母联保护的应用及常见问题
铁路电力供电系统保护—母联联锁保护
有母联联锁开入信号
IU 整定值
I V
整定值
≥
I W
整定值
母联联锁保护
&
பைடு நூலகம்延时
就地显示及远传 驱动跳闸出口 驱动信号继电器
母线联锁保护动作逻辑
动作逻辑:当进线保护感受到故障启动电流时,还要通过馈线保护装置发送过来的联锁
开入信号进一步判断馈线保护是否启动,如馈线保护已启动则故障发生在区外,母联联锁保护 不动作;如馈线保护未启动则故障发生在区内,母线联锁保护经延时后快速动作。
母联联锁保护
母联联锁保护
为什么要设母联联锁保护?
由于中、低压保护一般不配置专门的母线保护,因此当发生进 线母线故障时,进线端保护难于通过短路电流区分是馈线近端出口故障还 是母线处发生故障。如果通过时间阶梯的方式进行保护范围的选择,当真 正发生母线故障时,又会使得短路故障不能及时切除,从而给设备带来有 害性冲击,甚至毁坏。因此,必须设置简易的母线保护,以保证进线保护 快速选择性跳闸。
母联失灵保护、母联死区保护的保护原理及其跳闸方式
母联失灵保护、母联死区保护的保护原理及其跳闸方式摘要:电力系统中母线是具有很多进、出线的公共电气连接点,它起着汇总与分配电能的作用,所以发电厂和变电站的母线是电力系统的一个重要组成元件。
母线运行是否安全可靠,将直接影响发电厂、变电站和用户工作的可靠,甚至会破坏整个系统的稳定。
母线故障的类型,主要是单相接地和相间短路故障。
与输电线路故障相比较,母线故障的几率虽然小,但其造成的后果却十分严重。
因此必须采取措施来消除或减少母线故障所造成的后果。
关键词:故障母联失灵保护母联死区保护逻辑1 引言母联失灵保护、母联死区保护的保护原理及其跳闸方式对于继电保护初学者理解起来存在一定困难,但是继电保护工作者必须清楚的知道保护的原理及其保护的逻辑及其动作跳闸的方式。
母联失灵保护、母联死区保护的作用及其配置该保护的必要性是我们接下来将要论述的问题。
2 保护的原理与逻辑2.1母差保护原理母线差动保护大部分由分相式比率差动元件构成,CT极性要求:如图1主接线示意图,若支路 CT 同名端在母线侧,则母联CT同名端在II母侧。
差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。
母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。
某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。
母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。
图1图2图3母线差动原理结合图2与下列公式可以理解,上图大差、I母小差、II母小差数值为:及母联CT极性指向那个母线那个母线小差做和运算,另一条母线小差做差运算。
当II母发生故障时,则大差元件、II母小差元件应有很大的差流,I母小差元件应没有差流,II母差动动作,如图3所示2.2 母联失灵保护原理及其动作逻辑当母差保护动作向母联发跳令后,经整定延时母联电流仍然大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护经各母线电压闭锁分别跳相应的母线。
现在大多数保护装置厂家的母联失灵保护功能固定投入。
母联保护的作用
母联保护的作用
主要做为设备启动过程中的保护,包括过流与充电保护。
比如新投运设备,如CT,由于未测试过六角图,无法确定CT极性,此时母差保护在带负荷之前需要退出,靠母联保护提供主要的保护功能。
母联充电保护是基于如下考虑而专设的:
如果母联充电过程中发生接地或短路故障,则应立即启动保护,跳开被充电母线上的断路器,无需跳正常运行母线上的断路器。
母差保护启动,一般情况下应跳开所有断路器。
其实是考虑母联充电保护是纯过流保护,在给母线充电的情况下使用过流保护比使用复杂的母差保护是稳妥可靠的,所以在冲击母线时一般退出母差,改用专用充电保护。
设计母线充电保护的原因是:
空母线充电时,为防止如地线未摘或其它故障,保护可以较小定值瞬时切除,因此时母线上没有其他运行设备,不会造成什么损失,又能快速切除故障,所以专门设置了母线充电保护,母线充电良好后,该保护退出运行。
母线充电保护的运行方式:
母联充电保护一般适用于双母线接线和单母分段接线方式,一般按照母线故障有规定灵敏度整定,在充电时投入,平时应退出,运行时一定要注意在正常运行时退出,否则在母线和线路近端故障会误动。
母线充电保护又叫母联充电保护,在继电保护的微机化的基础上,母联充电保护有着广泛的用途。
可以提供长、短两个延时的定值,以用于充主变、充母线、充线路等多种情况。
在近些年,不管是电磁型、微机型继电保护装置,为防止运行人员误投或忘记退充电保护,充电保护由回路实现:仅在运行人员合母联开关的同时,自动投入,并展宽一定时限后自动退出
原文标题:电力系统中母联保护有什么作用- 继电保护技术- 中国电力研学论坛专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区!。
母线保护中的母联失灵保护和死区保护分析
母 联 失灵是 指保 护 ( 差 、 母 充电) 向母 联
发 跳 令后 , 联断 路器拒 动。 联死 区是 对 于 母 母 双 母 线或 单母 线 分段 的 母 差 保护 , 当故 障 发 生在母联 断路 器与 母联TA 间或 分段断路 器 之 与分段TA之 间时, 果不 采取措 施断 路 器侧 如 的 母差保 护要误 动, 而TAN 的母 差保护 要拒 l t 动 。 般 把 母 联 断 路 器 与 母 联 TA之 间 或 分 段 一 TA之 间这一段范 围称作 死区 。当母差 动作 发 母 联断路 器跳 令时, 联断 路器虽跳 开, 故 母 但 障点仍存在 。 本文以深圳 南瑞继 保公司的B P 2 BP B, A、 2 及南京南瑞 继保电气有限公司的 Rc 一 lAB s 95 型微 机母线保护装 置保护 中母联 失 灵及死 区保护功能进行 研究分析。 2 1 P系列母联 失灵 ( 区故 障) .B 死 保护 2 1 B A型母联 失 灵 ( 区故障) .1P 2 . 死 保护 的动作逻辑 : 当母 线发 生 故障 或用 母联 断路 器对另 一 条母 线进行充 电时, 母线 保护或 充电保护动作 于母 联, 置设 置10 的 延时判母 联电流仍 装 8 ms 大 于 母联 失 灵定 值 , 且任一 母 线 复合 电 压动 作, 则认为是母 联 失灵故障或 死 区故 障 , 歼 跳 电压 不正常母线上的所有断路 器。 2 12 . .BP一 A型 母联失 灵 ( 2 死区故 障 ) 保 护 的 动 作 逻 辑 图如 F :
辑:
1 概述 母线故 障是 电力系统中电 变电站最 严 重的电气故 障之一, 而母 联断路 器作为母线 的 其中一连 接元件 , 如果 母联 断路 器与母联 TA 之 间发生故 障 ( 区故 障) 死 将对保 护的动作 逻 辑 产生很大 的影 响 。 虽然这类故 障发生的概 率 相对较小 , 但母联 失 灵及死区故障保护 的拒 动 或误动将 给电力系统 稳定带 来严重影 响。目前 国内 各个厂家 对 母联 失 灵及死 区故障 保护 的 处 理方法, 联T 极性 的选择 各不相 同, 文 母 A 本 从保护动 作逻 辑 和应 用中需 要注 意的 问题 进 行 了比较分析。 2 母线保 护母联 失灵及死 区问题 的分析
母联保护的原理
母联保护的原理互联网的发展已经成为现代社会不可或缺的一部分。
然而,随着互联网的快速增长和使用量的激增,我们也面临着越来越多的网络安全威胁。
为了保护我们的个人和业务数据,母联保护成为了一种重要的安全措施。
本文将介绍母联保护的原理及其在互联网安全中的应用。
母联保护是一种用于保护网络设备的安全措施。
它的基本原理是通过在网络设备之间建立一个屏障,阻止恶意攻击者入侵网络系统。
这个屏障可以是硬件设备或者软件程序,将网络划分为内部和外部两个区域。
所有进出内部网络的数据流量都需要经过这个屏障进行过滤和审核,确保只有经过认证的用户和合法的数据得以通过。
母联保护的原理是基于访问控制列表(ACL)和防火墙技术实现的。
访问控制列表是一个规则集合,定义了哪些网络流量被允许通过,哪些被禁止。
通过配置ACL,管理员可以根据需求限制特定IP地址、端口或协议的访问,从而提高网络的安全性。
防火墙是实现母联保护的重要组成部分。
它作为一个网络安全设备,可以检测和阻止非法的网络流量,包括恶意软件、网络攻击和未经授权的访问。
防火墙根据预设的策略和规则对流入和流出的数据包进行过滤和验证,确保网络的安全性和完整性。
在母联保护中,还可以使用其他技术来增强网络的安全性。
例如,入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS)可以监控网络流量,及时发现和阻止潜在的入侵行为。
加密技术可以对敏感数据进行加密,确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。
此外,安全更新和漏洞修补也是母联保护的重要一环,及时升级系统和修补已知的安全漏洞,以提高网络的安全性。
母联保护在互联网安全中起到了至关重要的作用。
它可以帮助我们预防和减少网络攻击、数据泄露和未经授权的访问。
同时,它也需要不断地更新和完善,以适应不断变化的网络安全威胁。
保持安全意识和采取相应的安全措施,将会确保我们在互联网世界中的安全和隐私。
总结起来,母联保护是一种重要的网络安全措施,通过建立屏障和采用防火墙技术实现。
母线保护及失灵保护
母线保护及失灵保护辛伟母线保护:母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。
母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。
运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。
另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。
母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。
两相短路故障的几率较少。
当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。
因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。
对母线保护的要求:与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。
(1)高度的安全性和可靠性母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。
母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。
(2)选择性强、动作速度快母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。
由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。
母差保护的分类:母线差动保护按母线各元件的电流互感器接线不同可分为母线不完全差动保护和母线完全差动保护;母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。
母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器连接到差动回路。
母线完全差动保护又包括固定连接方式母差保护、电流相位比较式母差保护、比率制动式母差保护(阻抗母线差动保护)、带速饱和电流互感器的电流式母线保护等。
莲花厂的WMH-800微机型母线保护装置为比率制动式母差保护。
固定连接系指一次元件的运行方式下二次回路结线固定,且一一对应。
双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。
双母双分段接线中母联和分段失灵及死区故障时母差保护动作行为分析
双母双分段接线中母联和分段失灵及死区故障时母差保护动作行为分析摘要:本文分析了双母双分段接线中出现母联和分段失灵或死区故障时母差保护的动作行为及其原因。
文章介绍了双母双分段接线的基本原理,母差保护的原理和作用,以及母差保护可能出现的动作行为和原因。
在此基础上,提出了对母差保护进行优化和调试的措施,包括保护设置优化、设备质量管理和保护动作记录和分析。
这些措施有助于提高保护系统的可靠性和稳定性,避免系统出现不必要的损失。
关键词:双母双分段接线、母差保护、动作行为分析、母联和分段失灵、死区故障、保护设置优化、设备质量管理、保护动作记录和分析引言双母双分段接线是电力系统中常用的一种接线方式,用于提高系统的可靠性和容错性。
在该接线方式中,系统被分成两个独立的回路,每个回路都有一个母联和若干个分段。
当一个分段或母联失灵时,系统可以切换到另一个回路,以保持系统的运行稳定。
然而,在双母双分段接线中出现母联和分段失灵或死区故障时,可能会导致系统运行不稳定或故障。
因此,需要使用母差保护来实现及时的保护动作。
本文将分析在双母双分段接线中出现母联和分段失灵或死区故障时母差保护的动作行为及其原因,以指导对保护系统进行优化和调试,提高系统的可靠性和稳定性。
一、双母双分段接线的基本原理双母双分段接线是一种将母线和断路器分段连接的方式,用于提高电力系统的可靠性和容错性。
在该接线方式中,系统被分成两个独立的回路,每个回路都有一个母联和若干个分段。
当一个分段或母联失灵时,系统可以切换到另一个回路,以保持系统的运行稳定。
在实际应用中,双母双分段接线主要用于高压电网和特高压换流站的重要部分,如变电站母线和换流变母线等。
该接线方式的优点包括:提高了系统的可靠性和容错性,减少了单点故障的风险,提高了系统的可维护性和可操作性。
双母双分段接线的主要构成部分包括:母线、分段、母联、断路器、隔离开关、接地开关等。
其中,母线和断路器是接线的核心部分,母联和隔离开关用于实现各分段的切换,接地开关用于实现设备的接地。
母联开关失灵保护动作原理
母联开关失灵保护动作原理
嘿,朋友们!今天咱要来好好唠唠母联开关失灵保护动作原理。
就好比家里的电路系统是一个大团队,母联开关那就是这个团队里掌控全局的关键人物呀!你想啊,要是这个关键人物出问题了,那可不得乱套啦!
母联开关失灵保护啊,它就像一个警惕的守护者。
咱说个例子哈,比如在一个大型工厂的供电系统里,母联开关就是那个能随时切换电路走向的“指挥官”。
突然有一天,这个“指挥官”失灵啦!哎呀呀,这可咋办呢?这时候母联开关失灵保护就立刻出马了!
它呀,迅速察觉到问题,然后果断采取行动,就像一个勇敢的卫士一样!它会怎么做呢?它会快速切断有问题的那部分电路,避免问题扩大化。
就好像发现着火了,赶紧把着火的地方隔离开来,免得火势蔓延呀!
再比如,城市的交通系统,路口的红绿灯就像是母联开关。
要是这个红绿灯突然出故障了,那交通不就瘫痪了吗?母联开关失灵保护就如同及时出现的交警,迅速指挥交通,让一切恢复正常。
母联开关失灵保护动作原理其实并不复杂,但却超级重要啊!它能在关键时刻保障整个系统的安全稳定运行。
这就像是我们身体里的免疫系统,一旦有病菌入侵,就会迅速行动起来保护我们。
所以啊,可别小瞧了母联开关失灵保护,它可是默默守护着我们的电力世界呢!
我的观点就是:母联开关失灵保护真的太重要啦!它是保障电力系统安全可靠运行的不可或缺的一道防线!。
母联充电保护
母联充电保护母联充电时:1 母差保护起⽤时微机型母差保护所属的短充电保护具有短时闭锁母差的功能,⽽长充电保护与母联开关电流保护不具有这⼀功能。
故此时必须起⽤母差保护所属的短充电保护对空母线充电。
2 当母差保护投信号时此时,母差保护动作不会引起出⼝跳闸,长充电保护与母联开关电流保护在保护整定中相对短充电保护增加了⼀项零序过流定值,提⾼了保护的灵敏性。
此种情况下,应优先起⽤母联开关的长充电保护(或母联开关的电流保护)对空母线充电;3.当母差保护停⽤时母差保护停⽤,因充电保护、过流保护与母线差动保护共⽤⼀组电源,母线差动保护停⽤时充电保护、过流保护也同时停,因此只有起⽤母联开关电流保护对空母线充电。
长充电保护的应⽤母联长充电保护可以作为母线解列保护,也可以作为线路(变压器)的临时应急保护。
母联过流保护起⽤后,当保护范围内发⽣故障时,不经复合电压闭锁,经可整定延时跳开母联开关,切除故障。
长充电保护应⽤中的注意事项1、当母联代替新线路保护,实现串供⽅式对新投运线路进⾏充电时,应考虑新线路流变接⼊母差回路完善性与正确性,所以应先将母差保护投信号位后再进⾏充电;2、长充电保护可⽤于对主变进⾏冲击时的⼀级保护,定值考虑躲过励磁涌流加⼀定延时,但长充电保护对主变的⼀些轻微故障灵敏度不够,所以冲击时应启⽤主变纵差保护,冲击结束带负荷试验前再退出。
3、当利⽤母联充电保护作为线路(主变)的临时保护时,⼀般应启⽤母线差动保护,具体情况由调度根据运⽅实际情况决定。
4、过流保护(长充电保护)使⽤范围是母联开关经空母线串供⼀条线路充电(该线路保护未验证或有故障,⽆旁路单元线路⼜必须运⾏时),此时母线应该经过充电正常,或本⾝就是充电运⾏的,因此此时如果发⽣线路故障,对于母差保护来说是区外故障,因此母差保护不会动作,故不需要闭锁母差保护。
母联过流保护的作⽤是,当需要以跳母联断路器作为后备措施时使⽤,例如在母联断路器代旁路断路器情况下作线路(变压器)单元的临时保护。
母联死区保护原理
母联死区保护原理母联死区保护是指在母联线路中设置保护装置,以保护母联线路的安全稳定运行。
母联死区是指母联线路中的一个区域,当该区域内出现故障时,会对整个母联线路产生影响甚至造成事故。
因此,对母联死区进行有效的保护是非常重要的。
母联死区保护的原理主要包括以下几个方面:1. 故障检测,母联死区保护装置需要能够及时准确地检测母联线路中的故障。
这包括短路、过载、接地故障等各种可能发生的故障类型。
通过精密的检测装置,可以实时监测母联线路的运行状态,一旦发现异常情况,能够立即做出响应。
2. 故障定位,一旦发生故障,母联死区保护装置需要能够准确地定位故障位置,确定故障发生的具体地点。
这样才能有针对性地采取措施,快速排除故障,避免事故的扩大。
3. 故障隔离,针对母联死区内的故障,母联死区保护装置需要能够迅速隔离故障区域,防止故障继续蔓延,影响整个母联线路的正常运行。
通过切断故障区域,可以保护母联线路的其他部分,确保其正常运行。
4. 系统恢复,一旦故障得到隔离,母联死区保护装置需要能够迅速进行系统恢复,使母联线路尽快恢复正常运行状态。
这包括对隔离区域的修复、对其他部分的检测和恢复等工作,以确保母联线路能够尽快恢复正常供电。
母联死区保护原理的实现,需要依靠先进的保护装置和精密的监测系统。
通过对母联线路的全面监测和快速响应,可以有效保护母联线路的安全稳定运行,避免因故障而造成的损失和事故。
同时,也为电力系统的可靠供电提供了重要保障。
在实际工程中,母联死区保护原理的应用需要充分考虑母联线路的特点和运行环境,结合先进的技术手段和经验总结,才能够实现最佳的保护效果。
只有不断完善和提升母联死区保护装置的技术水平,才能更好地保障电力系统的安全稳定运行。
母线保护文档
母线保护1. 引言母线是电力系统中的重要组成部分,用于连接发电机、变压器和配电设备,承载着大量的电力传输和分配任务。
由于母线在电力系统中的重要性,保护母线免受故障和损坏的影响至关重要。
本文将介绍母线保护的概念、作用和常见的保护方案。
2. 母线保护的目的和作用母线保护的主要目的是保护电力系统中的母线免受故障和损坏的影响。
在电力系统中,母线上的故障可能会导致电力系统的短路、火灾等危险情况,甚至可能造成电网停电。
因此,母线保护的主要作用是快速检测并切除故障部分,以保护电力系统的安全运行。
3. 母线保护的常见方案在电力系统中,为了保护母线免受故障和损坏的影响,通常采用以下几种常见的母线保护方案。
3.1 过流保护过流保护是最常见的母线保护方案之一。
当母线上发生短路或电流超过额定值时,过流保护装置会迅速切除电路,以防止故障扩大。
过流保护可以根据母线电流的大小和持续时间来进行判断和动作。
3.2 差动保护差动保护是一种基于电流差动测量的母线保护方案。
当母线上的总电流与进出电流不平衡时,差动保护装置会发出信号,并切除故障部分。
差动保护可以快速响应故障,保护母线免受故障扩大的影响。
3.3 电压保护电压保护用于检测母线上的电压异常情况。
当母线电压超过或低于额定值时,电压保护装置会切除故障电路,以保护母线和相关设备的安全运行。
3.4 温度保护温度保护用于监测母线的温度,当母线温度超过安全限制时,温度保护装置会发出警报并采取相应的措施,以保护母线不受过热损坏。
3.5 地电流保护地电流保护用于检测母线上的地电流异常情况。
当母线发生接地故障时,地电流保护装置会迅速切除故障部分,以保护母线和相关设备免受故障损坏。
4. 母线保护的工作原理母线保护的工作原理基于对母线电流、电压、温度和地电流等参数的监测和判断。
当检测到异常情况时,保护装置将根据预设的保护逻辑和参数设置进行切除故障,保护母线不受进一步损坏。
5. 母线保护的设计考虑因素在设计母线保护方案时,需要考虑以下因素:•电力系统的性质和复杂程度•母线的额定电流和电压•可靠性要求和保护速度•其他保护装置和设备的配合6. 结论母线保护是电力系统中的重要组成部分,用于保护母线免受故障和损坏的影响。
母联充电保护的特点及运行中应注意的事项
(1) 雨雪天气或阴冷潮湿天气, 小电容器极间 短路容易造成差压保护动作跳闸。 (2) 电容器运行中的温度应保持在55℃以下。 电 容器过热会使某些电容元件击穿, 电容不平衡引 起差压保护跳闸。 造成电容器温度过高有以下几个 原因: ① 夏季环境温度高、 负荷大, 电容器运行时 间长; ② 夏季峰谷时期负荷变化较大,电压不稳 定, 为调整系统电压, 电容器投切频繁; ③ 电容器 布置太密; ④ 电 容器介质老化。 (3) 电容器差压定值整定偏低, 动作电压为2 V, 电 容器正常运行时差压为1. 85 V。 在电容允许的偏 差范围内或将电容器投人运行时出现的瞬间操作过 电压造成差压跳闸。 (下转第46 页)
1若调度下令将某某装置的充电保护改为长投方式针对上述的常规电磁型装置只有把充电保护启动回路中串的shj瞬时闭合延时断开接点短接才能实现该功能
S
生产 一线 he n g c ha ny ixia n
电力 安 全技 术
第 8 卷 (2006 年第6 期)
母联充 护的 电保 特点及 运行中 意的事 应注 顶
母差装置的充电保护只开放保护0.3 s. 鉴于上述特点, 在运行维护中应注意以下几点: (1) 若调度下令将某某装置的充电保护改为长 投方式, 针对上述的常规电磁型装置, 只有把充电 保护启动回路中串的SHJ瞬时闭合延时断开接点短 接 ,才能实现该功能 ; 而对于微机型母差装置 (WMZ- 41A 型可实现长投)只有投人其母联过流保 护, 而不能把充电 保护的长延时方式误认为是长投
锁。电容界多次跳 问原 因分析及 防范
张 峰,崔淑萍
(运城供电分公司,山西 运城 044000)
某变电站 35 kV 电容器共 3 组,型号 BFF 11-
《电工技术》期刊精选——浅析母联充电保护的应用
《电工技术》期刊精选——浅析母联充电保护的应用浅析母联充电保护的应用袁惠1,何姣2,陈爱茹3(1.宁夏电力公司,宁夏中卫755000;2.宁夏电力公司,宁夏中卫755000;3.宁夏电力公司,宁夏中卫755000)摘要:母线充电保护是继电保护中常用的母线保护之一,在新投运线路、新设备投运或停役母线恢复过程中常使用。
本文重点分析了母联充电保护的原理,并对母联充电保护的一些应用进行了阐述,对相关专业的人员有一定的借鉴作用。
关键词:充电保护差动保护闭锁保护配置0 引言母联充电保护简称母充保护,属于断路器保护。
目前母联充电保护配置很两种,一种是母差中含有的母联充电保护,一种是单独配置的母联充电保护。
在恢复停役母线或新投运线路过程中,为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联断路器上设置相电流或零序电流保护,保护应具备可瞬时和延时跳闸的回路,作为专用的母线充电保护。
该保护能以较小定值跳开母联断路器隔离故障母线,此时故障母线上没有其他运行设备,既不会造成重大损失,而且能快速的切除故障,因此母充保护得到了广泛的引用。
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1 母联充电保护原理如图1所示,我们正常在投运新设备时,当I母线由检修状态恢复到运行状态时,先合母联断路器对I母线充电。
如果该母线没有故障,在按照投运要求将某些间隔倒至I母线上运行;但是如果I母线存在故障(如接地),在合母联断路器后,母联断路器上应该存在保护瞬间切除母联断路器,从而保证II母线正常运行,这种保护就是母联充电保护。
(图1用母联对I母充电)微机型母线充电保护的原理框图如图2所示。
当母联断路器的TWJ由“1”变为“0”,或虽然母联断路器的TWJ=1但母联已有电流,或两母线均有电压,此三种状态说明母联断路器已处合闸位置,于是开放母联充电保护300ms,在充电保护开放期间,若母联任一相电流大于充电保护的电流定值,则说明母联断路器合于故障母线上,于是经过时间t延时跳母联断路器。
母联死区保护原理
母联死区保护原理母联死区保护是指在电气系统中,为了防止母联死区故障导致的事故发生,采取的一系列保护措施和原理。
母联死区是指在母联装置失效的情况下,电气系统中的母线无法正常工作,从而导致系统运行异常甚至发生事故。
因此,母联死区保护原理的研究和实施对于电气系统的安全稳定运行至关重要。
首先,母联死区保护原理的核心在于及时发现并隔离母联死区故障,防止其对系统的影响。
为了实现这一目标,需要采用高精度的故障检测装置,能够对母联故障进行快速准确的识别。
一旦发现母联死区故障,保护装置应能够迅速切除故障部分,将其隔离,以确保系统的正常运行。
其次,母联死区保护原理还需要考虑系统的可靠性和灵活性。
母联死区保护装置应能够适应不同类型的母联故障,并能够在不同工作条件下正常运行。
同时,保护装置还应具备自适应能力,能够根据系统的运行状态和负荷情况进行调整,以确保系统的稳定性和安全性。
另外,母联死区保护原理还需要考虑到对系统的影响和保护的经济性。
保护装置的设置应能够最大限度地减小对系统的影响,避免误动作和漏动作的发生,同时还需要考虑到装置的成本和维护成本,以确保保护装置的经济性和实用性。
最后,母联死区保护原理的实施还需要考虑到对系统的监测和管理。
保护装置应能够实现对系统运行状态的实时监测和记录,及时发现问题并进行处理。
同时,还需要建立完善的管理机制,对保护装置进行定期检查和维护,以确保其长期稳定运行。
综上所述,母联死区保护原理是电气系统中的重要保护措施,其实施需要考虑到故障检测、系统可靠性、经济性和监测管理等多个方面。
只有全面考虑这些因素,并采取有效的措施,才能够确保电气系统的安全稳定运行。
希望通过本文的介绍,能够加深对母联死区保护原理的理解,并为相关领域的工作者提供一定的参考和借鉴。
母联充电保护原理
母联充电保护原理
母联充电保护是一种用于母线保护的装置,主要用于母线的充电过程中,以确保母线和设备的安全。
母联充电保护的原理基于母线充电时可能出现的故障情况。
当母线需要充电时,母联开关会闭合,将母线与电源连接。
在这个过程中,如果母线或连接设备存在故障,可能会导致短路或过电流等问题。
为了保护母线和设备,母联充电保护装置会监测充电过程中的电流和电压情况。
一旦检测到异常情况,如过电流、短路或接地故障等,保护装置会迅速动作,发出跳闸信号,使母联开关跳闸,切断母线与电源的连接,以避免故障进一步扩大。
母联充电保护装置通常采用电流互感器和电压互感器等传感器来监测电流和电压,并使用逻辑判断和保护算法来判断故障情况。
它还可以与其他保护装置配合使用,如母线差动保护、过流保护等,以提供更全面的母线保护。
母联充电保护的原理是基于对母线充电过程中可能出现的故障情况的监测和判断,通过快速动作来保护母线和设备的安全。
它是母线保护系统中的重要组成部分,有助于提高电力系统的可靠性和稳定性。
母联充电保护应用分析
中图分类号 : T 7 M7
文献标识码: B
文 章编 号: 10 -872 0 )30 6 -4 0 34 9 (0 70 —0 90
0 引言
文献 [] 4 8 7条 :在母 联或 分段 断路 器上 , 1第 .. 宜配 置相 电流 或零序 电流保 护 ,保护 应 具备 可瞬 时 和延 时跳 闸的回路 ,作 为母线 充 电保护 ,并 兼作 新 线 路 投运 时 ( 联 或 分段 断 路 器 与线 路 断路 器 串 母 接 )的辅助 保护 。 文 献 [] 4 3条 :2 0k 2第 . 2 V及 以上 电压等 级 的 母联 、母线 分段 断路 器应 按 断路器 配置 专用 的 、具 备 瞬 时和延 时跳 闸功 能 的过 电流保护 装 置 。 可 以看 出根据 规程 要求 ,母联 充 电保护 是对 空
面也要 同时承 受该方案可能产生的任何后果 。
关键 词 :母 联 开 关 : 充 电保 护 : 保 护 配 置
Ap l d a a y i o a g r t c i n u e y b s a o n c i g b e k r p i n l ss f h r e p o e t s d b u b rc n e t r a e e c o n
母线保护使用母联位置继电器时的相关问题探讨
母线保护使用母联位置继电器时的相关问题探讨王启盛【摘要】本文针对母联位置继电器在母差保护中应用时可能出现的保护逻辑问题,作了较全面地分析和探讨。
在母线保护差动电流计算、大差比率制动系数的自动调整、母联分位死区保护等方面,通过对保护工作原理和动作逻辑进行分析,最后发现当母联位置继电器使用不当时有可能导致母线保护的误动或拒动。
本文分别研究了它们的动作行为,并提出了合理的解决方案,以确保母差保护准确动作。
本文为保护装置的改进和母线保护事故分析提供了参考依据,具有一定的工程实用价值。
%In this paper, the mother of position relay may occur logical problems when used in bus differential protection in the protection , we made a more comprehensive analysis and discussion. It analysis of the protection of works and action logic in the differential current busbar protection calculated,automatically adjusts big bad ratio braking coefficient and the mother of the dead quintile protection and so on,and finally found the location when the mother of the relay is not the time likely busbar protection cause malfunction or refuse to move. This paper studied the behavior of their actions and made reasonable solution to ensure accurate operation of bus differential protection. In this paper, for the protection and improvement of the bus accident protection device provides a reference analysis, has some practical value.【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2015(000)014【总页数】4页(P83-86)【关键词】母联TWJ;母联HWJ;母线保护;死区保护【作者】王启盛【作者单位】湖南省电力公司检修公司,湖南长沙,410004【正文语种】中文【中图分类】TM450 引言母线是电力系统中的一个重要组成元件,母线保护能否正确动作对于电力系统的安全、稳定运行具有重要意义。
母联保护的应用及常见问题
母联保护的应用及常见问题母联断路器是两条母线电气联系的纽带,一般情况下母联断路器是合闸状态,即母线并列运行。
并列运行时如果一段母线上发生故障,考虑到不将故障波及到另一条母线上,要求继电保护能够快速的跳开母联断路器,并瞬时切除故障母线上的所有元件。
我厂220KV的主接线为双母双分段带旁路接线,设有两个母联断路器,分别为1号母联2250开关和2号母联2260开关,经技术改造后,由原来的电磁型保护更换成超高压线路成套保护装置和断路器失灵起动及辅助保护装置。
故障引起母联保护动作的分析某市变电站的GIS是户内SF6气体绝缘全封闭组合电器,三相分箱式,双母线接线,220KV出线5回,变压器出线2回。
同时,220KV侧为固定连接方式,其中Ⅰ母包括1号主变、D线路和E线路;Ⅱ母包括2号主变、A线路、B线路和C线路,220KV母联开关在合闸位置。
在运行中GIS内部发生过一起特殊故障,维修人员无法从外观上进行判断和检测。
根据我国多年来相关经验的总结,形成母线故障的原因是多方面的,如绝缘子表面污闪,母线TA、TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障,然后波及母线等。
主要故障类型为单相接地故障及相间短路故障。
母线故障,大部分是因为绝缘子对地放电引起的,开始表现为单相接地故障,然后发展为相间故障故障短路。
本文对此特意进行了深入的分析,通过综合事故后装置的录波数据和报告、母线的动作行为,及正确的理论计算,藉以寻求故障点的精确位置,保障系统的快速修复。
一、母差保护的基本概念及原理。
1)母联保护基本概念。
做为保证电网安全稳定运行的重要系统设备,母差保护具有安全性、可靠性、灵敏性和快速性等优点,可以保证整个区域电网的安全。
在我国电网中,母联电流比相式差动保护、电流相位比较式差动保护、比率制动式差动保护都曾被广泛运用过,用户普遍认为,其中比率制动式母差保护效果最好,它按分相电流差动原理构成,能够很好地适应母线运行方式、故障类型、过渡电阻等。
母线保护中关于母联单元保护问题的思考
母线保护中关于母联单元保护问题的思考冯爱元【摘要】分析了母线保护中常用的差流算法,指出当母联断路器处于检修状态时,如果母联单元有耐压试验,或者有母联单元电流互感器(CT)的测试试验时,这种算法存在一定问题.通过母线保护加装母联检修压板、修改常用的差流算法,能够解决存在的问题.通过对母联充电保护的过程分析,指出无论母联内部充电保护,还是母联外内部充电保护,都应具有瞬时闭锁母差的功能.对内部充电保护闭锁母差的判据、外部充电保护闭锁母差的方法都进行了分析,指出了常见的错误判据及错误的实现方法.根据动作时序的分析,给出了正确的判据及实现方法.【期刊名称】《电力系统保护与控制》【年(卷),期】2010(038)024【总页数】4页(P213-216)【关键词】母线保护;母联单元;差流计算;充电保护;闭锁母差【作者】冯爱元【作者单位】天津滨海供电分公司调度所,天津,300270【正文语种】中文【中图分类】TM7730 引言母线是电力网络中重要的元件,它起到汇集电能、分配电能的作用。
设备与它相连的方式,直接关系到电网的拓扑结构。
在各种电力设备保护中,母线保护历来是极为重要的,它的正确动作与否直接关系到整个电网的运行方式。
从这个意义上说,母线保护对电力网络的安全稳定运行有着不可忽视的作用。
与母线相关联的一次设备单元是很复杂的,有线路单元、主变单元、发变组单元、母联单元、分段单元等多种单元。
每种单元的运行特点及方式变化都不相同。
其中母联单元具有一定的特殊性,对于它在母线保护中的一些问题应当引起一定的注意。
1 母线差动电流中关于母联单元电流的计算问题在母线保护中对差动电流的计算是个核心问题,差动电流应该能够正确地反应出母线本身内部的区内故障和母线外部的区外故障。
做到区外故障差流为零,母线保护可靠不动作;区内故障差流反应灵敏,母线保护可靠动作,切除故障点。
可以看出,对母线差流的计算方法进行深入思考,对于潜在的问题进行分析是十分必要的。
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母联保护的应用及常见问题母联断路器是两条母线电气联系的纽带,一般情况下母联断路器是合闸状态,即母线并列运行。
并列运行时如果一段母线上发生故障,考虑到不将故障波及到另一条母线上,要求继电保护能够快速的跳开母联断路器,并瞬时切除故障母线上的所有元件。
我厂220KV的主接线为双母双分段带旁路接线,设有两个母联断路器,分别为1号母联2250开关和2号母联2260开关,经技术改造后,由原来的电磁型保护更换成超高压线路成套保护装置和断路器失灵起动及辅助保护装置。
故障引起母联保护动作的分析某市变电站的GIS是户内SF6气体绝缘全封闭组合电器,三相分箱式,双母线接线,220KV出线5回,变压器出线2回。
同时,220KV侧为固定连接方式,其中Ⅰ母包括1号主变、D线路和E线路;Ⅱ母包括2号主变、A线路、B线路和C线路,220KV母联开关在合闸位置。
在运行中GIS内部发生过一起特殊故障,维修人员无法从外观上进行判断和检测。
根据我国多年来相关经验的总结,形成母线故障的原因是多方面的,如绝缘子表面污闪,母线TA、TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障,然后波及母线等。
主要故障类型为单相接地故障及相间短路故障。
母线故障,大部分是因为绝缘子对地放电引起的,开始表现为单相接地故障,然后发展为相间故障故障短路。
本文对此特意进行了深入的分析,通过综合事故后装置的录波数据和报告、母线的动作行为,及正确的理论计算,藉以寻求故障点的精确位置,保障系统的快速修复。
一、母差保护的基本概念及原理。
1)母联保护基本概念。
做为保证电网安全稳定运行的重要系统设备,母差保护具有安全性、可靠性、灵敏性和快速性等优点,可以保证整个区域电网的安全。
在我国电网中,母联电流比相式差动保护、电流相位比较式差动保护、比率制动式差动保护都曾被广泛运用过,用户普遍认为,其中比率制动式母差保护效果最好,它按分相电流差动原理构成,能够很好地适应母线运行方式、故障类型、过渡电阻等。
2)母差保护基本原理。
通过实践可以知道,母线差动保护与其它类型差动保护的区别是:母线差动保护的范围会随母线倒闸操作的进行,母线运行方式的改变而变化,母线差动保护的对象也由于母线元件的倒换操作而改变。
故障事例是双母线接线,其原理接线图如下图。
其中电流互感器TA1、TA2、TA3、TA4与差动电流继电器KD3组成,在运转中可以明确地反映母线上是否出现故障。
母联保护改造方案研究依托于IEC61850通讯规约,以一次设备智能化、二设备网络化为基础的智能化变电站,可实现站内智能电气设备间信息共享和互操作,是今后变电站发展的重要方向。
[1]。
数字化保护作为智能化变电站的重要组成部分,数字化保护改造是智能变电站改造的重点与难点。
数字化母线保护以其保护范围及应用条件的重要性与特殊性,在智能化变电站的数字化保护改造中占有极其重要的地位。
从目前的智能化变电站的技术来看,智能化变电站的保护改造可分为三个部分:过程层改造、间隔层改造、站控层改造。
具体工程实施时,由于智能化变电站数字化线路保护站控层与常规保护IEC61850协议站差异不大,故本文数字化母差保护改造重点介绍继电保护间隔层与过程层改造部分,不涉及站控层改造部分。
2数字化母差保护改造方案比较2.1方案一:直接改造方案方案介绍:若母线接线方式为双母线接线,可通过两段母线分列运行,改造前所有间隔挂接其中一段母线,并接入传统母线保护装置,改造过程中,将所有间隔依次停电进行数字化改造,将改造后的间隔挂接另一段母线,并将改造后间隔的合并单元与智能终端直接接入数字化母差保护装置。
优点:改造过程简单,接线方便。
缺点:改造过程母线长期分列运行,降低了系统可靠性,且改造方案不适用于所有主接线。
2.2方案二:单间隔改造方案改造前将常规交流采样与开入开出量接入DAU(模拟量合并单元)与智能终端,进行模数转换后接入数字化10KV母联保护装置。
改造过程中,已完成数字化改造间隔的合并单元与智能终端通过光纤直接接入母差保护主机,未改造的传统间隔仍通过DAU与智能终端接入数字化母差保护主机。
全部间隔数字化改造完成后,数字化母差保护主机接入所有间隔的合并单元与智能终端,原DAU与智能终端及相关接线拆除。
优点:改造过程不影响全站的保护运行方式及负荷分配,适用于各种主接线。
缺点:改造前后合并单元与智能终端布置位置需要调整,工程接线工作量大。
对于采用电子式互感器的数字化母差保护改造,需按间隔增加模拟量合并单元。
2.3方案三:多间隔改造方案改造前增加母差保护子机接入多个间隔的传统开入开出量以及交流采样,并转换为数字量后通过光纤接入数字化母差保护主机。
改造过程中,已完成数字化改造间隔的合并单元与智能终端通过光纤接入数字化母差动保护主机,未改造的传统间隔通过母差保护子机接入母差保护主机。
优点:改造过程不影响全站的保护运行方式及负荷分配,适用于各种主接线。
适用于常规互感器与电子互感器智能化变电站改造,回路接线简单。
缺点:需增加母差保护子机设备,改造过程较复杂,现场工作量较大。
改造过程中母差保护主机需根据接入间隔更改配置文件。
2.4方案比较方案一要求母线长期分列运行,且改造过程中存在一段母线带全站负荷运行方式,不仅对系统运行方式影响很大,而且母线故障后无法马上恢复供电,不利于系统安全稳定运行。
方案二与方案三不影响母线运行方式,系统安全稳定性高,可灵活安排停电改造计划,但改造过程中需增加转接设备与接线,且改造过程中需更改数字化66KV母联保护测控装置配置文件,增加了改造工作量与复杂度。
综合考虑工程改造操作复杂度与变电站运行可靠性,对于主接线间隔较少,系统允许母线长时间分列运行的变电站,采用直接改造方案。
对于接线规模较大,系统运行方式要求较严格的变电站,采用多间隔改造方案。
3数字化母差保护改造典型工程应用3.1.多间隔改造方案简介多间隔改造方案改造过程采用母差保护子机进行转接,母差保护由数字化母差保护主机与母差保护子机构成。
主机实现母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联非全相保护、母联失灵(或死区)保护及断路器失灵保护出口等功能。
子机完成间隔模拟量、开关量及压板状态等的采集。
[3]采用母差保护子机转接的多间隔改造方案在实际智能变电站工程改造中应用较多,6KV母联保护测控装置现以该方案作为典型改造方案,对数字化母差保护改造工程应用进行说明。
多间隔改造方案可分为两个阶段,第一阶段为传统间隔接入母差保护子机后转接到数字化母差保护主机。
对于需要进行数字化母差保护改造的变电站,将传统间隔电缆接线接入母差保护子机,母差保护子机通过光纤与数字化母差保护主机进行数据交互。
第二阶段为改造完的数字化间隔接入数字化母差保护主机,同时取消对应间隔通过母差保护子机转接至主机的回路接线。
第二阶段停电工作配合间隔数字化改造来进行,改造间隔一次设备需停电。
为减少变电站停电次数,可采用同时若干间隔同时改造的方式,并综合考虑运行安全及负荷分配,将母联间隔、主变间隔分不同批次进行数字化改造。
采用多间隔同时改造的方式可减少数字化改造时配置文件更改次数与调试工作量。
改造过程中母线保护同时接入母差保护子机、合并单元与智能重点,连接示意图如图1所示:图1常规与数字采样间隔母差连接示意图所有间隔数字化改造完成后,数字化母差保护主机独立完成母线保护功能,取消母差保护子机及其接线,连接示意图图2所示:图2全数字采样间隔母差连接示意图3.2.多间隔改造方案优点采用母差保护子机转接的多间隔改造方案与其他方案相比,有以下优点:适用于各种母线主接线形式。
改造过程不影响母线运行方式。
改造过程中不影响母线保护正常运行,大大减少母差保护退出运行时间。
改造过程中采用母线保护子机进行转接,与接入间隔合并单元及智能终端的单间隔改造方案相比,可减少110KV微机保护测控装置接线更改,降低工作量及停电时间。
综上所述,采用母差保护子机转接的多间隔改造方案是现阶段智能变电站母差保护改造工程应用常用方案。
4数字化母差保护改造注意事项4.1.交流采样同步测试交流采样同步性直接影响到母差保护差流计算的正确性,交流采样数据的同步性对母差保护性能至关重要。
为保证母差保护交流采样的正确性,需在设备联调与验收时对母差保护子机与各合并单元同步性能进行专项测试,测试方法如下:将标准源输出的模拟交流量连接到互感器校验仪的交流采样输入,将同一路交流采样接入合并单元或者差保护子机,发电机转子接地保护装置同时将合并单元与子机数字采样输出光口连接到校验仪的光口。
将变电站的同步信号接到校验仪的同步信号输入,或者使用本校仪的同步信号则将检验仪的同步信号输出连接到合并单元。
根据校验仪输出的角差与比差,可测试合并单元以及母差子机输出延时是否准确,并确定采样波形是否满足要求。
[44.2.母差保护配置文件测试及备份为保证后期改造过程中配置正确性,联调测试时可搭建联调系统并配置全站SCD文件,对数字化母差保护主机、母差保护子机、合并单元、智能终端、间隔保护等设备SCD连线一一验证。
由于母差保护改造间隔数量多,改造过程相对复杂,且接入不同间隔时数字化母差保护主机需更改配置,故需针对母差保护智能化改造不同改造阶段的配置文件需行专项联调测试。
针对改造过程各个阶段接入不同改造间隔情况,对母差保护接入不同间隔时的配置文件进行联调测试,测试正确后将配置文件进行存档,改造过程中可直接导入配置文件,综合保护可极大提高改造过程中工作效率,并保证改造工作配置正确可靠。
5结论本文从智能化变电站改造过程中的实际需求出发,结合数字化母差保护工程改造方案的现状,介绍和比较了现阶段常用的数字化母差保护改造方案。
选取母差保护子机转接的多间隔改造方案作为典型方案,具体介绍了数字化母差保护改造的工程实施过程,并对工程应用中的注意事项进行说明。