电机的运行状态,可能导致相电流不平衡,从而引起差动保护的动作。
3. 变频器的工作原理:变频器调速是通过改变电机的供电频率和电压来实现的。
但变频器的输出电流并不是正弦波,而是脉冲宽度调制的波形。
这种波形可能导致电机的相电流不平衡,从而触发差动保护的动作。
以上是导致高压电机工变频切换差动保护动作的一些主要原因。
为了解决这个问题,我们可以采取以下措施:1. 使用滤波器:通过在变频器的输出端安装滤波器,可以有效地抑制谐波的产生。
这样可以减少电机的相电流不平衡,降低差动保护的动作概率。
2. 优化变频器设置:对变频器的参数进行合理设置,可以减少电机的相电流不平衡。
例如,可以调整变频器的输出频率和电压,使其接近电机的额定工作条件。
3. 加强维护和检修:定期对电机和差动保护装置进行维护和检修,确保其正常工作。
高压电机工变频切换差动保护动作原因
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高压电机工变频切换差动保护动作原因一、引言高压电机工变频切换差动保护是电力系统中的一项重要保护措施,其作用是在电机出现差动故障时,及时切断电路以保护设备和人员的安全。
然而,在实际应用中,有时会出现误动作的情况,即保护装置错误地将正常运行的电机误认为是差动故障,导致电机停机,造成不必要的损失。
本文将探讨高压电机工变频切换差动保护误动作的原因。
二、高压电机工变频切换差动保护概述高压电机工变频切换差动保护是一种应用于电力系统中的差动保护装置,主要用于保护高压电机运行过程中的差动故障。
差动保护装置通常由主保护和备用保护两部分组成,主保护是指在正常运行时起作用的保护装置,备用保护是指在主保护失效时起作用的备用装置。
工变频切换差动保护是一种常用的备用保护装置,它通过检测电流的差值来判断电机是否存在差动故障,并在发现差动故障时切断电路,以保护设备和人员的安全。
三、高压电机工变频切换差动保护误动作原因1. 电机运行条件变化导致的误动作高压电机在运行过程中,由于负载变化、电网电压波动等原因,电机的运行条件可能会发生变化。
这些变化会导致电机运行时的电流和相位发生变化,进而影响差动保护装置的工作。
当电机运行条件变化较大时,差动保护装置可能会误判为差动故障,触发保护动作。
2. 差动保护装置参数设置不合理导致的误动作差动保护装置的参数设置对误动作有着重要影响。
参数设置不合理可能导致保护装置对正常运行电机的误判。
例如,过高的灵敏度设置会增加保护装置的误动作概率,而过低的灵敏度设置则可能导致保护装置对差动故障的误判。
此外,差动保护装置的时间延迟设置也需要合理,过长的时间延迟可能导致保护装置对差动故障的反应不及时,而过短的时间延迟则容易误动作。
3. 差动保护装置元件故障导致的误动作差动保护装置由多个元件组成,如电流互感器、继电器等。
这些元件如果发生故障,可能会导致保护装置的误动作。
例如,电流互感器的变比漂移、继电器的接触不良等故障都可能导致保护装置误判为差动故障。
高压电动机差动保护误动原因分析
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( 1 ) ( 2 )
( 3 )
级, 电流变 比为 4 0 0 / 5 , D级是差动保护专用。差动继 电器动作 电流整定值为 5 A 。第一次起动时 , 为 了调试 方便 , 在 确认 互感 器 极性 正确 , 电机 没 有 异 常 后 , 退 出 差动保护 , 起动电机 , 电动机起动成功。但 电机起动期 间, “ C T断线 ” 信号灯亮 , 起动完后 , 信号灯熄 灭。C T 断线 整定 电流 为 0 . 6 2 5 A 。说 明起 动 时 回路有 大 于
L I NG Y a n, L 1 U J i e
( X i a n n i n g P o w e r S u p p l y C o m p a n y , X i a n n i n g 4 3 7 1 0 0 , C h i n a )
Ab s t r a c t : An a l y z e t h e c a u s e o f ma l f u n c t i o n o f t h e d i f f e r e n t i a l p r o t e c t i o n o f t h e h i g h—v o l t a g e mo t o r , a n d p u t f o r w a r d
从 保 护原 理上 保护 是 完 整 的 , 检 查 过 电 动机 一 次 系 统 无异常 , 二 次接 线无 异 常 , 校 验 过差 动 继 电器 也 正 常 。
正常情况下 , 二次负荷计算公式为:
Z 2 = Z + z l +z ( 6 )
继 电器 绕 组 的 阻 抗 很 小 , 大约为 0 . 0 4 Q即 Z : 0 . 0 4 1 1 ; 接触 电阻 可 按 0 . 1 n计算 , 即Z , :0 . 1 1 - 1 , 如 果 按 照 电动 机 的启 动 电流 为 其 额 定 电流 的 ( 6~8 ) 取6 倍计算 , 从 图 2电流 互感 器 1 0 %倍 数 曲线可 以看 出 , 6 倍 电流值 的二 次负 荷不 应该 大 于 2 . 5 f l 将 上 述 数 值 代 人公 式 ( 6 ) , 可算 出 Z . =1 . 3 6 1 1 也 就 是 连接 导线 电 阻 z ≤1 . 3 6 Q 才 能满 足 电流互感 器二 次 负荷 的要 求 。按 照铜 的 电阻率 为 1 . 7 5×1 0 n ・ m、 电缆 芯 截 面 积 为 2 . 5 am r , 通 过 计 算 电 阻 的公 式 可得 到 电缆 长 度 : L=
高压电机差动保护原理及误动作故障分析
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高压电机差动保护原理及误动作故障分析电机差动保护主要应用到大型的高压电机当中,一旦出现故障就会造成电机的损坏,给正常的生产带来影响,造成巨大的经济损失。
因此,要做好高压电机差动保护。
标签:高压电机;差动保护;原理;误动;故障排除1 前言高压电机差动保护是电机设备保护的关键,对于设备的稳定运行提供有效的保障。
2 差动保护的原理差动保护是大型高压电气设备广泛采用的一种保护方式。
就水利水电工程而言,它主要用来保护10KV及以上高压电机或具有6个引出线的重要电机的主要保护措施。
当电流速断保护不能满足灵敏度要求时,通常装设纵差保护作为电机相间短路故障的主保护。
差动保护是基于被保护设备的短路故障而设。
当电机绕组发生相间短路故障时,它能快速反应并动作,使出口断路器在第一时间跳闸,从而起到保护电机并防止故障进一步扩大的作用。
它的基本原理是:在电机的进口(高压开关柜内)和出口(电机中性点柜内)分别装设型号相同、变比相同的电流互感器,电流互感器二次侧按循环电流法接线。
即两端电流互感器一、二次侧的异极性相连,并在两连线之间并联接如差动继电器。
继电器线圈流过的电流是两侧电流互感器二次侧电流之差。
在正常情况下,电机首尾两端电流相等,即流入电机的电流与流出电机的电流差值为零,也就是电机首尾两端电流互感器二次侧电流差值为零,此时电机运行正常,差动保护不动作。
如电机绕组发生相间短路故障,此时,流入电机的电流远远大于流出电机的电流,即电机首尾两端电流互感器二次侧电流存在差值,此时差动继电器动作,从而驱使高压开关柜内的断路器跳闸,达到保护电机的目的。
在科学日新月异发展的今天,过去那种以模拟继电器为主的保护方式,早已被数字综合保护装置所代替,且稳定性、准确性和可靠性大大提高,以及安装、调试的方法也大为简单,但差动保护的基本原理却是相同的。
3 差动保护误动的原因实际调试过程中,尤其是在高压电机初次启动时,在电机内部没有任何故障的情况下,差动保护会在电机启动的瞬间动作,造成电机启动失败。
主变差动保护误跳闸事件分析
![主变差动保护误跳闸事件分析](https://img.taocdn.com/s3/m/2189a231657d27284b73f242336c1eb91a37334d.png)
主变差动保护误跳闸事件分析摘要:近年来,随着国家对可再生能源政策的支持,生物质发电企业数量不断增加,赶工期、赶进度给生物质发电企业安全运行带来不少隐患及压力。
特别是基建现场存在着电流互感器二次组别接线错误,运行设备难以把控,安全风险较大,事故处理难等一系列新情况,任一基建环节的疏忽都可能构成发电企业的重大安全隐患,甚至引发电网事故。
关键词:主变差动保护;误跳闸下面通过对一起主变差动保护误跳闸事件进行分析,找出误动作的原因,提出解决措施,为继电保护专业提供借鉴。
1 设备概况某生物质发电企业35 k V升压变1台,发电机出口直接连接,10 k V厂用电源取自发电机出口。
1号主变保护装置型号为许继电气WBH821/R1,版本号V2.75,比率制动式差动保护是变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障,同时采用二次谐波制动原理,用以躲过变压器空投时励磁涌流造成的保护误动。
2 故障简介2021-09-12T14:00左右,生物质发电厂遇到狂风暴雨恶劣天气,造成了发电厂35KV线路相间过流Ⅱ段动作跳闸、主变比率差动C相保护动作,发电机出口开关、10KV厂用I段分支开关跳闸。
3 现场检查对电气主系统进行检查,对主控室后台机所显示数据进行查看,35 k V线路动作记录显示:相间过电流Ⅱ段跳闸,Ia=23 A,Ic=25A(过流Ⅱ段定值:18.2A,0.2 s),保护动作正确。
检查主变保护屏差动保护装置,报告记录显示:比率差动C相动作,其中高压侧电流:Iah=10.64 A,Ibh=15.91 A,Ich=8.91 A;低压侧电流:Ial=16.41A,Ibl=15.07 A,Icl=2.02 A。
相差动启动电流、制动电流:Iopa=10.3A,Irea=29.96 A;Iopb=8.39 A,Ireb=27.86 A;Iopc=2.14 A,Irec=3.16 A。
主变差动保护定值:最小动作电流2.06 A,最小制动电流3.3 A,比率制动系数K为0.5,差动平衡系数2.076。
一起励磁变压器差动保护误动原因分析及启示
![一起励磁变压器差动保护误动原因分析及启示](https://img.taocdn.com/s3/m/26752ee0998fcc22bcd10d64.png)
常运 行 时 . 励磁 变压 器差 动保 护误动 作 . 保护 为进 该 口微 机 保护 产 品 励磁 变 压 器差 动 保 护动 作 时 . 保 护装 置记 录 的励 磁变 压器 两侧 电流波 形见 图 1
由图 2可 见 . 磁 变压 器 低 压侧 电流波 形 与整 励
流 桥 的工 作性 能 息息 相 关 . 流桥 换 相失 败 有 可能 整
自并励励 磁 变压器 的 电气特 征与一 般 变压器有
图 1中 , , , 为 励 磁 变 压器 高压 侧 A。 C B, 三相 电流 , , , 为励 磁 变压 器低 压 侧 A, C 三 B。
很 大 的差别 . 磁变 压器 所 接负 载为三相整 流桥 . 励 正 常运行 时 . 磁变压 器 两侧 电流 中含有 丰富的高次谐 励 波. 且谐 波次数和谐 波含量 随着发 电机负荷 的不 同而 变化 . 励磁 变 压 器 的差 动不 平 衡 电流较 一 般变 压 器 大 … . 动 保护 定值 整 定 时需 考虑 该不 利 因素 此 差
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该励 磁 变 为 Y 一 l 线 方 式 . 图 3所 示 . d1接 如 图 中, I 和 , 为励 磁 变压 器 高压 侧 三 相 电流 , , ,。 c , ,b 和,为 低压 侧三 相 电流
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一起300MW机组主变差动保护误动作原因分析及处理
![一起300MW机组主变差动保护误动作原因分析及处理](https://img.taocdn.com/s3/m/6d257648336c1eb91a375d65.png)
一
工 程 技 术
起 30 0 MW 栅组主变差动保护误动作原 因分析及处理
安徽省皖能股份有限公 司 俞 民 孙 涛
[ 摘 要] 针对一起在 区外故障冲击的情况 下, 变压器差动保 护误 动作 的事故 , 从保护原理和技 术原因给予 了 细的分析 , 出区外 详 指
非 同期 合 闸 引起 的 不 平衡 电流 , 出差 动 电 流 整 定值 , 成 主 变 差动 保 护 误 动作 , 过 采取 调 整 差 动 保 护 定值 等 相 应 防 范措 施 , 超 造 通 以提 高保 护 可靠 性 。
# 2发 变组 及 主 变 差 动保 护 整 定 情 况 见 表 1 : 表 1# 2发变组及主变差动保护整定值
保护 比率 谐波 启动 拐点 速断 解除 额定 断线 名称 系数 系数 电流 电流 倍数 闭锁 电流 投入
Kz I q I g I s It e I n C T
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图 1 压 器 差 动 保护 接 线 方 式 变 变 压 器差 动 保 护 虽 然 基本 原 理 与发 电机 纵 联 差 动 保 护 相 同 ,但 由 于变压器 内部结构 、 运行 方式 、 电量特征均有其特点 , 产生 了一系列 特 有的技术问题 ,因此其差 动保护在构成上与发电机纵联保护有较 大的 不同。 例如 , 需要根据变压器各侧绕组 的连接组别的不同来确定多侧差 动接线方式 ;又如必须妥善处理励磁涌流引起差动保护误 动的问题等 等。如果这些特有的技术 问题不能得到妥善处理 , 在极端 的情况下 , 变 压器差 动保护易发生误动作 , 会给企业造成不必要的损失 。 2事 故 经过 . 6月 2 7日, 某发 电公司接省调令“ l # 机组启动 ,8日上午并 网” 2 。6
高压电机工变频切换差动保护动作原因
![高压电机工变频切换差动保护动作原因](https://img.taocdn.com/s3/m/ffe22eeb77a20029bd64783e0912a21614797fcd.png)
高压电机工变频切换差动保护动作原因高压电机工变频切换差动保护是一种用于保护电机运行安全的重要保护装置。
在电机工变频过程中,差动保护动作是经常会出现的一种情况。
那么,究竟是什么原因导致了差动保护的动作呢?首先,高压电机工变频切换差动保护动作可能是由于电机绕组故障引起的。
电机绕组可能因为绝缘老化、短路等原因而导致故障,这样会使得电机的运行出现异常。
差动保护器会监测电机绕组的电流差值,一旦发现差值超过设定的阈值,就会立即动作并切断电机运行,以避免进一步的故障。
其次,高压电机工变频切换差动保护动作可能是由于变频器故障引起的。
变频器是电机工变频过程中的核心设备,负责控制电机的转速和运行。
但是,由于使用寿命、零部件老化等原因,变频器可能会出现故障,导致电机无法正常运行。
差动保护器会监测电机绕组电流的变化,一旦发现电流波动过大或电压异常,就会判断为变频器故障,并立即动作触发保护措施。
此外,高压电机工变频切换差动保护动作可能还与电力系统的稳定性有关。
当电力系统发生故障或异常情况时,比如短路、过载等,会导致电机运行受到影响,甚至出现危险情况。
差动保护器能够对电流进行实时监测,并判断电流的变化,一旦发现了电流异常,就会立即启动保护机制,切断电机运行,以保证电力系统的运行稳定性。
在实际应用中,为避免高压电机工变频切换差动保护的误动作,我们可以采取以下措施。
首先,定期对电机进行维护和检修,保证绕组和变频器的正常工作状态。
其次,合理设计和设置差动保护装置的动作阈值,以确保在故障情况下能够及时切断电机运行。
此外,加强电力系统的维护和管理,提高系统的稳定性和可靠性,减少差动保护的误动作。
综上所述,高压电机工变频切换差动保护动作的原因可能是电机绕组故障、变频器故障以及电力系统的稳定性问题等。
为了避免误动作的发生,我们应该加强电机的维护和检修,合理设置差动保护的动作阈值,并加强电力系统的管理,提高其稳定性和可靠性。
只有这样,才能保证高压电机工变频切换差动保护装置的正常运行,确保电机的安全运行。
35kV主变压器投运差动保护动作原因
![35kV主变压器投运差动保护动作原因](https://img.taocdn.com/s3/m/10abdc1553ea551810a6f524ccbff121dd36c580.png)
35kV主变压器投运差动保护动作原因摘要:在电路系统当中,电气设备具有流入节点的电流总和为零这一特点,而由于电气设备作为系统中的重要节点,能够实现流入节点和流出节点的电流为等值,因此可以通过设置整定值的方式进行故障时的断路跳开预设,使电气设备得到安全保护。
这种保护措施被称为差动保护。
但是在实际的应用过程中,由于电气设备所处的电路环境不同,受到环境变化影响,同样会出现差动保护动作。
因此为了规避风险,需要对其原因进行判断。
关键词:主变压器;差动保护;保护动作;验收管理一、主变压器差动保护原理1.1差动保护现象电力企业拥有两台35kV主变压器,主体器材由新疆特变生产,差动保护设施由阿哈尔滨自动化公司生产。
开关柜与变压器连接过程中采取空投试验,并未发生异常现象,当整体安装结束之后,维护人员开展投运试验活动,期间反复出现差动保护现象,且检查并未发现其他异常。
复位电力系统故障报警器,反复投运,仍出现差动保护现象。
1.2差动保护动作原理本文研究一种接线方式,具体如图1所示。
A、B、C为变压器高压侧电流,a、b、c为低压侧电流。
当设备在正常运转状态下,高压侧IA值与IA与IB之间的差值相同,IC值与IC和IA之间的差值相同。
主变压器连接组别为Ydll,低压侧电流相位超前30°,回流平衡性会受到影响。
消除不平衡电流需要对整个线路进行补偿,改变接线值,确保回流的流入电流与流出电流值相同,向量之和为0,在设备正常运转期间,不会出现差动保护现象。
二、主变压器差动保护动作原因2.1不平衡电流影响投运35kV主变压器,理想变压器设备运行期间流入电流与流出电流之间处于平衡状态。
但主变压器经常会出现不平衡电流,造成变压器电流不平衡因素比较多,其中包括传变误差、励磁电流涌动、档位变动等。
档位变化引起的电流不平衡现象是指有计划对变压器进行有载调压,按照分接头位置变化调整接入电流,变压器CT始终稳定,变比发生改变,流入电流与流出电流之间出现差额,继而造成电流之间的不平衡。
变压器差动保护跳闸的分析与处理
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变压器差动保护跳闸的分析与处理本文主要是论述变压器由于差动保护接线错误和综保装置参数的设置的不恰当引起误动作原因分析和处理。
1、故障现象我厂银山前区35kV变电站共有2台容量为31.5MVA主变压器,担负着该区域三个厂矿的电力供应,整个系统于2005年6月10号建成投运。
2005年9月13号下午4点27分,35kV变电站主控制室突然发出声光报警显示2#主变因比例差动保护动作跳闸(差流动作电流:1.3 A),当时所带负荷为3000KW。
检修人员立即赶到现场,首先对2#主变本体及其附属设备进行检查发现:油枕油位正常,无渗油迹象;变压器油温油色及外观正常;高低压侧绕组绝缘电阻合格;变压器高低压侧绕组做直流电阻测试数据合格;变压器高低压侧避雷装置耐压试验合格;变压器的瓦斯保护既无报警也未伴随差动保护同时动作,根据以上情况初步判断变压器本体并没有任何问题,而是一次保护的误动作。
2、原因分析及处理既然初步确定变压器本体没有异常,那么造成变压器差动保护的动作原因是什么呢?我们在对外供用户进行检查的时候发现:我们的外供10kV用户在启动大功率电动机的时间与2#主变跳闸的时间一致,而且综合保护装置显示流经差动继电器的电流(以下简称差流)瞬间的突然升高,根据这一现象我们对变压器当时的数据进行认真地分析:根据变压器差动保护的基本原理,按环流法接线构成的差动保护,如果电流互感器具有理想的特性的话,则在正常和外部故障时,差动继电器中是没有电流的。
考虑电流互感器励磁特性不完全相同实际情况,差流也应该很小并接近零,并且是一个基本稳定的不随负荷的改变而改变的数值。
但是从综合自动化装置所采集到的数值看却是:在变压器跳闸以前变压有功负荷为3000kw,10kV侧互感器二次电流为0.38A.。
差流为1.15A并且随着负荷的增大而增大,在外部启动功率约400kW的电动机时差流数值超过了1.3A (设计院给定定值:比例差动门槛值:1.3A),从而引发了2#主变因比例差动保护动作跳闸造成事故。
变压器差动保护误动原因分析及防范措施
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变压器差动保护误动原因分析及防范措施摘要:某变电站投产试运行过程中出现变压器差动保护误动作,导致该变电站无法正常投产。
文章首先对变压器差动保护的误动情况进行简要阐述,其次对差动保护定值设定原理进行研究,并对所出现的差动保护误动问题加以分析和探讨,最后提出防止差动保护误动的有效建议,确保变压器差动保护可靠准确动作,保证设备安全供电,为同行业提供了经验借鉴。
关键词:试运行;变压器;差动保护;误动分析;防范措施1概述某变电站B投产前,进行送电试运行。
B由A通过10.5kV/10.5kV隔离变压器经海缆供电,变电站B通过变压器降压至400V,供变电站正常生产。
投产初次送电时,变电站A先合闸VCB107投运隔离变压器,变电站B合闸VCB201投运主变给本站供电,在变电站B轻载试运行时,出现变电站A开关柜VCB107综保装置差动保护故障,变电站A电缆柜VCB110、变电站B开关VCB201欠压保护跳闸。
2差动保护基本原理变压器差动保护的基本原理通过检测输入、输出电流的差值Id,当该差值达到预设的动作值,即触发保护元件动作。
变压器两侧均安装了电流互感器(CurrentTransformer,CT),差动保护装置可作用于变压器绕组内部及其各种相间及匝间短路故障。
当变压器正常运行或发生外部短路时,Id=I'1-I'2≈0。
当变压器内部发生相间短路故障时,I'2改变了方向或等于零(无电源侧),此时Id=I'1+I'2>0,当Id超过所设置的定值时,将促使继电器可靠动作,跳开两侧的断路器,使故障设备断开电源。
3差动保护定值设定原理变压器外部故障时,差动保护有可靠的制动作用,同时又能保证在内部故障时有较高的灵敏度。
差动保护通常采用比率制动特性,利用故障时的短路电流来实现制动,使保护动作电流随制动电流的增加而增加。
当外部故障时,虽然会产生不平衡电流,但外部故障短路电流越大,制动电流越大,差动电流也越大,从而差动保护不会误动作。
高压电机差动保护动作的几种原因
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高压电机差动保护动作的几种原因时间:2022/1/30点击数:526高压电机在运行过程中特别是改造初次投产时会因接线不正确、变比选择不匹配及其他疏漏,引起电机、变压器差动保护动作,这些问题如不能及时、准确的处理,便会影响到油气生产。
我们在实践中找到了很多解决此类问题的办法,供大家共享。
1电机差动保护动作原因分析1.1已经投产运行中的电机已经投产运行的电机当出现差动保护动作时,大都不是因为接线错误了,而是因为电机、电缆或保护装置出现了问题。
解决办法:对电机差动保护的定值和动作值进行比对,就能大致判断出故障的主要原因并决定先对那些设备进行检查。
一般来说,依次对电机、电缆进行绝缘测试、直阻测试,对差动回路包括电流互感器进行测试,检查是否有异常,对保护装置进行检查,也可分班同时进行检查。
根据我们的经验,主要是电机内部短路、电缆短路特别是有中间接头的地方以及CT和二次回路的问题。
投产后的电机也会因外界因素或运行方式的改变,造成电机差动保护动作。
我单位卫二变电所就出现了这种问题。
卫二变高压622注水电机在正常运行时,由于给2号主变充电,造成622注水电机差动保护动作。
这个看似没有关联的操作却引起了差动保护动作。
后经分析、查找、试验,发现差动电流互感器开关侧其二次线错接在了测量级上,其电机两侧CT的特性不一致。
当给2号35kV主变充电时就会有直流分量和谐波串到6kV电机保护回路中(具体分析不在这里赘述),造成差流过大(动作值1.6A左右,动作整定值1.02A)。
更改后,再次启动电机并用钱形电流表(4只表)检测二次回路,其差流正常,保护不再误动。
2改造或新设备第一次投产时,电机差动保护动作原因分析由于安装人员技术水平不高或是粗心或是对设备了解不够、理解偏差,对电机、保护装置改造后或是新设备第一次投产试运行时,往往会出现差动保护动作的现象。
下面就介绍我供电服务中心所管辖的变电所出现过的几种情况。
(1)郭村变624高压注水电机改造后,几乎每次启动都会出现差动保护动作(动作值6.2A-7.2A。
电流互感器两点接地引起保护误动原因分析
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电流互感器两点接地引起保护误动原因分析摘要:在电力系统中,电流互感器二次回路两点接地容易引起继电保护误动作,本文介绍了一起发电机组由于电流互感器两点接地,在区外故障时引起高厂变差动保护误动作。
针对此次事故,本文提出了切实有效的防范措施,以便在实际工作中加以注意,防止再次发生类似的事故。
关紧词:高厂变差动保护;误动作;防范措施Abstract:A relay protection may be incorrectly tripped in power systems if the secondary circuit of the current transformer has two ground points. This article describes an incorrect trip of differential protection of high voltage auxiliary transformer,caused by two-point grounding of CT circuit,when an external fault happens. For the accident,effective and feasible precautions are proposed in this paper in order to prevent similar ones occurring again in actual work.Keywords:differential protection of high voltage auxiliary transformer;incorrect trip;precautions1 引言电力系统的继电保护中,电流互感器二次回路扮演着一个及其重要的角色,电流二次回路将直接影响到继电保护动作的正确性[1]。
电流互感器二次回路有且只能有一个接地点,但实际运行中,却经常出现两点或多点接地,给机组运行带来严重的影响。
高压电动机保护误动的原因分析及解决方法
![高压电动机保护误动的原因分析及解决方法](https://img.taocdn.com/s3/m/25f6646aae1ffc4ffe4733687e21af45b307fe81.png)
高压电动机保护误动的原因分析及解决方法随着单组火电机组容量的增大,大容量的电动机设备在电厂的使用范围也越来越多。
根据继电保护的法律规则,电动机的容量在2000kw级以上的都要在装置上加设一套纵联差动保护。
如果,要将差动设置更加的灵敏可靠,就要准确的选用保护用的电流CT。
并且,还要考虑互感器的二次负荷能力和匹配的程度,并加以完善。
本文就是对电厂的高压电动机设备的保护误动情况进行原因分析和解决方法,下面为具体分析内容。
标签:高压电动机保护误动原因分析解决方法一、高压电动机保护误动的基本原理1.1、差动保护的基本原理WDZ-3、WCZ-3是保护高压电动机的综合性的微型保护电动机设备,并且,他们要组合使用。
它们的工作原理是:首先,电流互感器的信号要通过电路进行调整,然后再将电动机的一端电流I1与中性电流I2进行转换,并送至A/D的电压信号转换单元.再由转换的主控单元将各种数据进行导入,从而得到:Ir=(I1+I2)/2和Id=/I1-I2/。
由此,我们就可以根据它得到的依据进行装置的动作判断,/Id/≥Iset、/Id/≥K/Ir/。
所以,/I1-I2/≥Iset、/I1-I2/≥K/(I1+I2)/2/。
从上面得出的结果中知道,差动电流的最小保护值就是Iset,比率的制动系数是K,所以只有当/I1-I2/≥Iset,/I1-I2/≥K/(I1+I2)/2/式子同时被满足时,电动机出口的蓄电器信号和动作才能正确进行,并且能他留下他的信号。
如图一另外,电动机的开启时,启动瞬间的暂太峰值电流是应该被躲避的,所以软件设备也应该设置一小部分的延时。
1.2、差动保护误动原因的分析LZX-10是差动保护电流互感器最常用的一款,D级/0.5级。
电流变化比率是400/5,专用的D级保护差动。
因为,差动的蓄电器动作电流的整和定值是5A,在电动机第一次启动时,为了方便对他进行调试,在对互感器的极性进行正确认时,电动机没有任何异常时,就要对电动机进行差动保护的退出,使电动机出现电动机启动成功为止。
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( 上接 第 12 ) 1页 3)根据 图像的线性构造 ,分析地区的成矿条 件。通过对遥
的 就 是 基 本 成 因类 型 矿 床 的 遥 感 特 征 ,包 括 了 岩 浆 、变 质 、沉 积 、表 生 这 四种 。最 后 细致 的分析 总 结 ,根据 在 勘探 过 程 中建 立
感影像以及遥感影像线性构造图的分析处理 ,结合相关 的成矿理 论 ,能够有效 的提出成矿存在与否 的假设 ,为下一步找矿工作提 供正确的方 向。 总之 ,一个地方 的地质构造条件决定此地所形 成的矿产资源 品种的不同,这样在勘察矿产资源的过程中要 因地制宜 ,既要结 合以往经验 ,又要根据实际情 况去研究。从基础出发 ,首要阐述
在正 常 运 行 过程 中 ,厂用 电切换 可采 用 现 有 的快 切 装 置 的 自 动并联切换 ,这样可避免对开关 的误 操作 ,可减少合环时间 ,降 低 电磁 环 流引 起 的损耗 。
参 考 文献 [] 电力 调 度 通 信 中心 . 系统 继 电保 护 规 定 汇编 ( 二 版 ) . 电 1国家 电力 第 【 中国 M]
力 出版社 ,0 1 2 0.
根据这 次事故分析 ,我们认 为在 执行 二十五项 反事故措施 时 。对新 建 机 组 要求 必 须 执行 。对 现 有设 备 进 行 改 造 时 ,应 根据 次设备 的改造情况来执行。本次 回路修改后两套保护共用一组 C 。可 根据 实 际检修 工 期 、6k 开 关柜 安 装位 置 情 况 ,在 6k 低 T V V 压侧增加差动保护专用C ,完善保护双重化配置。 T
的遥感资料 ,综合解析 ,寻求勘探矿石的最佳方法 。
参考 文 献
【] 东矿 产资 源勘 查 取 得重 大 突破 I. 装 备 , 1,. 1 广 j矿业 】 2 2 0 3 [】 保荣 .Ⅱ 矿 产 资源 勘查 开发 转 化[】 2李 力快 N . 日报 ,020 ,3 0 ) 甘肃 2 1,20( 2 0 [] 加快 矿产 资 源勘 查 工作 步 伐和 进度 [] 南报 ,0 1, (0 ) 3要 N. 海 2 1,22 0 1 1 4 .
马振强 ( 9 5 ),男 ,本 科学历 ,河 南科 技大学 土木 工程 系毕业 ,主 17一
检查墙板 的平整度。
54 职 业 健康 安 全关 键要 求 .
、
1 在使用 电动工具 时,用 电应符合 《 ) 施工现场临时用 电安 要研究方向: 房屋建筑。 表 1主要机 具及材料
( 接第 19 ) 上 0页 数进行实时监测 ,切换过程各参数显示正常,高厂变差动保护未再 误 动 ,通 过这 次改 造 ,即保证 了差 动保 护在 厂用 电正 常切 换操 作 中 不误 动 ,也 同时提 高 了该保护 的灵敏 陛,有 力 的提 高 了设 备 的运行 水 平。 5 巩 固措 施
1 电动机械:电动吊葫芦 、小电锯、小台刨、手电钻、冲击钻。 ) 2 )手动工具:锯、斧 、锤 、螺丝刀 、摇钻 、直钉枪等。
工安全操作规程》D J 6 —0 2 B 叭一2 2 0 。 3) 工过 程 中防 止粉 尘污 染应 采取 相应 的 防护措 施 。 施
55 环境 关键 要 求 .
5 质量控制
5 1 材料 的 关键 要 求 . 1 )各 类构 配件 和 罩 面板材 料 以及胶 粘剂 的材 质 应符 合 现行 国
1 在施工过程 中应符合 《民用建 筑工程室内环境污染控制 )
规 范 》GB5 3 5 2 0 。 0 2 0 0 1
家 标准 和行 业标 准 的规 定 。 2 )粘 结剂 必须 有环 保要 求 检测 报告 。 52 技术 关 键要 求 .
三 层 ,外 立 面 均 为倾 斜 外 墙 ,采 用该 施 工 方 法安 装 施 工 的外 墙 保 温复合墙板共约4 0 2 0 0m 。该工程获2 1年国家优质工程银奖 ,河 01 南 省 中州杯 奖 、河 南省 优 质工程奖 。
参 考 文献
弹线必须准确 ,经复验后方可进行下道工序 。固定沿顶和沿 地 边 ,交 接 边 应保 持 平 整垂 直 ,安 装 牢 固 。靠 墙 应 与 墙 体连 接 牢 固紧密 ,确保整体刚度。配件按设计做好防火、防腐 。
一
[] 维俭 , 基 , 祥 珩 . 型发 电 机变 压 器 内部 故 障 分析 与 继 电 保 护[ 2王 王赞 王 大 MJ .
中 国 电力 出版社 ,06 20.
作 者简介
李宏 星 ,郑 东新 区热 电有 限公 司继 电保护 专工 ,研 究方 向 :继 电保护 。 张艳 ,郑东新 区热 电有 限公 司继 电保 护班 班长 ,研 究方 向 :继 电保护 。
53 质 量 关键 要 求 .
1 )沿顶和沿地安装连接件 与主体结构连接牢固,保证墙板的
整体 性 。 2 )罩 面材 料应 经 严格 选 材 ,表 面应 平整 光 洁 。施 工前 应严 格
【】 师 , 魏 . 芯保 温 复合 墙体 施工 工艺 及 质量控 制 f. 宅 产业 , 0 , . 1 于法 刘 夹 J住 】 2 61 0 0 作 者简 介 貉蟊 ຫໍສະໝຸດ 应 用 方 法论 1 3 9
夹住拉一次 ,以便刮去过多的水份 ;⑥等接缝穿孔纸带完全干透 后 ,便可按设计要求 ( 如抹灰 )对墙体进行表面的饰面施工了。
全 技术 规 范 》J J 6 8 。 G — 8 4 2)在高空作业时 ,脚手架搭设应符 合 《 北京市建筑工程施
4 材料 与设备 ( 表1)
2) 施工 过 程 中应 防止 噪声 污染 ,在施 工场 界 噪声 敏 感 区域 在 宜选择使用低噪声的设备 ,也可以采取其他降低噪声的措施。
6 应 用实例
该施工方法在洛阳某大型公共建筑工程主楼78 标高 以上倾 .5 斜 外墙 得 到应 用 。该工 程 建筑 面积4 0平 方米 ,主楼 二层 ,附楼 3 0 O