110kV变压器保护误动事故分析及处理方案
110kV线路保护误动跳闸事故的案例分析

许手合 加速标志 ;③保护启动 ;④距离保护 I 段 I I 动作 。分析这 4 个条件 :
()现 场查 看 定值 单 ,手合 加速 控 制字在 投入 1 位 ,条件 ①满 足 。
()定值单无流定值整定 72 2 .2 A;检查保护装
确 保胶 带包缠 后 的粘合 密封质 量 。
2 朱德恒 ,严
璋 .高 电压绝缘 [ .北 京 :清华大学出 M】
()处理好绝缘表面。剥削外护套、绝缘屏蔽 4
层 、半 导体 层 时要细 心 ,不得 伤及半 导 体层和 主 绝
版社 ,19 . 9 2 3 L T 2 一19 .交 流 电气 装置的过 电压 保护和 绝缘 D / 6 O 9 7
置时发现 ,当断路器实际在合闸位置时,保护装置
跳 、合 位 开入均 闭合 。对 回路进 行 了检查 ,发现 断 路器 控制 回路 中防跳 继 电器 采 用的是 断路器 本 体 防
手合加速保护误动所致。
3 暴露出的问题
( 1 )定值单管理制度执行不严 , 现场管理松散。
()装 置定 期巡 视 流于 形 式 ,未及 时 发现 开入 2 量 异常 现象 。
l0 V线路保 护动作跳闸是 由于距离手合加速动 1 k
作 而 引起 。
手 合加速 原理 框图 ( 图 1 显示手合加速动 见 )
作跳 闸有 4 条件 :①手合 加速 控制 字投入 ;②允 个
报 “ 线路保护动作” ,线路断路器变位 ,保护装置 显示 “ 突变量启动” 手合加速动作跳闸” 故障 、“ 、“ 录波启动”告警 ,直流系统蜂呜告警 ,2 号机组甩 负荷至空载,厂用 电消失 ,10k 1 V线路 电压正常 。
110kV主变差动保护误动作事故分析

生 区外故 障时造成 差动 电流 大干定值引起误 动作。进 一步检查 电流 二次 回路,确定 事故原 因为并联接入 电流
互感器二次 回路 的过 电压保护器误动作对差动保护桥开关 B相 电流产生分流 。本次事故对变 电二次基建 、检修 、
运维等 电力生产环节具有一定警示作用。
关键词 :主变差动保护 ;误 动作 ;过 电压保护器
方式如图 l所示。
l号 主变差 动保护型 号 为 SAT33,2016年 3月
1.2 跳 闸经 过
投运。变压器 连接组 别为 Ydl 1,电流回路采用 全星
201 7年 4月 l 1日 1 9:03:l 8.61 8,该站 1号 主 形接 线方式 ,03、O0、1 1开 关 的 TA回路 分别接 人
图 1事 故 前 的 运 行 方 式
1.1 事故前运 行方式
检查站内其他保护装置时 ,发现同一时刻 10 kV
某 1 l0 kV变 电站 有 2台主变 ,l10 kV高压 侧 景 苑线 36开 关发生过流 l段保护 动作跳闸 ,故 障电
2回进 线 ,采用 单母 线分 段 内桥 式接 线 ,10 kV低 流为 A相 83 A,C相 13 A,说明 l号主变差动保护
I B相差动 电流为 4.0l A,差流大于差动启动定值 影部分为动作区 ,,d州 以上为差动速断保护动作区 ,
’ 1 8 Ao
其他为 比率差动保护动作区 。
羞柑雹囊化 2。『8年第3期总笫37。期
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中图分类号 :TM774
电流 差 动 保护 由于 其 原理 简单 、动 作 可 靠 而
110kV变电站继电保护误动故障及处理措施

110kV变电站继电保护误动故障及处理措施摘要:本文以110 kV变电站为研究对象,介绍了变电运行中继电保护的作用,通过某110 kV变电站电流回路问题引起的主变保护区外故障误动作,分析故障原因,其次通过分析装置本身缺陷引起主变保护区外故障误动作,分析故障原因并提出处理方法。
关键词:110 kV变电站;继电保护;故障;措施引言在实际运行的过程中,变电站继电保护装置出现故障的原因往往较为复杂,这使得多种问题的存在都会导致变电站继电装置的整体运行质量受到影响。
为此,就要从变电站继电保护典型故障出发,采取针对性措施进行应对,从而使其运行更加稳定,并降低对电能的额外损耗。
1 变电运行中继电保护的作用继电保护装置是构成继电保护动作的基础,能够在变电运行发生异常时完成对配电网的保护。
具体来说,继电保护装置的作用分为 3 点:①能实时监控电力系统运行状况和电力设备工作状况,并将相关信息传送到操作系统中;②具有第一时间将故障分离的功能,能够将故障的影响降到最低;③当电力系统出现异常时会自动发出警报,从而能够提升故障处理效率。
2 继电保护的基本要求2.1 准确性当电网在运行过程中出现故障时,继电保护装置会自行进行判断,并及时将故障区域与非故障区域分离开来,然后对故障区域进行隔离,避免影响其他区域的正常运行。
2.2 灵敏性继电保护装置的灵敏性表现在能够区分自己的保护范围和非保护范围,这样就能在区域内线路发生故障时及时进行隔离,当区域外线路发生故障时要根据故障来做出相应动作。
2.3 速动性当电力系统出现故障时,继电保护装置会直接切除故障,从而能够确保非故障区域能够正常工作。
在完成故障隔离后,继电保护装置需要加快系统电压恢复,避免出现低压情况。
2.4 可靠性继电保护装置能根据实际情况进行相关操作,能够在需要它发生动作时做出相关反应,不需要动作时拒绝动作,这样就能有效将安全隐患消除,确保电力系统能够稳定运行。
3 电流回路问题引起的主变保护区外故障误动作3.1 故障情况2019某日某 110 kV 变电站 35 kV 的 433 线路发生 L2L3相间短路故障,保护过流 I 段动作跳闸,2 号主变第一套保护(CSC-326FA)比率差动保护动作,71 ms 比率差动 W 相出口保护跳开 2 号主变三侧断路器,第二套保护(CSC-326FA)未动作。
110kV变压器轻瓦斯报警事故分析及防范措施

2020年第6期总第397期110kV 变压器轻瓦斯报警事故分析及防范措施刘兴宇,郭铧(国网福建省电力有限公司检修分公司,福建福州350013)瓦斯保护通过气体容量和油流速度反映变压器的内部故障,如匝间和层间短路、绕组内部绝缘下降、铁芯故障和油面下降等故障,避免造成故障的扩大,对变压器起到重要的保护作用[1]。
瓦斯保护作为变压器的主保护之一,包括轻瓦斯和重瓦斯两种保护,轻瓦斯作用于气体容量发出报警信号,重瓦斯作用于油流速度接通跳闸回路[2-4]。
当瓦斯保护动作后,根据瓦斯保护动作的类型,采用油色谱分析和现场检查为研究手段,分析事故原因,及时采取防范措施,降低事故造成的损失。
1事故概括2019年5月24日0:18,变电站监控后台报“#2变压器本体油位高”信号;5月24日2:11,“#2变压器本体油位高”信号复归;5月25日2:28,报“#2变压器本体轻瓦斯动作”,随后立即开展停电检查工作。
2事故原因分析现场检查发现本体瓦斯继电器与器身连接的蝶阀处渗漏油严重,本体储油柜油位指针显示为“0”,油位已到本体瓦斯继电器玻璃观察窗以下,随即对瓦斯继电器内气体及本体油样进行试验,油色谱分析试验数据如表1所示。
从表1中的数据对比可以看出,氢气、乙炔、总烃含量未超过注意值,并与历史油色谱试验数据对比无明显差异,故可排除变压器内部匝间和层间短路、绕组内部绝缘下降和铁芯故障[5—7]。
由此判断为蝶阀处渗漏油导致油位下降,直到油面下降至瓦斯继电器处,造成开口杯转动,引起本体轻瓦斯动作,发出报警信号。
表1油色谱试验数据进入器身检查后发现蝶阀靠近器身一侧为渗油面,拆下蝶阀后发现该密封圈变形严重,如图1、图2所示。
现场对蝶阀和密封圈进行更换,更换蝶阀和密封圈后对变压器进行补油、排气,静置一段时间后进行微水、耐压、色谱和介损等油化试验,以及绕组连同套管的绝缘电阻、介损等电气试验,各项试验数据均合格,#2变压器于5月27日中午投运。
110kV 主变压器间隙保护误动作原因分析及处理措施

110kV某变电站是110kV电网核心变电站机构之一,其主要职责即为乡镇企业单位供电和百姓群体供电,内在正常负荷12MVA 装配备1台数量的110kV主变压器设备,最终联络站点电压均为220kV。
110kV侧选取内桥接线模式为主要操作手段,以桥背投模式为主,分位处位置为分段101断路器设备,需要注意的是,此时35KV线路回数量为2,10kV线路回数量为5,在中低压侧位置处并无并网线路状况存在。
1故障情况要点分析某变电站110kV线路万赞I线发生V相接地短路不良状况,基础性故障距离为9km,I线距离I段保护行为,52ms之后171断路器设备实施跳开态势,此时相关线路被切除,1801ms之后重合闸动作,此时故障被定性为基本排除。
110kV变电站故障发生瞬间,后备保护结构系统正常运行,551ms间隙保护1出口,间隔1ms之后则顺利进行2出口保护,此时主变压器设备三侧对应电路前设备均被断开,失电状态开始波及开来,具体负荷损失量度为12mva,分支变电站220V1号主变压器设备110kV侧中性点和2号主变压器设备110kV侧中性点均接地。
2故障成因及排查要点分析因为此变电站2号主变压器设备定值已被原定,对应主变压器设备保护模式以PST-1202C为主,高压侧位置间隙零序过流投入机制和对应过压保护投入机制均保持正常平稳运行态势,间隙过流定值详细量度为4A,需要注意的是,正规间隙过压定值应为150V,通过间隙零序过流0.5s以及零序过压0.5s后,主变压器设备三种位置断路器设备均显示跳开,此时桥内容也被涵盖其中。
应该了解到,外接口位置处的三角电压内容即为间隙过压核心点。
故障出现后阶段内,52ms线路切除操作正常,三项电流消失殆尽,UV此时实际显示为0V,但是UU和UW却不是0V,但后二者基本保持规则波形运动,当此次故障出现后551ms阶段,间隙保护1出口,1ms后间隙保护2出口,常规保护动作跳开原有主变压器设备本体三侧开关,整个电站显示为失电。
110kv变电站接地变压器保护误动原因及解决措施探讨

唐 兆 旭
朔 州 供 电公 司 山 西
朔州
0 3 4 0 0 0
【 摘 要 】变电站运行 的实际经验来看 ,变电站在运行 过程中会发 生多次接 地变压 器保护误 动事故 ,造成变 电站停电,这样 的后果就是导致 电网 运 行瘫痪 ,严重影响人 民群众生活 。为 了维护地 区电网的安全稳 定,就 变电站接地 变压 器保护误动的原 因及对策进行探 讨就显得 尤为必要 ,本文就此
圈 ,接地变 除可带消弧圈外 ,也可带二次负载 , 可代替所用变 , 从 而节 省投 资费用。 而单相接地变主要用于有 中性点 的发电机、变压器的 中性点接地 电 阻柜 ,以降低电阻柜 的造价和体积 。
4 . 有效避免变电站接地 变压 器保 护误 动应采取的措施
通过以上分析 , 采取相应的措施如下 :
进行 探 讨 。
【 关键词 】变 电站 接地变压器 保护误动 措施 中图分类号:T M7 7 2文献标识码:A 文章编号 :1 0 0 9 - 4 0 6 7 ( 2 0 1 3 ) 0 8 - 2 0 7 — 0 1
1 .变电站接地变压器的分类
接地变压器简称接地变 , 根据填充介质 , 接地变可分为油式和干式 ; 根据相数 ,接地变可分为三相接地变和单相接地变 。三相接地变 : 接地 变压器 的作用是在系统为△型接线或 Y型接线中性点无法 引出时 ,引出 中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用 z 型接线( 或称曲折型 接线) , 与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上 ,这样连接
0 ) 1 0 k V馈线零序保护动作 电流整定值和接地变压器零序保护动作 电 流整定值均应按一次值整定 , 保护校验时, 应从零序 c T一次升流检验其 正确性。
浅谈110kv变电站常见故障及处理

浅谈110kv变电站常见故障及处理提要:近年来,菏泽地区电网中多次发生110kV变电站接地变压器保护误动事故,严重影响了该地区电网的稳定运行,为了找出问题的所在,分析了110kv 变电站常见故障的原因,并采取相应的措施,阻止类似事故的再次发生,并为其他电网提供参考。
关键词:110kV变电站;常见故障;处理措施一、110kV变电站主接线根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,110kV变电站均采用了不同的主接线方式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线,如丽都变。
各种接线都有其特有的优缺点:1.内桥接线:优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。
缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。
2.单母分段接线:优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。
缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。
单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。
3.线变组接线:优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优点。
缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电站采用。
二、110kV变电站故障分析(以内桥接线的三圈变为例)事故分析一:110kV母分开关与流变间发生单相永久故障。
事故跳闸开关及主要保护动作情况:1102线开关、2#主变35kV开关、2#主变10kV开关、10kV1#、2#、3#、4#电容器开关跳闸,10kV母分、35kV母分开关合闸。
2#主变差动保护动作,10kV备投装置动作,35kV备投装置动作,10kV1#、2#、3#、4#电容器低电压保护动作。
110kV变电站增量差动保护误动原因浅析

科 技 创 新
1 1 0 k V变 电站增量差 动保护误 动原因浅析
黄 华
:
( 西 宁供 电公 司, 青海 西宁 8 1 0 0 0 电站 3 5 k V线路故障, 变电站配置的主变 WB H 一 8 1 2型增量差动误动, 造成 了该变电站 1 号主变失压。 文章从 故 障前 的运 行 方 式 、 保 护 动作 逻 辑 以及 故 障 量等 进行 分 析 , 找 出误 动 原 因, 提 出 防范措 施 , 避 免 同类事 故 的发 生。
件。 对 动 作 录波 进 行数 据 分 析 ,发 现 在 3 5 k V线 路 故 障后 重 合 的 过 程 中, 主变 产 生 了较 大 的不 平衡 电流 , 如图 3 所示 : 在 不 平 衡 电流 的作 用下 , A、 B相 差流 包 含 有较 大 的衰 减 直 流 分 量, A、 B相 增 量 差动 保 护 均 出现 一 时 间 ( 录波 0 . 7 5 s 时分左右 ) 满 足 动 作 条件 , 使 增 量差 动保 护 动作 出 口 , 与 动作 录波 结果 一 致 , 如 图 4、 5 、 6 所示 :
. .
通过分析录波 图可见在 区外故障切除后重合 的一个时期 , 即录 波0 . 7 5 s 时分 左 右 , 各 侧 电流 包 含有 较 大 的 衰减 直 流分 量 , 在 直 流 分 量 衰 减 的过 程 中 , 增量差动动作电流大 , 而 作 为 制 动 量 的 各 相 各 侧 变 化 量 不大 , 满 足增 量差 动 保 护 动作 方 程 , 同时 二次 谐 波 制 动 、 饱 和 A l o e > 0 . 2 A I b ( 2 ) 开放判据开放保护 , 引起增量差动保护误动作 , 并且 , 增量差动保护 AI o p > 0. 2 I b 旦动作则保持到增量差流消失后 2 0 m s 。 采样 分相 判 别 ,设 有 n 侧 电流 ( 经 过 了 星角 转 换 并 乘 平 衡 系 3改 进 措施 通 过 上 述 分 析 可见 , 对 于 变 压 器 的 区 外 故 障切 除后 , 在 重 合 的 数) , 分别为i , i …. . i , 设i ( t ) 为当前时刻 的电流 , i ( t 一 2 T ) 为前 2周波 过程 中 , WB H 一 8 1 2 装 置 增量 差 动保 护 可 能 误 动作 , 主要 是其 差 流 及 时刻 的电流 , 取△ i I 1 : I ( t ) 一 l ( t 一 2 1 3 。 稳 态制 动 判 据 尚存 在 缺 陷 。另 外 增 量差 动保 护在 定 值 项 目中未 出 其中 A 1 w为该 相增 量 差动 电流 ; 现, 也 无需 整 定 人员 整 定 , 由厂 家在 装 置 中直 接 设 定 , 也 未 引 起 现 场 △ 为该 相 增量 制 动 电流 : 继 电保 护调 试 人 员 的重 视 。对 于 1 1 0 k V变 压器 , 比率差 动 灵 敏度 完 l ・ ・ ・ ・ ・ I I ・ ・ l 全 可 以满足 其 安全 稳 定运 行 的条 件 , 因此 , 退 出增 量差 动保 护 。 △ , = l A 』 , 一一 ( △ , 1 + A l z +・ ・ + △ 一 △, m 缸 ) l = 1 A , d 一 2 A , m ) l 4 结束 语 I 为 该相 稳 态差 动 电流 ;
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110kV变压器保护误动事故分析及处理方案
近年来,随着电力系统的不断发展,变压器的应用已经越来越广泛,尤其是 110kV
变压器的使用越来越普遍。
同时,变压器的使用不可避免地会遇到保护误动等问题,这些
问题会对电网的正常运行造成一定的影响。
本文将对一次 110kV 变压器保护误动事故进
行分析,并提出相应的处理方案。
一、事故概述
2019 年 10 月,某 110kV 变压器相关保护误动,导致电网受到一定的影响。
经过调查,认为此次事故是由保护误动引起的,主要原因如下:
1. 动作规则问题
此次保护误动的主要原因是变压器差动保护动作规则存在问题。
在系统运行过程中,
该变压器的差动保护出现了误动,当时的负荷并不大,但仍然导致了电网受到了一定的影响。
2. 保护参数设置问题
另外,该变压器差动保护的参数设置也存在问题。
在保护参数设置方面,需要根据变
压器的实际情况进行合理设置,以确保保护系统在工作时能够正常运行。
而在此次事故中,保护参数设置不合理,导致保护系统误动。
二、处理方案
为防止类似问题再次发生,需要采取相应的措施,以确保整个电网的正常运行。
具体
措施如下:
针对此次保护误动事故,需要对保护动作规则进行优化。
需要充分了解变压器的运行
情况,合理设置差动保护的动作规则,确保保护系统在运行过程中不会出现误动等问题。
对于 110kV 变压器来说,保护参数设置非常重要,需要根据实际情况进行合理设置。
可以参考相关标准或者根据经验进行设置,但一定要确保保护参数的合理性。
3. 强化差动保护测试
为了确保差动保护在运行过程中的准确性,需要对其进行定期测试和校准。
需要明确
测试时间,组织专业人员进行测试,以确保差动保护系统的准确性和可靠性。
4. 加强人员培训
为了避免保护误动等问题的发生,需要加强人员的培训。
需要对相应的运维人员进行培训,提高其对保护系统的认识和理解,同时,也需要提高其对电网运行的敏感度,以便在发生问题时及时处理。