500kV变电站联变空充跳闸事故分析和建议
500kV断路器跳合闸回路失效案例分析及处理

500kV断路器跳合闸回路失效案例分析及处理案例背景某电力公司的500kV变电站,在日常运维工作中发现,有一台500kV断路器跳合闸回路失效现象。
经过初步检查,发现该断路器的跳合闸回路出现了异常情况,无法正常工作。
该变电站位于河南省的一个工业区,对于工业区和周边城市的电力供应有着重要的作用。
针对这种情况,电力公司的工程师们开展了一系列的调查和分析,并提出了对应的处理方案。
调查分析对于这种跳合闸回路失效的情形,很可能是由于以下因素导致的:因素一:外部环境断路器跳合闸回路采用的是接头式电缆连接,而接头在特定环境下很容易出现电缆头氧化等损坏情况,导致跳合闸回路失灵。
因素二:设备老化随着设备的老化,断路器跳合闸回路可能会出现稳定性较差的情况。
在特殊情况下,断路器跳合闸回路可能会失灵。
因素三:电压波动电压波动也可能影响到断路器跳合闸回路的正常工作。
在电网电压波动较为剧烈的情况下,断路器跳合闸回路可能受到较大冲击,从而产生故障。
因素四:其他因素例如过流、过热等因素都可能导致断路器跳合闸回路失灵。
处理方案经过调查和分析,对于这种情况,电力公司的工程师们提出了以下处理方案:方案一:更换跳合闸回路的材料更换跳合闸回路的材料,使用更好的耐用材料,防止接头容易氧化损坏的情况出现。
以此来提高跳合闸回路的稳定性。
方案二:加强设备维护加强设备的维护和检测,定期检查设备的磨损程度,检查设备的稳定性,发现问题及时处理。
方案三:改进电压稳定系统改进电压稳定系统,以增加电压的稳定性,减少电压波动对断路器跳合闸回路的影响。
结论针对这个500kV断路器跳合闸回路失效的案例分析,电力公司的相关工程师们进行了充分的调查和分析,并提出了对应的处理方案。
这些方案可以有效防止类似问题的再次出现,确保变电站的正常运转和电力供应的稳定性。
分析500kV变电站变电运行故障分析及处理

分析500kV变电站变电运行故障分析及处理500kV变电站是电力系统中的重要组成部分,负责将输送到变电站的电能进行升压、降压、分配和转发,将电能传输到用户端。
在运行过程中,变电站可能会出现各种故障,影响电网的正常运行和供电质量。
本文将针对500kV变电站的变电运行故障进行分析,并提出相应的处理方法。
一、变电运行故障类型及原因分析1. 输电线路故障输电线路故障是变电站常见的故障之一,主要原因可能是外部因素,如灾害、雷击、树木等物理因素引起的线路短路或接触故障。
输电线路本身的老化、设备损坏、绝缘破损也可能引起线路故障。
2. 变压器故障变压器是500kV变电站中的关键设备,承担着电能升降压的重要任务。
变压器故障可能是由于过载、短路、绕组接地、绝缘老化等原因引起的。
这些故障会导致变压器温升过高、油温异常等,从而影响变压器的正常运行。
3. 开关设备故障开关设备是变电站的重要组成部分,用于控制电能的传输和分配。
开关设备故障可能是由于操作失误、设备老化、电气元件损坏等原因引起的。
开关设备故障会导致电网的断路、短路等问题,严重影响供电质量。
4. 保护装置故障500kV变电站的保护装置是保障电网安全可靠运行的关键设备,一旦保护装置出现故障,可能导致误动、漏动等问题,影响电网的稳定性和安全性。
5. 人为操作失误人为操作失误也是引起变电运行故障的一个重要原因,如误操作导致设备跳闸、误动保护、设备损坏等问题。
二、变电运行故障处理方法1. 提前预防针对输电线路故障,可以通过加强线路巡视、定期清理杂物等方式来预防外部因素引起的故障。
对于设备老化、绝缘老化等故障,可以建立定期巡检、定期维护保养等制度,及时发现并处理潜在故障。
2. 完善保护装置500kV变电站的保护装置需要严格按照规范要求设计和调试,确保保护装置的准确可靠性。
对于保护装置的漏动、误动等问题,需要及时检修、调试,确保保护装置的正常运行。
3. 加强人员培训对变电站操作人员进行定期的培训和考核,提高操作人员的业务水平和操作技能,减少人为操作失误所引起的故障。
500kV线路跳闸原因分析及应对策略

500kV线路跳闸原因分析及应对策略摘要:500kV输电线路跳闸的主要原因有雷击、风偏、鸟害以及覆冰等,本文对这些原因进行了详细的分析探讨,并提出了相应的应对策略,以供参考。
关键词:500kV输电线路;跳闸原因;应对策略引言输电线路发生跳闸故障之后,往往会导致较大区域内出现停电现象,从而对输电线路输送功率造成非常严重的影响。
通常情况下,500kV输电线路承担着整个省市的功率传输和功率交换任务,属于某个省市的主要网架,因此对稳定性和安全性要求非常高。
由于500kV输电线路覆盖面很广,再加其线路走廊所处的环境极为复杂,因而极易发生跳闸故障。
因此,认真分析500kV输电线路故障跳闸的原因,并探讨其预防策略显得尤为重要。
1导致500kV输电线路发生跳闸故障的主要原因(1)线路遭到雷击。
相关资料显示,导致500kV输电线路出现跳闸故障的主要原因是线路受到雷击,其造成的跳闸率高达50%。
当输电线路处于频繁发生雷电活动的地区时,在雷雨天气里便极易发生跳闸故障。
例如,在南方地区,某省的500kV输电线路位于其中部的多山区和丘陵地区,经常会发生雷电活动,并且每年4-10月期间是该地区雷雨天气最为集中的季节,因而频繁发生输电线路雷击跳闸。
据统计,在这段时间内发生的输电线路总跳闸故障中,由于线路遭到雷击引起的跳闸故障占90%以上。
(2)线路发生风偏。
据了解,我国绝大多数省份的500kV输电线路所经过的区域气候条件均较为复杂,大部分输电线路所经过的区域均存在较多暴雨天气和大风天气。
在大风天气下,强劲的风力极有可能将该区域内的大树吹倒,甚至是连根拔起,也就是说,当风速超出30m/s时,会迅速增大空气间的对流作用,而且持续时间长、涉及范围广,而输电线路在风力的影响下会发生一定的偏转。
同时,大风天气通常会伴随着暴雨,空气湿度大大增加,这就降低了空气的绝缘性,因而极易造成线路跳闸。
(3)线路遭受鸟害。
在导致500kV输电线路跳闸故障的众多因素中,鸟类活动也是主要原因之一。
500kV某变电站主变跳闸事故处理及分析

500kV某变电站主变跳闸事故处理及分析发布时间:2022-01-19T09:19:46.613Z 来源:《河南电力》2021年9期作者:李文斌[导读] 本文通过对一起500kV变电站#2主变跳闸事故,按照电网事故的处理原则,现场运行人员及时采取措施,最大限度地降低了事故造成的损失。
分析事故发生及故障现象,深入剖析事故跳闸的原因,并给出了事故处理过程,可以为以后的类似事故处理提供借鉴,有利于确保电网安全稳定运行。
李文斌(广东电网有限责任公司云浮供电局 527300)摘要:本文通过对一起500kV变电站#2主变跳闸事故,按照电网事故的处理原则,现场运行人员及时采取措施,最大限度地降低了事故造成的损失。
分析事故发生及故障现象,深入剖析事故跳闸的原因,并给出了事故处理过程,可以为以后的类似事故处理提供借鉴,有利于确保电网安全稳定运行。
关键词:500kV变电站;跳闸;事故处理;事故分析0 前言变压器是电力系统中的关键设备,承担着电压变换、电能分配和传输等功能。
主变压器故障不仅严重影响电力系统的正常输电,而且会引发大规模停电,严重影响电网的安全稳定运行。
本文以一起500kV变电站主变压器跳闸事故为例,对现场事故处理前、中、后进行阐述及分析总结,为同类型事故处理提供参考。
1 事故概况1.1 事故前运行方式#2主变、#3主变在运行状态;#2主变、#3主变无载调压抽头档位在“3”档位置,#2主变、#3主变中性点接地方式为经隔直装置接地(中性点小电抗被52DK7短接);500kV及220kV所有开关在运行状态;35kV21C、22C电容器组在运行状态;35kV 21L、31L、32L电抗器组及31C、32C电容器组热备用;#1、#2、#0站用变在运行状态,变电站主接线图详见图1图11.2事故处理经过2020年06月21日15时06分,运行人员在主控室听到室外一声巨响,后台监控机语音报警“事故跳闸,请注意”,运行人员立即查看后台监控机设备运行状态、及相关报文和光字牌,发现#2主变三侧开关跳闸,35kV#2M母线失压,35kV#2M母线上所有开关全部断开,随即运行人员初步判断为#2主变故障,值班负责人并立即安排两组人员分别对#2主变相关的一次、二次设备进行检查。
500kV变电站主变误跳闸事故分析

运行 中的 5 0 0 k V主变 ,则更不能接受瓦斯继 电器
一
p一
并提 出了弥补安 全漏洞的改造方案 ,为防触 电、 防误 入、反违章设 置 了可靠的安 全装 置,从根 本上
杜绝 了此类事 故的发生 。 [ 关键 词 ] 手车 式开 关柜 ;安 全漏洞 ;治理 方案
2 0 0 9年 3 月,某 公 司 员 工 在 进 行 3 5 k V
KYN- 4 0 . 5型 开 关 柜 “ 手车轨 道外观 检查 ”时,
事故 的发生 。
已封闭的触头隔离挡板因受到意外踩踏而被违章开
启 ,该员工因身体失衡 ,触及带电部位 ,造成触 电 死亡事故 。虽然这种类型的事故并不多见 ,却暴露 出手车式开关柜 ( 含 中置柜 ) 存在的安全漏洞 ,即
1 手车式开关柜安全漏洞分析
1 . 1 现有 开关 柜的设 计导 致安全 防护存 在 漏洞 笔 者走访 了 l 5 座变 电站 和 3 0家用 电客 户 ,对 使 用 中的手车开 关进行 了调查 ,同时通过 网络 、竣 工 资料 、产 品宣 传手册 等渠道 ,查 阅了 国 内外多 种 品牌 、型号 的 1 0k V 中置柜和 3 5 k V手车 式开关 柜 的产 品 目录 。调 查发现 , 目前 生产和 运行 中的手 车 式开 关柜 ( 含 中置 柜 ) 虽 然安 装 了可 以遮 蔽带 电静
J
电 力 安 全 技 术
第 1 5 卷( 2 0 1 3 年 第4 期)
手车式开关柜安全漏 洞分析及 治理方案
梅 正 南
( 滁 州供 电公 司 ,安徽 滁 州 2 3 9 0 0 0 )
[ 摘
要]对一起触 电死亡事故所暴露出的手车式开关柜 ( 含 中置柜) 的安全漏洞进行 了分析,
分析500kV变电站变电运行故障分析及处理

分析500kV变电站变电运行故障分析及处理500kV变电站是电力系统中非常重要的部分,其变电运行故障不仅会影响到供电质量,还会对整个电网带来较大的影响。
对于500kV变电站的变电运行故障分析及处理显得尤为重要。
一、变电运行故障的类别和原因分析变电运行故障主要分为设备故障和操作失误两类。
1. 设备故障:这是指变电站内主要设备的故障,包括变压器、断路器、隔离开关等的故障。
其原因可能是设备老化、质量问题、操作不当等多种因素导致。
2. 操作失误:这是指变电站工作人员的操作过程中出现的错误,如误操作、违章操作等。
原因可能是工作人员技术水平不足、操作规程不严格等问题导致。
1. 对供电质量的影响:500kV变电站作为电力系统的重要节点,一旦出现故障将影响到供电质量,可能导致局部或者整个电网的短时停电。
2. 对电网稳定性的影响:变电运行故障可能会引起电网的不稳定,导致电压波动、频率偏离等问题,严重的情况下甚至会引发电网大面积故障。
三、变电运行故障的处理流程1. 故障预警:通过设备监测系统、数据分析等手段,及时预警可能出现的故障,提前做好准备。
2. 故障定位:一旦出现故障,首先要迅速定位问题所在,明确故障点,尽快排除故障。
3. 故障处理:针对不同故障类型采取相应的处理措施,如设备故障需及时更换或维修,操作失误需立即纠正等。
4. 故障恢复:在处理好故障后,需要及时恢复设备和电网的正常运行状态,以减少故障对供电和电网的影响。
1. 设备维护:对变电站的主要设备进行定期检查和维护,防止设备故障的发生。
2. 人员培训:对变电站工作人员进行定期培训,提高其技术水平和操作规范,减少操作失误的可能性。
3. 设备更新:对老化设备及时更新,提高设备的性能和可靠性,减少设备故障的发生。
4. 预防措施:对于已知的故障隐患,需采取相应的预防措施,减少故障的发生概率。
500kV变电站的变电运行故障是电力系统中需要引起高度重视的问题。
通过对故障的分类分析、影响分析、处理流程和防范措施的研究,可以有效降低故障对电力系统的影响,保障电网的安全稳定运行。
500 kV变电站特殊运行方式下线路事故跳闸分析

5 0 21 I 5 0 2 2 l 5 0 2 3
5 0 1 1 l 5 0 1 21 5 0 1 3
£ ] — — 亡 ) J— 亡 ] — 一 第 2串
香 郑 线
- _ — — [ ] — L [ ] — L [ ) — 一 第 l 串
护动作 ,于 2 1 ms 时纵联距离 保护动作 ,故 障测
S
电 力 安 全 技 术
第l 6 卷( 2 0 1 4 年 第l 期 )
5 0 0 k V 变 电站特殊运行方式下线路 事 故跳 闸分析
王 心 会 ,孔 曙伟 , 肖胜 利
( 国 网河 南省 电力公 司检修 公 司,河 南 郑 州 4 5 0 0 0 0 )
某新 建 5 0 0 k V变 电站 共 有 5 0 0 k V、2 2 0 k V、
备用
~ 一
5 0 3 1 : 5 0 3 2 l 5 0 3 3
香 白线 第 3串 香 叶线 1 号主 变
香 宝线
— — —
_ { : )一 L ()_ L _ [ ]一
距7 2 . 9 k m,故 障相 电流 1 . 3 8 A,故 障零 序 电流 1 . 3 7 A,跳 闸位置于 6 0 ms 时 由 0变 为 l 。 1 6 : 0 0 : 0 9 : 4 5 9 ,C相 于 1 9 ms时 电 流 差 动 保
“ 沟三跳闸”跳开 5 0 1 2 三相断路器 ,5 0 1 1 断路器 保护 未动作 ,5 0 1 1 断路 器 C相 断开 ,A、B相处 于合 闸状态 。
3 保护动作情况
3 . 1 香 郑线 R C S - 9 3 1 A M M 动作 过程 1 5: 5 9: 5 4: 8 2 9 ,C相 于 1 2 ms时 电 流 差 动 保 护动 作 ,跳 闸位置 于 6 0 ms 时由 0 变为 1 。 l 6 : 0 0: 0 9: 4 6 0 ,C相于 1 2 ms时 电流差 动 保
500kV主变送电跳闸事件分析及防范措施

500kV主变送电跳闸事件分析及防范措施摘要:500kV变电站是输配供电网络中重要的一份子,它直接决定着用电的稳定性,和人们的生产生活息息相关,其运行中的每一个问题都要认真解决。
500kV主变送电跳闸事件会影响到电力系统的运行,因此需要采取有效的措施进行控制。
基于此本文分析了500kV主变送电跳闸事件分析及防范措施。
关键词:500kV;主变送电跳闸事件;防范措施1、概述随着社会经济的不断发展,电力企业的运行逐渐实现了科学化、智能化的发展理念,超电压输变电工程项目不断投入运行,500kV变电站逐渐增多,对经济社会影响深远;因此,电力系统的安全稳定运行是现阶段电力事业运行的基本目标。
变电站在应用中可以实现聚集电能、升压、降压以及分配电力的作用,不仅可以成为电网运行的基本支架,同时也是整个电力系统的中心,联系了供电用户以及发电厂的重要环节。
因此,在现阶段电力系统运行的过程中,应该实现变电站的安全稳定运行,构建有效的改善措施,从而为电力系统有效运行提供科学化的依据。
2、事件简述某500kV变电站操作人根据典型操作票填写了该站#2主变由检修转运行状态的操作票,并通过审核。
因中调单独下令5021开关由检修转冷备用,值班负责人要求操作人删除了5021开关由检修转冷备用的内容。
操作票修改后,值班负责人再审核时认为66kV母线TV的送电操作“合上二次电压空气开关,再合上#2主变低压侧开关”的先后顺序应做调整。
在征得站长同意后,值班负责人向操作人交代了操作票修改要求。
但操作人以为对操作票中所有TV的送电操作顺序要修改,也将#2主变高压侧CVT的送电操作顺序都进行了调整。
完成操作票修改后,值班负责人、站长再次审核时,只关注了66kV母线TV送电的操作顺序是否正确,没有对操作票再次进行全面审核,未发现#2主变高压侧CVT的送电操作顺序错误。
在执行“将#2主变由检修转运行”操作过程中,因未合上#2主变高压侧CVT的二次保护电压空气开关,5022开关合上后随即跳闸。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
二次谐波含量如图 2 所示 。
1 . 5 c m 间隙; 同时发现密封圈有局部变形现象 。变压器厂 家认
为调压开关厂家提供的密封圈裕度不 够 , 联 系厂 内技 术人员后 由航空快递来加厚密 封垫 , 当天恢 复顶盖并 将油枕 内油 回注 变 压器本体 。检修后对 变压器 进行 所有 常规试 验及 绕组变 形试 验, 数据合格 。
瓦斯继电器 、 压力释放 阀等附属设备检查 均无 异常 。
2 _ 2 继 电保 护 专 业分 析
2 4 A对群 I 联 变充 电, 1 联 变第 一套 R C S 一 9 7 8 C、 第 二套 R C S一
9 7 8 C比率差 动保 护动作 , 出 口跳 闸 , 2 4 A开关 跳开 ; 联 变 非 电
摘
要: 阐述 了一 起 5 0 0 k V 变 电站联 变 空充 跳 闸事故 的过 程 , 详 细 分析 和研 究 了联 变跳 闸后 一 、 二 次专 业检 查 的结 果 , 阐 明了变 压器
空 充跳 闸是 由变 压器 直 阻试 验 剩磁 效应 下特 殊 励磁 涌流 特性 引起 , 并 提 出了避免 此类 故 障的建 议 。
D — a n q i g 。 n g c n e n g v u z d 。 n g h u a 皇 三 堡 量 皇 垫 羞
5 O O k V 变 电站 联 变 空充 跳 闸事 故 分 析 和 建 议
李 顺 宁 陈 彩蓉
( 1 _ 福建 省 电力有 限公 司 , 福 建 福州 3 5 0 0 1 3 ; 2 . 福建 省 电力有 限公 司检 修分公 司 , 福建 福 州 3 5 0 0 1 3 )
关键 词 : 5 0 0 k V变 电站 ; 联变 ; 空 充跳 闸
1 事 件概 述
2 0 1 3 — 0 3 — 2 9 T 2 1 : 0 6 , 5 0 0 k V 某 变 电站 由 2 2 0 k V 侧 开 关
设备外 围包括主变本体 、 套管 、 引线 、 刀 闸、 C T、 C 、 , T、 避 雷器及
别方法有利于加快变压器区内故障的差动保 护动作速度 , 同时
( 2 )跳 闸时外部 中、 低压侧 无短路 电流 。主变检修过 程 中 为了提高差动保护躲避励 磁涌流的能力 , 装置 内部程序 在励磁 涌流判别 中采用了浮动门槛定值 ( 二次谐 波制 动系数初始 5 %,
R C S 一 9 7 8 C 比率 差 动 保 动 作 。保 护 的 差 流 如 图 1 所示, 差 流
相本体原始油位进行测量并在油枕上 标记 , 连接排 油管做好 准 备工作 ; 1 0 : 0 0开始排油 , 排 到无 载调压顶盖 下方 6 0 mm 处 ; 按 照调压开关厂家提供的方案和图纸 , 解开对 角 吊装螺 栓后用专 制工具 吊住无载调压机构本体 , 准备 向下 放置到器 身 内预制 放 置平台上 ; 但葫芦 向下松落 时 , 调压机 构本体并 未下落 , 继续 松
及 试 验 结论 正 确 。A 相 无 载 调 压 开 关 渗 油 处 理 : 2 5 日上 午 对 A
随 A相 电压跌落 1 O %左右 , 类似 A相绕组故 障, 电流 没有明显 增大的趋势 。查看 R C S 一 9 7 8 C保护动 作报告 , 跳 闸时差 动 电流 A相 1 . 2 4 1 + 、 差动电流 B相 0 . 6 0 I 差动电流 C相 0 . 6 5 1 o , 大于 差动启动值 ; A、 B两相的二次谐波百分比约在 9 %, 小 于二次谐 波制动的整定值 1 5 , 二 次谐波 闭锁开 放 比率差动 , 4 2 ms 后
示 灯 显 示 2组 出 口跳 闸 均 动 作 。凋 阅 R C S一 9 7 8 C电 子 波 形 , 为 常规的正弦波形 , B、 C相 电 流 较 小 , 中压 侧 A 相 电流 最 大 , 且 伴
备例行检修及试验 , 保护综 自部 检 , j c j } 1联变 R C S 一 9 7 8 C保 护升 级及试验 , 主变绕组变形试验 , 同时进行 1 联变 A相无载 调压 开关渗油缺陷处理工作 。保 护综 自部 检 , R C S - 9 7 8 C保 护 升级
1 。
:
一
3
:
0
2 分 析 处 理 过 程
2 . 1 一次 专 业检 查
图 1 保 护 的 差 流
( 1 )油色谱数据 : 2 9日2 1 : 0 0至 3 0日0 3 : 0 0跳闸前后6 h , 获取 3次油色谱 在线监测数 据 ( 表 1 ) , 获取 1 次跳 闸后从联变 A相高、 中、 低 3部位取油样检测报告( 表 2 ) , 试验数据 均合格 ,
量保护未动作 , 瓦 斯 继 电器 内无 气 体 。3月 2 4 ~2 9日 , 5 0 0 k V 变电站i ; } 1 联 变及 三 侧 开 关 ( 5 0 2 1 、 2 4 A、 3 4 A开 关) 间 隔 一 次 设
检查 2 套R C S 一 9 7 8 C保护 , 均显示 比率差动动作 ; 操作箱指
且与 2 9 日上 午 试 验 数 据 相 近 。
表 1 跳 闸 前 后 在 线 监 测 系统 ( 拌1联 变 A相 ) 试验数据 单位 : F L / L
A 相差流 ( 二次谐波 ) B 相差流 ( 二次谐波 ) c 相差流 ( 二次谐波 )
图 2 差 流 二次 谐 波含 量
从 录波 看 , 整 个 空充 过 程 中 , A、 B两 相 谐 波 含 量 均 比较 低 ,
都在 8 ~l O 之 间; C相谐波含 量略高 , 约为 1 8 %~2 O , 比 励磁 涌流经 验数据 3 O ~4 O 大 幅降低 。RC S一 9 7 8 C保护装
置 的励 磁 涌 流 判 据 采 用 的 是 按 相 制 动 原 理 。这 种 励 磁 涌 流 识