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1差动保护误动时系统运行状况图1为安徽无为供电公司110kV襄安变电站系统运行图。各电压等级的主变压器有关数据如表1所示。如图1所示,110kV襄安变电站#Ⅰ主变压器501断路器与#Ⅱ主变压器502断路器并列。#Ⅰ主变压器带35kVⅠ段负荷,#Ⅱ主变压器带35kVⅡ段负荷,300断路器处于热备用。#Ⅱ主变压器带10kV负荷,100断路器处于运行状态。#Ⅰ、#Ⅱ主变压器中性点接地开关处于断开位置。#Ⅰ主变压器差动保护为电磁型,其执行元件为BCH-1型差动继电器。2差动保护动作情况2006年3月19日,襄安变电站#Ⅰ主变压器差动保护动作,在区外35kV出线断路器376… 相似文献
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1不对称故障相继速动保护原理发生不对称故障时,利用近故障侧切除后负荷电流的消失,可以实现不对称故障时相继跳闸。如图1所示,当线路末端发生不对称故障时,N侧Ⅰ段动作快速切除故障,由于三相跳闸,非故障相的负荷电流同时被切除,M侧保护测量到任一相负荷电流突然消失,而Ⅱ段距离元件连续动作不返回时,将M侧断路器不经Ⅱ段延时即跳闸,将故障切除。不对称故障相继速动保护的逻辑框图如图2所示。2常规测试内容测试前先将距离保护的软、硬压板投入,同时将保护装置中的“不对称相继速动投入”控制字投入。2.1动作逻辑测试测试时可通过继电保护… 相似文献
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1故障情况2021年7月12日14时20分,某35kV变电站2号主变压器(本文简称主变)差动保护跳闸,造成Ⅱ段母线下的10kV某线路短时停电。现场显示:2号主变比率差动保护动作,跳开52断路器、102断路器,保护装置判别故障相别为W相,W相差流为3.87A。同时10kV某线路负荷为零,站内某断路器未动作(有启动信号)。 相似文献
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2008年7月13日17:47,某电业局220kV甲站110kV甲丙线A相接地故障,接地距离I段、零序I段动作,重合成功。同时乙站侧甲乙二线零序I段动作,重合闸在停用位置,由于甲站甲乙二线断路器在合位,线路无故障, 相似文献
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<正>1事故经过2016年6月24日1时3分,110 kV某变电站2号主变压器差动保护动作,跳开702,302,102断路器,2号主变压器失电,10 kVⅡ段母线全部失电。值班负责人带领人员迅速赶到现场,对现场设备进行检查。发现:10 kV黄山2号174断路器限时速断保护动作,跳开174断路器;2号主变压器差动保护动作,跳开702,302,102断路器,致2号主变压器失电; 相似文献
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主变差动电流保护是根据变压器两侧电流差而动作的保护装置,是继电保护中的一种,当变压器发生相间短路故障或者单相匝间短路故障时,差动电流大于差动保护的动作电流,将变压器各侧断路器跳开,将故障设备从电力系统中切除。以某35 kV变电站主变差动电流越限事故为例,深入分析了故障原因及改进措施等。 相似文献
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1 问题提出母线故障 ,母差保护动作 ,110 k V线路断路器跳开后 ,有时会出现重合现象。2 接线形式现行母线保护装置 ,在母差保护出口的同时 ,启动中间继电器 ,用该中间继电器接点对线路重合闸进行放电。接线方式有以下几种 :(1) 放电继电器与母联出口继电器并联。(2 ) 用线路跳闸继电器启动放电继电器放电。(3) 放电继电器与线路出口继电器并联。(4) 用出口继电器的另一付接点放电。3 动作分析放电继电器多采用 DZB- 2 0 0系列延时返回继电器 ,该继电器动作时间约 75~ 85 ms返回时间 5 0 0 ms以上。现在多采用的 SF6断路器动作时… 相似文献
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赵令杰李春晓赵月超高文龙朱婷 《农村电工》2016,(3):29-29
1事故概况2010年8月18日20时50分,某110 k V变电站内1号主变压器(本文简称主变)35 k V中压侧过流保护动作,重合闸动作,同时主变重瓦斯保护动作,跳开三侧断路器。事故发生时当地有雷雨,事故发生前,10 k V及35 k V侧线路曾发生单相接地故障。其中14时34分时,主变35 k V中压侧过流保护动作,重合闸动作成功。事故发生后,经查位于该站35 k V侧不远处的L2, 相似文献
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1 故障起因我供电区某变电所有一台容量 1 0 0 0 k VA、电压63/35/1 0 .5k V、接线组别 Ynynd1 1三绕组降压变压器。变压器的高压侧为电源侧 ,中压侧及低压侧为负荷侧。变压器装设有差动保护。由于某种需要 ,曾将变压器 35k V侧套管至电流互感器一段母线的 A、C相进行了调换。调相后 ,二次线工作人员也将该侧电流互感器二次回路中接入差动继电器的 a、c相进行了调换。当时未测量差动保护负荷六角图。变压器投运后 ,在一次穿越性故障中差动保护发生误动作 ,致使变压器三侧的断路器跳闸 ,引起停电事故。2 故障分析在未进行相别调换前 ,变… 相似文献
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1事故概况
2010年4月28日04:47:52,军寨站军#5军东线发生短路故障,军#5军东线速断保护动作跳闸。在军#5军东线跳闸的同时,军#2变差动保护动作跳开两侧开关,动作原因不明确,如图1所示。 相似文献
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<正>(1)确认总剩余电流动作保护器是否正常。将各出线断路器断开,合上总剩余电流动作保护器,让其空载运行,如运行正常,则说明接地点在线路侧,非总剩余电流动作保护器误动作。(2)确认接地故障所在回路。确认剩余电流动作保护器正常后,逐一试送各回路断路器,观察剩余电流指示情况,当总保护器动作时,则可确定接地故障所在回路。(3)确认接地故障所在相线。确定接地故障所在回路后,将该回路断路器负荷侧相线全部断开(可通过取 相似文献
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(2)区分是剩余电流动作断路器自身故障还是线路、设备漏电故障的方法.首先断开剩余电流动作断路器所保护的线路,即将剩余电流动作断路器的零序互感器负荷侧引线全部拆除. 相似文献
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1 新型低压断路器(1) 智能型万能空气断路器 :该类型断路器有代表性的产品 ,国内产品为 :MA4 0 ,CW1,RMW1,SDW1等 ;国外产品为 :MMT,F,AE,3WN6等。上述低压断路器的显著特点为 :体积小 ,分断电流大 (国内产品最高可达 10 0 k A,国外产品最高可达15 0 k A ) ,零飞弧。其智能型脱扣器具有长延时、短延时、瞬时三段保护特性。可在整定范围内整定所需要的电流值和延时时间。短延时整定时间一般为 0 .1,0 .2 ,0 .3,0 .4 s(除 AE型为 0 .1,0 .2 ,0 .3,0 .5 s;F型为 0 .1~ 1s) ,同时还具有接地故障保护、自检、试验、数量、监控和通讯… 相似文献
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1 概述变压器的零序电流保护、变压器间隙电流保护与变压器零序电压保护一起构成了反应零序故障分量的变压器零序保护 ,是变压器后备保护中的重要组成部分 ,同时也是整个电网接地保护中不可分割的一部分。本文就变压器的零序电流保护的一些特点进行介绍。2 零序电流互感器安装位置对保护的影响零序电流的产生 ,对保护所体现的故障范围会有很大的影响 (对于自耦变压器 ,零序电流只能由变压器断路器安装处零序电流互感器产生 ,本文不做讨论 )。下面按故障点的不同展开如下分析 (见图 1) :(A) 变压器高侧接地故障(B) 变压器低侧至母线间接… 相似文献
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