关于电动机差动跳闸事故的分析

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变电站主变差动保护跳闸事故原因及处理过程案例分析

变电站主变差动保护跳闸事故原因及处理过程案例分析

变电站主变差动保护跳闸事故原因及处理过程案例分析变电站主变差动保护跳闸事故是指在变电站运行过程中,由于各种原因导致主变差动保护装置误动或故障跳闸,对电网稳定性和运行安全造成影响的事件。

下面将通过一个案例分析来详细介绍变电站主变差动保护跳闸事故的原因及处理过程。

案例背景:变电站主变差动保护跳闸事故处理过程:1.事故发生后,首先要立即停电,并确保现场的安全。

同时通知相关人员到现场进行紧急处理。

2.根据事故发生的具体情况,对主变差动保护装置进行全面排查,包括设备检查、通信检查等。

确定装置是否存在故障,是否需要维修或更换。

3.进行现场调试和测试,以确认设备是否正常。

可以通过在线检测工具对装置的差动保护功能进行评估,并对之前的误动记录进行分析,找到误动的规律和原因。

4.如果事故的原因是设备老化导致的,应及时对设备进行维修或更换。

如果是通信故障导致的,应检查通信线路和设备,修复故障并确保通信正常。

如果是操作失误导致的,应对操作人员进行培训和指导,加强对保护装置操作的规范。

5.对保护配置进行检查和校对,确保配置正确。

可以通过模拟故障的方法对保护装置进行测试,验证配置是否合理、正确。

6.完成上述处理后,重新启动主变差动保护装置。

并在重新投入使用前进行全面的试验和测试,确保保护装置的可靠性和正确性。

7.针对此次事故,应进行事故分析和总结。

分析事故原因,找出教训,并制定相应的改进措施。

可以通过修改操作规程、加强设备维护和检修、提高操作人员技能等方式,进一步预防类似事故的发生。

总结:变电站主变差动保护跳闸事故的原因多种多样,常见的包括设备老化、通信故障、操作失误、保护配置错误等。

针对不同的原因,需要采取不同的处理措施,包括设备维修、通信故障修复、操作人员培训、保护配置校对等。

为了预防类似事故的发生,还需要进行事故分析和总结,找出并改进存在的问题。

只有通过不断地改进和提高,才能确保变电站主变差动保护装置的稳定运行,保障电网的安全和稳定。

电力故障跳闸事故分析报告

电力故障跳闸事故分析报告
电力故障跳闸事故分析报告
• 引言 • 事故原因分析 • 事故影响 • 事故处理和恢复 • 预防措施和建议 • 结论
01 引言
事故概述
事故类型
电力故障跳闸事故
事故影响范围
整个城市及周边地区
事故原因初步判断
设备老化、恶劣天气、人为操作失误等
事故发生时间和地点
时间
XXXX年XX月XX日晚上XX点至XX点
01
02
03
04
05
加强设备巡检和 维护
定期对电力设备进行全面 检查和维护,确保设备处 于良好状态。
提高操作人员技 能和素质
加强操作人员的培训和考 核,确保其具备专业知识 和技能。
建立应急预案
制定电力故障跳闸事故应 急预案,明确应急处置流 程和责任分工。
加强与相关部门 的沟通与…
提高公众安全意 识
与政府部门、企事业单位 等加强沟通与协作,共同 应对电力故障跳闸事故。
对电力设备进行定期检查,确保设备处于良好状态,及时发现并 处理潜在故障。
及时维修和更换损坏部件
一旦发现设备部件损坏,应及时进行维修或更换,防止故障扩大。
建立设备维护档案
对设备维护和检修过程进行记录,以便对设备状况进行跟踪和管理。
提高人员素质和操作技能
培训操作人员
定期对操作人员进行培 训,提高他们的专业技 能和安全意识,确保他 们能够正确、安全地操 作电力设备。
电网稳定性下降
跳闸可能导致电网负荷转移,使其他 线路或设备过载,进而影响整个电网 的稳定性。
对用户的影响
生产生活受阻
电力故障跳闸可能导致企业生产 停顿、居民生活不便。
经济损失
由于停电导致的生产损失、设备 损坏以及生活不便可能带来一定

高压电机启动时差动保护跳闸初步分析

高压电机启动时差动保护跳闸初步分析

高压电机启动时差动保护跳闸初步分析摘要:在调试启动1CRF1140PO电机时,C相差动保护动作,1LGP0311开关跳闸,由此进行了差动保护跳闸的原因分析。

总结分析后所得:1CRF1140PO电机差动保护定值整定不合理,不能躲过电机启动时CT时间常数、CT误差最大因素产生不平衡电流影响,造成差动保护误动。

由此,本文主要针对1CRF1140PO电机启动时差动保护跳闸进行了简要性分析,希冀为后期工作者提供有效性建议。

关键词:1CRF1140PO电机;差动;保护;分析1初步结果分析1CRF1140PO启动时,电动机静止,其反电势尚未建立,电机呈现感性阻抗特征,在开关合闸瞬间,相当于电源电压全部加到电机的阻抗上,近似于短路状态,短路电流达到6~8倍额定电流,其电磁过程可以采用短路电流特征来描述。

启动电流(短路电流)波形近似如下图:图1 短路电流波形图电气人员对现场进行电机再次启动录波,如下图,此时两侧CT未饱和,C相启动电流为9.178A和9.228A,产生原因为两侧二次时间常数不一致引起,产生差动电压最大值为A相 25.63V,接近于27.5V。

初步结果:CRF跳闸原因根据第二次启动电流分析:主要是由两个CT二次时间常数不一致,CT未饱和情况下出现不平衡电流(差流),第一次跳闸动作值可能进入整定值边界圆内(0.95~1.05Un),是造成差动保护误动作。

1.1 一次设备故障排查CRF电机跳闸后,电气人员对历史试验数据进行检查,发现现场安装交接试验不合格,立即对一次设备进行检查和试验。

试验结果:绝缘测量合格,其他功能试验未做。

1.2差动保护误动作原因排查1.2.1 能够导致差动保护跳闸原因有:①差动保护装置SPAE010故障;②CT回路问题造成差动保护动作;③CT本体故障造成差动保护动作;④差动保护定值整定不合理造成误跳。

高阻抗差动保护装置SPAE010基本原理,是一种高阻抗制动型继电器,它可避免因CT饱和而产生误动。

变频器跳闸事故处理与分析

变频器跳闸事故处理与分析

变频器跳闸事故处理与分析首先,处理变频器跳闸事故需要对故障进行快速分析。

可以从以下几个方面入手:1.电气方面:检查供电电压和频率是否稳定,排除供电不稳定或过载的可能性。

同时检查电气连接是否松动或短路,查看保险丝是否熔断等。

2.过载保护:变频器内部通常会设置有过载保护功能,当负载过大时会自动断电。

因此,需要检查负载电机是否正常工作,是否超负荷运行。

可以通过检查电机的运行温度和转速是否正常来判断。

3.散热问题:变频器工作时会产生较多的热量,如果无法及时散热,则可能导致变频器过热而跳闸。

因此,需要检查散热器的工作情况和散热风扇是否正常工作。

4.故障记录:现代变频器通常具有故障记录功能,可以记录变频器故障之前的运行状态和参数。

通过查看故障记录,可以更详细地了解跳闸的原因,有助于确定解决方案。

分析变频器跳闸事故的原因后,可以采取以下几种常见的解决方案:1.修复故障电路:如果发现电气连接松动、短路或保险丝熔断等问题,可以及时修复电路故障,确保电气连接安全可靠。

2.降低负荷或增加变频器容量:如果发现负载电机超负荷运行,可以考虑降低负荷或者更换容量更大的变频器以适应负荷需求。

3.增加散热措施:如果变频器过热导致跳闸,可以采取增加散热器冷却风扇或者改变变频器的安装位置等方式来提高散热效果。

4.升级变频器软件或硬件:有时候跳闸是由于变频器本身的软硬件问题引起的,可以尝试升级变频器的软件版本或更换更高性能的硬件设备来解决问题。

此外,定期进行变频器的维护和保养也是预防跳闸事故的重要措施。

包括清洁散热器、风扇、定期检查电气连接,定期校验和检修变频器内部电路等。

综上所述,处理与分析变频器跳闸事故需要考虑电气方面、过载保护、散热问题和故障记录等多个因素。

通过快速分析故障原因,并采取相应的解决方案,可以及时恢复生产并防止类似事故的再次发生。

这对于保证工业生产的正常运行和安全性非常重要。

电动机差动保护误动分析

电动机差动保护误动分析

电动机差动保护误动分析单位:河南发电厂姓名:***工种:维修电工高级技师时间:2010年10月6日电动机差动保护误动分析摘要:信阳电厂1号给水泵电动机近来在运行期间,当电动机启动时,差动保护频繁动作跳闸,通过分析和试验,确认是电流互感器二次电流畸变,造成差动误动,通过减小回路阻抗、更换新型的微机保护,使得差动保护误动得以解决。

关键词:电动机差动保护误动1.差动保护配置及动作原理信阳发电厂1号给水泵是全厂水型号YK2000-2/990,额定容量2000kW,额定电流230A,额定转速每分钟2980转,采用星型接线方式,各方面的性能都比较稳定.按照继保规程规定,高压电动机容量在2000KW及以上,或容量虽小于2000KW但需要差动保护的电动机,在电流速断保护不能满足灵敏度要求时,应装设纵联差动保护。

我厂1号给水泵采用的是常规差动保护(如图1),A、C两相分别装有一个DCD-2型差动继电器,当电动机开关侧电流(2LH)和电动机中性点侧电流(1LH)的差流I d大于整定动作电流I dz时,可以分别动作于跳开给水泵开关。

2. 差动保护误动原因分析1号给水泵近来在运行期间,当电动机启动时,差动保护频繁动作,检查过电动机一次系统无异常,二次接线无异常,校验过差动继电器也正常。

在电动机开关柜内的差动保护二次电流回路的端子处接入便携式波形记录仪,在电动机启动时录得波形如图2所示:图中四条曲线从上至下分别为开关侧A 相电流、开关侧C 相电流、中性点A 相电流、中性点C 相电流。

电流正常的波形应该是正弦曲线。

从图中可以很清楚的看到,开关侧A 相和C 相的电流都比较正常,接近正弦波形,而中性点A 相和C 相的电流都产生了巨大的畸变,波形完全变形,正是因为中性点A 相和C 相电流产生的畸变导致了差动保护的误动作。

关于产生这种巨大畸变的原因,在对中性点电流互感器做过全面的检查和试验后,确认无故障后,经过分析,笔者认为主要是由于以下两方面原因引起的:原因1:差动保护二次回路负荷过大:如图3所示,在正常运行时,电流互感器的一次安匝(I p N 1)不会 图2. 差动保护误动时的录波图全部转换成二次安匝(I s N2),其中有一小部分将作为励磁安匝(I e N2),用于产生铁心所需要的磁通,即:I p/K n=I s+I e。

电动机差动保护误动事故的分析

电动机差动保护误动事故的分析

图 3 C相 电 流 及 差 流
就 已 经 远 远 达 到 差 动保 护 动 作 值 , 为 什 么 差 动 保 护 但 在 02 . 2 S才 出 口 动 作 呢 ? 为 了 避 免 差 动 保 护 因 T A
饱 和 而 误 动 , 微 机 保 护 装 置 采 用 了 差 流 二 次 谐 波 超 该
关键 词 :电动机 ; 动 ; 动保 护 ; 动 ; 和 起 差 误 饱
中 图分 类号 :M 7 T 74
0 引言
根 据 《 电保 护 和 安 全 自动 装 置 技 术 规 程 》的 规 继
定 , 2 Mw 及 以 上 的 电 动 机 , 2 Mw 以 下 的 电 动 机 , 或
防 止 T 饱 和误 动 问 题 上 作 了 很 多 工 作 , 二 次 谐 波 A 如

1 5 2


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图 1 首 端 , 三 相 电流
超量闭锁差动 , 仍 有 因 T 但 A饱 和 导 致 差 动 保 护 误 动
维普资讯
20 0 7年 1 1月
电 力 设

No . o v 2 07
第 8卷 第 1 1期
Ee tial aup n lcr c E ime t
V01 . No. 8 11
电 动机 差 动 保护 误 动事 故 的 分析
葛怀 东 , 姚 斌 秦红 霞 ,
25 2 1 5 1
但 电流 速段 保 护 灵 敏 系 数 不 符 合 要 求 时 , 装 设 纵 联 可 差 动 保 护 。 纵 联 差 动 保 护 应 防 止 在 电 动 机 自起 动 过 程 中发 生 误 动作 … 。根 据 统 计 , 动 机 保 护 误 动 主 要 电 是 电 动 机在 起 动 过 程 中 差 动 保 护 的误 动 作 』 与 变 。

电气误操作事故的原因分析

电气误操作事故的原因分析

电气误操作事故的原因分析一、人为原因1.规章制度不健全:企业、单位在电气设备使用过程中,可能由于缺乏科学的规章制度,导致操作人员对电气设备的使用和操作缺乏规范,增加了发生事故的风险。

2.操作人员不足:缺乏经验和知识的操作人员在使用电气设备时容易出现操作不当的情况,可能由于缺乏必要的培训和指导,无法正确判断电气设备的状况和操作方法。

3.操作不规范:操作人员在使用电气设备时,可能存在操作不规范的情况,如未按规定使用安全带、安全帽等防护装备,或擅自修改设备参数、超负荷使用设备等,导致电气设备发生故障和事故。

4.未经授权操作:未经授权的人员擅自接触、操作电气设备,可能导致设备短路、漏电等故障,甚至引发火灾和爆炸事故。

5.忽视安全警示:操作人员可能会忽视电气设备的安全警示标识和操作要求,盲目操作设备,增加了发生事故的风险。

6.非法改装电气设备:非法改装电气设备可能会破坏设备的安全性能,导致电气设备故障和事故。

二、技术原因1.设备质量不合格:电气设备的生产厂家或供应商出售的产品质量不合格,存在设计、生产等方面的问题,导致设备在使用过程中发生故障和事故。

2.设备维护不及时:电气设备的定期维护和检修未及时进行,导致设备内部零部件老化、磨损,增加了设备发生故障的风险。

3.设备设计缺陷:电气设备在设计过程中存在设计缺陷,如接线接触不良、导线过热等问题,容易引发设备故障和事故。

4.过载和短路:由于电气设备过载使用、过短路等原因,导致电气设备过载或短路,产生电弧和火花,引发火灾和爆炸事故。

5.环境条件恶劣:电气设备在恶劣的环境条件下使用,如高温、潮湿等,可能导致设备的绝缘性能降低,增加了电气事故发生的风险。

为减少电气误操作事故的发生,需要从以下几个方面加以改进:1.完善规章制度:企业、单位应建立健全科学的规章制度,明确电气设备的使用、操作要求,加强对操作人员的培训和指导。

2.加强培训和指导:对操作人员进行必要的电气设备使用和操作知识培训,提高操作人员的技能水平,确保他们能够正确高效地操作电气设备。

发电机差动保护误跳闸的原因分析及处理

发电机差动保护误跳闸的原因分析及处理
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I口 】z
图2
前期分 析差动动作的 原因有三种 可能:第一种 原因是差动保 护两 组互感器之间的设备出现故障,主要包括:发电机本体,发电机出现电
缆,发电机小室内的电压互感器,励磁变压器等。第二种原因是保护装
置制动 特性不好造 成误动作: 第三种原因 是两组差动 保护CT的特 性较
差造成的。
3处理方法及步骤
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口四
保护装置交流模件
图l 1)动 作方 程
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时I z( 】 9
<当I d>Kz( I z 一19) +t q时I z>] 9
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时】d >】s
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上式 中 I d— —动作 电流 (即 差流)
I d=l i t +bl
】p制动电流
l ::且;虹
2) 动作特性 由动作 方程作出 的发电机 纵差保护 动作特性可 以显示于 图2中, 可以看出发电机纵差保护的动作特性由二部分组成:即无制动部分和比 率制动部分。在区内故障电流小时它具有较高的动作灵敏度:而在区外 故障时,它应具有躲过暂态不平衡差流的能力。正常情况下,通过整定 保护的各定值,其动作特性能够满足动作的灵敏度和可靠性的要求。
185
流泄露试验;发电机转子绝缘电阻试验、测量直流电阻试验,交流阻抗
试验: 发电机小室 内设备( 包括电压 互感器、引 出线母排等 ) 分别 做绝 缘电阻试验,交流耐压试验:发电机出现电缆要做绝缘电阻、交流耐压
试验:差动保护两组CT分别做极性试验、变比试验,伏安特性试验。
试验结果 是除了CT的伏安 特性试验以外, 其他试验数据都 合格,
1设备 状况 及故 障现 象 徐州 某热电厂 配备两台 30MW汽轮 发电机组 ,额定电 压10.5kv, 经过 变压 器升压 到35kv后 并入电 网, 选配国 电南 京自 动化有 限公 司 GDGT801 E型发电机保护装置。1#发电机自2008年5月份投入运行 以来,在受到外网异常情 况的影响下,半年时间内连续跳闸4次。都是 差动 保护 误动作 。 2差动 保护原 理及 故障原 因分 析 差动保护 是发电机最重要 的一种主保护, 是为了防止发电 机内部 发生相间 及匝问短路故 障的一种保护 。在差动保护 CT感应到不平 衡电 流时,产生差流,保护迅速动作于跳闸,防止事故扩大,保护电网系统 的安全。差动保护的选择性好,灵敏度高。这台发电机选吾E的 DGT801型 保护装 置配 置的 是纵差 保护 ,其构 成原 理是 按比较 发电 机 中性 点端 CT与出 线端 CT二 次同名 相电 流的大 小及 相位 构成。 下面 以 - - t 8差动为例进行分析,并设两侧电流的正方向指向发电机内部。图1 为发电机完全纵差保护的交流接入回路示意图。
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2 0 1 4 年 6 月 下
关 于电动机差 动跳 闸事故 的分 析

【 摘
林, 荣殿才 ( 中国 石油天然气管道通信电 力工 程总公司, 0 6 5 0 0 0 )
要】 在石油管道 电气运行 中, 发生 了几起 电动机差动误跳闸的事故 , 给生产带来很大的损 失 , 同时也给安全生产造成不利因素。本文针对
由于 运 行 、 维 护 不 当等 多种 原 因造 成 差 动 保 护 误 动 问题 , 进 行 了全 面 、 深入的分析 , 提 出 了 常 规 保 护 装 置 电 动机 差动 保 护 误 动 产 生 的 原 因、 查 找
过 程、 故 障分析 , 并提出了防范措施。
【 关键词 】 差动保护 ; C T 饱和 ; 定值 ; 防范措 施 【 中图分 类号 】 T M 3 1 0 . 7 【 文献标识码 】 B 【 文章编号 】 1 0 0 6 — 4 2 2 2 ( 2 0 1 4 ) 1 2 — 0 1 3 3 — 0 2
1 电动机差 动保 护的原理和特性
电动 机 差 动 保 护 能反 映 电 动机 内部 相 问 短路 故 障 .线 圈
匝 间短 路 故 障 , 及 保 护 区 内对 地 短 路 故 障 。具 有 灵 敏 度 高 , 选
择性 强 . 接 线 简单 的优 点 。 它 是 用 某 种 通信 通 道 将 电机 两端 的
当二 次 电 流 回路 出现 了接 地 的 现 象时 .在 变 电 站 的接 地
网之 间不 会 出现 绝 对 等 电位 ,反 之 在 不 同点 之 间会 有 一 定 的
电位 差 。 所 以 , 每 当发 生 了短 路 故 障 时 , 地 网就 会 流 入很 大 的
电流 . 从 而 导 致各 点之 间 的 电位 差 变 大 。 此 时 , 如 果 差 动 保 护
保 护装 置纵 向联 结 起 来 . 将 各 端 的 电 气量 传 送 到 对 端 , 将 两端
的二 次 电流 回 路接 在 了地 网的 不 同点 .就 会 导 致 它 们 之 间 因
使 城 市 的 文化 与 智 能 交 通 卡 有机 结合 , 以智 事 故地 点和 肇 事 者 的 身份 。( 智 能 交 通 卡 将 朝 着 为 市 民的 日 分 利 用这 个 优 势 , 常 生 活 带 来便 捷 方 向发 展 。 现今 . 一 些 城 市 的 智 能 交 通卡 可 以 能 交 通卡 为栽 体 . 承 栽 城 市 的 文 化 底 蕴 和 内涵 . 创 新 智 能 交通
标. 从 而促 进 了差 动保 护 装 置 、 二 次 回路 的接 线保 持 良好 的 状 态 .有 效的 控 制 了 电机 内部 匝 间 的 短路 情 况 以及 避 免 了 因 电
缆 没有 对 地 而 区内出现 两 点或两 点 以上接地 的情 况
1还 是 在 电机 保 护 故 障发 生后 我 们 对 电机 和 保 护 装 置 进 行 了全 面检 查 。① 的 电 气 量 比较 以判 断故 障在 电机 保 护 范 围 6 对 差 动 保 护 的 整 定值 进 行 严 密 的 检 测 ,确 保 与通 知 单 的数 据

范围外 . 从 而 决 定 是 否切 断被 保 护 电机【 ” 。 动作特性如下 :
当I ≤ I z d 时, I ≥I d z ;
当I ≥1 日 d 时, l o p ≥I + K ・ ( I 一 I ) 。
式 中: l o p - 差 动 电流 ; I d z 一 差 动 最 小动 作 电流 整 定值 ; I 一 制 动 电流 ; I 一 最 小 制 动 电 流 整定 值 ; K z d - 比 率制 动 系数 。
动作 判 据 为 :
通知单的要求。 ( 对 差 动 保 护 的 传 动 进行 科 学 的试 验 , 保护 出 口继 电 器动 作 正 确 , 保护装置无误动或拒动现象。 ⑥ 对 电机 进 行试验 , 没 发现 有 匝 间短 路 的 现 象 , 电机 合 格 。⑦ 对 连接 电 机
到 6 k V 柜 的 电缆 进 行 直流 打 压 试 验 , 泄露 电流 在 合 格 范 围 内 。 通 过 对 以上 几 个 项 目科 学 、 严密的检测 , 确 保 了每 个 项 目的 达
电影院 、 快餐店 、 门禁、 考 勤 等 日常繁 杂 生 活领 域 时 , 可使 用 智
能 交 通 卡进 行 相 关 费 用 的 支付 . 实行 智 能 交通 卡 一 卡 通 . 从而
大 大 地 提 升 市 民 的 生 活便 捷 度 。
部 门会 在 智 能 交通 卡 的 外形 上 大做 文 章 ,创 造 出各 类型 创 意
密 的检 测 , 保 证 两点 或 者 多点 接 地 的 现 象不 再 出现 。 ③ 对相 位
角进 行 与 差 流 进 行 严 密 的 测 量 , 保 证 测 量 出的数 据精 确 。 ④ 对 电流 互 感 器 进 行 严 密 的测 量 ,保 证 测 量 出 的 变 比 完 全 的符 合
1 . 2 比例 制动
致。 ② 对 差 动 保 护 的 二 次 回路 进 行 检 测 , 保 证二 次 回路 的 绝
缘 必 须 符 合 相 应 的规 程要 求 . 另外 在 电 机 两侧 的 CT上 进 行 严
1 . 1 差 电流 速 断保 护
差 速 断不 经制 动判 别 . 只 要 差 电流 大 于差 速 断 定 值 . 保 护 就动作 出E / ' 跳 闸
用 于 除 交通 领 域 外 的 其 他 生 活 支 付 , 比 如 市 民 去 书店 、 超 市、 卡 的使 用 . 提 升 交 通 智 能卡 品牌 文化 附加 值 , 一 定 程 度 上 也 宣 传 了城 市 文化 和 渲 染 文 化 氛 围 比如 . 一 些 城 市 相 关 文化 宣传
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