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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
某220kV变电站甲220kV线路乙A相接地故障,线路两侧双高频保护快速动作,变电站甲侧线路乙开关A相跳闸随后三跳,紧接着母线失灵保护动作跳开220kV母联开关,最后母线差动保护B相动作,跳开220kV正母线上的所有开关。对上述故障发展过程及保护动作行为进行了详尽、深入的剖析,并对这次复杂的、多重故障下的保护动作行为做出了“正确动作”的判断。  相似文献   

2.
吴雷锋 《电力学报》2013,(4):306-308
介绍了某500 kV变电站220 kV母线恢复送电过程中发生的母线电压互感器二次侧反送电事故,分析了双母线接线方式下线路计量回路中二次电压的切换回路,指出了220 kV线路计量回路中母线侧隔离开关辅助接点故障是导致220kV母线电压互感器反送电事故的原因,因此对隔离开关辅助接点的故障应当引起足够的重视。  相似文献   

3.
电力系统中的母线保护对电网的稳定运行起着非常重要的作用。最近浙江省某变电站发生一起220kV母线全停事故,接于正母线运行的一条220kV线路C相故障,切除故障后C相开关重燃引发正母差失灵保护动作,此后由于母联开关偷合造成220kV副母差动动作以至220kV母线全停。此文详细分析了母联开关偷合原因及母差动作行为,提出了防止母联开关偷合的措施并经过测试证明方案切实可行。  相似文献   

4.
作为雷电活跃地区,海南电网的雷击跳闸事故较为频繁,防雷保护成为了关键问题。针对一起福山变电站220 kV母线相继雷击故障进行了研究,根据现场情况和故障录波数据表明,故障原因是雷击造成220 kV母线的3号母线C相和2号母线A相先后发生接地短路故障,同时并联电容器处在运行状态造成福港线电压升高。利用EMTP建立了系统等值模型,分析了福港线过电压的原因以及并联电容器对于母线过电压的影响,研究表明故障工况下福港线过电压已经超过了保护定值,而且投入并联电容器会造成母线过电压的升高。最后提出了相应的解决措施:重新进行绝缘配合的设计,对于220、500 kV母线,建议装设氧化锌避雷器,开展适合于特殊地理环境的防雷新技术研究。  相似文献   

5.
佳(木斯)南一次变电所运行方式为220kV双母线带劳路,双母线分为北母线和南母线,北母线带有三条出线,分别为佳联乙、佳双、佳勃线,鹏2主变220kV侧出线通过2202断路器接到北母线上;南母线带有二条出线,分别为南木线和佳联甲线,同时ppl主变220kV测出线通过2201断路器接到南母线上,母联断路器闭合,双母线并列运行。如图1所示,南北母线均接有电压互感器(以下称PT)和避雷器(110kV和10kV例主结线略)。1故障经过1996年1月24日12时36分,该变电所220kV北母线发生故障,母联断路器跳闸,北母线相联的佳联乙、佳动、佳双线路的断路…  相似文献   

6.
一起雷击造成220kV线路故障跳闸分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
某日上午盐城地区雷雨交加,220kV2675盐电线故障,造成盐城电厂(简称盐厂)2675线路保护动作。由于在故障跳闸过程中,雷电击中线路,雷电波通过线路进入盐厂220kV升压站2675断路器出线侧,与220kV母线工频电压叠加后形成过电压,击穿2675断路器外绝缘,电弧燃烧,故障电流持续,造成2675断路失灵保护启动,切除220kV母线,盐厂9号机组解列。  相似文献   

7.
电力系统中的母线保护对电网的稳定运行起着非常重要的作用.最近浙江省某变电站发生一起220 kV母线全停事故,接于正母线运行的一条220 kV线路C相故障,切除故障后C相开关重燃引发正母差失灵保护动作,此后由于母联开关偷合造成220 kV副母差动动作以至220 kV母线全停.此文详细分析了母联开关偷合原因及母差动作行为,提出了防止母联开关偷合的措施并经过测试证明方案切实可行.  相似文献   

8.
某220 kV线路故障,线路保护正确动作,但开关拒动,引起失灵保护动作、母线保护误动,最后造成两个220 kV变电站全站失去电压。详细分析了这次故障原因,并针对母线保护误动,提出改进方案,进行了实施。  相似文献   

9.
《电世界》2020,(7)
正1现场情况2018年7月10日晚,某220 kV变电站1号主变压器在运行过程中第一套、第二套差动保护出口跳闸,主变压器三侧断路器跳闸,110 kVⅠ段母线、35 kVⅠ段母线失电。故障发生前,该变电站2台主变压器为正常运行方式。220 kVⅠ、Ⅱ段母线经母联2800断路器并列运行,1号主变压器2801断路器运行于220 kVⅠ段母线,2号主变压器2802断路器运行于220 kVⅡ段母线; 110 kVⅠ、Ⅱ段母线分列运行,即母联500断路器热备用,1号主变压器501断路器运行于110 kV  相似文献   

10.
分析了220kV主变内部故障且主变220kV开关失灵、220kV母线故障且主变220kV开关失灵时的保护动作行为,并对两种情况进行了详细比较,指出保护配置中存在的问题,提出改进方案。通过增加220kV母差保护动作启动220kV主变非电量保护的回路,由主变非电量保护出口跳主变三侧开关,实行快速切除故障。  相似文献   

11.
某220 kV线路故障,线路保护正确动作,但开关拒动,引起失灵保护动作、母线保护误动,最后造成两个220 kV变电站全站失去电压.详细分析了这次故障原因,并针对母线保护误动,提出改进方案,进行了实施.  相似文献   

12.
郭昂霄 《电工技术》2020,(18):108-109
220kV母线PT二次电压回路并联设备繁多,给故障后查找原因增加了难度,而220kV母线PT断线后影响范围大,应快速及准确处理。文章通过实例,介绍了PT断线后的故障查找方法,并提出改造建议。  相似文献   

13.
与固定联接式母线差动保护相比,电流相位比较式母线差动保护具有运行方式灵活等优点,因此,该型母线差动保护在现运行的110kV和220kV电网中得到了广泛的采用.但就该型母线差动保护原理而论,仍有其不足之处,例如,当双母线相继发生故障时,后故障母线将由于母联断路器断开、失去比相电流而拒绝动作,从而使故障母线依靠后备保护来切除,大大地延长了故障的切除时间.这种母线相继故障的事例,在国内兄弟电网中已多次发生,特别是上下布置的母线排列方式极易发生.又如,故障发生在母联开关和比相用电流互感器之间的线股上时,将出现动作死区,对于220kV的变电站,这种故障可以借助断路器失灵保护动作  相似文献   

14.
某500 kV变电站1条220 kV线路处于热备用状态,发生L1相接地故障,两套线路保护装置距离加速保护及零序加速保护动作,双套母线保护动作,跳开220 kVⅠ段母线上的所有断路器,同时1号主变压器三侧开关跳闸。通过现场检查、分析故障录波波形,得出雷击是引发事故的主要原因。结合故障情况及电网反事故措施的相关要求,认为对于雷电易侵入、系统220 kV处合环点为热备用的线路,应增加防雷措施。  相似文献   

15.
1故障情况 某500kV变电站220kV部分主接线为双母线双分段方式,如图1所示(与本起故障无关的隔离开关未画出)。因220kV正母分段断路器QF3的A相倒置式电流互感器上部发生渗油缺陷,必须将QF3由运行状态改为检修状态。因2号主变220kV断路器QF1运行于副母I段母线,  相似文献   

16.
以500 kV电网单台主变压器中性点串接小电抗接地的系统模型为基础,从不同故障位置、小电抗阻值线路长度及系统运行方式等方面分析500 kV变电站220 kV侧母线发生接地故障时线路零序过流保护、零序方向保护、主变压器中性点零序过流保护以及变压器差动保护受到的影响,说明500 kV自耦变压器中性点串接小电抗是抑制500 kV变电站220 kV侧母线单相短路电流的有效措施。  相似文献   

17.
秦皇岛热电厂共有4台机组,总容量为1 000 MW,分两期建成。一期1,2号机组为哈尔滨的200 MW机组,各以发变组方式接入厂内220 kV母线。220 kV母线的接线方式为双母线带旁路,通过2条220 kV线路接入主系统。正常运行时厂用电由本机高压工作变压器供,2台机组配置1台接于220 kV母线的高压备用变压器。 二期3,4号机组为上海的300 MW机组,各以发变线组的单元方式接入系统的枢纽变电站,与一期220 kV母线间接相连。正常运行时厂用电由本机高压工作变压器供,2台机组配置1台接于一期220 kV母线的高压备用变压器。 某日15:52:04(线路故障录波器…  相似文献   

18.
姚爱明  幸荣霞 《变压器》2012,49(11):75-76
2010年11月15日,青云变220kV第二套母差RCS915AB装置异常告警、220kV线路故障录波器启动。220kV正母压变B相输出电压开始降低,半小时后降至零。220kV线路故障录波器以及220kV正母盯二次失压信号不断反复动作复位。经检查,220kV母线CVT二次回路完好,故进一步对CVT一次部分进行检查和试验。  相似文献   

19.
2007年1月29日,某变电站220kVⅡ母27022号隔离刀闸W相靠近断路器侧设备引线线夹断裂,造成220kV母差保护动作,220kVⅡ母线失压故障。  相似文献   

20.
220 kV斗门变电站2006年4月11日因罕见的强雷电、强暴雨以及大风、冰雹交织的恶劣气象灾害,有关出线和母线先后发生故障。通过对现场设备的检查、雷电定位系统信息和相关电气量的录波,分析了故障类型、过程和产生原因,对此故障存在的疑点进行分析和排查,详细列出有关220 kV出线跳闸和220 kVⅡ段母线失压的时间,对有关继电保护在这次故障中的动作行为进行分析,确认了继电保护在故障中的动作行为全部正确。同时针对此次故障也提出了值得总结和借鉴的事项。  相似文献   

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