PT 断线的特点及判据
PT故障分析

1相量图:1.1接线图1.2正常运行时1.36kV系统A相金属性接地1.4PT高压A相保险熔断1.5开口三角波形图AC B A 3U 0BC3U A 相金属性接地:→a 相开口三角二次电压为0;→bc 相二次电压为57.8V ;→b 、c 两相相角差为60°;→开口三角绕组为首尾相连接;→开口三角输出为100V 。
A 相高压侧保险熔断:→a 相开口三角二次电压为0;→bc 相二次电压为33.3V ;→b 、c 两相相角差为120°;→开口三角绕组为首尾相连接;→开口三角输出为33.3V 。
PT 断线报警如何判断是一次保险烧掉还是二次保险烧掉?可以根据信号判断,如果没有"XX 接地信号"发出,只发出"XXPT 断线",就是二次保险熔断,如果伴随着"XX 接地信号","XXPT 断线"发出那么就是高压(一次)保险熔断,即使其它二次保险熔断但因为零序检测接地的开口三角形没有熔断器,磁路始终是平衡的,就是二次开关跳掉,也不会发出"XX 接地信号",!反之如果他的磁路检测到是不平衡的,就能发出"接地信号",则必然是高压保险熔断,,道理就这么简单.!二次保险烧后,用万用表测所烧相电压到0,其余相电压正常一次保除烧后,二次侧测相电压不会完全到零,较正常值降低,其余基本正常但是接地和断线是有着本质的区别的,接地时故障相电压要降低到零(有可能有一点电压),其它不接地的相电压会升高到线电压的,并且相间电压不变。
而断线的话,线电压只有4.5KV 左右,明显不对,而且相电压仍然仍为3.6KV 左右(除断线的外,断线的为400V ~700V )。
.低压保险熔断也是有电压的,而且还是和高压保险熔断时的电压差不多,因为在低压保险熔断时它是会有感应电压的,就象线路的零线断了的话就会在他上面测出感应电压(我们搞电气的还经常利用这个原理来判断零线是否断线),还有就是通过表记反馈回来的,而且这个现象是经过实际总结出来的,你不要过多的怀疑,他绝对是不会到零的,这也是判断断线和接地的判据之一.如果你还不相信那你就去问问你们遇到过此事的师傅们.1PT断线PT断线一般分为PT一次断线和二次断线,无论哪一侧断线都能使PT二次电压异常,使运行人员对设备运行状况错误分析,更为严重的是造成保护及备投等自动装置误动。
10kv系统发生单相接地及PT断线地判断与处理1310

10kv 系统发生单相接地及PT 断线的判断与处理第一节10kv 系统发生单相接地的判断与处理一、发生单相接地故障的特点中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,这种系统被称为小电流接地系统。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时故障,多发生在潮湿、多雨天气。
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统仍可运行1 —2h。
这也是小电流接地系统的最大的优点。
但若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压可升高根号3 倍,可能引起绝缘薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常供电;也可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。
同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
二、发生单相接地故障现象分析与判断下面是一台三相五芯柱电压互感器接图。
如图所示接成Y0/Y0/ △。
接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。
辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。
当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。
当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号IfBn⑴ 完全接地。
如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到0,非故障相的电压升高到线电压。
此时,电压互感器开口处出现110V电压,电压继电器动作,发出接地信号。
⑵ 不完全接地。
当发生一相(如A相)不完全接地,即通过高电阻或电弧接地时,中性点位移。
这时,故障相的电压降低,但不为0;非故障相的电压升高,且大于相电压,但不大于线电压。
电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。
⑶ 电弧接地。
如果发生A相完全接地,则故障相的电压降低,但不为0,非故障相的电压升高到线电压。
10kV系统接地及PT断线故障分析

第二部分
利用电压表指示判断系统故障
利用电压表指示判断系统故障
当发生接地故障时,值班员先解除音响,根据综自显示内容及三相 电压表指示来判断是单相接地故障还是PT断线故障: 1、如果是单相接地故障现象: (1)警铃响,有故障相线路保护装置显示故障报警灯;亮,综自显示 单相接地。 (2)发生间歇性接地故障,接地相电压时减、时增,非故障相电压时 增、时减,或有时正常。 (3)发生完全接地故障时,三相电压表指示不同,接地相电压为零或 接近零,非故障相电压升高至线电压且持久不变。
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10kV系统接地及PT断线 故障分析处理
目 录
一 概述
二 三 利用电压表指示判断系统故障 查找接地故障的方法
四
五
处理接地故障的安全注意事项
PT断线处理方法
第一部分
概 述
概
述
1.故障接地又称为接地故障,指导体与大地的意外连接。当连接的阻抗 小到可以忽略时,这种连接叫做"完全接地"。故障接地共分为三种情况: 利用配电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护;利用零序电流来 实现接地故障保护;利用剩余电流实现接地故障保护。 2.几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时 故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到 线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作, 发出接地信号。
PT断线处理方法
2、当电压互感器高压熔断器熔断一相时,熔断相的接地电压表指示 接近零,其它两相电压正常或略低,功率表、电能表读数不准确。熔 断相的线电压偏低,三相电压不平衡,此时,应按以下步骤进行处理: a)手车式高压开关柜: ① 解除音响信号; ② 退出电压互感器所带的保护与自动装置 ③ 向调度人员汇报操作情况,等候处理;
浅谈近尾洲水电厂线路PT断线分析与处理

浅谈近尾洲水电厂线路PT断线分析与处理近尾洲水电厂线路PT断线是电力系统中常见的故障之一,如果不及时处理,会给电网带来严重的影响,甚至会引发大面积停电。
因此,对于线路PT断线故障的分析和处理是电力系统运行中不可或缺的部分。
本文将从以下几个方面对近尾洲水电厂线路PT断线的分析和处理进行探讨。
一、故障原因分析PT是电力系统中常用的测量装置,通过将高压电流和高压电压转换成比例较小的低压电流和低压电压,提供给保护及控制装置使用。
在近尾洲水电厂的输电线路中,PT断线导致了保护装置误动作,从而引发了线路的跳闸故障。
在此次故障中,PT断线的原因主要有以下几种:1.设备老化。
近尾洲水电厂输电线路的PT设备使用年限较长,存在设备老化的情况。
2.设备安装问题。
PT安装不当,接线不牢固,也会导致PT的断线故障。
3.环境因素。
线路运行环境复杂,如气候、风、水、沙等自然因素都可能影响PT设备正常运行。
二、处理方法分析针对近尾洲水电厂线路PT断线的故障,需要及时有效地处理。
在以下几个方面进行处理:1.及时排查故障。
一旦发现PT断线故障,应立即进行排查,先在实地进行简单的检查和回路容量测试,并进行临时措施,确认故障点的具体位置和故障设备。
2.修理或更换设备。
如果故障设备严重损坏,则需要进行修理或更换设备。
同时,需要对线路PT设备进行定期的检测和维护,以确保其可靠运行。
3.加强设备安装管理。
应加强对PT设备的安装管理,确保安装稳固、接线正确、接触良好等。
同时,要注意线路设备的工作环境,避免因环境因素引起设备故障。
4.优化保护装置设置。
根据PT断线故障的情况,需要优化保护装置的设置,避免因误动作导致的线路跳闸事故。
三、故障后的工作在线路PT断线故障处理完毕后,需要进行故障检修录波分析,了解故障的具体情况,为后续的设备检修、管理和优化保护装置设置等工作提供参考。
同时,还需要对线路设备进行质量评估,以预防类似故障的再次发生。
总的来说,近尾洲水电厂线路PT断线是电力系统中常见的故障之一,在进行分析和处理的过程中,需要切实加强设备管理、优化保护装置设置、做好故障后的工作等方面工作。
PT断线导致线路解列的分析

PT断线导致线路解列的分析PT断线是电力系统常见的一种故障,可能造成严重后果。
关键词:GIS设备 PT断线低压解列PT断线一般可以分为PT一次侧断线和二次侧断线。
当PT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角形也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角形有电压。
当PT二次侧断线时,PT开口三角形无电压,断线相相电压为零。
本文主要针对某电厂发生的GIS设备PT二次侧接线端子松动导致的停电事故,来分析PT二次侧断线的相关问题。
一、事件经过2014年5月,某电厂的上网线路发生停电事故,查看保护为线路故障解列保护装置动作,相关ECS报文如下:11:39:56.210 9658C—整组启动,相对时间0ms11:39:56.283 9658CS—PT断线,相对时间73 ms11:39:56.551 9705C—断路器10合位分,相对时间341 ms11:39:56.558 9705C—断路器10分位合,相对时间348 ms11:39:56.615 9658CS—低压解列1段动作,相对时间405 ms11:39:56.698 9658CS—PT断线返回,相对时间488 ms二、事件分析通过报文能知道继电保护装置9658CS已经发出PT断线报警,但是没有闭锁掉低压解列1段动作,需要进行研究。
该发电厂继保装置是南京南瑞继保电气有限公司产品,故障解列装置型号为RCS-9658CS,设置有二段低周解列保护、二段高周解列保护和二段低压解列保护;线路的测控装置型号为RCS-9705C,作用为监控各种电压电流等模拟量信号和各种开关位置等数字量信号。
该电厂GIS设备是河南平高电气股份有限公司产品,型号为ZF12-126(L),设三个分别为主变高压侧间隔、110KV荷电线出线间隔和PT间隔。
其中11PT为母线三相PT,变比是(0.2/0.5/3P精度),10PT为线路A相PT,变比是 (0.5/3P精度)。
pt回路断线原理

pt回路断线原理PT(Potential Transformer)回路断线是指电压互感器(PT)的输出回路中产生了开路。
PT被广泛应用于电力系统中,主要用于降低高电压电路的电压,以保护和控制设备或系统。
由于PT输出的电压很小,需要通过一个相对较大的负载来驱动PT。
因此,在PT回路中发生断线会导致电压信号无法可靠地传输到下游设备,导致测量或保护不准确或失效。
PT回路断线的原因如下:1. 绝缘故障:当PT回路中绝缘告诉下降或存在短路时,会导致回路断路,从而影响PT的输出。
2. 外界干扰:PT回路可能受到外界干扰,如电磁干扰、电力线闪变等,这会影响PT 的输出。
3. 设备故障:在PT回路中,接触不良和开关故障可能导致回路断路。
1. 测量不准确:PT回路断线会导致电压信号无法传输,从而影响测量的准确性。
误差往往会偏向被测电压的方向。
2. 保护失效:PT回路断线会导致保护设备无法正常工作,不能及时地切断故障电路。
3. 系统不稳定:PT回路断线可能导致电力系统的不稳定,影响电网的安全和稳定性。
1. 直接测量法:通过对PT回路的线路接头、开关和绝缘等方面进行检查,直接测量PT回路的电阻或绝缘电阻。
2. 动态测试法:通过对整个PT回路和系统进行动态测试和自动诊断,以检测PT回路的断线故障。
3. 感应测试法:该方法是利用已知电压、电流和负荷转换系数,感应测试PT回路的断线故障。
1. 及时排除故障:在出现PT回路断线的情况下,应尽快排除故障,恢复正常工作。
2. 更新维护设备:PT回路的维护和更新应及时进行,以确保设备的长期稳定运行。
3. 对断线点进行保护:对PT回路的断路点进行保护,可以有效减少回路的故障率和对系统的影响。
4. 增加冗余设计:在关键位置,增加冗余设计可以提高PT回路的可靠性,减少断路发生的风险。
励磁调节器“PT断线”判据及其逻辑优化的探讨

励磁调节器“P T断线”判据及其逻辑优化的探讨敏刚孟电力工程有限责任公司,467031C H E N M i n-g a n g关键词:励磁调节器PT断线判据误强励。
摘要:PT断线作为发电厂及电力系统中一种常见的故障,能否及时有效地进行判别,是继电保护自动装置以及励磁调节器正确动作的前提条件。
针对PT断线的特点,在对不同原理的判据进行分析后,结合现场实例,指出了目前判据中存在的不足之处,给出了一种实用的PT断线参考判据。
本文通过对孟发电有限责任公司应用中的三种励磁调节装置PT断线判据进行比较,分析出各种PT断线判据在不同工况下的应用特点和优劣。
引言:发电厂中PT (电压互感器)一、二次发生断线事故,是一种常见的故障。
一旦PT 断线失压,有时会使得励磁调节装置的电压采样发生偏差而产生切通道运行的扰动状态,有时还会使励磁调节器切换至手动运行,甚至会发生“误强励”、过电压以及机组失磁跳闸的严重事故。
因此在发电机励磁调节装置中,PT断线判据的重要性是不言而喻的。
PT断线一般可以分为PT一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧的断线,都将会使PT二次回路的电压异常。
PT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角有压。
PT二次侧断线时,PT 开口三角无电压,断线相相电压为零。
作者最近在分析孟电厂6台机组励磁调节装置历年来的故障案例时,发现关于PT 三相失压(对称断线) 的判断,各个厂家基本相同;而对于PT 不对称断线,则不尽相同。
下文将针对南瑞集团SAVR2000、瑞士ABB公司UNF以及UN5000等不同型号励磁调节器的PT断线判据进行分析比较。
1用于励磁调节器及主设备保护的PT 断线判据比较、分析1.1 目前微机型励磁调节器“PT断线”的主要判据目前,发电机PT断线判断方法是根据PT断线后的电气量特征,其主要包括三种判据:第一种判据是:两组PT测量值比较,当只有一组PT发生断线时,该组PT测量值突然下降,同时另一组PT测量保持不变,当发电机出口发生短路时,两组PT电压采样同时降低;第二种判据是:PT测量中出现负序分量且发电机空载或定子电流测量中无负序分量,此针对两组PT单相或两相同时断线故障,当两组PT同时单相或两相断线时,电压测量中出现负序分量,当发电机定子正常运行时,定子电流测量中不出现负序分量;当出现单相或两相短路时,定子电流测量中就出现负序分量;该项判据能够区分短路和PT断线;在发电机出口短路时,励磁控制装置能够进行正确控制,而不误判为PT断线;第三种判据是:PT测量值很小、转子电流较大且定子电流正常。
一起500kV变电站保护装置PT断线的故障分析与查找

一起500kV变电站保护装置PT断线的故障分析与查找摘要:电压互感器(PT)作为电力系统中重要一次设备,将一次侧的高电压按变比转换为可供继电保护、测控及计量使用的二次标准电压,对变电站的安稳运行起着至关重要的作用。
线路保护通过PT二次绕组提供的电压量作为后备保护动作的逻辑判据,确保在线路发生故障时可靠动作,防止故障范围进一步扩大。
PT断线可分为一次电源侧断线和二次负荷侧断线,都将导致PT二次电压异常,而继电保护装置采集到异常的二次电压可能导致保护误动或拒动,失去继电保护的可靠性,严重影响电力系统的安全稳定运行。
关键词:500kV;变电站;保护装置;PT断线;故障分析;引言电压互感器作为电力系统中不可缺少并且广泛使用的重要电气设备,在电力系统中起着连接电气一、二次回路,实现电气一、二次系统的电气隔离以及将一次回路中的高电压转换为低电压供给继电保护、测量装置的重要作用。
电压互感器自身的运行情况将对电力系统产生重要影响,无论是外部原因还是其本身原因,亦或是二次回路引起的互感器故障都将严重危及电力系统的安全稳定运行。
1电压互感器断线特点PT断线一般分为PT一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧断线,都会使PT二次回路电压异常,进而会造成保护装置的电压量发生偏差,而电压量的正确获取是距离保护、带方向闭锁以及含低电压启动元件的过流保护能否正确动作的前提条件。
1)PT一次断线:若三相全部断线,则二次侧电压为零,开口三角电压也为零;若单相或两相断线,则断线相对应的二次侧电压为零,未断线相其二次侧电压正常,开口三角电压也不为零。
2)PT二次断线:星型接线的二次绕组,断线相电压为零,未断线侧相电压正常;开口三角形接线的二次绕组等于零。
从PT一次、二次侧故障现象可以看出两者的区别,即当PT一次侧故障时,装置才有可能会报接地信号,而PT二次侧故障只会报PT断线。
这是因为接地信号是由PT开口三角电压超过整定值时报,正常运行时,开口三角电压为零,只有一次侧故障开口三角才呈现电压,发出接地信号。
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1 PT断线的特点:
PT断线一般可以分为PT一次侧断线和二次侧断线,无论是哪
一侧的断线,都将会使PT二次回路的电压异常。
PT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三
角也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,
不断线相二次电压不变,开口三角有压。
PT二次侧断线时,PT开口三角无电压,断线相相电压为零。
2 几种不同的PT不对称断线判据:
由于PT三相对称断线的判据基本相同,因此本文主要对PT不对称
断线的判据进行分析。
目前,国内厂家对于PT不对称断线的判据各有不同,以下述的三种
判据为例。 判据一:负序电压大于8V。
该判据是利用PT不对称断线时,存在负序电压,而单相接地故
障时,负序电压为零的特点来进行PT不对称断线的判断的。
判据二:三相电压的向量和大于18V,并且至少有一线电压的
模值之差大于20V。
三相电压的向量和大于一指定值(18V),是不对称断线的主要特
征,“至少有一线电压的模值之差大于20V”,用来考虑在中性点不接
地系统中,单相接地故障时,三相的线电压仍然是对称的,以此来区
分单相接地故障和不对称断线。
判据三:存在一线电压的模值之差大于18V。 该判据同判
据二一样,也是通过线电压的模值之差作为PT不对称断线的判据,
并且是以此来区分单相接地故障和不对称断线的。
经过分析后,结合PT不对称断线的特点,可以看出:以上三种
不同的PT不对称断线的判据都有其正确性,并且从运行效果来看,
还是不错的。在PT一次侧不对称断线时能够正确动作,一般情况下,
在PT二次侧不对称断线时,也能够正确动作。