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相似文献
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1.
于志斌  胡汉梅 《大众用电》2007,24(11):34-35
1主变跳闸事故经过1.1事故前运行方式事故前,220kV车河站2号主变由110kVⅡ母105开关经车龙线带该站1号(2号)主变,该站2台主变并列运行,110kV中性点不接地,另一条110kV进线热备用,133开关处于断位;车河站2台主变解列运行,2号主变110kV中性点接地运行。系统接线见附图。  相似文献   

2.
淮北电网220kV主变压器(以下简称主变)保护自投运以来,一直未接入主变失灵保护,其原因是220kV母差保护配置均为电磁元件或集成电路式,保护原理不能正确反应当主变中、低压侧线路出口故障、而中、低压侧保护或断路器拒动,高压侧断路器同时也拒动时在220kV侧的电压降落,无法形成专用解失灵保护电压闭锁的回路,从而导致220kV母差及失灵电压闭锁因灵敏度不足无法开放,  相似文献   

3.
冯华盛  卢辉 《电世界》2007,48(12):39-40
我公司二期总变是一座110kV电压等级变电站,安装2台40MVA有载调压变压器。两回110kV电源从220kV罗带站不同的两段母线经架空线引入,110kV侧采用内桥式接线,6kV侧采用单母线分段接线。正常运行方式为双线双变解列运行,即110kV1号进线经1号主变带6kVⅠ段负荷;110kV2号进线经2号主变带6kVⅡ段负荷。110kV BZT(备自投装置)退出,6kV BZT投入。  相似文献   

4.
电力简讯     
《华东电力》2007,35(11)
宜兴电网首次实施220 kV主变110 kV侧并列运行2007年10月13日15:50,江苏宜兴供电公司2台220 kV陶都变通过110 kV侧正式并列运行,这是220 kV主变并列运行科技项目首次在宜兴电网成功实施。220 kV主变并列运行是指正常方式下,2台220 kV主变的110 kV侧开关及110 kV母联开关同时运行,以实现主变并列运行。通过并列运行,进一步优化电网运行方式,均衡、合理分配各主变负荷及减少损耗,增加经济效益。220 kV陶都变在调整运行方式后,110 kV侧正式并列运行,2台主变负荷基本按照计算结果分配。调度及运行人员将加强监控,积累运行数据及经验,为今后…  相似文献   

5.
张金荣 《电工技术》2001,(11):39-39
1997年5月10日,220kV兴义变电所1号变压器重瓦斯保护动作,跳1号主变压器三侧开关.兴义电网正常运行方式为220kV兴义变电所带110kV电网负荷,地方小水(火)电并网运行.而当时兴义变电所2号主变压器未完工,1号主变跳闸后造成了兴义电网临时性大面积停电.  相似文献   

6.
介绍了江苏省电网系统由于220 kV变压器与110 kV变压器的容量使用不匹配,造成110 kV线路距离保护与220 kV主变110 kV侧后备保护及110 kV主变保护之间在配合上产生了矛盾,可能引起220 kV主变110 kV侧后备保护越级跳闸。为解决这一问题,研究并提出了在220 kV主变保护中增加阻抗保护的特殊配置方案,同时也给出了一个振荡闭锁的实现方案,该方案通过实验室实时数字仿真(RTDS)数模试验、动模试验和装置试运行证明是行之有效的。  相似文献   

7.
1变电站运行情况变电站系统接线图如图1所示。220 kV N变电站(以下简称N变)通过110 kV NH1405线路供电给110 kV H变电站(以下简称H变)Ⅰ段母线1号主变,NJ1406线路供电给H变Ⅱ段母线2号主变。H变高压侧110 kV母联断路器、低压侧10 kV母联断路器均断开,Ⅰ段母线、Ⅱ段母线分列运行,高低压侧备自投装置均投入。  相似文献   

8.
解决110 kV阳山变电站两台主变压器并列运行时产生环流的问题.基于主变压器并列运行时环流产生的机理,对阳山变电站两台并列运行主变压器的运行台账、负荷数据、技术参数等进行分析,得出环流产生的主要原因是两台变压器35kV侧电压档位不一致使得电压变比不同.现场检查结果显示:1号、2号主变压器35 kV侧电压档位分别处于5档和3档位置,由此验证了分析的准确性.在运行过程中,如发现两台并列运行的主变压器中压侧档位不一致,应尽快将主变压器分列运行或转检修后进行档位调整,以及时消除环流.  相似文献   

9.
针对220 kV单电源和2台及以上主变的220 kV变电站的接线,有单位在个别变电站采用220 kV单电源环网及220 kV降压变110 kV侧并列运行的方式.结合电网运行实际,从保护专业方面对该运行方式进行了分析,提出了目前电网不宜采用220 kV单电源环网及220 kV降压变110 kV侧并列运行的建议.  相似文献   

10.
《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   

11.
220 kV变电站主变中性点接地方式直接影响到主变的安全稳定运行,当220 kV变电站的110 kV侧发生单相接地故障时,有可能造成主变遭受冲击而损坏。因此列举出了220 kV变电站中可能出现的主变中性点接地方式,分析了110 kV侧发生单相接地故障时,主变中性点接地方式对流入主变短路电流的影响,并计算了相应的短路电流,提出单相接地故障对主变的冲击最严重。可以通过改变主变中性点的接地方式来保护主变,最后提出了具体的保护措施,并给出唐山供电公司的一个应用实例。  相似文献   

12.
220kV姬村变电站承担着宿州电网工厂、煤矿及城市和部分农村供电任务,是宿州电网重要的220kV枢纽变电站。长期以来。该变电站两台主变压器中压侧一直并列运行;但是,随着近几年电网规模及短路容量的增大,此方式存在较多的安全隐患,需要重新考虑两台主变压器的分列运行方式。文中通过对系统潮流、稳定和供电可靠性的计算分析,肯定了主变压器分列运行方式的必要性和可行性。  相似文献   

13.
1事故经过1.1事故前机组运行方式事故前,金沙电厂110kV双母线并联运行;金华变101、金五城线102、金太线106、起备变190及1号主变111开关运行于110kV I母.  相似文献   

14.
含有3台主变的220kV变电所主接线方案探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着电网负荷的飞速增长,电网中有3台主变的220kV变电所将逐渐增多,从运行角度分析了各类主接线方案,并提出了含有3台主变的220kV变电所将逐渐增多,从运行角度分析了各类主接线方案,并提出了含有3台主变的220KV变电所主接线的设计原则建议。  相似文献   

15.
包头供电局鹿钢变电站2台主变压器采用1台主变压器220 kV侧及110 kV侧中性点直接接地运行、另1台中性点经间隙接地运行的方式,系统故障、接地变压器跳闸后系统失去接地,产生了高零序过电压.提出了将2台主变压器220 kV侧及110 kV侧中性点直接接地运行的解决办法.实施后,解决了系统发生故障、接地主变压器跳闸后,110 kV系统无接地点及系统过电压问题,降低了变压器承受的故障电流.  相似文献   

16.
在电网的实际运行中,主变中性点接地方式的选择是一个关系整个电网安全稳定运行的综合性问题。当电网发生接地故障时,合理的选择主变接地方式可以大大减小故障对电气设备的损害。利用PSCAD软件搭建了某地区110kV电网的电磁暂态仿真模型,通过在系统110kV侧不同地点设置单相短路故障,对可能出现的220kV和110kV主变中性点接地方式进行了仿真,给出了110kV电网主变中性点接地方式具体的优化方法及建议。  相似文献   

17.
目前我局220kV变压器的主接线模式为220kV侧接主系统电源、110kV系统为区域性负荷、10kV为无功补偿系统。在带负荷验证主变差动保护电流回路接线正确性时,因运行方式上的限制,加之大型主变各例电流互感器特别是低压侧的变比较大,二次电流较小,所以须对差动保护电流极性作出准确的判断。本文以我局220kV镇宁变主变投运为一实例,通过定性分析,总结出一种带负荷核定主变差动保护电流回路接线的方法。其方法可推广到各种差动保护的电流回路接线的正确性验证。  相似文献   

18.
在高压侧为220kV的主变微机保护中,一般配置主变I段、主变Ⅱ段两套保护。两套保护各有完整的差动保护和220kV、110kV、10kV三级后备保护。主变I段保护一般通过断路器电流互感器采集电流,主变Ⅱ段保护一般通过套管电流互感器采集电流。在双母线带旁路的运行方式中,当主变高压断路器检修时,需用220kV旁路断路器替代主变高压断路器运行。以下介绍在220kV旁路断路器代主变高压断路器运行实践中遇到的两个问题,并提出解决方法,供参考。  相似文献   

19.
1 情况简介 1.1 110kV南津港变电站10kV系统谐振过电压情况 运行情况见图1,故障前运行方式如下. (1)110kV巴南线送#1主变,#1主变310断路器带10kV Ⅰ母.Ⅰ、Ⅱ母之间的联络断路器西300断路器分; (2)110kV奇南线送撑2主变,#2主变320断路器带10kVⅡ母、Ⅲ母.  相似文献   

20.
探讨了柳州磨东变电站两台主变在110kV侧的并列行方式,提出改善负荷分配,充分利用并列运行主变容量的方法。  相似文献   

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