继电保护不正确动作分析的方法

合集下载

继电保护误动作原因分析及预防措施

继电保护误动作原因分析及预防措施

继电保护误动作原因分析及预防措施摘要:近年来,随着各行业的用电需求不断增加,电力系统的规模不断扩大,相关电力设备的体系也愈加复杂。

与此同时,用电安全也受到人们越来越多的关注,继电保护系统作为电力系统运行的重要保障,其运行的可靠性也变得愈加重要。

本文对继电保护误动作原因分析及预防措施进行探讨。

关键词:继电保护;误动作;绝缘;电磁干扰1 二次回路绝缘差导致保护误动作1.1 二次回路绝缘故障原因分析在电气设备运行的过程中,二次回路绝缘故障是引发电气设备继电保护误动作的主要原因之一。

导致绝缘故障的常见原因有电缆质量较差或使用环境不当、施工不规范、线路老化破损等。

如在某工厂厂用变电所的变压器运行过程中,在电气设备没有出现运行故障的情况下继电保护的差动保护发生误动作。

通过对相关设备拆解后发现,差动保护装置的电缆穿管位置密封失效,积水进人开关端子箱内部,端子箱内部的二次回路电缆形成接地,绝缘为零,造成B相差动回路CT 二次侧短接,在继电器中产生差流,造成保护装置的误动作。

除此之外二次回路电缆的施工质量也会影响到绝缘性进而造成继电保护的误动作。

比如某2#主变运行过程中,差动保护动作,主变三侧开关跳闸,对主变进行预防性试验没有发现异常情况。

通过对变压器本体端子箱检查发现,高压侧CT二次电缆在保护管管口处有破损,导致CT二次短路。

这种问题出现的原因,主要是由于近年来经济社会发展的速度较快,许多电气工程项目的施工时间较短,电缆供应质量不齐,施工质量不高,验收把关不严等。

1.2 二次回路绝缘差问题预防在对化工厂电气设备二次回路的电缆施工过程中,必须严格遵守相关施工工艺,确保各项施工符合标准。

首先,对于需要波切的电缆,要避免形成对线芯的损害,同时要保留线路的绝缘层,确保各层线路之间良好的绝缘情况。

其次,在电缆的终端,应该用加热缩套或者绝缘材料进行包扎,避免漏电。

对于需要在地下经过的电缆,外面应套装塑料管,暴露在室外的电缆,需要在外面加装设备管,进行防晒防水保护。

继电保护装置不正确动作原因分析及防范措施

继电保护装置不正确动作原因分析及防范措施

M a .0 8 y2 0
继电 保护装置不正确动作原因分析及防范措施
陈 淑 华
( 包头供 电局修试所技术组 , 内蒙古 包头 摘 04 3 ) 1 0 0 要 : 章 用 实例 分 析 了各 种 引 起 保 护 装 置 不 正 确 动 作 的 原 因 , 针 对 性 地 提 出 了 防 范 措 施 , 文 并 从
LA J ¥ 1 S 0 n5 D2
, 1 9
¥2 n0
U B
¥ l n6

U C

8 7 8 nl J


l Z2 D


s- ns

20 0 5年 1月 1 日内 蒙 电 网 2 0 V 张 家 营 变 电 0 2k 站 2# 主 变 差 动 保 护 动 作 跳 开 三 侧 开 关 , 查 差 动 检 保 护 范 围 内 的一 次 设 备 无 异 常 , 动 保 护 装 置 正 确 。 传 在 对 差 动 回 路 二 次 电缆 摇 绝 缘 时 , 现 2#主 变 2 2 发 0 端 子 箱 至 A 相 CT 回 路 二 次 电 缆 绝 缘 为 零 , 缆 绝 电 缘老化 接地 , 负 荷 增 大时 , 流 达 到整 定 值 , 差 当 差 使 动保护 动作 出 口。
1 1 故 障 现 象 .
缆 每 芯 对 地 及 其 同 一 电 缆 内 的 各 芯 之 间 的 绝 缘 电 阻 。② 电 缆 施 工 中 , 严 格 按 照 施 工 工 艺 标 准 进 行 应 施 工 , 切 电缆 时 防止 损 伤 线 芯 和 保 留 的绝 缘 层 , 剥 电 缆终 端应 包 扎 或 加 热 缩 套 。地 下 直 埋 电缆 应 穿 铁 管 , 露 的 电缆 要 加 装 蛇 皮 管 。 ③ 电缆 接 线 完 毕 后 , 裸 在 调 试 之 前 还 应 用 10 0 摇 表 , 次 摇 测 电 缆 的绝 0 V 再 缘 电阻 , 试结果 应 符 合要 求 。④ 春 查及 定 期检 验 测 工 作 中 , 该 把 二 次 回 路 的 绝 缘 检 查 作 为 一 项 重 点 应

继电保护动作分析和缺陷处理方法

继电保护动作分析和缺陷处理方法
微机型继 电保护装置具有动作事件记录 、软 硬件 自检 和二次 回路监视功能,为动作分析和缺陷处理提供 丰富信
息。
2 . 2 二次 回路的 主要 电气 量特 征
T V、T A断线是二次 回路 的常见故 障。断线时 ,保护
装置采集到的电压和电流量具有某些 典型特 征 ,根据这些 特征就可实现对故障类 型判别和定位 。如 6 k V系统某装置
报T V 回路 断 线 时 ,Uc 无 压 ,【 , 、U 正 常 ,开 口三 角 电 压 无 压 。根 据 A、B相 电压 、【 , b 正 常 ,可 排 除 一次
1 . 1 软硬 件 自检功 能
微 机 型继 电保 护装 置 可实 现 对逆 变 电 源 、A/ D转 换 系
统 、数据采集系统 、保护定值 、输 入节点 、T v/ T A 回路 和通信系统等环节的实时在线检测 。被监测元器 件或 回路 发生故障时 ,装置 将产 生相应 的报 警信号并 生 成 自检 报 文 ,为保护动作情况分析提供依据。
系统单相接地故 障可能;根据开 口三角 电压 无 压 ,可 排除一次熔断器熔断故障可能 。于是将故障定位于 T V二 次侧 断线 。经查 ,C相二次保 险熔 断 ,更换后 电压恢 复正
常。
1 . 2 二次 回路监视 功能
微机型继电保护装置可利用其 自身的计算逻辑判断能 力实现多种 二次 回路监视 功能,如监视 T V断线、T A断 线 、控制 回路断线 、直流电源消失 、外部开入量异常和通 信通道异常等故障 。
3 对 比
为满足继电保护 、监控系统和计 量装置的配置需求 , 电力系统 的主要节点配置有多组 电压互感器 ,重要 支路 配 置有多组 电流互感器 ,且重要 电气设 备的继 电保 护装置多 采用双重化配置 ,这为对比分析提供 了基础 。通过 对 比分 析 ,可快速判断继 电保护装置动作的正确性 、元 器件好坏

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施摘要:继电保护装置不正确动作的原因是多样的,有技术原因、设备原因、人为原因等。

通过分析保护装置误动,找出其解决措施,对进一步提高保护装置动作的正确率是至关重要的。

关键词:继电保护误动装置元件接线错误Abstract: the incorrect action of relay protection devices are a variety of reasons, there are technical reasons, equipment, human reason. Through the analysis of the protection device malfunction, find out the solutions, which is crucial to further improve the correct rate of protection device action.Keywords: relay misoperation of protection device connection error随着微电子技术的迅速发展,继电保护装置发生了新飞跃,计算机技术、网络技术等高新技术在继电保护应用中得到了广泛采用。

现代的微机保护在继电保护的可靠性上是越来越强,但据国家电网统计,全国还是有2%左右的不正确动作,对电力系统的安全、稳定运行危害很大;尤其是超高压系统的继电保护不正确动作,往往使事故扩大、造成电网稳定性破坏、大面积停电、设备损坏等,对国民经济造成严重损失,教训是沉痛的。

有些不正确动作,多少年来,虽经多次反事故措施,仍不断重复发生,如TV二次回路需在继电保护小室一点接地,至今仍因TV二次回路在升压站、继电保护小室多点接地,造成继电保护不正确动作的事故时有发生。

还有元器件质量、二次回路设计不当等也使继电保护常常不正确动作。

提高继电保护正确动作率需要科研制造、设计、运行单位的共同努力。

高压线路继电保护常见故障分析与排除

高压线路继电保护常见故障分析与排除

高压线路继电保护常见故障分析与排除高压线路继电保护是电力系统中的重要组成部分,它的作用是及时检测和保护电力系统的线路免受外界故障的影响。

在实际运行中,高压线路继电保护也会出现一些常见的故障,导致其功能受到影响甚至完全失效。

本文将分析常见的高压线路继电保护故障并提供相应的排除方法。

一、继电保护未动作故障继电保护未动作的原因有很多,下面列举一些常见的原因及相应的排除方法:1. 保护装置设置错误:检查保护装置的参数设置是否正确,如故障类型、故障电流值等。

2. 保护元件故障:检查保护元件是否正常工作,如电流互感器、电压互感器是否损坏、接线是否松动等。

3. 电源故障:检查继电保护的电源是否正常供电,如电源线路是否断开、电源电压是否稳定等。

4. 配合设备故障:保护装置与其他设备之间的连接可能会出现故障,如控制线路、信号线路等。

检查这些连接是否正常工作。

5. 外界干扰:外界的电磁干扰会影响继电保护的正常工作,例如雷击等。

在设计继电保护时应考虑到这些干扰,并采取相应的措施。

1. 抗干扰能力不足:继电保护装置应具有抗干扰能力,能够正确判断是否真的发生了故障。

如果误动作的次数过多,可能是因为继电保护装置的抗干扰能力不足,需要更新或更换装置。

2. 整定值设置错误:保护装置的整定值设置不正确也可能导致误动作。

调整相应的整定值,使其适应实际情况。

4. 瞬变干扰:系统在发生瞬变时,可能会引起继电保护的误动作。

通过合理的设计和设置来抑制瞬变干扰。

三、动作不准确故障1. 故障信号丢失:保护装置接收不到故障信号,可能是由于故障信号丢失或传输中断。

检查信号线路是否正常工作,如接线是否松动、信号传输是否稳定等。

2. 故障位置确定困难:有些故障可能不容易精确定位,导致继电保护无法及时动作。

通过加强对系统的监测和故障定位工作,提高继电保护的准确性。

继电保护异常的处理

继电保护异常的处理

继电保护异常的处理继电保护是电力系统中一种重要的设备,它的主要作用是在电力系统出现故障或异常情况时,能够及时检测并采取措施来保护电力设备和系统的安全运行。

然而,继电保护也可能会发生异常情况,导致误动或不动等问题。

本文将对继电保护异常的常见原因和处理方法进行详细分析。

继电保护异常的原因主要可以归结为以下几个方面:1. 系统故障:电力系统存在故障时,如短路、过载、电压异常等,会引起继电保护的异常。

这些故障可能是由设备损坏、线路故障或外界因素引起的。

2. 继电保护本身故障:继电保护装置由电子元件和逻辑控制部分组成,在长时间运行过程中可能出现元件老化、接触不良、程序错误等问题,导致继电保护的异常。

3. 设置错误:继电保护的参数设置是保证其正常运行的重要因素。

如果参数设置错误,继电保护可能无法正确识别故障信号,导致异常动作或不动作。

4. 外界干扰:继电保护的运行环境中存在各种干扰因素,如电磁干扰、电压波动、电流谐波等,这些因素可能会干扰继电保护的正常工作。

针对以上的原因,下面将介绍继电保护异常的处理方法:1. 故障排除:当继电保护发生异常时,首先应该进行故障排除,查找故障的具体原因。

可以通过对电力系统进行检测、电流、电压测试等方式来排除故障。

2. 保护参数设置:对于继电保护的参数设置错误导致的异常情况,应该及时进行调整。

可以根据实际情况重新设置参数,确保继电保护的正常运行。

3. 设备维护:继电保护设备需要定期维护和检修,以确保其正常运行。

可以定期进行设备清洁、接线检查、电源电压测试等工作,及时发现并解决潜在问题。

4. 防干扰措施:对于外界干扰引起的继电保护异常,可以采取一些防干扰措施。

例如安装屏蔽层、滤波器等设备,以减少外界干扰的影响。

5. 技术培训:为了确保继电保护设备的正确使用,应该对继电保护操作人员进行技术培训。

提高操作人员的技术水平,能够更好地处理继电保护异常情况。

6. 系统改进:在经过分析和排查后,如果继电保护出现异常的次数较多,可以考虑对电力系统或继电保护装置进行改进。

继电保护事故案例动作分析刘家乐

继电保护事故案例动作分析刘家乐

继电保护事故案例动作分析刘家乐发布时间:2021-10-25T05:53:20.829Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:刘家乐[导读] 继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。

太原理工大学现代科技学院摘要:继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。

本文列举几个范例,对范例进行分析研究,提出可靠解决方案。

关键字:继电保护;电力系统;事故1.案例一1.1故障前运行方式110kV A站1、2号主变110kV、35kV侧并列运行,10kV侧分列运行。

110kVBA线(B侧183、A侧143)开关运行,供全站负荷。

全站监控采用北京四方立德的设备,主变保护差动LSD311,高后备LDS321A、中/低后备LDS321B、35kV及10kV间隔保护为LDS216装置。

1.2故障简述1.2.1 220kVB站2020年06月18日7时37分25秒,220kVB站110kVBA线183开关线路保护3005ms接地距离Ⅲ段出口,4079ms重合闸出口,4192ms距离后加速永跳出口。

1.2.2 110kV A站(1)10kV1号电容器544开关速断保护动作跳闸,柜故障发生爆炸,保护装置损坏。

(2)10kVCD线543保护发“过流Ⅰ段动作”,现场检查装置电源失电,开关在合位。

(3)35kV分段340保护“过流Ⅰ段动作”“过流Ⅱ段动作”,开关跳闸。

(4)1、2号主变低压侧10kV后备保护未动作。

1.3故障及保护动作情况分析1.3.1 220kVB站保护动作报告:对照录波图,可以看出在故障发生时,明显表现为三相短路故障特征,保护装置显示为接地距离动作,与国电南自厂家联系,答复为本保护装置为PSL-621D型,版本为V4.6,经过省公司认证,测量电压U<(1+K)IZzd时,接地距离保护就动作,不判3I0、3U0是否突变(接地距离I、II段需要判3I0、3U0突变),故障选相为随机选相。

继电保护误动作常见原因分析及防范措施

继电保护误动作常见原因分析及防范措施


首先 ,电流互感器铁心饱和将会引起继电保护
的误动作 。当接有互感器 的一次主回路发生短路故 4 外部干扰 引起 的误 动作
障时 ,流过互感器 的大短路电流极可能使其饱和 ,导
致 一 、二 次 电流 之 间 的误 差 也 随之 增 大 ,从 而 影 响继
能 否 可取 要 根据 实 际线 路 的情 况 来 决 定 。增 加 延 时
1 整定方 案不满足要求 引起 的误动作
是指增加一个励磁涌流衰减的时间 ,使其衰减至额 定电流以下 ,即采用限时速断作为主保护。
继 电保护的整定方案是指根据被保 护设备 的特
性而制定 的一系列继电保护措施 以及这些保护之间 2 二次 回路绝缘不足 引起 的误动作
确要求具有很强 的“可靠性 ”,所 谓的可靠性是指继 值可以达到额定 电流的 6~8倍 ,这些变压器的励磁涌
电保护在该动作时不拒绝动做 ,在不该 动作时不应 流叠加起来数值就非常大 ,而励磁涌流含有很大成分
误动作。继 电保护的误动作将给电力系统带来严重 的非周期分量和大量的高次谐波 ,如果整定值躲不过
中图分类号 :TM77
文献标识码 :B
文章编 号 :1 672—545×(201 6)04-01 82-03
继 电保护是保证电力 系统安全 、可靠运行 的重 设有 15台变压器 ,总容量约为 2 000 kVA.变压器在
要措施 ,因此对继电保护装 置的基本性 能方 面就明 进行合 闸时投入运行 ,产生了很大的励磁涌流 ,其数
Equipment M anufacturing Technology No.04,2016
继 电保 护误 动作 常见原 因分析及 防范措施

电力系统继电保护故障分析与处理措施

电力系统继电保护故障分析与处理措施

电力系统继电保护故障分析与处理措施电力系统继电保护是保护电力系统安全稳定运行的重要组成部分。

当电力系统发生故障时,继电保护装置能够及时识别故障,并采取相应的措施,如切除故障部分,保护其他设备不受影响,确保系统可靠运行。

继电保护系统本身也可能出现故障,导致误动或不能动作。

本文将介绍电力系统继电保护故障的分析与处理措施。

一、故障分析1. 继电保护误动:继电保护误动是指在正常操作条件下,继电保护装置错误地将正常运行的设备切除。

继电保护装置误动的原因主要有:故障元件的变化、接线错误、参数错误、测量误差等。

二、处理措施1. 对于继电保护误动的处理,首先要进行详细的故障分析,找出误动的原因。

如果是参数错误或测量误差导致的误动,可以重新校准参数或更换测量装置。

如果是接线错误导致的误动,应及时修正接线错误。

如果是故障元件的变化导致的误动,应对故障元件进行检修或更换。

2. 对于继电保护不能动作的处理,首先要进行详细的故障分析,找出不能动作的原因。

如果是信号传输中断导致的不能动作,应检查信号传输线路,修复中断部分。

如果是灵敏度设置不当导致的不能动作,可以调整灵敏度设置,提高保护装置的动作能力。

如果是动作元件的损坏导致的不能动作,应及时更换损坏的动作元件。

如果是电源故障导致的不能动作,应及时修复电源故障。

3. 在处理继电保护故障时,还应注意以下几点:(1)对于继电保护误动的情况,应及时检查误动的设备是否影响系统的安全运行,如果影响安全运行,应立即采取措施切除故障设备,恢复系统的正常运行。

(3)在故障处理过程中,应及时记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。

对于电力系统继电保护故障的分析与处理,需要进行详细的故障分析,找出故障原因,并采取相应的处理措施,以保证系统的安全稳定运行。

还应注意及时切除故障设备、恢复设备的正常运行,并记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。

继电保护装置动作分析存在的问题及改进措施

继电保护装置动作分析存在的问题及改进措施
3 . 2 . 2 改进 措 施
2 . 2 电 压保 护
( 1 ) 过 电压 保 护 。这 种 保 护 是 为 了 防 止 电压 升 高 导 致 的 电气 设 备 出 现损坏情 况出现 。通常情 况下 , 雷击 、 事故或者不当操作会导致电压 的突 然 升 高 ( 2 ) 欠 电压保护 。这 种保护是为了防止 由于 电压突兀性下 降到一 定 的程度 而影响到电气 设备 的正常运行 的情况 出现。 ( 3 ) 零序 电压保护 。这种保 护是为了防止变压器一相绝缘破坏造成 单相接地 故障的情况 出现 该保护 主要用于三相三线制 中性点绝缘 ( 不 接地) 的电力 系统 。 零序 电流互感器 的一次侧为被保护线路 ( 如电缆三根 相线) , 铁芯套 在电缆上 , 二次绕 组接至 电流继 电器; 电缆相线 必须对地 绝缘 , 电缆 头的接地线也必须穿过零序 电流互感器。
露的电缆要加装蛇皮管 。 穿管的管 1 : 3 一定要密封 良好 ; 在保护投运前 、 大
修后或者每年春、 秋季定期检验 时应把二次 回路 的绝缘检查作为一项重 点工作, 应用 1 0 0 0 V摇表测量 T A二次各芯线对地及各芯线之 间的绝缘 , 发 现 隐 患及 时处 误 动
2 继 电保 护装 置工 作原 理及 特点
2 . 1 电流 保 护
( 1 ) 过电流保 护 。例如对穿越性短路 电流 以及大 电机 的启动电流之 类的非故障性 电流进行继电保护, 保障线路和设备 的正 常运行 。这 种继 电保护依 据躲过被保护 设备或者线路 中可能出现的最大 负荷 电流来 整 定的。过流保护应设有一个相应的级差保证上 、 下级过 电流保 护的选 择 性。 ( 2 ) 电 流速 断 保 护 。 这 种 继 电保 护 是 依 据 线 路 末 端 可 能 出现 的 最 大 短路 电流 或者被保护 设备 以及变压器发 生三相短路 的二次侧 电流来 整 定 的 。 该 继 电 保 护 以 零 秒 及 以下 时 限 动 作 来 切 断 断 路 器 , 理 论 上没 有 保 护时限。作为设备或者线路的主保护和相邻线路的备用保护 。电流速 断 保护和过 电流保护和 经常配合使用 。 ( 3 ) 反 时 限过 电流 保 护 。当短 路 电流 很 大 时 , 继 电保 护 的 动 作 时 间 则 很短。 相反的, 当短路电流很 小, 继 电保护 的动作则时间越长。 概括来说, 这种继电保护 的动作 时间与 电流 的大小成反 比。 ( 4 ) 定 时限过 电流保护 。 这种继 电保护 由时间继 电器、 信号继电器 和 电流继电器三 种元件 组成 这种保护的原理是 : 该保护装置对线路上 流 过最大负荷电流不反应 , 对出现故障的线路发生可靠动作 。定 时限过 电 流保护的动作时间是恒 定的与短路 电流的大小无关 。

电力系统继电保护故障分析与处理

电力系统继电保护故障分析与处理

电力系统继电保护故障分析与处理一、前言电力系统继电保护是电力系统安全运行的重要组成部分,其作用是在发生故障时,迅速、准确地切除故障部分,并保护设备和系统的安全稳定运行。

继电保护在实际操作中也会遇到各种故障和问题,因此对继电保护故障进行及时分析和处理是非常重要的。

二、继电保护系统常见故障1. 继电保护元件故障:继电保护元件包括各种继电器、保护装置、电流互感器、电压互感器等,这些元件故障将直接影响继电保护系统的性能和稳定性。

常见的故障包括元件损坏、接线故障、内部故障等。

2. 继电保护逻辑故障:继电保护的逻辑部分包括各种保护方案、保护参数、保护联锁等,这些逻辑故障将导致继电保护系统误动作、漏动作甚至失效。

常见的故障包括保护参数设置错误、保护逻辑不合理、保护联锁错误等。

4. 继电保护系统参数调整故障:继电保护系统参数调整是继电保护的重要工作之一,而参数调整故障将导致继电保护系统性能下降或失效。

常见的故障包括参数调整错误、参数调整不稳定、参数调整结果误差大等。

三、继电保护故障处理方法1. 故障分析:当继电保护系统发生故障时,首先需要进行故障分析,确定故障的类型和范围,并查找故障的原因和根源。

故障分析可以通过检查继电保护元件、逻辑、装置和参数进行,也可以通过检查系统运行记录、报警信息和其他相关数据进行。

2. 故障处理:根据故障分析的结果,对继电保护系统进行相应的处理。

对于继电保护元件故障,需要及时更换或修理损坏的元件;对于继电保护逻辑故障,需要对保护方案、参数、联锁进行调整或修正;对于继电保护装置故障,需要对装置进行维修或更换;对于继电保护系统参数调整故障,需要重新进行参数调整或修正。

3. 故障预防:继电保护故障的发生对电力系统安全运行将产生重大影响,因此预防继电保护故障的发生非常重要。

可以通过定期检查、维护和保养继电保护系统,加强人员培训和技能提高,做好继电保护系统的防雷、防潮、防尘等环境保护工作,采用先进的继电保护技术和设备等措施进行故障预防。

直流站换流失败引起继电保护不正确动作分析

直流站换流失败引起继电保护不正确动作分析

致。上述试验结果进一步表明,在北涌甲线发生B 相接地故障时,北涌乙线北郊站、罗涌站两侧
CSL102A 突变量方向元件都判为正方向故障。
(4) 为了查明在北涌甲线发生B相接地故障时, 北涌乙线罗涌侧CSL102A突变量方向元件为什么判 为正方向故障, 对北郊站、罗涌站两侧录波数据和 保护采样数据作详细分析,并进行数字仿真实验, 同时了解到广州换流站在北涌甲线B相故障时发生 了换流站B相换流失败等直流电网运行信息。 最后 分析得出了220 kV北涌乙线两侧CSL102A 高频突 变量方向保护不正确动作的原因是: 在北涌甲线B
4 防范措施 (1) 防止误操作应以管理措施、 组织措施为主, 技术措施为辅, “ 在 落实、做到人员 到位,管理到位, 检查监督到位。 (2) 加强值班运行管理,提高运行值班人员的 责任心, 严格执行规程中关于倒闸操作的有关规定, 认真执行操作中的 “ 四把关、四对照” 。 (3) 完善各级管理人员现场到位的工作标准,
220 kV 北涌甲、 乙线是同杆并架双回线, 全长
约34 km , 两侧保护配置四方公司的CSL101A 和
CSL102A 保护。 (1) 从北郊站、罗涌站两侧录波图看到,北涌 甲线两侧B 相故障电流分别达 15 . 8 k A(北郊侧) 、
8.4 kA(罗涌侧),而北涌乙线三相电 流幅值在故障 前后变化不大(两侧约为1kA)。 北涌甲线B相接地 故障点距北郊变电站约 14 km , 北涌乙线没有发生 故障。220 kV 北涌甲线两侧保护动作行为正确, 220 kV 北涌乙线两侧 CSL102A 高频突变量方向保 护动作不正确。 (2) CSL102A高频突变量方向 保护通过比 较突 变量电流D I 和突变量电压△U的方向来判别是正 方向故障还是反方向故障, CSL102A 突变量方向

继电保护动作分析报告

继电保护动作分析报告
b. 变压器重瓦斯保护动作 I. 变压器的重瓦斯正确动作比较好判断,有气体可燃一
定正确。
II. 重瓦斯不是正确动作,就是误动作,误动原因较多, 如:继电器问题、回路绝缘损坏、直流接地等。
② 变压器后备保护动作
a. 变压器中低压侧后备保护动作,一般是中压侧母线故障 (母线未装母差保护)。
b. 所在母线出线开关保护或开关拒动。
距离保护启动 B接地距离I段出口 故障类型和测距 距离后加速永跳 距离保护整组复归
无 阻抗0.26+j0.19Ω 测距-1 BN 4.10KM 阻抗 0.11+j0.19Ω

四. 保护动作原因分析
经检查保护录波数据发现,故障锁定在110kV双晟 线124线路侧,经相关部门联系得知,晟安电厂母线B 相避雷器爆炸(见图一),造成B相永久接地。由于晟 安电厂母差保护未投入(见图二),不能快速切除故 障,致使故障进一步延伸。又由于双晟线路保护仅投入 纵联差动保护,不投后备保护(注:定值未下),故 障不在线路差动保护范围内,故双晟线保护不动作。 由于本级保护未动作,保护越级至上一 级兑镇侧接地 保护II段动作,切除故障。110kV双康线122由于线路 保护CT极性反,致使本保护误动作,最终造成双池站 全站停电。
三.保护动作情况 金罗变电站110kV母差保护动作及故障切除时间: 1、110kV母差保护动作,故障发生时间4月30日7时48分
41秒252毫秒,相对时间3毫秒,B相故障,变化量差动跳 II母,切除161、102、169、171、165、163及母联开关; 20毫秒后稳态量差动再次跳母联; 21毫秒后稳态量差动 再次跳II母,短路故障电流约21kA。 116ms后A相故障, 稳态量差动动作跳I母,切除162、101、167、168、166、 164开关;119ms后变化量差动再次跳I母,短路故障电流 约12kA。

电力系统继电保护故障原因分析及处理技术

电力系统继电保护故障原因分析及处理技术

电力系统继电保护故障原因分析及处理技术电力系统继电保护是电力系统安全稳定运行的重要保障措施,其主要功能是在发生故障时迅速切除故障部分,保护电力设备和系统不受进一步损坏,从而确保电力系统的安全可靠运行。

在实际运行中,继电保护也会出现故障,导致误动或失灵,进而影响电力系统的正常运行。

对继电保护故障原因进行分析,并采取相应的处理技术,对保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

一、继电保护故障原因分析1. 设备老化电力系统中的继电保护设备经过长时间的运行,设备内部元器件可能出现老化,例如接触不良、触点磨损等情况,可能导致继电保护的误动或失灵。

2. 调试不当在继电保护设备的安装和调试过程中,如果没有按照规范进行操作,可能导致设备的功能参数设定不正确,或者设备连接错误,从而影响继电保护的准确性和可靠性。

3. 外部干扰电力系统周围环境的变化,例如雷击、电磁干扰等因素可能对继电保护设备产生影响,导致其误动或失灵。

4. 设备故障继电保护设备本身的故障也是造成其误动或失灵的一个重要原因,可能是由于元器件损坏、软件程序错误等引起。

5. 继电保护逻辑错误继电保护设备的逻辑设计可能存在问题,导致其无法正确判断故障情况或者误判故障类型,从而导致误动或失灵。

二、继电保护故障处理技术1. 设备定期检测与维护对继电保护设备进行定期的检测与维护工作,可以发现设备的潜在问题,及时进行维修和更换,从而保证继电保护设备的正常运行和可靠性。

2. 防护措施加强针对外部干扰因素,可以采取一定的防护措施,例如避雷装置的加装、对继电保护设备进行屏蔽等,从而减小外部因素对继电保护设备的影响。

4. 逻辑设计优化对继电保护设备的逻辑设计进行优化,可以提高继电保护设备对故障的准确判断能力和正确动作能力,减小误动和失灵的发生概率。

5. 故障分析与改进对出现故障的继电保护设备进行深入的故障分析工作,找出故障原因,并采取相应的改进措施,从源头上解决继电保护故障问题。

继电保护不正确动作事件的分析步骤

继电保护不正确动作事件的分析步骤

Electromechanical maintenance机电与维修3 暖通空调系统设备管理维护措施在暖通设备进行最初的设计的时候,设计人员首先就要遵守相关的标准,遵循一定的原则,而不是毫无顾忌的简单设计。

如在设计人员进行地热采暖的设计时,要注意地热采暖效果的体现,同时还包括保温优势以及节能方面的效果,最后还要注重在施工的时候对于空间的节约。

4 结束语目前我国大部分的地区对于暖通空调设备的使用都是非常的广泛的,特别是在经济较为发达的地区,不仅仅家庭中使用的较多,一些大型的企业使用也是比较频繁的。

在这一行业中对于暖通设备的维护手段在不断地改革的,同时希望可以对设备的使用有所帮助。

参考文献[1]苏学利.浅谈暖通空调系统设备管理与故障问题的维护[J].建筑工程技术与设计,2016(21):2211.[2]王立中.暖通空调系统设备管理与故障问题的维护探讨[J].建筑·建材·装饰,2019(7):193.[3]王聪.暖通空调系统设备管理与故障问题的维护探讨[J].中国设备工程,2019(3):66-67.0 引言继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要装置。

继电保护的不正确动作对电力系统安全稳定运行有很大危害。

在出现保护不正确动作后,应找出原因,及时制定反事故措施,避免同类事故重复发生,以逐步提高继电保护正确动作率。

1 继电保护的选择1.1 电流速断保护装置当电压与电流发生短路或断路时,就会产生强大的电流,这一电流会使得电力设备发生严重的损害。

为了使电流或电压数值降低,对其进行继电保护,在其运行过程中迅速截断电流,对电力设备主机进行保护。

1.2 负序电流保护装置在电机设备中,当高压电路发生绕匝短路现象时,会对电机设备产生严重的损害,人员对其进行检测,发现绕匝线路短路时产生了负序电流,负序电流可以对电机设备进行保护。

这一保护装置还能够防止电机设备出现不平衡运行。

因此,这是较为常见的继电保护装置之一。

宁夏电网2005年-2006年度继电保护及安全自动装置不正确动作行为分析(最新版)

宁夏电网2005年-2006年度继电保护及安全自动装置不正确动作行为分析(最新版)

继电保护及安全自动装置不正确动作行为典型案例分析(内部资料仅供参考)宁夏电力调度中心2007年1月《继电保护及安全自动装置不正确动作行为典型案例分析》主编:杨超平主审:王玉川编写:刘志远蔡乾寿海宁李玉芳温靖华罗美玲王辉陈小龙序言随着宁夏地区电力负荷的快速增长,近年来宁夏电网结构发生了很大变化。

新设备、新技术也大量投入运行,这无疑增加了电网继电保护运行管理的难度。

国内外经验表明,大型电力系统一旦发生自然或人为故障,不能及时有效控制而失去稳定运行或造成电网瓦解,将酿成大面积停电,会给社会带来灾难性的后果。

因此,电力系统安全稳定运行,就成为电网运行管理的主题。

国内外所有继电保护工作者都在千方百计采取技术的、管理的各种措施,力求避免保护装置拒动、误动,防止出现电网大面积停电事故。

继电保护装置正确动作率的高低,除了设备制造质量因素外,在很大程度上取决于设计、安装、调试和运行维护人员的技术水平。

据统计,我国220kV 及以上系统继电保护装置的不正确动作次数中,继电保护及运行维护人员因素造成的不正确动作占30%以上。

因此,提高继电保护、运行维护、设计及安装人员的技术水平和经验积累,是减少继电保护装置的不正确动作次数的重要手段。

为了更好的帮助各单位对以往保护装置动作情况进行分析、理解,我们特编写了这本小册子。

总结了各地的典型动作情况,希望能帮助我们识别和处理故障,积累经验,少走弯路,引以为戒,得心应手的开展工作,避免此类事故再次发生。

并结合以“爱心奉献电网、用心尽责工作、务实规范作业”为主题的“继电保护安全年”活动,发扬继电保护人员的敬业精神,为宁夏电网的安全、稳定运行做出新的贡献。

杨超平2007年1月目录一、宁夏电网继电保护不正确动作行为典型案例分析 (1)1、平吉堡变电站#1主变保护零序方向过流I段拒动事故分析 (1)2 、110kV南山变电站线路故障时故障录波器未录波事故分析 (3)3、220kV正谊变电站1#主变保护误动事故分析 (4)4、220kV盐池变电站非电量保护误动事故分析 (6)5 、330kV青铜峡变电站220kV母差保护误动事故分析 (6)6、中宁二厂220kV母联开关跳闸事故分析 (8)7、330kV 宁安变电站线路故障录波器未录波事故分析 (8)8、220kV武平线大武口电厂侧WXH-11型保护误动事故分析 (9)9、220kV东坡线东山变侧高频方向保护误动事故分析 (11)10、220kV新掌线相继故障重合闸单跳造成非全相运行事故分析 (12)11、220kV新吉线平吉堡变侧高频方向保护误动事故分析 (13)12、平吉堡变#2主变冷控失电保护跳闸事故分析 (15)13、220kV盐池变110kV盐马线距离保护误动事故分析 (17)14、马莲台电厂330kV升压站3320开关误跳闸事故分析 (17)15、220kV月凤乙线光纤距离保护误跳闸事故分析 (18)16、220kV新凤线光纤差动保护误动作事故分析 (20)17、110kV盐砖线A相瞬时性故障开关拒动事故分析 (21)18、220kV新花线光纤纵差保护误动作事故分析 (22)19、110kV谊旌线正谊变侧距离保护近区反向误动事故分析 (23)二、西北电网继电保护不正确动作行为典型案例分析 (27)1、北郊变330kV开关无故障跳闸 (27)2、大通电厂330kVⅡ母失灵保护误动 (28)3、南郊变#2、#3变过励磁保护误动事故分析 (29)4、韩城电厂全停事故分析 (31)5、罗敷变#1主变误动事故分析 (34)6、330kV阿兰变#1主变跳闸事故分析 (35)7、秦岭电厂母线故障事故分析 (39)8、青海330kV花石线光纤纵差保护区外故障误动事故分析 (42)9、甘肃330kV陇临I线零序Ⅳ段系统无故障误动跳闸事故分析 (44)10、银和I线高频保护正向区外误动事故分析 (44)11、草北I、II线重合闸拒动事故分析 (46)三、华中电网“7.1 ”事故调查报告 (48)四、欧洲“11.4”停电事故简介 (71)后记 (83)近年来,宁夏及全国电网继电保护及自动装置发生多起不正确动作,给电网安全稳定运行带来一定的隐患,为此我们把近年来继电保护及自动装置不正确动作的典型案例进行汇总,以供宁夏电网各单位参考借鉴,提高全网继电保护及自动装置安全稳定运行水平,使继电保护工作更上一个新台阶。

继电保护误动故障案例分析与处理

继电保护误动故障案例分析与处理

继电保护误动故障案例分析与处理摘要:文章通过对一起10 kV供电线路送电不成功的原因查找,分析了三段式馈线保护在10kV供电系统中的配置情况,根据存在的问题提出了解决办法。

关键词:继电保护;误动;分析处理1 故障现象及经过漾泉蓝焰煤层气公司35 kV变电站是2012年7月才投入运行的一座新变电站,采用一台主变单母线不分段运行方式,该站共有5条10 kV出线,总负荷约为3 200 kW,馈线保护装置选用了北京清大继保电力技术有限公司的THL-302A 型数字线路保护测控装置。

2012年11月10日07:20,10 kV南二区624线路过流一段保护动作跳闸,运行人员对开关、断路器和保护装置进行检查均正常,对线路进行巡查,最终确定了故障为线路落鸟造成相间短路,故障点找到且已排除,09:02对线路试送电,试送不成功。

保护动作数据如表1,波形如图1所示。

南二区624;事件类型:保护事件;事件时间:2012/11/10-09:02:17.0562 故障原因分析10 kV南二区624线路全长15.3 km,接带22台变压器,单台最大容量315 kV A,最小80 kV A,总容量为2 480 kV A,该线路平均负荷约为650 kW,平均电流52 A。

该线路电流互感器采用两相星形接法,变比为200/5,选用的THL-302A 型线路保护装置,具有三段低电压闭锁方向过流保护,低电压闭锁方向反时限过流保护,三相一次自动重合闸、失压保护、测控及现场总线通信等功能,过流保护的低电压闭锁和方向闭锁可单独投退。

南二区624线路保护定值单如表2所示。

10 kV架空线路常见故障有单相接地、两相和三相短路等故障。

该线路所投过流I段、II段保护可以保护线路相间短路故障,绝缘监察配合系统专门配置的小电流接地选线装置可判定单相接地故障,所以南二区624回路所配保护种类基本合理,能够满足线路出现的各种故障对于继电保护的需求。

上面的分析表明继电保护配置能够满足线路故障的需求,下面对继电保护的整定计算进行检查分析:空载变压器投入送电时会出现很高的励磁涌流,其幅值可以达到变压器额定电流的6~8倍同时含有大量的非周期分量和高次谐波分量,对于线路接带的多台变压器,每台变压器的励磁涌流对于整条线路的影响会因安装位置和距离电源侧的长度有所不同,南二区线路总长15.3 km,线路中后段安装的变压器对整条线路的启动电流影响较小,根据以往的经验线路的送电冲击电流按照所有变压器额定电流的3倍计算,即:I=3×2 480/10/1.732≈429.6 A,折算到二次侧i=429.6/40≈10.7 A。

继电保护故障分析与处理方法

继电保护故障分析与处理方法

继电保护故障分析与处理方法摘要:继电作为电力系统正常运转的决定性因素之一,加强继电的保护工作,对整个电力系统具有不可替代的重要意义。

关键词:继电保护;故障;处理方法引言继电保护装置是现代电力系统安全的基础,是预防供电过程中大规模停电的重要技术方式。

随着现代城市改建、扩建脚步的不断加快,我国电力系统也进行了大面积的改造。

通过技术改造实现了城市供电的稳定与安全。

作为电力系统中的重要组成部分,继电保护装置故障的发生将影响电力设备的安全、影响电力系统供电的稳定性与安全性。

一、继电保护常见的故障分析1、开关保护设备的选择不当由于多数的高负荷、密集的地区都需要为配电建立开关站,这种供电模式即是变电所—开关站—配电变压器,选择有效的开关保护设备也有重要的意义,一些开关站尚未具有自动化继电保护能力,可以采取负荷开关来对电力系统进行保护。

2、运行故障在继电保护中,运行故障是最为常见的,也是危害性最大的一种故障形式。

例如在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电保护装置失灵,具体表现为:主变差动保护开关拒合的误动等在现阶段的继电保护工作中,电压互感器的二次电压回路故障较为常见,也是电力网络运行中的薄弱环节之一,(如下图)电压互感器是继电保护测量装置的起始点,所以其与继电保护运行故障的引发具有重要的联系。

3、电流互感饱和故障电流互感器的饱和对电力系统继电保护的影响是非常之大。

随着配电系统设备终端负荷的不断增容,如果发生短路,则短路电流会很大。

如果是系统在靠近终端设备区的位置发生短路时,电流可能会达到或者接近电流互感器单次额定电流的100倍以上。

在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断保护使灵敏度降低时就可能阻止动作。

在线路短路时,由于电流互感器的电流出现了饱和,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流保护装置无法展开动作。

当在配电系统的出口线过流保护拒绝动作时而导致配电所进口线保护动作了,则会使整个配电系统出现断电的状况。

  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)。

继电保护不正确动作分析的主要步骤与方法继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要装置。

多年来通过科研、设计、制造、运行等单位的共同努力,继电保护装置的正确动作率有了显著的提高,但全国220 kV及以上系统继电保护装置的不正确动作率仍在1%左右,这些不正确动作对电力系统安全稳定运行有很大危害。

就目前的技术和管理水平,使继电保护不正确动作率降到零是不现实的,需要重视的是:在出现保护不正确动作后,找出保护不正确动作的原因,及时制定反事故措施,避免同类事故重复发生,以逐步提高继电保护正确动作率。

一、进行事故后检验之前应做的准备工作(1)收集现场信息收集现场微机型故障录波器报告、微机保护打印报告(包括分板报告)、微机保护的整定值、当地监控系统报告、故障当时的系统运行情况、断路器跳闸情况、故障相别、现场和调度运行记录(对于线路快速保护应收集两侧信息)、故障时各种装置特别是本保护装置的动作信号记录。

复杂故障还要收集调度EMS系统的SOE(事件顺序记录),时间记录精度可以精确到ms级。

继电保护信息主站和分站可以调阅部分继电保护动作报文和故障录波器数据。

(2)判断是区内故障还是区外故障,必要时请调度部门整定计算人员进行故障计算,确定故障点,判断是区内故障还是区外故障。

(3)列出重点检查的保护对收集到的信息进行简单分析,列出应重点检查的变电站和重点保护。

(4)通知现场做好准备及时通知现场以下事项:①在事故调查组到达现场前不要检查继电保护装置;②现场事故当值运行人员做好准备,在规定的时间向事故调查组汇报事故当时有关运行情况。

(5)准备带往现场的资料和设备①准备装置说明书、检验规程、运行规程、图纸、定值通知单、软件框图和有关资料;②了解和熟悉现场使用的试验仪器仪表,必要时带仪器仪表到现场,例如电平表、示波器、微机型继电保护测试仪;③带笔记本电脑到现场,故障录波器的录波图;④光通道检查用光功率计、误码仪。

二、现场检查事故调查组到达现场后,应尽快收集原始、完整的信息,去伪存真,确定重点检验项目,注意保护好现场,逐步缩小检验范围。

建议按以下步骤进行检查:(1)收集原始、完整信息收集原始、完整的微机型故障录波器报告、微机保护(包括分板)打印报告、监控报告、事故前、后的现场运行记录。

(2)当值运行人员介绍情况请事故当值运行人员详细介绍事故时有关运行情况,例如运行方式、现场作业情况(应查看现场工作票),保护动作信号、保护打印报告、录波报告、中央信号、当地监控系统记录情况、断路器实际位置、天气、事故后专用载波通道交换信号情况(仅对纵联保护)等。

(3)继电保护专业人员介绍情况请继电保护专业人员介绍保护装置运行和定检情况,结合收集到的信息了解继电保护装置和有关二次回路。

(4)确认保护装置现场保护情况确认事故调查组到达现场前是否有人接触过继电保护装置。

(5)分析故障录波图①明确故障各个阶段(包括故障前、后)有关保护感受到的电压、电流;②断路器断开、重合闸、再跳开时间以及保护动作时间:③高频保护发信、停信时间(两侧)以及是否收到对侧闭锁信号:④是区内故障还是区外故障(区外故障,线路两侧电流大小相同),故障点距保护安装处距离(决定检查保护时是否考虑干扰因素):⑤尤其应注意各交流量的突变情况,将有关变电站的故障录波图和微机保护打印报告结合在一起分析,核实系统在该瞬间的变化。

(6)理论分析结合系统实际情况对保护不正常情况进行理论分析,例如矢量图、短路计算、电平计算、时间计算等。

(7)确认故障时的电压、电流将微机保护与微机故障录波器打印(或显示) 的电压、电流进行比较,确认故障时的电压、电流。

(8)列出疑点结合保护原理、各种保护动作、录波、故障当时系统、中央信号、断路器动作情况,估计可能造成事故的原因,列出本次事故继电保护、录波器和有关设备可能存在的疑点,排除与本次保护不正确动作无关的设备。

(9)保护检验中应注意的问题1)注意保护现场检验前了解事故的全貌,定出检验范围和重点检验项目,特别是要研究在保留事故现场的条件下优先进行哪些检验项目最为有利,应该优先进行,这些项目的内容大多简单,但对事故调查却极其重要,它可能就是造成不正确动作的原因所在。

如果一开始就破坏了事故的现场条件,也许事故原因将再也无法查清。

例如:①对于保护拒动事故,需要先用高内阻电压表测定跳闸回路确实良好之后,才能把跳闸压板断开。

在开始拆动其他回路进行检验之前,同样必须遵守这个原则;②对于距离保护(高频距离保护)的误动事故,需要先测定电压回路确实有电压之后,才能拆动电压回路接线;③认为继电器可能由于机械部分的原因拒动时,应先按实际回路的动作顺序进行检验,不得盲目地将继电器外壳打开,用手去触动继电器,对信号继电器的检验尤应注意;④检验时尽量少动保护装置插件和端子排接线。

2)上级继电保护主管部门与现场继电专业人员的协调配合①上级继电保护主管部门应明确检查中各位成员的分工(指挥、试验、读表、记录),如果上级继电保护主管部门仅有一人,该同志可只定检查方案,不亲自指挥,并亲自记录认为有必要的数据;②检查中,上级继电保护主管部门可能与现场专业人员有分歧意见,如果认为自己的意见是正确的,则试验一定要做。

在不影响原则和时间允许的基础上,应允许现场提出并进行一些项目的试验,可以利用这段时间考虑问题;③注意现场人员提出试验方案的出发点。

3)编排合理的检查顺序编排合理的检查顺序,逐步缩小保护不正确动作的范围,先本侧,后对侧;先整组试验,后分步试验;先屏(柜)后装置、先装置后插件、先插件后芯片、先易后难;通过信号继电器的指示,缩小事故调查的范围;对提出的疑点逐个排除。

4)模拟故障根据故障录波电压、电流对保护装置施加相应电压、电流,检查保护动作行为。

5)纵联保护对于纵联闭锁式保护,应着重从故障录波图高频录波量上分析原因,找出线索。

①发信、停信时间是否与保护装置原理一致,发信、停信可能与哪些因素有关;②有否有发信过慢、停信过快现象:③本侧发信,收对侧信号、两侧同时发信时,用故障录波器记录高频通道波形,将其与保护不正确动作时的故障录波结果比较;④确认是本侧未发信、对侧未发信还是未收到对侧信号,必要时还应让有关收发信机发信,用故障录波器录波;⑤对于正方向区外故障误动应在正方向侧模拟故障,检查对侧被远方起信后能否可靠闭锁纵联方向保护保护;对于光纤保护,①两端一侧为参考端,另一侧为同步端(控制字中)。

以同步方式交换两侧信息,参考端采样固定,并在每一采样间隔中固定向对侧发送一帧信息。

同步端随时调整采样间隔,满足同步条件,向对侧传输三相电流采样值,否则启动同步过程,直到满足同步条件为止。

②两侧装置采样同步的前提条件:通道单向最大传输延时≤15ms,通道的收发路由一致(两个方向的传输延时相等)。

6)母差保护对于母差保护,重点应从是否有差流进行分析,例如:CT饱和、CT 回路极性、二次回路负担、二次回路(隔离刀闸、端子排、电压切换)分流、跳闸中间继电器与信号继电器的参数配合、断路器母线隔离开关切换重动继电器动作等方面。

7)无保护动作信号的断路器跳闸对于无保护动作信号的断路器跳闸,应首先检查操作箱有无跳闸信号指示,确认有关保护信号继电器动作是否可靠,有无拒动和返回现象,判断可能的跳闸回路。

8)交流电压、电流回路事故后,应核实保护在故障前、故障中交流电压、电流回路采样的幅值、相位是否合理,判断交流电压、交流电流回路的接线是否正确。

9)排除干扰对于检查过程中出现的不正常现象,应多分析试验方法、定值、试验设备方面与实际情况的不一致性,尽快排除干扰。

例如带开关进行重合闸的模拟试验。

10)注意微机保护信息的时间顺序注意微机保护不正确动作前后的开关量变化情况,分板报告显示情况及保护打印出事件的时间顺序。

11)验证必须验证查出的保护不正确原因,应从正、反两方面验证。

①更换有关元件前、后分别试验;②测试仪表拆除前、后分别试验;③时间上必须能够与故障录波的时间吻合。

12)充分利用记忆示波器检查中尽量多使用记忆示波器,以便发现蛛丝马迹。

①尤其检查高频保护时更应多使用记忆示波器,以提高检验速度,减少检验时间;②应注意使用方法,不要损坏设备,注意对弱电芯片的影响(示波器接地端子应接地,以减少对弱电回路的影响);③注意使用记忆示波器不能影响测试的结论。

使用示波器,应尽量用其高阻挡,这样对检验回路的影响最小;记忆示波器所有端子的外皮与示波器接地端子是连在一起的,应注意其对检验回路的影响,保护不能有两点接地;④记忆示波器I路并在交流电流回路作为起表量,表示故障开始;⑤建议用记忆示波器代替毫秒计来测量时间,这样测量既准确、直观,又可发现接点抖动。

13)正确使用选平表、振荡器应注意选平表、振荡器等仪器仪表指示是否处于良好状态,使用方法是否正确。

①应能够在现场对选平表、振荡器进行简单校验,例如,振荡器放在75欧档与放在75欧的选平表相连,两个表指示应相同;②选平表平衡档和不平衡档使用方法的区别;③用选平表测量收信电平时收发信机不能发信;④尽量使用选平表的高阻档;14)光纤通道①检查两侧保护装置的发信功率与出厂时标签上的标称值一致。

②检验两侧保护装置不能有通道异常告警信号,同时通道状态中的各个状态计数器均维持不变。

③检查两侧保护装置的发信功率和收信功率,校验收信裕度。

④如有误码仪,利用误码仪测试复用通道的传输质量,要求误码率越低越好,同时不能有NO SIGNAL、AIS、PATTERN LOS等其它告警。

⑤保持瓷芯清洁,以防产生较大衰减,同时保证连接良好,不能使光线弯曲,折叠等。

15)一、二次专业配合检查时,尽量减少一次专业的配合,若必须请一次专业配合,应放在检查的最后阶段,且是验证性试验。

否则,既影响系统安全,也不得不减少继电保护人员的作业时间,增大继电保护人员的工作压力。

尽管继电保护不正确动作的原因是多种多样的,在调查继电保护不正确动作的原因时,可能会遇到各种各样的困难,整个试验过程中都需要认真琢磨试验方法是否接近实际情况的问题。

只要采用正确的检查方法和步骤,耐心寻找疑点,再三试验,坚定信念,就一定会找出保护不正确动作的原因,消除事故的隐患,保证电力系统的安全稳定运行。

相关文档
最新文档