首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
邹清毅 《大氮肥》2002,25(3):216-216
1问题提出 齐鲁石化公司第二化肥厂丙变电站(以下简称丙变)原1#主变为110KV/6kV变压器,额定容量20MVA,110kV侧变流比200/5,6kV侧变流比2000/5.1994年5月发生了一起差动保护动作,造成1#主变两侧开关跳闸,变压器停电的事故.差动保护区内没有故障,1#主变6kV配出回路配出电缆短路,在此之前,1#主变、两侧开关、电流互感器(CT)及其他一、二次设备一直运行正常.  相似文献   

2.
正1动作情况简述2013年5月21日16时24分,110kVT接2线相A相永久接地故障,经220kV站侧跳开1922开关,由于10kV用户I线0925向故障点反送电,致使3号主变(双套配置CSC-326FK)A套保护高压间隙保护在故障发生后521 ms动作,539 ms切除故障;3号主变B套保护启动,高压间隙没有动作。3号主变A套保护高压间隙保护动作报文如下:521ms高压间隙保护T1出口间隙电流I=4.344A  相似文献   

3.
纵向比率制动式差动保护是变压器的主保护,它的正确动作与否关系到变压器的安全和经济效益,它的动作速度关系到变压器的安全和电网的稳定。为了防止励磁涌流导致差动保护误动,差动保护常常增加二次谐波闭锁。采用二次谐波闭锁后,对于区内严重故障,受谐波的影响,差动保护往往会延迟动作。对于大容量的变压器,为了保证空投变压器差动保护不误动,往往要降低二次谐波的制动系数(一般为15%),二次谐波制动系数的降低更加延缓了区内严重故障差动保护的动作速度;另外,目前采用双主双后的双重化保护配置,以前用作后备保护的非TYP级互感器也要应用于差动保护,为了提高差动保护的可靠性,差动保护又增加了抗区外故障CT饱和的闭锁逻辑,这进一步延缓了变压器差动保护区内严重故障的动作时间。为了保证区内严重故障时变压器的安全和系统的稳定,必须提高变压器区内严重故障时差动保护的动作速度。  相似文献   

4.
差动保护是变压器的主保护,差动保护的正确动作与否,直接危及到变压器和电网的安全.因而,分析差动保护可能出现的不正确动作的原因,在实际施工、安装中加以防范,就能很好地避免差动保护不正确动作的情况发生,本文以典型例子对变压器差动误动的原理进行了分析.  相似文献   

5.
1.经过 1985年11月18日7时零5分,当时因气候和环境的恶劣影响,我厂发生了一起39kV系统污秽闪络三相短路事故(见附图)。事故点K_1在总变电所2号主变压器352开关负荷侧的套管上,致使差动保护动作,一、二次开关跳闸,迫使6kVⅠ、Ⅱ段并联运行的全部负荷甩给了1号主变压器。与此同时,由于短路弧光的波及,引起252开关电  相似文献   

6.
明亮 《中国化工贸易》2013,(11):142-142
变压器差动保护用于反映变压器绕组的相间短路,绕组的匝间短路故障,中性点接地故障及引出线的相间短路故障,中性点接地侧引出线的接地故障。在正常运行情况下,流过差动保护差动继电器的不平衡电流应为零,因此差动保护不动作,然而由于变压器种种运行引起不平衡电流,使得差动整定动作电流加大,从而降低保护灵敏度。  相似文献   

7.
刘春生 《水泥》2005,(7):52-52
1问题及处理我公司2号主变压器为12500kV A,型号SF9-12500/35,于1999年5月投运。2004年4月春季检修时按规定进行投运后的第一次吊芯检查。经2h放油完毕后(油重4500kg),松开钟罩固定螺栓,缓慢吊起钟罩,并固定稳妥。现场工程技术人员及检修人员开始对变压器器身进行全面检查,发现  相似文献   

8.
由于220kV线路有雷电侵入,天气情况为大雨,导致线路断路器A相外绝缘闪络,弧光引起母线侧A、B相短路。引起了500kV某变电站220kV 1号母线双套母差保护动作出口,切除1号母线,1号主变中压失灵保护出口,1号主变三侧跳闸。220kV 2、3、4号母线因所接线路全部为风电场线路,1号主变跳闸后,电能无法送出,对侧失电,导致220kV 2、3、4号母线全部失电,35kV 0号、1号站用变失电,导致全站失电。此次事件为非常罕见的变电站跳闸事件,本文介绍了事件的发生情况,分析了原因与处理过程,并总结了故障处理的经验和防范措施以供参考。  相似文献   

9.
崔军海 《大氮肥》2012,35(4):246-247,263
介绍中压软启动器的组成、软启动装置的启动原理、保护功能及其在一拖二方案中的应用。中压软启动的投运保证循环水泵的正常启动,解决了启动电流过大对系统的冲击问题。  相似文献   

10.
杨涛  夏礼鹏  尹安阳  任天赐 《中氮肥》2023,(6):23-25+43
海洋石油富岛有限公司1 765 t/d氨汽提法尿素装置中压分解器(E102A/B)上部E102A壳侧由增压蒸汽加热,下部E102B壳侧由氨汽提塔来的蒸汽冷凝液和中压过热蒸汽加热,正常生产中,中压过热蒸汽无需使用,仅用增压蒸汽和蒸汽冷凝液即可满足其温度控制要求(一般控制在158℃以上)。但自2021年11月开始,中压分解器温度开始逐渐下降,中压系统甲铵分解率下降,导致负荷后移,低压系统压力上涨,蒸发系统和水解系统蒸汽消耗增加。经分析与排查,最终确认系E102A疏水器故障与中压分解器列管结垢所致。采取相应的处理/调控措施后,问题得以解决,保证了尿素装置的安全稳定运行。  相似文献   

11.
500kV塔拉变2#主变差动保护因没有考虑母线高抗的投入对差动保护范围的影响,按照四侧电流差动设计,母线高抗投入后相当于变压器差动保护范围内一个故障点。验收过程中发现这一重大设计缺陷,通过与设计院、保护厂家及相关部门进行了合理论证后,提出了整改方案。主变差动保护装置扩展一路电流模拟量通道,将母线高抗51DK断路器高压侧电流引入主变差动保护,构成五侧电流差动保护。  相似文献   

12.
杨成武  满滨  朱伟  班昂 《水泥》2014,(12):58
<正>我公司4600t/d熟料生产线2800k W高温风机选用ABB公司ACS5000中压变频器作为传动装置,自2012年6月投产使用以来设备运行总体较稳定,但由于初次接触中压变频器,经验欠缺以及进口设备的维护要求较高,运行中也出现过一些问题,本文对此进行总结。1运行中常见故障及处理措施1)主回路接地故障开始生产时,报主回路接地故障(有代码显示),这说明主回路一次侧电源接地或者二次侧U、V、W  相似文献   

13.
徐鸿 《川化》2007,(4):32-34
川化现有的1~#总变电所投运于2003年,共有3台主变压器,总容量为94.5MVA。随着公司第三、四、五套三胺装置投入正常生产,公司最高用  相似文献   

14.
1 简介主变的差动保护是电力变压器的主保护之一 ,其动作的准确性将直接关系着变电所的安全运行。中原油田文东注水站共安装了 3台 DF1 0 0注水泵 (功率 1 2 50 k W、额定电流 1 40 A、额定电压 6k V) ,2台D2 50注水泵 (功率 1 80 0 k W、额定电流 1 97A、额定电压 6k V) ,供电电源为 2台 S7-3 5/ 50 0 0、3 5/ 6、3 k V、Y/ Δ-1 1、50 0 0 k VA的电力变压器。变压器设瓦斯保护、差动保护、电流速断保护。差动保护由带短路线圈的 DCD-2型差动继电器构成 ,变压器 3 5k V侧和 6k V侧差动保护用的电流互感器变比分别为 1 50 / 5和 60…  相似文献   

15.
结合泸天化公司自备电站主变压器更新改造的工程实践,介绍了SFSZ_9-40000/110型电力变压器的特点及出厂试验,并对变压器相关的设备选择、微机保护装置、并网投运及运行效果等方面进行总结。  相似文献   

16.
李洪林 《中国水泥》2014,(9):101-102
目前水泥厂中针对变压器、高压电机等主机设备的保护多采用三段式定时限过电流保护,定时限过电流保护具有整定计算简单、保护配合简单等优点.但为了保证保护的选择性,定时限过电流保护的动作时限通常逐级提高,这样容易造成离电源侧较近的短路故障保护动作时限较长,不利于故障的切除.  相似文献   

17.
冯乐 《中国氯碱》2021,(6):24-26
通过对氯碱化工企业供配电系统中全密封式电力变压器故障后的运行参数、结构特点以及预防性试验数据等方面进行综合诊断,深入分析了全密封式电力变压器瓦斯保护动作及渗漏油故障的根本原因,并提出了相应的治理措施.  相似文献   

18.
泸天化110kV变电站没有备用主变压器,不利于公司供电可靠性的提高,并且1#、2#主变均为大容量变压器,而平时正常运行时须同时投运,富余的容量较大,增加了主变容量基本费用支出。本文对110kV变电站主变改造进行技术经济分析,提出技术改造的必要性和具体方案,并对改造投资的经济性进行了测算。  相似文献   

19.
牛卫波 《水泥》2012,(10):65-65
我公司Φ3.2m×13m球磨机配备的HFCG120/45辊压机于2006年10月投产使用以来,辊压机运行一直正常,直到2007年6月份辊压机侧挡板磨损严重,造成辊两侧漏料严重,辊压机无法正常运行.我们将侧挡板卸下补焊耐磨层,但是在焊过以后侧挡板变形严重,即使加热校正,效果也不明显.  相似文献   

20.
北京京西燃气热电有限公司厂用电6kV母线分为三段,其工作电源为1号、2号及5号燃机主变低压侧分别经三台高厂变所带,同时启备变低压侧有至每段6kV母线的备用电源开关。其中6kV三段母线所带主要负荷为:3号炉1、2号高压给水泵、2、4号循环冷却水泵、4号汽轮机及公用1、2号低压变压器、5号机1、2号低压变压器、化学水2号低压变压器、制冷站2号低压变压器、网控楼2号低压变压器、4号机两台凝结水泵及其变频器、1—4号循环水机力塔风机、3号开式循环冷却水泵及3号闭式循环冷却水泵等。6kV母线配有快切装置,当一路电源失电或开关偷跳后另一路电源能够快速合入。此外,为减少外购电量以节约成本,通常一拖一机组即4、5号机停运后会将6kV三段母线由工作电源带切换至备用电源即启备变带。2016年07月19日早上06时11分,NCS发启备变保护A、B柜动作,11分48秒发2200开关跳闸。由于此时一拖一机组停运,6kV三段母线为备用电源开关带,因此DCS显示06时11分46秒6kV三段备用开关分闸,06时11分48秒6kV三段工作电源开关合闸。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号