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相似文献
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1.
<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   

2.
变压器空载合闸和应涌流的防范措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘元秋 《农村电气化》2007,(12):31-31,33
2007年6月,宁阳县供电公司110kV变电站#1主变压器检修工作完毕,在#1主变压器空载合闸过程中发生#2主变压器比率差动保护动作,#2主变压器三侧断路器掉闸。当时运行方式为:110kV#2主变压器带全站负荷,  相似文献   

3.
正1事故情况某220 kV变电站35 kV1号电容器U,V相放电烧损,电抗器三相均放电烧损。1号主变压器低压侧后备保护复压过流Ⅱ段Ⅰ时限动作,350断路器跳闸,35kVⅠ母线失压。2事故前运行方式该220 kV变电站事故前现场运行方式如下:2号主变压器停电改造,1号主变压器运行,35 kVⅡ母线经350断路器带35 kVⅠ母线运行,线路1运行于35 kVⅠ  相似文献   

4.
1事故经过一个雷电交加的中午,某35kV无人值班变电所出线断路器速断保护动作跳闸后重合成功,#2主变压器两侧断路器同时跳闸,10kVⅡ段母线失电。当时#1,#2主变压器单独运行,旁联110断路器母联热备用。集控中心正确反应了当时出线断路器保护动作信号。可主变压器无任何保护动作信号上传,令人不解的是断路器跳闸和主变压器跳闸时间几乎一致,而查看继电保护定值也都无误。该变电所继电保护是老式电磁型保护加远动屏作为一种过渡。为了减少对用户供电,断开10kVⅡ段母线上所有断路器,并将#2主变压器改冷备用,用110断路器代出线保护对10kVⅡ段母…  相似文献   

5.
<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   

6.
1 事故前运行方式 35 kV刘庄变电站35kV Ⅰ段母线(母线电压互感器、533断路器)检修,534断路器带2号主变压器(本文简称主变)运行,10 kV104,105,108断路器检修,106断路器刘庄丁线运行.该站一次系统图如图1所示.  相似文献   

7.
110kV某城区变1号主变压器A、B套保护装置比例差动、差动速度保护动作跳开110kV进线Ⅰ101断路器、110kV分段110断路器、1号主变压器10kV侧011断路器,造成110kV某城区变全站失压。影响了电力供应,降低了电网的供电可靠性。分析了1号主变压器差动保护动作后全站失压的原因并提出了整改建议。  相似文献   

8.
某110kV变电站#1主变带35kVI段母线,10kVI段母线运行,#2主变带35kVII段母线,10kVII段母线运行。110kV某变电站部分电气主接线如图1所示。  相似文献   

9.
杨铁龙 《农村电工》2012,20(3):21-22
1 故障前运行方式110 kV枕头山变电站有主变压器(以下简称主变)2台,110 kV侧为内桥接线,正常方式110kV Ⅰ,Ⅱ段母线分列运行,长枕线供1号主变负荷、天枕线供2号主变负荷,内桥120断路器为热备用.备自投装置型号是南瑞继保RCS-9652B,采用分段备自投方式,即其中一条进线失压时自投内桥120断路器.枕头山变电站主接线图如图1所示.  相似文献   

10.
某日,一座110 kV变电站一条110 kV进线发生单相接地故障,线路主保护拒动,变压器高后备保护动作导致全站失电。故障发生前此变电站运行方式为#1变压器带全站负荷,#2变压器处于冷备用状态,#1变压器中性点有直  相似文献   

11.
1 事件回顾 110 kV甲变电站110 kV甲乙Ⅰ回112断路器、110 kV甲乙Ⅱ回122断路器相间距离Ⅲ段保护动作跳闸. 1.1 事前该变电站运行方式 (1)110 kV系统运行方式.110 kV甲乙Ⅰ,Ⅱ回线运行供110 kV甲变电站,110 kV1号及2号主变压器并列运行,接入的电源点有一水电站.  相似文献   

12.
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   

13.
胡东元 《农村电工》2020,28(1):45-45
1变电站主变压器跳闸情况2018年12月11日0时27分49秒,某变电站1号主变压器(本文简称主变)差动保护动作,引起1号主变跳闸,导致该变电站10 kVⅠ,Ⅱ段母线全停,火灾报警系统启动。2018年12月11日3时22分,经运维检修人员现场检查10 kVⅠ,Ⅱ段母线无异常后,恢复10kVⅠ,Ⅱ段母线送电(2号主变带供)。  相似文献   

14.
岑苏琦 《农村电工》2022,(10):56-56
1故障概况2022年3月9日18时42分,某110kV变电站2号主变(主变压器,本文简称主变)10kVⅡ段母线后备保护动作,母线断路器跳闸,10kVⅡ段和Ⅲ段母线失电。19时4分,1号主变10kV断路器跳闸(后台监控及保护装置均无保护动作信号),10kVⅠ段母线失电。  相似文献   

15.
1事故概况某110 kV变电站在2号主变压器(本文简称主变)末投入运行之前,110 kV双母并列运行带1号主变、35 kV及10 kV负荷,35 kV双母并列运行.2010年10月20日,2号主变已具备送电条件.14时35分,2号主变由运行人员操作到热备用状态,110 kVⅡ母上,2号主变302-0,302 -Ⅱ隔离开关在合闸位置,302-Ⅰ隔离开关在分闸位置,502-Ⅱ隔离开关在合闸位置,2号主变三侧102,302,502断路器在分闸位置.之后2号主变经过5次充电后,2号主变高压侧102断路器保留在合闸位置,2号主变充电运行正常.14时45分,运行人员按照调度指令,合上2号主变302断路器.合上后,事故报警声、预告报警声响,35 kV母差保护动作,35 kV Ⅰ,Ⅱ母所带断路器全部跳闸,“35 kV Ⅰ母交流电压回路断线”、“35 kVⅡ母交流电压回路断线”、“110 kV故障录波器动作”、“35 kV故障录波器动作”等光字牌明亮,35 kV Ⅰ,Ⅱ母所有电压、电流表计指示落零,35 kV Ⅰ,Ⅱ母失压.  相似文献   

16.
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   

17.
<正>1事故经过2014年8月14日18:55:17,某220 kV变电站#1主变压器10 kV开关跳闸,2 s后10 kV母分备自投正确动作,合10 kV母分开关,整个过程未损失负荷。2故障前运行方式某220 kV变电站220 kV部分正、副母并列运行;110 kV部分正、副母并列运行;10 kV单母分段结构,分列运行,#1主变压器带10 kVⅠ段母线运行,#2主变压器带10 kVⅡ、Ⅲ段母线运行,10 kVⅡ、Ⅲ段母线运行硬连接,10kV母分开关热备用,10 kV备自投投入。  相似文献   

18.
陈嘉鹏 《农村电工》2022,30(1):56-58
1设备运行方式及故障动作情况 35 kV上福溪变为桥型接线方式,站内有2台35kV主变压器(本文简称主变)分列运行,其中35 kV田上Ⅰ路351带1号主变运行,35 kV田上Ⅱ路352带2号主变运行。2019年4月24日20时57分51秒,35 kV上福溪变2号主变差动保护速断、比率差动动作,35 kV田上Ⅱ路352断路器、10 kV 95B断路器跳闸。  相似文献   

19.
正1故障现象2017年10月3日4时18分,某35 kV变电站1号主变压器比率差动保护动作,1号主变压器两侧301,901断路器跳闸,全站负荷由该站2号主变压器承担。2故障前运行方式该变电站是一座35 kV户外式变电站,共有主变压器2台,1号主变压器容量4 000 kVA,2号主变压器容量6 300 kVA,10 kV电容器991容量630 kvar。35  相似文献   

20.
目前部分35 kV变电所中,由于负荷较小,存在一台主变压器运行,一台变压器热备用的运行方式,如图1所示。#1主变压器供10 kVⅠ、Ⅱ段母线运行,#2主变压器热备用。这种运行方式,只产生一台主变压器的损耗,并通过对不同时期负荷不同,投入不同容量的主变压器,可以减少主变压器的损耗,提高供电效率。  相似文献   

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