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相似文献
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1.
220 kV主变保护在旁路代运时的若干问题探讨   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在主接线形式为双母线带旁路的变电站操作中,转带操作占有很大比重,对于220 kV主变,在高压侧开关停电检修时由旁路开关代运的情况下,提出了220 kV变电站旁路开关代主变开关运行时存在保护死区的问题,如不切换主变高压侧失灵保护回路,则无法正确启动断路器失灵保护,提出了220 kV旁路代运时主变失灵回路的改造方案。并要求在旁路代运时,注意差动保护的电流切换和保护操作。  相似文献   

2.
在主接线形式为双母线带旁路的变电站操作中,转带操作占有很大比重,对于220 kV主变,在高压侧开关停电检修时由旁路开关代运的情况下,提出了220 kV 变电站旁路开关代主变开关运行时存在保护死区的问题,如不切换主变高压侧失灵保护回路,则无法正确启动断路器失灵保护,提出了220 kV旁路代运时主变失灵回路的改造方案.并要求在旁路代运时,注意差动保护的电流切换和保护操作.  相似文献   

3.
汤义勤  赵萍 《华东电力》2004,32(2):66-68
简要介绍浙江电网220kV常规自耦变微机主变保护的双重化情况,在增加一套微机主变保护配置的情况下,对不同电压等级的旁路电流互感器不同二次绕组的配置情况提出差动回路接线方法。实际运行表明,采用该接线方法保证了主变保护改造的施工进度及安装质量。  相似文献   

4.
我国110kV 及以上电压等级的大、中型降压变电所主接线多采用双母线带旁路母线的接线方式,而典型设计旁路开关保护屏配备是按线路保护选择设计的,没有考虑旁路开关代替主变总路开关运行时的二次电压切换装置和装设旁路母线电压互感器。为此,对主变的安全运行制造了不安全死区,一旦  相似文献   

5.
吴岭  柯春根 《安徽电力》2002,19(3):54-56
本文针对旁路开关带主变开关运行时传统的主变差动保护电流回路切换方式,提出了一系列改进方案的设想,以简化运行人员的操作,防止差动保护的误动以及电流回路开路对人身及设备造成的危害,又能够适应变电所综合自动化的需要。  相似文献   

6.
根据现行双重化主变保护配置,针对双母线接线特点,提出主变保护旁路断路器代主变断路器方案。综合运用两套复压过流保护,实现对旁路开关区域的保护。提出两套主变后备保护接于断路器电流互感器的观点,第一套后备保护电流取自旁路电流互感器,实现对旁路断路器至套管引线间的保护;第二套主变后备保护电流取自主变侧断路器电流互感器,实现对主变断路器至套管间引线的保护。通过实例介绍了旁路断路器代主变断路器运行操作步骤,分析了这一过程保护配合方式。  相似文献   

7.
旁路开关带主变总开关的操作在变电站的倒闸操作中是最复杂的,在操作过程中差动回路的切换也最容易出现误操作事故.在国家电网公司通报的最近几年的事故中,连续出现了旁路开关带主变总开关运行操作中纵差保护误动的情况.文中针对旁路开关带主变总开关的操作,分析了主变单主保护单后备保护及双主保护双后备保护在CT二次回路接线上的区别,对旁路开关带主变总开关的二次回路切换进行了分析,并指出了正确的操作步骤及注意事项.  相似文献   

8.
针对主变用电流互感器(CT)二次电流的减小,根据现场实际电流数据,判断出是由于CT一次接线压接错误形成一次附加回路造成的。应用电磁场理论详细分析了CT二次电流减小的根本原因,并根据变压器负荷,计算出在此附加回路影响下的主变保护差动回路电流,通过分析得到RCS-978稳态比率差动保护潜在误动的可能性。提出了更换CT时应注意变比与引线压接螺栓的对应关系、控制字与抬高差动启动门槛相配合的方案以避免保护误动,从而提高了主变保护的可靠性。  相似文献   

9.
针对主变用电流互感器(CT)二次电流的减小,根据现场实际电流数据,判断出是由于CT一次接线压接错误形成一次附加回路造成的.应用电磁场理论详细分析了CT二次电流减小的根本原因,并根据变压器负荷,计算出在此附加回路影响下的主变保护差动回路电流,通过分析得到RCS-978稳态比率差动保护潜在误动的可能性.提出了更换CT时应注意变比与引线压接螺栓的对应关系、控制字与抬高差动启动门槛相配合的方案以避免保护误动,从而提高了主变保护的可靠性.  相似文献   

10.
引言在主变保护设计中 ,往往要考虑到旁路代主变开关运行的情况。由于常规旁路保护是按线路保护要求配置的 ,当旁路开关代主变开关运行时 ,旁路本身保护并不满足主变保护功能要求 ,因此 ,主变保护屏设计中 ,应具备保护出口跳主变开关和旁路开关的相关切换回路。2 对PWBH - 1 2 2型主变保护旁路代路切换 回路探讨   1)现有的一些PWBH - 12 2型主变保护设计中 ,在旁路开关代主变开关运行的相关切换回路存在明显的缺陷 ,甚至导致旁路代主变开关运行中 ,丧失保护出口功能。以下是省电力设计院对阳江 2  相似文献   

11.
主接线形式为双母线带旁路的220 kV变电站中,旁路开关代主变开关运行时存在保护死区的问题。提出了基于双套大差动保护的220 kV主变代路的新方法,详细分析了双套大差的可行性和实现方法。以唐山电网220 kV洼里变电站为例,简单介绍了代路时,主变差动保护电流回路切换的操作方法。理论分析和实践表明,该方法具有简单、可靠、实际操作性强的特点。建议推广双套大差动保护的主变保护配置,以提高主变差动保护在主变不同运行方式下的适应能力,保证电网的安全稳定运行。  相似文献   

12.
介绍了220 kV远安变电所在主变220 kV侧旁路开关代主变高压开关后,在变电所220 kV系统侧存在一段快速保护死区,对三种解决方案进行了分析,并针对不同情况提出了建议。  相似文献   

13.
快速切除220 kV变压器死区故障的继电保护方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
由变压器电源侧后备保护动作或联跳变压器其他侧断路器的方法,来切除220kV变压器某侧断路器与变压器差动保护电流互感器(TA)之间发生的死区故障,切除故障时间较长;由于是变压器出口故障,容易造成变压器损坏。分析了220kV变压器各侧死区故障的故障特征和有关的继电保护动作特征,借鉴现运行的母线差动保护中母联断路器死区故障保护和线路断路器死区故障保护的原理,提出了4种快速切除220kV变压器各侧死区故障的保护方案,并研究了变压器死区故障保护短延时的合理取值。  相似文献   

14.
根据2010年1月12日500 kV清流变电站2号主变压器及断路器转检修后操作人员在开工前对2号主变压器中压侧电流二次回路端子进行短接操作过程中,2号主变压器材保护装置发出"2号主变差动保护动作出口"信号,通过进一步分析查找差动保护动作出口的原因,发现在站内其它电流互感器二次回路端子短接过程中还有可能引起相应的运行保护误动等情况。基于上述问题,进行了深入分析和研究,提出切实有效的防控措施。  相似文献   

15.
介绍了一起因500 kV罐式断路器电流互感器二次回路接线错误而产生的重大隐患,当500 kV罐式断路器本体发生故障时,由于线路保护与母线保护使用的电流互感器绕组接线未实现交叉,使得两者的保护范围没有交叉,存在保护死区,从而会导致主保护拒动。通过对全站500 kV系统保护用电流互感器绕组接线的检查和分析,发现造成保护死区主要是设计和安装两方面的原因,针对这两方面原因,提出了加强规范管理,在设计施工阶段加强一二次施工人员的配合以及施工、验收和日常维护时注重对该部分的检查等一系列具体的反事故措施,为今后罐式断路器继电保护用电流互感器绕组的设计、安装调试以及现场验收及维护提供了借鉴。  相似文献   

16.
张进 《江苏电器》2008,(7):44-46
介绍了WMZ-41型微机母线差动保护装置的结构型式和功能,结合110kV母线结构示意图分析了母线差动保护在母线兼旁路系统接线及母联改非自动方式下母线差动保护的适应性问题,提出了“旁路方式”和“互联方式”的保护逻辑回路改造完善方案,满足了现场运行要求。  相似文献   

17.
通过对主变高压侧开关用旁路开关代运行时存在保护死区的分析 ,提出了较为简单的解决方法  相似文献   

18.
介绍了500 kV罐式断路器本体发生绝缘击穿时,因线路保护与母线保护使用的电流互感器绕组未交叉,存在保护死区,导致主保护拒动的事故。通过对运行中500 kV系统保护用电流互感器接线的检查,发现造成保护死区主要有设计和安装两方面的原因,并分别针这两方面的原因提出了保护用电流互感器绕组的设计和安装及调试的要求,同时对实际系统中存在的保护死区提出了反事故措施方案,为今后继电保护用电流互感器绕组的设计、制造及安装调试工作提供了借鉴。  相似文献   

19.
从加强主保护简化后备保护论变压器微机型继电保护装置   总被引:9,自引:2,他引:7  
从加强主保护、简化后备保护的观点出发,论述了变压器的比率制动差动保护、标积制动差动保护、零序差动保护等主保护在使用中应注意的技术问题,指出差动保护灵敏度和快速性的提高必须建立在安全、可靠的基础上,提出了因电流互感器饱和与区外故障切除的暂态误差导致差动保护误动的具体措施。指出220kV电压等级以下的变压器可不装设零序差动保护,330kV和500kV自耦变压器可将零序差动保护作为接地故障主保护的辅助保护。在加强主保护的基础上,提出了简化后备保护的具体措施,着重讨论了各侧的短路后备保护、接地保护和各时间段的保护跳闸,以及地区小电源、并列运行变压器的后备保护配置、中性点间隙接地保护等问题。  相似文献   

20.
内桥接线方式下,主变差动保护高压侧电流一般采取进线和分段电流并接求和的方式取得,当主变高压侧发生外部短路或正常运行中发生CT开路时,均可能会导致差动保护误动。误动的原因是进线和分段电流没有在保护装置内部软件求和,导致保护装置感受到的二次电流与主变高压侧电流不一致,当发生外部短路或CT开路时无法正确闭锁保护。提出了采用将进线和分段电流分别接入差动保护的解决方案,并指出了保护运算处理过程中应注意的事项。  相似文献   

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