浅析电压互感器开口三角形接线错误的判断

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PT开口三角接线引发的事故分析

PT开口三角接线引发的事故分析

PT开口三角形接线引发的事故分析韩坚(萍乡供电公司江西萍乡,337000)在电力系统中, 电压互感器( P T) 是一种仪用变压器, 是一、二次系统的联络元件, 因其能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况, 故在保护中的应用极其广泛。

当P T接线发生错误时往往会引起保护拒动或者误动, 从而严重危害电力系统的安全运行。

1、PT的基本知识1. 1 P T的作用(1)将一次设备的高电压变换成适用于二次设备的低电压( 二次额定电压一般为100V) , 供测量仪表和继电器使用;( 2)将一次、二次设备安全隔离, 以保证工作人员安全;( 3)取得零序电压分量与从电流互感器取得的零序电流分量配合, 反应接地故障的继电保护使用1. 2 P T的接线方式及向量图电压互感器的一次绕组为星形接线,每相电压维110/3kV。

二次绕组有四组,供计量回路1组,接线为星形接线,每相电压维0.1/3kV。

准确度级维0.2,输出容量为75V A;供测量用1组,接线为星形接线,每相电压为0.1/3kV,准确度级为0.5,输出容量为100V A。

供保护用的有2组,一组为星形接线,每相电压为0.1/3kV,准确度级为0.5,输出容量为100V A。

另一组为开口三角形接线,输出电压为0.1kV,准确度级为3P,输出容量为150V A。

接线图和向量图如下图所示。

a b c N ab c ‘a ‘x星形接线 开口三角形接线UaUb Uc UaUb Uc星形接线的向量图 开口三角形的向量图2、 开口三角形误接线分析2010年12月8日,姚家洲110kV 变电站#2主变工作结束,恢复送电,合上102开关,主变充电正常。

当推上110kV Ⅱ段母线电压互感器1522刀闸,PT 充电正常。

此时,合上110kV Ⅱ段母线电压互感器二次空气开关,#2主变高后备零序过压Ⅰ段保护动作,跳开102开关。

保护装置显示3U0=212.37V,测量测控屏装置高后备端子N600、L620两端电压为212V.如下图两端子间电压为220V经分析判断母线未发生接地, 现场检查母线P T端子箱后发现施工人员误将A相电压互感器的极性接反了,从而造成了三角形开口电达到212V。

三相电压互感器一、二次接线失误的分析(2)

三相电压互感器一、二次接线失误的分析(2)
1 0 k V以下等级的变电所 中,三相 电压互 感器绝 大多数 是由三个单相 干式 互感器所组 成。根据以往 的经验,制造厂在二次配线 时, 容易发生错误 ,现场安装如果不进行仔细的校
核 ,投 电运行 后 ,将 会造 成 较大 的 失误 。 为避



免此种现象的发生,现就容易产生的接线错误 加以分析,以求在工作 中及时发 现和纠正。以
计,只有一块指示正常,另外两块却指示为相 电压 .但 反映 相 电压的表 计 则能 指示正 常。
( 3 )假设 高 压侧 出 现一 相或 二 相 线 圈接
反的情况 。二次侧测量线圈及开 口三角形线圈 会分别出现 图 6 、图 7 、图 3和 图 4的情形。
这里 就不 再详 细叙 述 。
素 以高质量 的真空泵设 备闻名 的总 部设 在美 国康 涅驮搭 州 T r u mb u l l 市的纳 氏工程公 司正在 大规模开拓
田 6
其在中华人 民共和国的业务 ,上 海蚺 氏真 空设备有 限 公司 已在上海市盒山 区戚立 由蚺氏提供 的真空 泵设 备的气体 流量范 围达 l 5 ~3 0 0 0 0 / h .上海纳 氏将就 电力、造 纸、化工 等领 域所 用的靛环 式真空 泵技 术提 供 完善的销售、工 程检验 、调试 及整 机组装 的配 套服
如果有一相线圈接反,则会出现图 6 所示 的情 况;可 以看 出,V ;V b c —V 一V 。=

田 4 兰 膏 二相接线育谩的矢量围
接 在测 量 侧 的 应 该 反 映 线 电 压 的 表
假设有二相线圈接反,则如图 7所示,从
图 7看 出 ,其 线 电 压 。 、 V 均 指示 数 值 为 相 电压 的数 值 .只有 线 电压 y 指示 正 常。

端子短接问题引起的开口三角电压异常故障分析

端子短接问题引起的开口三角电压异常故障分析

端子短接问题引起的开口三角电压异常故障分析摘要:某电站投运后,经常出现110kV母线开口三角电压越上限告警,而实际测量各相二次电压无异常。

通过分析开口三角电压原理,计算系统零序分量,排除多因素干扰,分析得出问题根源在于端子引线短接错误。

通过更改端子排短接线,该问题得到了彻底解决。

关键词:开口三角电压越上限零序一、开口三角电压概念开口三角形是电压互感器二次绕组的一种接法,指三相二次绕组按三角形接线连接,但在最后有一点不连接上,构成开口三角形。

正常情况下,三相电压幅值相等,相角相差120°,开口三角上没有电压,开口三角电压为0。

当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上电压为0,造成对应的二次绕组上电压也为0,则开口三角上就会出现电压。

通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。

当三相负载不平衡时,对应的二次绕组上电压也会相应降低,三相电压矢量和不为0,开口三角上也会出现电压。

保护装置在检测到开口三角电压达到限值时,认为发生了异常,装置发报警信号或者跳闸。

二、开口三角电压接线原理该电站110kV 系统是直接接地系统,其#4母线电容式电压互感器二次侧其中一组接成开口三角形式,如下图所示:由于中性点直接接地系统,当系统发生单相金属性接地时由于一次电压被强制为0V,二次侧绕组对应有一相为0V,三相矢量求和为100V 。

继电保护装置在检测到开口三角电压超过设定值时,结合其他电流电压关系,做出故障判断,进行动作。

三、实例分析某电站在运行一段时间后,经常出现110kV母线开口三角电压越上限报警并启动录波,故障录波装置所测量的二次电压值:Ua:59.89V, φ90.1°;Ub:59.80V, φ330.0°;Uc:59.88V, φ210.1°;3Uo:10.99V, φ18.8°。

为了验证故障录波装置显示值是否正确,利用两组数据进行验证。

电压互感器二次错误接线分析

电压互感器二次错误接线分析

模块六电压互感器二次错误接线分析电压互感器是继电保护二次设备与电力系统连接的交界点设备,其二次接线正确与否,直接关系到继电保护装置在电力系统一次故障时能否正确动作,因此继电保护专业人员必须深刻理解TV的变比、极性、组别、接线方式对继电保护的影响。

如果TV实际使用变比与调度下达的计算变比不一致,则使得运行中保护装置感受到的二次电流与系统实际潮流不相符,即保护二次动作值不等于一次动作期望值,从而引起保护装置的误动或拒动。

如果TV极性不正确,则使得运行中流入保护装置的电流与电压之间的相角与期望值相反,对于线路保护则造成正方向故障时保护拒动,反方向故障时保护误动。

此外还将使得全站测量和计量回路有无功功率潮流流向异常。

1工作任务现场有TV三只(或四只),TV二次绕组通过电缆分别与保护装置和测量回路相连接。

试按设计图纸,通过试验手段及分析,查找出TV实际二次接线的错误点并改正处理。

2工作条件3.1程控模拟错误接线。

3.2万用表,指针式毫安表,电池,钳形相位表,连接导线。

3.3螺钉旋具。

3危险点分析3.1需将高压设备停电,办理一种工作票。

并注意TV二次侧有无反送电的危险性。

3.2查找过程中如需要临时改动二次回路接线时,应慎重考虑,加强监护,并将临时改动情况记录下来,以便于准确恢复。

3.3为防止查找工作带来其他问题,工作完毕后,应检查保护装置有无其他异常现象。

3.4为防止运行中的安控保护误动作,应事先其电压空气开关或断开TV二次电压回路。

4工作程序4.1如何测试TV极性TV 一二次线圈上通常均有明确标注,如一次线圈为“A ”-“X ”,二次线圈为“a ”-“x ” 或 “da " - "dx ”。

通常情况下,“A ”与“a ”、“X ”与“x ”互为同极性端子。

4.2如何确定TV 组别TV 铭牌上均标注有各绕组的变比和准确级别,标注形式如:10/ V 3kV/100/ V 3V/100/3V , 则表明变比准确级主绕组a-x 100/V 3 0.5 开口绕组da-dx100/30.54.3如何检查TV 二次接线a )清查TV 二次接线是否有误,应首先熟悉电压互感器二次接线图纸,确定电压互感器的接线方式。

电压互感器误接线引起保护误动的实例分析

电压互感器误接线引起保护误动的实例分析

接地,中性点刀闸均在拉开位置(见图 1)。1 号、2 号主变压器中
性点零序过压保护均已投入。
变电站当值值班员经与调度联系,询问系统无零序过电压产生,与 继保人员一起分析确定 2 号主变压器零序过压保护系误动。变电站 当值值班员当即合上 35kV 分段 400 开关,35kVⅢ母线改为 1 号主变 压器供电,2 号主变压器退出运行。
2006 年 10 月 15 日至 10 月 18 日,110kV 巡场变电站将 110kV
Ⅱ段母线电压互感器 JCC6-110 更换为 TYD110/ 3 -0.02H 型,由三
只单相 TYD110/ 3 -0.02H 组成 Y0/ Y0/△接线,该型电压互感器参
数为 110 / 0.1 /0.1 kV 既电压互感器一次绕组电压 110 kV,二次绕组
母线,经母联 300 开关供 35kVⅡ段母线,35kV 分段 400 开关热备用;
经 2 号主变压器 302 开关供 35kVⅢ段母线;10kV 侧为经 1 号主变压
器 601 开关供 10kVⅠ段母线;经 2 号主变压器 602 开关供 10kVⅡ段
母线,10kV 分段 600 开关热备用。1 号、2 号主变压器中性点均不
变保护误动作的实例,做一些浅析,以便了解事故的原因及事故发
生的机理,以便今后类似的工作时做好防范措施。
1 110kV 巡场变电站事故经过介绍 110kV 巡场变电站是一座重要的枢纽变电站,平均负荷 40MW,
主供长宁县、珙县、高县、芙蓉煤矿、芙蓉矿务局及下属五个煤矿
等重要用户,并经 110kV 龙巡东、西线与 220kV 龙头变电站联系。
图1
YMN
2YML
YMN
图2
从图中可以看出零序电压滤过器(既电压互感器开口三角形)

浅析电压互感器开口三角形接线错误的判断

浅析电压互感器开口三角形接线错误的判断

浅析电压互感器开口三角形接线错误的判断作者:王鹏程来源:《科技创新与应用》2015年第03期摘要:电压互感器二次接线柱通常有三个绕组,一组用于测计量接成星形状、一组用于保护接成星形状、另外一组接成三角形状用于零序电压保护。

当开口三角形绕组发生接线错误时,会在开口处产生200V的高电压,需要保护人员快速定位接线错误处,排除故障。

利用测量值来判断定位错误接线位置是一种快速的方法。

关键词:电压互感器;开口三角;测量值1 概述电压互感器的星形接线绕组在一次额定电压运行下其二次理论值为57.7V,三角形接线的各绕组其二次理论值为100V,三角形开口处的电压理论值为0V;当开口三角形绕组的接线错误时,将会出现200V的高电压,严重影响设备的安全运行,造成零序电压保护误动作。

因此,在变电站送电启动过程中及时解决开口三角绕组接线错误问题具有重要意义。

在110kV及以上电压等级的变电站中,电压互感器的二次绕组全部引入端子箱内,引出线多,出错概率大;而35kV及以下电压等级的电压互感器通常是开关柜形式,其二次接线在电压互感器二次端子上完成,引出线少,出错几率低。

因此研究大电流接地系统中电压互感器的接线更有价值,文章将对开口三角接线中各相接反的情况进行相量计算,通过计算值与实际运行中的测量值对比,发现问题所在并快速处理。

2 开口三角形接线原理开口三角形接线分为开口三角绕组的a头接地、a尾接地、c头接地、c尾接地四种情况。

实际应用中多以开口三角绕组的a头接地运行,则a尾接b头,b尾接c头,c尾出L。

4 结束语电压互感器是变电站运行中重要的一次设备,其二次接线的正确性直接关系到设备安全及保护装置的可靠动作。

综合上述,如果在电压互感器投运时出现开口三角电压异常,可对照上述计算结论判断出现接线错误相。

为保证上述结论正确,检测时需注意首先保证星形接线侧电压相序、相位、幅值的正确性,再由于系统运行电压不一定是额定电压,所以计算值与实测值存在一定的偏差,但并不会影响判断。

电网几种“虚幻接地”情况的分析

电网几种“虚幻接地”情况的分析

电网几种“虚幻接地”情况的分析摘要:电网中除发生单相接地发出接地信号外,还有多种原因也可能导致交流绝缘监察装置动作发出虚假接地信号,如铁磁谐振、电压互感器错误接线、传递过电压等情况。

本文分析了产生虚幻接地的几种原因及其现象特征,提出了相关防止措施。

关键词:接地虚幻接地传递过电压铁磁谐振过电压小接地电流系统发生单相接地时,交流绝缘监察装置动作,发出接地信号。

但是,如果系统并没有发生接地,由于其他原因如铁磁谐振、电压互感器错误接线、传递过电压等,交流绝缘监察装置动作发出虚假接地信号,称之为“虚幻接地”。

这可能导致运行人员误判断。

本文主要分析几种产生“虚幻接地”情况及其防范措施。

1 交流绝缘监察装置的工作原理1.1 中性点不接地系统发生单相接地时电压变化在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,故障相对地电压减小(极限值为0),非故障相对地电压升高(极限值为线电压),各相间电压(即线电压)不变。

1.2 交流绝缘监察装置工作原理小接地电流系统中,交流绝缘监察装置一般由电磁式电压互感器构成,其接线图如图1所示。

电压互感器的变压比为kV,接线组别为YN,yn,d0。

正常运行时,电压互感器开口三角形的端电压为零,绝缘监察继电器KV不动作,无信号发出;当电网发生单相接地故障如U相接地时,VU电压表示数降低(极限值为0),V、W相电压表示数升高(极限值为线电压),开口三角形的端口有零序电压3U0输出(极限值为100V),导致绝缘监察继电器KV动作(其动作值一般为15~30V)。

继电器KV 动作,其动合触点闭合,发出接地信号。

2 几种虚幻接地情况分析2.1 电磁式电压互感器错误接线引起“虚幻接地”2.1.1 绝缘监视用电压表中性点经开口三角绕组接地正常运行时,由于系统三相电压对称,如图(2)所示,虽然中性点经开口三角绕组接地,但是每块电压表测得的仍是实际相电压。

然而,若系统发生单相接地如U相接地,U相对地电压为零。

U相电压表Vu测得的电压即为开口三角形的端电压。

电压互感器开口三角接线的探讨

电压互感器开口三角接线的探讨

第38卷第3期电力系统保护与控制Vol.38 No.3 2010年2月1日 Power System Protection and Control Feb.1, 2010 电压互感器开口三角接线的探讨索保锋,王洪峰,闫志勇(郑州供电公司,河南 郑州 450006)摘要:介绍了在10 kV电网中,三只电压互感器开口三角接线的方法。

通过向量的叠加原理,阐述了辅助绕组额定电压分别为100/3 V的四只电压互感器开口三角接线,分析了它的合理性。

当三相PT辅助绕组同极性串接成三角形接线,第四只PT 的辅助绕组输出电压作为零序电压时,第四只PT的辅助绕组额定电压必须为100 V。

并由此探讨了由三只辅助绕组额定电压为100/3 V和一只辅助绕组额定电压为100 V构成的四只PT开口三角接线,并阐述它接线的合理性。

关键词: 电压互感器; 开口三角; 辅助绕组; 接线; 变比; 接地故障Study of open-delta wiring in the busbar voltage transformerSUO Bao-feng, WANG Hong-feng, YAN Zhi-yong(Zhengzhou Power Supply Company,Zhengzhou 450006,China)Abstract: This paper introduces the open-delta wiring of 3 PT in the 10 kV power system. It explores the open-delta wiring of four voltage transformers which rated voltage of assistant winding is 100/3V and analyzes its rationality based on vector superposition theory. The rated voltage of the forth PT’s assistant winding is must 100V when the three-phase assistant winding homopolar connects in series to the open-delta wiring and the output voltage of the forth PT’s assistant winding is regarded as zero-sequence voltage. At the same time, it discusses 4PT open-delta wiring which is made up of three assistant windings with 100/3V rated voltage and one assistant winding with 100V rated voltage, and elaborates the rationality of the wiring.Key words: voltage transformer; open-delta; assistant winding; wiring; transform ratio; earth malfunction中图分类号: TM451 文献标识码:B 文章编号: 1674-3415(2010)03-0130-030 引言在10 kV电网中,当发生单相接地,为避免引发铁磁谐振,造成PT烧坏,电压互感器普遍采用了4PT 接线的方法,实际上,在现场不同的变电站,使用的电压互感器变比不同,接线方式就有不相同的地方。

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浅析电压互感器开口三角形接线错误的判断作者:王鹏程
来源:《科技创新与应用》2015年第03期
摘要:电压互感器二次接线柱通常有三个绕组,一组用于测计量接成星形状、一组用于保护接成星形状、另外一组接成三角形状用于零序电压保护。

当开口三角形绕组发生接线错误时,会在开口处产生200V的高电压,需要保护人员快速定位接线错误处,排除故障。

利用测量值来判断定位错误接线位置是一种快速的方法。

关键词:电压互感器;开口三角;测量值
1 概述
电压互感器的星形接线绕组在一次额定电压运行下其二次理论值为57.7V,三角形接线的各绕组其二次理论值为100V,三角形开口处的电压理论值为0V;当开口三角形绕组的接线错误时,将会出现200V的高电压,严重影响设备的安全运行,造成零序电压保护误动作。

因此,在变电站送电启动过程中及时解决开口三角绕组接线错误问题具有重要意义。

在110kV及以上电压等级的变电站中,电压互感器的二次绕组全部引入端子箱内,引出线多,出错概率大;而35kV及以下电压等级的电压互感器通常是开关柜形式,其二次接线在电压互感器二次端子上完成,引出线少,出错几率低。

因此研究大电流接地系统中电压互感器的接线更有价值,文章将对开口三角接线中各相接反的情况进行相量计算,通过计算值与实际运行中的测量值对比,发现问题所在并快速处理。

2 开口三角形接线原理
开口三角形接线分为开口三角绕组的a头接地、a尾接地、c头接地、c尾接地四种情况。

实际应用中多以开口三角绕组的a头接地运行,则a尾接b头,b尾接c头,c尾出L。

4 结束语
电压互感器是变电站运行中重要的一次设备,其二次接线的正确性直接关系到设备安全及保护装置的可靠动作。

综合上述,如果在电压互感器投运时出现开口三角电压异常,可对照上述计算结论判断出现接线错误相。

为保证上述结论正确,检测时需注意首先保证星形接线侧电压相序、相位、幅值的正确性,再由于系统运行电压不一定是额定电压,所以计算值与实测值存在一定的偏差,但并不会影响判断。

通过总结工作中的检测方法,希望对今后电压互感器的正确投运提供参考。

参考文献
[1]申晓平,张金龙,王世伟,等.电压互感器开口二次出现异常情况的处理方法[A].超高压送变电施工技术信息网第十四届全网大会技术交流论文集[C].2010:194-196.
[2]王军.利用测量值判断电压互感器开口三角形接线错误[J].电力建设,2002,23(3):39-41.。

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