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何国华 《广东输电与变电技术》2011,13(1):39-40,43
500 kV贤令山变电站500 kV山花乙线线路发生B相瞬时接地故障,控制该线路两个出线断路器的其中一个断路器保护重合闸没有动作而直接三跳,而另一个断路器保护则重合成功.通过对故障时各保护装置的动作情况的分析,作了相关的模拟试验,找出该断路器重合闸拒动直接三跳的原因,提出相应的对策. 相似文献
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分析了一起500 kV断路器的防跳回路失效故障,指出故障是由远方控制程序导致,具体原因是断路器合闸脉冲时间设定不合理和继电保护动作未能闭锁断路器合闸命令。提出相应的改进措施,包括:将断路器的合闸脉冲时间由60 s改为0.5 s;在断路器内部故障与断路器合闸闭锁条件中加入断路器的保护动作信号。 相似文献
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2006年5月12日,220kV南遵I回201断路器双高频保护装置(LFP-901B,LFP-902B)重合闸频繁动作,监控后台机同时发“220kV南遵I回201断路器位置不一致”报文。 相似文献
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介绍一起500kV线路故障时断路器重合于永久故障引起其合闸线圈与操作箱合闸保持继电器烧损,导致断路器在复电过程中手合失败故障的分析处理过程,结合保护动作情况及故障波形对故障原因进行检查分析,最后针对故障原因提出防范措施和建议,为断路器维护提供借鉴。 相似文献
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单相重合闸动作于永久性故障时,瞬态恢复电压(transient recovery voltage,TRV)的峰值远超国标值。文中以超高压示范工程线路为背景,利用ATP-EMTP模拟重合闸失败导致断路器二次开断的情况,分析重合闸最危险投切时间范围,结合短路电流分析断路器开断过程的3个阶段对TRV特性的影响,并针对加装方式、投切时间、阻值等不同因素分析分闸电阻对TRV的抑制效果。仿真结果表明:重合闸动作时间影响TRV峰值,动作于永久性故障时最严重工况的TRV高达1 153.1、1 699.4 kV;分闸电阻加快TRV振荡衰减速度,断路器首次开断故障时加装600Ω分闸电阻后TRV峰值分别降为751.3、930.8 k V,研究结果对超高压输电线路的工程设计具有参考价值。 相似文献
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1事故现象及原因分析
110kV变电站10kV某条线路发生相间短路故障,保护装置过流I段动作,跳开本线断路器,但重合闸出口没有发出命令。 相似文献
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断路器的分合闸时间和分合闸同期差,直接影响断路器切、合闸性能。对继电保护、自动重合闸以及系统的稳定有着极大的影响。分闸时间长,灭弧时间也长,如果在切除短路故障时,可能使触头烧损,开关喷油,甚至爆炸。断路器分闸严重不同期,将会造成线路、变压器非全相接入或切除,从而产生危害绝缘的过电压。因此,大修后的断路器测定分、合闸时间和动作同期差是十分必要的。下面介绍一种用16线示波器自动测定220kV 或60kV 断路器动作时间的方法。 相似文献
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2003年,在我局几个变电站相继出现110kV断路器在冷备用情况下误合的现象。断路器的保护装置均为北京四方公司的CSL164B线路保护装置,当时保护装置均发出重合闸动作信号。由此引起了相关人员的高度重视,对CSL164B微机保护装置的重合闸逻辑进行了详细的分析。 相似文献
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带有自动重合闸功能的断路器失灵保护 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了3/2接线完整串中断路器发生断路器拒动和死区故障时保护的动作情况,指出现有断路器失灵保护无法正确切除死区故障。提出一种带有自动重合闸功能的断路器失灵保护,由原失灵回路、电压判别装置控制回路、自动重合闸回路、电压判别回路组成,通过残压-感应电压半周波判别装置对主设备特定时间段的电压进行检测,判断主设备相邻断路器是否发生死区故障,进而决定是否在失灵保护动作跳闸后重合相关断路器使主设备恢复供电。该断路器失灵保护可以在发生死区故障时缩小停电范围。最后以3/2接线完整串中断路器为例,讨论了带有自动重合闸功能的断路器失灵保护的动作过程。 相似文献
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文章对500kV 线路单相接地故障重合闸不成功的原因进行分析,并提出调整两侧重合闸的定值时限的方 法,使两侧的断路器保护能在故障的情况下进行有序配合,提高了断路器重合闸的正确动作率。 相似文献
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本文分析了一起500 kV变电站35 kV断路器因合闸弹簧疲劳导致合闸后储能异常及分闸拒动故障,结合现场断路器合闸后储能异常及故障隔离处理过程中分闸拒动现象,对断路器合闸时储能机构动作过程及分闸过程进行深入剖析,查明了故障的原因,为避免类似事故再次发生,提出了整改防范措施. 相似文献
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1 事故经过
某日凌晨1:12,110kV吊黄楼变电站10kV出线吊马线618线路BC相发生故障,10kV吊马线618过流一段动作,跳开真空断路器618,2s后真空断路器618重合闸,随即10kV吊马线618过流一段、过流二段、后加速保护相继动作,但真空断路器618均未跳开,导致运行中的1号主变10kV侧后备保护动作(2号主变热备用),相继跳开10kV分段断路器600和10kV总路断路器601。江北供电局监控班随后赶到现场,在隔离10kV吊马线断路器618间隔后,恢复供电。 相似文献