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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
1 故障现象我县新上一座35kV变电站,运行十几天后,因一条10kV线路短路故障造成主变差动同时动作.对主变及差动保护回路做检查试验未发现问题,重新送电投运.过了一个月,又因某10kV线路故障主变差动又同时误动作.2 分析检查该变电站在运行前后,已对差动继电器进行全部校验,并对差动回路的整体极性作过检查,两侧电流互感器的10%误差曲线绘制及带负荷后六角图检测绘制,变压器差动保护投入后空载运行5次冲击试验,均符合要求.但因主变压器的负荷只有额定负荷的1/3,没有对差动继电器二次绕组端子上的不平衡电压测量检查.按差动保护要求,35kV侧为基本侧,10kV侧为非基本侧,差动继电器接线如图1所示.  相似文献   

2.
变压器微机型差动保护 (以下简称差动保护 )与常规型差动保护虽然都是差动保护 ,但实现原理和装置结构却有很大差异 ,即使同是微机型差动保护装置 ,不同生产厂家的装置也各不相同 ,现场检验时不得不认真区别对待。1 极性检验对于常规差动保护装置 ,现场变压器各侧电流互感器的极性应满足 :当变压器内部故障时 ,各侧电流互感器的二次电流相位相同 ,差动继电器动作 ,正常运行或外部故障时 ,电源侧和负荷侧电流互感器二次电流相位相差 1 80°,使差动继电器处于制动状态。所以常规差动保护极性检验六角图 ,在外部接线正确时 ,电源侧和负荷侧电…  相似文献   

3.
1 集控台主变差动保护电路原理集成电路差动保护原理的主要构成是:利用比率制动方式,防止变压器外部故障时不平衡电流造成的误动;利用二次谐波制动躲过变压器投入时的励磁涌流;利用差动电流速断,防止大电流内部故障时电流互感器饱和而造成保护拒动作(如图1所示)。差动动作回路与比率制动回路:由图1的实际电路部分所示,将主变压器两侧CT的  相似文献   

4.
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   

5.
以Yd11联接组别的三相电力变压器为例,通过分析其差动保护的特点、高低压侧电流互感器的相位差、极性等问题,提出了电流互感器在差动保护中的正确接线方法。  相似文献   

6.
在 35 k V电力线路中较广泛地应用 A、C相电流互感器实现 A、B、C三相的过电流保护 ,接线如图 1所示。该保护方式可节省一台电流互感器 ,但其接线和试验较麻烦。如果仍按两相电流互感器两相过流继电器或三相电流互感器三相过流继电器保护做试验就可能出现误动现象。图 1 图 2   图 32 0 0 0年 10月 14日 10时 15分 ,我局 110 k V梁山变电所 35 k V5 5 0 4梁黑线过流动作 ,巡线未发现异常 ,在一次侧升流做相互动作试验正常 ,送电后于次日8点 4 6分又发生过流跳闸 ,巡线仍未发现异常 ,连续的过流跳闸引起我们高度重视 ,对该保护进行了…  相似文献   

7.
<正>1运行方式35 kV横梁变电站为单母线不分断运行方式,有35 kV出线2回,#1主变容量630 kVA,#2主变容量2000 kVA,两台主变不能并列运行,通过10 kV母线带出线4条。当时#2主变10 kV侧电流为52 A。一次接线如图1所示。2事故经过横杆3512线是西部完善工程建设,为了提高供电可靠性,35 kV横梁变电站与35 kV干城变电站通过3512线路横杆线连接。2012年5月23日35 kV横杆间隔JLSZ–35电流电压组合互感器C相电压互感器炸裂,电  相似文献   

8.
1引言 变压器纵差保护是利用比较变压器两侧电流的幅值和相位的原理构成的。把变压器两侧的电流互感器按差接法接线,在正常运行和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作;在内部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。 由此可见,变压器两侧电流互感器的接线正确与否,直接影响到纵差保护的动作可靠性。将三相变压器连接组别的概念及其测试方法引入两侧电流互感器的接线,可以在投运前有效地保证变压器纵差保护电流回路的接线正确。2三相连接组与线圈同名端 三相线圈…  相似文献   

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正1创新背景在继电保护调试工作中,经常会遇到以下问题。一是反复做整组试验,断路器多次分、合闸动作,给断路器机械结构带来不利的影响,甚至缩短断路器机械及电气寿命。以采用电磁式继电器作为保护元件的10 kV配出线间隔为例,一般都配置两段式过电流保护,即过电流及电流速断保护。保护定检做整组试验时,如果电流发生器容量足够,就在电流互感器一次侧施加电流来检验保护动作情况。如果电流发生器容量不足,电流就直接加到二次侧。当保护采用三相配置时,过电流及电流速断整组试验做完整就需要断路器  相似文献   

10.
正1某变电站差动保护跳闸经过某电力公司下辖某35 k V变电站发生差动保护跳闸事故,具体过程如下:7月18日21时4分,变电站内主变高压侧开关3501、低压侧开关1001跳闸,全站失压。变电站设备情况:主变容量6 300 k VA,额定电压35 k V/10.5 k V,接线组别:Y,d11,高压侧互感器接线变比为200/5,低压侧互感器接线变比为400/5,差动保护定值I_(cd)为5.4 A。  相似文献   

11.
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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<正>1我局差动保护现状河南省淅川县供电局现有变电站19座,所使用的差动保护设备生产厂家众多,各厂家保护装置存在着版本、电缆标号、操作界面、保护原理的差异,给安装、检修、维护工作带来了很大的麻烦。同时,各保护装置因厂家实力不同,在组装过程中存在着不同程度的问题,比如内部接线错误、外部标号错误、元件质量差等。2差动保护误动作原因分析(1)差动保护电流互感器二次接线错误:1电流互感器极性接反;2电流互感器接线组别错误;3相别错  相似文献   

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电流互感器二次接线错误引起差动保护误动任方吉甘肃省灵台县供电所(744400)灵台县上良35kV变电站装有SJL—1000/35主变压器一台,该主变压器装有差动保护。35kV侧电流互感器选用LRD-35型,变比为100/5,10kV侧电流互感器选用L...  相似文献   

14.
目前110 kV终端变电站高压侧多数采用内桥接线方式。为了建设经济性,内桥接线变电站高压侧桥断路器间隔一般配置一侧差动电流互感器,致使主变差动保护存在保护死区的问题,甚至影响全站供电可靠性,成为电网运行的安全隐患。本文主要针对桥断路器配置一侧差动电流互感器方式下的死区问题进行了分析,借鉴母线保护电压闭锁、死区保护功能原理,提出了内桥接线变电站主变差动保护死区问题的改进方案,以供探讨。  相似文献   

15.
正目前110 kV终端变电站高压侧多数采用内桥接线方式。为了建设经济性,内桥接线变电站高压侧桥断路器间隔一般配置一侧差动电流互感器,致使主变差动保护存在保护死区的问题,甚至影响全站供电可靠性,成为电网运行的安全隐患。本文主要针对桥断路器配置一侧差动电流互感器方式下的死区问题进行了分析,借鉴母线保护电压闭锁、死区保护功能原理,提出了内桥接线变电站主变差动保护死区问题的改进方案,以供探讨。  相似文献   

16.
对一起主变差动保护误动作事故进行分析,发现该差动保护高压桥侧的采样电流与实际电流值不符,发生区外故障时造成差动电流大于定值引起误动作。进一步检查电流二次回路,确定事故原因为并联接入电流互感器二次回路的过电压保护器误动作对差动保护桥开关B相电流产生分流。本次事故对变电二次基建、检修、运维等电力生产环节具有一定警示作用。  相似文献   

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楚林  李芳芹 《农村电工》1999,(10):15-15
我县宝莲寺变电站一台10kV开关近来多次出现自动跳闸无信号现象.对开关的保护装置进行了多次交流传动试验(因速断定值太大,传动速断时是在电流互感器二次侧进行的),保护信号均动作正常.看起来好像回路和继电器都没有什么问题,但值班记录和运动装置都清楚地表明跳闸无信号的客观存在.  相似文献   

18.
郑永镪 《农村电工》2013,(12):35-36
目前110kV终端变电站高压侧多数采用内桥接线方式。为了建设的经济性,内桥接线变电站高压侧桥断路器间隔一般配置一侧差动电流互感器,致使主变压器(本文简称主变)差动保护存在保护死区的问题,甚至影响全站供电可靠性,成为电网运行的安全隐患。  相似文献   

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1 引言主变差动保护是变压器的主要保护手段 ,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差 ,在保护区内故障 ,差动回路中的电流值大于整定值 ,差动保护瞬时动作 ,而在保护区外故障 ,主变差动保护则不应动作。受变压器励磁电流、接线方式、电流互感器误差等因素的影响 ,使差动回路中产生不平衡电流 ,而不平衡电流中励磁涌流的存在 ,常可导致变压器差动保护误动 ,给变压器差动保护的实现带来困难 ,因此采用措施减少不平衡电流及其对保护的影响是实现主变差动保护需要解决的主要矛盾。2 主变差动保护分析在主变差动保护所用电流互感器…  相似文献   

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<正>1事故经过500 kV M变电站#1主变电气量B套保护差动保护动作,跳开#1主变三侧断路器。事故前M变电站500 kV H变电站进行500 kV Ⅱ母2面保护屏更换工程,500 kV Ⅱ母及其边断路器处于停运状态,#1主变高压侧带单断路器5022运行,事故前M变电站500 kV运行方式如图1所示。在M变电站500 kV Ⅱ母保护屏更换过程中,为保证所涉及的二次电流回路完全正确,在Ⅱ母所有已停运开关  相似文献   

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