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1事故现象我公司-35kV变电站2007年进行综合自动化改造,主变压器采用许继WXH-151保护装置进行差动保护。 相似文献
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1 事故经过
我公司气体变电所(见图1)10kVB段母线出线真空断路器1061的阻容过电压吸收装置某日因电容元件击穿而烧毁,继电保护动作,进线断路器1671跳闸,备用电源自动投入装置(BZT)将母联断路器110自投至故障母线,造成热电厂侧断路器1632保护动作跳闸,气体变电所全所失电。 相似文献
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分析一起6kV电机保护装置误动的原因,根据现场实际从外部和内部两方面提出了切实可行的改进措施,避免了类似事故的再次发生。 相似文献
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1 故障现象
某35 kV变电站1台容量为8 000 kVA的主变因馈出线短路故障报电流速断保护动作,高压侧断路器跳闸.按照惯例对故障回路进行隔离,隔离故障点后带低压回路对变压器送电.送电时变压器报电流速断保护动作,变压器试送电不成功.检查变压器外观无异常,拉开变压器低压侧断路器对变压器再次试送电,仍不成功. 相似文献
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1事故经过
某单位6kV系统经消弧线圈接地,为小电流接地系统。2006年11月,该单位连续两天显示6kV系统接地,但接地信号并不是一直存在。电力调度中心组织对接地系统选线,当时正值限电,电调下令煤磨电动机停车后,系统接地故障消失。检查供电给煤磨电动机的配电所(该配电室平时无人值班,但有值班电工定期巡检),发现4号煤磨电动机高压柜上保护装置零序保护信号灯亮,装置内故障记录零序保护动作,动作电流0.30A。进一步检查发现电动机绕组接地。 相似文献
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1故障现象2013年4月,某110 kV变电站(系统接线如图1所示)Ⅱ段及2号主变停电检修,110 kV 906进线带Ⅰ段负荷运行。检修后送电,当值班员在后台机遥控操作合闸2号主变高压侧902断路器时,110 kVⅠ段母线差动保护动作,110 kV进线906断路器、母联903断路器、1号主变高压侧901断路器、1号主变低压侧931断路器(图中未画出)跳闸。 相似文献
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<正>变压器差动保护作为变压器内部故障的主保护,其保护范围包括变压器本身、电流互感器(CT)与变压器的引出线等,能够有效反映接地故障、绕组与端部的短路故障、同一绕组的匝间故障等,具有较高的灵敏度。为了使正常运行或外部故障时流入差动保护装置的电流相量和为零,目前微机型差动保护装置采取对电流幅值和相位校正的方法,使正常运行时流入微机型差动保护装置的电流相量和近似为零,即ΣI=0,基本满足基尔霍夫电流定律[1]。这种在软件上进行幅值校正时,引入的折算系数称作为平衡系数,平衡系数整定正确与否直接影响差动保护动作的正确性。 相似文献
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我公司供电系统示意图如图1所示。2002年12月,110kV卧龙变电站发生B相母线接地闪络,造成进线跳闸。此时,110kV万铝变电站在无故障发生的情况下,四台整流机组也同时跳闸,造成对电解系列中断供电的事故。[第一段] 相似文献
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某日,我公司一座330kV变电站所在地出现强沙尘暴天气,气温骤降。13:33,某110kV线路发生A相接地故障,保护装置零序Ⅳ段出口动作,开关跳闸,重合闸未动作。 相似文献
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针对一起人为误操作引起的智能变电站继电保护误动事件,分析事件发生过程、故障原因及二次安全措施,提出设备检修时GOOSE、SV压板的投退顺序,重点研究了防误操作策略,提出了防误操作处理步骤,并基于防误操作策略对典型事故进行分析,证明防误操作策略的可行性. 相似文献
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我县地理形状呈南北狭长形。野花坪220kV变电站位于北端,坪阳水电站位于最南端。坪阳水电站先通过土司110kV变电站上网,再通过大坪110kV变电站与野花坪220kV变电站相连,构成全县的供电网络。电网内野花坪220kV变电站和大坪110kV变电站的主变110kV侧中性点接地运行。图1为110kV系统主接线图。 相似文献
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1事故经过
由于生产需要,我公司某厂用配电室进行电气综合保护(综保)改造,综保系统采用SEL-351A,改造配电室共有6kV高压工作母线3段,另有备用母线1段,系统简图见图1。2005年7月12日20:01,厂用6kV配电室Ⅰ段进线2214的断路器QF2跳闸,由于备用段进线047有工作,Ⅰ段备自投开关未投入,结果在QF2跳闸后,Ⅰ段备用联络2215的断路器QF5未能自动投入,随后Ⅰ段母线失压直接造成所带电动机停机。 相似文献