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相似文献
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1.
2004年5月28日飞来峡水利枢纽电厂1号主变压器低压侧发生短路故障,变压器差动保护动作跳闸,文章从继电保护方面对本次短路故障进行事故分析。  相似文献   

2.
相电流速断保护作为发电厂低压厂用变压器的主保护,其保护范围整定时原则为按躲过厂用低压母线三相短路电流和空载励磁涌流计算,即保护范围为:当变压器高压侧发生两相金属性短路时可靠动作;当变压器低压侧发生三相金属性短路时不动作。本文通过对一起400 V开关烧坏案例进行分析,讨论延伸相过流速断保护范围的可行性,从而提出对高压侧过电流保护将采用为不完全星形的两电流元件改为三电流元件的原理。  相似文献   

3.
丁小朝 《水电站机电技术》2023,(3):31-33+113+129
巴基斯坦某水电站5号机组开机并网后,在增负荷过程中220 kV主变C相差动保护动作,根据主变保护装置故障录波及报文数据,发现事故原因为主变低压侧B相CT绕组极性反接,调整其极性后再次开机,机组、主变正常投运,故障解除。在此故障现象的基础上,分析了YNd11联接组别的变压器,在不同的差动保护相位调整方式下,主变高、低压侧单相CT二次绕组极性反接时,对保护装置三相差动电流计算的影响。  相似文献   

4.
针对柬埔寨达岱水电站主变压器低压侧区外一起差动保护误动故障,通过对变压器保护装置上的主变参数、CT变比,尤其是变压器的绕组组别进行分析,结果表明,主变低压侧区外差动保护误动作是因主变绕组组别整定错误造成的,经处理后,主变恢复正常运行。  相似文献   

5.
韦宏华 《红水河》2003,(Z1):54-57
针对机组停机时岩滩水电站主变压器向高压厂用变压器倒送电这一运行方式,以1号主变压器为例,分析了主变压器和高压厂用变压器在高压厂变高、低压侧发生相间短路时变压器保护方面的一些隐患,并给出了两个改进方案一是更换高压厂变高压侧开关,取消刀闸;二是在高压厂变低压侧加装主变差动保护用电流互感器并引入主变公共差流回路.  相似文献   

6.
鉴于达岱河水电站由于短路引起的增量差动保护动作,从主变压器增量差动的原理、现场故障录波器波形记录等方面对故障的原因进行了分析,提出了解决方案,实践表明其解决方案是有效的。  相似文献   

7.
李登 《四川水力发电》2013,32(4):142-145
结合一起因雷击过电压造成主变压器中性点与A相导电部分弧光短路、差动保护动作故障,分析了35 kV单进线变电站主变中性点因雷电侵入波引起过电压的原因,提出了预防措施。  相似文献   

8.
变压器差动保护,是变压器内部及引出线上短路故障的主保护,差动保护运行的好坏直接关系到变压器的安全经济运行。由于厂用大容量电动机起动、电流互感器的饱和、励磁涌流、过激磁、极性错误、二次回路断线、短路、接线错误等造成差动保护误动拒动,由此而引起的停电事故多有发生。因此,电流互感器的正确选型与使用,直接关系到测量的准确性和继电保护动作的可靠性。通过对一起保护误动事件,采取波形分析、定量计算、回路试验等方法,分析了变压器差动保护的动作原因,并给出了相应整改建议。  相似文献   

9.
变压器短路故障危害严重,一般会造成很大损失。文章介绍了关门岩水电站主变压器低压侧相间短路故障的事故过程及分析情况。该起事故警示。预防事故措施必须严格执行。  相似文献   

10.
基于故障分量(也称增量)来实现保护的原理,目前已广泛应用于微机保护之中。特别是变压器增量差动保护,对变压器内部轻微匝间故障、高阻性接地故障有其优越性,比带负荷电流的常规比例差动保护灵敏度要高。但雷雨天气变压器保护区外遭雷击时或变压器保护区外发生短路故障时,也易引起微机保护装置增量差动误动作。本文就亭子口水电站2号主变增量差动保护动作进行探讨,仅供参考。  相似文献   

11.
茂名市良德电站主变型号为SFSL——25000/110的三线圈变压器在去年出现两次主变110kV侧电容套管接地短路事故,继保动作,切除三侧电源,而信号失常的怪现象。 事故处理过程: 1986年8月21日8时40分,因雷电闪络,主变三侧油断路器全部分闸,而事故无信号指示。根据设计,动作于主变三侧油断路器分闸的继电保护有:差动、零序及重瓦斯。该站事故后检查瓦斯继电器,无残存瓦斯;测量绝缘电阻均达到要求;对此三种保护作模拟试验,其功能正常,信号回路没失灵;取变压器油样进行色谱分析,无放电物质。  相似文献   

12.
针对水轮发电机组保护的若干实际应用问题进行了探讨,包括厂用变压器(以下简称厂变)高压侧电流是否差入主变压器(以下简称主变)差动保护、失磁保护阻抗圆选择、转子接地保护的实现方式、注入式定子接地保护启动失灵问题、发电机复压过流保护跳母联断路器问题、接地变短路阻抗对基波零序电压定子接地保护的影响等。针对上述问题给出了具体的建议:厂变高压侧电流不计入主变差动电流计算的前提是厂变低压侧母线上发生短路故障时,该电流产生的差流不会导致主变差动保护误动;水轮发电机失磁保护宜选择静稳阻抗圆;转子接地保护宜就地安装;注入式定子接地保护动作后,动作接点不会快速返回,启动断路器失灵时可靠性有所降低;发电机复压过流保护不宜动作于跳母联断路器;应校核接地变短路阻抗对基波零序电压定子接地保护的影响。  相似文献   

13.
继电保护专业理论性强,每一现象都有其理论依据,应对变电站主变压器低压短路情况下高压侧所反映的电流现象进行分析.  相似文献   

14.
根据一台变压器空载合闸造成另一台并联运行变压器差动保护动作的故障录波数据,分析了运行变压器差动保护误动的原因。由于空载合闸变压器产生的励磁涌流引起桥侧电流互感器传变特性发生改变,从而使差动电流中的二次谐波含量降低,二次谐波闭锁保护失效,导致变压器差动保护误动。根据现场的实际情况和误动原因,探讨了如何防止励磁涌流引起的主变差动保护误动的对策。  相似文献   

15.
比率制动式差动保护是主变压器的主保护之一.文章介绍了刘家浪水电站一号主变压器主保护"比率制动式差动保护"动作后的故障现象、问题查找步骤、原因分析,提出了故障处理措施,确保了主变压器安全可靠运行.  相似文献   

16.
分析了高压可控并联电抗器匝间短路时负序电流和零序电流的计算方法,并以晋东南—荆门1 000 kV特高压电网实例进行计算,得出了有价值的结论,依据计算所得结论提出了电抗器新原理的绝对值比较式负序及零序复合型方向保护判据,其灵敏度较高、整定方便。分析认为:由于分级式可控并联电抗器的特殊结构及其纵差保护主要是保护高、低压侧的单相接地故障,因此宜采用分侧差动,不宜采用一般变压器常规的高、低压侧电流互感器组成的差动,也不宜采用零差。  相似文献   

17.
2000年7月14日18时29分,小浪底水力发电厂,在全厂只有一回厂用电的情况下,出现了因高压变压器差动保护误动导致全厂大范围失电的事故.事故后发现,坝用电10G08开关所带照明变高压侧接线柱有一老鼠被烧焦,且10G08开关速段保护动作跳闸.事故记录显示,高备变差动保护动作,将高备变高低压侧高备1开关和1023开关跳开.但接线图表明,短路故障点在高备变差动保护范围之外,该保护不应该动作. 据调查,与该变压器相连的220 kV侧刀闸先行安装,但此刀闸的相序与高备变本身相序相反.为解决相序问题,施工局仅将变压器高压侧相序作了相序改动,即将高备变220 kV侧原来标记的A,B,C相分别与系统侧的C,B,A相连接,而没有考虑接线形式的改变是否改变了变压器组别的问题,仍然在参数整定时设为Y,d11接线,而接线组别实际上已由Y,d11变为Y,d1.因此,造成了变压器差动保护误动. 事故的教训是: a.在电厂的日常维护过程中,经常会出现接线改动,应在改动前仔细分析,考虑相关设备是否受到影响以及相关软件是否应作修订等内容,以确保局部改动不影响相关设备的正常运行. b.在调试过程中,厂家以单侧加电流的方式进行差动保护动作校验.这样虽然校验了差电流的动作值,但无法试验比差和相差,也就发现不了导致上述差动保护误动的原因,这给保护非正确动作带来了隐患.  相似文献   

18.
Y,d11接线组别变压器在35千伏变电所中广泛使用,其差动保护的安全可靠运行至关重要.该保护二次接线相对复杂,在许多教科书和设计图中,都画出了该保护的接线图,但对电流互感器的极性却没有结合实际做出标示,使得在实际工作中出现接线错误,造成在变压器低压侧出线上发生短路,或在变压器内部故障时差动保护误动作.我公司某变电所就曾发生过类似问题.本文就其差动保护的接线进行如下分析.  相似文献   

19.
在一例干式变压器损坏故障分析过程中,高压侧故障电流为两相对称反向电流。经对变压器高压侧电压电流波形的分析,结合变压器吊心检查,排除了变压器低压侧存在单相接地故障的可能性。通过Simulink对高压侧小匝间短路故障进行仿真,得到了与故障电流电压波形相吻合的结果。变压器高压绕组的解体结果,确认了匝间短路故障的存在,验证了仿真分析结合变压器解体方法在变压器匝间短路分析中的有效性,为变压器匝间短路分析提供了一种分析方法。  相似文献   

20.
2014年7月9日,潘家口蓄能电厂2号机组发生定子绕组端部短路故障。2号机组差动保护正确动作跳开机组出口断路器,但同时机组出口断路器失灵保护动作启动将2号主变高压侧断路器2202DL跳开。故障后对2号机组保护装置动作行为进行了分析,分析认为本次故障为机组内部故障,差动保护动作已将故障切除,但机组出口断路器失灵保护动作扩大了保护动作范围,需要对这一部分功能进行改进。本文重点就潘家口蓄能机组第二套差动保护和机组断路器失灵保护运行情况及功能改进实施进行介绍。  相似文献   

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