变电站双母双分改造中母差保护分析
简谈双母双分段中的母差保护改造

简谈双母双分段中的母差保护改造最近两年,很多变电站都在进行220kV母线由双母线接线方式到双母双分段接线方式的改造,在改造过程中往往由于电网和负荷原因难于对220kV母线进行全停,这样在改造过程中就会面临很大的施工风险,特别是其中的220kV母差保护改造过程中更是如此,下面就针对这一问题进行探讨。
1 变电站220kV母线现状变电站220kV一次主接线原为双母线运行,设专用母联,共十回出线和两台主变变中,如图1所示(其中2056/2015/2026三个间隔为本期待扩建设备,1M、5M 之间原预留有位置用导线硬连接,2M、6M同;四段母线各配置有一组PT),220kV母线配置两面母差及失灵保护屏的BP-2B型母差保护。
2 改造概况本期扩建220kV配电装置1M-5M,2M-6M分段间隔,扩建220kV配电装置5M-6M母联间隔,最终建成220kV双母线双分段接线方式。
本期新安装二面220kV母差及失灵保护屏,用于220kV 5M、6M母线保护。
前期已配置的两面母差及失灵保护屏的BP-2B型母差保护须原屏更换为BP-2C型母差失灵保护装置(厂家配合实施)以满足双母线双分段接线要求,并完善分段启动失灵回路,用于220kV 1M、2M母线保护。
按照南方电网最新母线保护规范及典型设计,调整220kV各间隔母差及失灵电流回路绕组顺序,第二套母差及失灵保护接入靠母线侧绕组CT回路,母差失灵跳闸及解复压闭锁回路改为一对一模式,即主一对应第一套母差及失灵保护,主二对应第二套母差及失灵保护。
3 难点及存在风险在改造过程中由于电网和负荷原因不能对220kV母线进行全停,这样在改造过程中就会面临很大的施工风险,特别是其中的220kV母差保护改造过程中,必须保证有完好的母差保护来作为母线的保护:(1)在新母差保护未接入使用前,必须保证老母差保护的完好性;(2)增加的两个分段及2056母联间隔在施工前后不能失去母差失灵保护;(3)在新母差保护接入使用前后,必须保证各线路间隔回路的完整性。
双母线接线方式下母差死区保护分析

2013第十四届全国保护和控制学术研讨会1双母线接线方式下母差死区保护分析傅进,周冰(嘉兴电力局,浙江嘉兴314033)摘要:双母线接线方式下,母联断路器与母联电流互感器之间的死区故障一直以来都是电力系统继电保护所研究的难题。
笔者经过多年的现场实践经验的积累,通过对多种220kV母差保护的校验和分析,提出多项防范与改进措施。
关键词:继电保护;母差保护;死区0 引言母线对一个变电所而言,是最重要的设备之一。
母线若发生故障对电力系统的危害是巨大的,不但影响范围广,而且可能造成大面积停电事故,因此正确配置母线保护显得尤为重要。
在220kV及110kV电压等级系统中,普遍采用双母线的接线方式。
在微机母差出现以前,曾采用过多种原理的母差保护,如固定连接式、母联电流相位比较式、中阻抗等。
随着科技的不断进步,各种类型的母差保护优胜劣汰,目前普遍采用的是以微机型母差保护,部分地区还保留中阻抗母差保护。
微机型母差保护的出现不仅提高了母差保护的各项功能,而且也增强了母差保护对一次设备状态变化的适应能力。
特别是对本文所探讨的双母线接线方式下母联死区故障,微机母差保护具有绝对的优势。
然而,微机型母差保护仍不能彻底解决死区故障时故障母线的选择问题。
本文通过对死区故障的分析,并对母联断路器位置开入出错和电压回路断线等情况的分析,总结出多项防范与改进措施。
2 死区故障时母差保护动作行为分析本文以目前在220kV系统双母接线常用母差保护,南京南瑞的RSC-915和深圳南瑞的BP-2B为例,分析当母线死区故障时的动作行为。
笔者对该两套母差保护进行模拟实际系统中可能出现的运行方式,根据动作结果比较各自的优缺点。
1)当母联断路器在合闸位置,此时发生死区故障时的保护动作行为。
如图1所示,L1、L3线路正母运行,L2、L4线路副母运行,母联断路器处于合闸位置。
此时若在母联断路器与母联电流互感器之间发生接地故障时,首先正母差动动作,跳开母联与正母上所有间隔,而此时故障点还没有切除。
变电站双母双分改造中母差保护分析

变电站双母双分改造中母差保护分析摘要:随着社会经济的发展,人们对电力的需求越来越大,为了满足对电力的需求,往往通过对变电站进行扩建。
在改造过程中,很多变电站都是采用220KV 双母双分段接线方式,这种方式受到电网和负荷的影响无法对220KV母线进行全停,给改造施工带来了很大的风险。
因此,分析变电站双母双分改造工程的施工因素,能提高改造效率。
本文主要概述了双母线分段与母差保护的的准备工作、变电站双母双分改造中母差保护交流电回路和直流电回路改造分析。
关键词:变电站;双母双分;母差保护;电力系统电力系统是国家的基础工程,它的正常运行直接关系到老百姓的切身利益,随着人们生活水平的提高,人们对电网的安全性与稳定性提出了更高的要求。
双母线分段接线是目前电网改造常用的方式,利用配电网中母线上的一条线路或者分段线路就可以实现供电,这种接线方式选择性强、调度灵活,因此出线比较多的变电站都广泛应用:比如110KV、220KV电压等级母线。
但是在施工中为了方便变电站的改造工作,还会使用母差保护对母线分段进行保护,从而提高变电站的运行效率。
一、双母线分段与母差保护的的准备工作双母线分段改造工程比较复杂,因此在施工的时候要注意:首先新的母差保护接入以前要确认旧的母差保护阻抗母差还能继续使用。
其次,第三段、第四段母线间压变间隔时,应该优先考虑二次电力设备,与二次回路接入时,应该确认新的母差保护还未被使用回路接入,同时还要保证旧母差保护的出线回路是完整的,并且与一次设备、二次设备相对应。
在操作的时候,最好缩短母差保护更换的时间,减少停电时间。
此外进行更换的时候禁止在母线上进行侧闸刀作业。
最后,为了避免增加母线的倒排操作,应对停电施工进行细致和非重复性操作。
二、变电站双母双分改造中母差保护分析电力系统中,110KV、220KV的变电站出线间隔比较多,因此常常采用双母线双分段接线方式进行改造,双母线双分段接线比较复杂复杂,且分段开关和电流互感器之间还可能会存在母线发生故障时、保护死区、断路器失灵、保护母差保护等现象,严重影响到电力系统的安全稳定。
220kV双母双分段母差失灵改造专项研究

本次母差保护改造主要涉及的内容: 1.原失灵保护电流判据由保护屏上辅助保护完成,ICS WORLD・探索与观察
变更执行流程;二是等级成熟度进阶流程。前者是需要企业根据相 应的业务特点和规划变更模型来建立变更类型集,同时根据执行类 型过程,加强人员和部门的参与,这样在工程发生变更时,企业也 能更好的组织人员,从而保证变更活动的高效性。后者就是企业需 要根据不同等级的技术状态成熟度,建立成熟度的详细进阶过程。 进阶流程一般都是单向的,它需要根据某个事件对整个对象数据情 况进行提升。 2.2.3 技术状态基线审核对策分析
图1 现阶段接线方式 本期改造为双母线双分段,改造后的接线方式如图2所示:
图2 改造后的接线方式 本站现配置2套母差保护,1套公用失灵保护,由于原母线保 护不能实现双母双分段的逻辑,本次改造退出原母差保护和公用失 灵保护,配置4套符合国网“六统一”标准的母线保护,分别为两 套#3A、#4母母线线保护屏(国电南自SGB-750A-G,长园深瑞BP2CA-G),两套#3B、#5母母线保护屏(国电南自SGB-750A-G,长 园深瑞BP-2CA-G)。220kV断路器失灵保护随母线保护配置,失 灵保护功能分别含在每一套母线保护中,失灵电流判别采用母线保 护中的电流判别功能。本次改造内容:原有220kV母线保护屏及公 共失灵保护屏退出运行,相关二次回路改造,完成新母差保护相关 二次回路。
母线停电后,220kV母线停电方式为:第一步,原220kV #3母线 停电24小时,原母线保护正常运行(1天);第二步,将原220kV #3 母线开断后220kV #3B、#5母线同停96小时(4天),#3A、#4母线正 常运行,原双套母差及失灵保护正常运行;第三步,新#3、#5母线投 入运行,新#3、#5母母线保护投入运行,原双套母线及失灵保护退出 运行,220kV #3A、#4母线线路、#1主变、母联间隔3天内轮停,分别 接入新#3、#4母母线保护。停电期间,主要完成17个间隔端子箱、保 护屏至对应新母线保护屏的拆线,改线及接线工作。
双母双分段接线中母联和分段失灵及死区故障时母差保护动作行为分析

双母双分段接线中母联和分段失灵及死区故障时母差保护动作行为分析摘要:本文分析了双母双分段接线中出现母联和分段失灵或死区故障时母差保护的动作行为及其原因。
文章介绍了双母双分段接线的基本原理,母差保护的原理和作用,以及母差保护可能出现的动作行为和原因。
在此基础上,提出了对母差保护进行优化和调试的措施,包括保护设置优化、设备质量管理和保护动作记录和分析。
这些措施有助于提高保护系统的可靠性和稳定性,避免系统出现不必要的损失。
关键词:双母双分段接线、母差保护、动作行为分析、母联和分段失灵、死区故障、保护设置优化、设备质量管理、保护动作记录和分析引言双母双分段接线是电力系统中常用的一种接线方式,用于提高系统的可靠性和容错性。
在该接线方式中,系统被分成两个独立的回路,每个回路都有一个母联和若干个分段。
当一个分段或母联失灵时,系统可以切换到另一个回路,以保持系统的运行稳定。
然而,在双母双分段接线中出现母联和分段失灵或死区故障时,可能会导致系统运行不稳定或故障。
因此,需要使用母差保护来实现及时的保护动作。
本文将分析在双母双分段接线中出现母联和分段失灵或死区故障时母差保护的动作行为及其原因,以指导对保护系统进行优化和调试,提高系统的可靠性和稳定性。
一、双母双分段接线的基本原理双母双分段接线是一种将母线和断路器分段连接的方式,用于提高电力系统的可靠性和容错性。
在该接线方式中,系统被分成两个独立的回路,每个回路都有一个母联和若干个分段。
当一个分段或母联失灵时,系统可以切换到另一个回路,以保持系统的运行稳定。
在实际应用中,双母双分段接线主要用于高压电网和特高压换流站的重要部分,如变电站母线和换流变母线等。
该接线方式的优点包括:提高了系统的可靠性和容错性,减少了单点故障的风险,提高了系统的可维护性和可操作性。
双母双分段接线的主要构成部分包括:母线、分段、母联、断路器、隔离开关、接地开关等。
其中,母线和断路器是接线的核心部分,母联和隔离开关用于实现各分段的切换,接地开关用于实现设备的接地。
谈变电站双母线分段与母差保护的运行

谈变电站双母线分段与母差保护的运行摘要:近年来我国的电网建设取得了较大的进步,极大的便利了人们的生产生活。
变电站的正常安全运行关系到广大人民群众的切身利益,因此强化变电站的稳定性也受到了越来越多的关注。
双母线分段接线方式作为一种常见的接线方式,已经广泛应用到当前的变电站接线中。
双母线分段接线方式可以有效增强接线的灵活性,具有非常高的选择优势,可以实现广电源接头。
除此之外,变电站还使用母差保护对变电站运行进行分段保护,有效提高了变电站的运行效果,对我国当前的建设和发展具有非常好的促进效果。
关键词:变电站;双母线分段;母差保护;运行Abstract: In recent years, power grid construction in China has made great progress, great convenience to people’s production and life. The normal and safe operation of substation is related to the vital interests of the masses, thus strengthening the stability of substation has also attracted more and more attention. Double busbar connection mode as a connection mode of common, has been widely applied to current in transformer substation. Double busbar connection mode can effectively enhance the connection flexibility, has advantages of very high, can achieve a wide power connector. In addition, substation busbar differential protection is segmented using protection of substation operation, improve the operation effect of the substation, has the very good promotion effect to the construction and development of our country’s current.Keywords: substation; double busbar busbar differential protection; operation;中图分类号: TM773前言随着国内电力建设的大力推进,电力设施施工逐渐增多。
220kV母差保护双重化技改的实施与分析

220kV母差保护双重化技改的实施与分析[摘要]本文以案例的形式,从220kV母差保护双重化设置的方案、难点、重点以及应用等方面做了分析,通过分析,其目的是提高220kV母差保护双重化设置的技术。
[关键词]220kV母差保护双重化失灵保护技术改造中图分类号:TE4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X (2014)22-0005-01某220kV变电站是该电力系统的枢纽变电站,建于80年代初期,是该地区第二座220kV变电站。
某变电站220kV 采用双母线带旁路(专用)接线,共有220kV出线9回,三台主变容量均为120MV A,110kV采用双母线带旁路(专用)接线方式,共有110kV出线12条。
为加强供电可靠性,增强系统处理突发事件的能力,按照反措要求,对该220kV变电站进行母差保护双重化技改。
1.技改方案的确定双母线接线变电站的母差保护、断路器失灵保护应经复合电压元件闭锁。
根据继电保护反措要求,确定如下施工方案:正在运行的BP-2B母差失灵保护,于2003年投产,不具备主变失灵解除复压的功能,技改时将BP-2B保护进行升级,增加主变失灵解除复压功能;将220kV母差及失灵保护跳闸回路核清,并将其改在第一跳闸线圈;改造各间隔电流回路和开关及刀闸控制信号回路,使第二套母差保护、失灵保护具有独立的电流回路和控制信号回路;新上一套南瑞继保公司生产的RCS-915AB型微机母差保护,第二套母差保护各跳闸出口作用于第二跳闸线圈。
2.难点分析及解决方案母线是变电站中最重要的元件,母线上发生短路故障的几率虽然比输电线路少,但母线是多元件的汇合点,母线故障如不快速切除,会使事故扩大,甚至破坏系统稳定,危及整个系统的安全运行,快速切除母线故障,能防止系统瓦解和大面积停电事故。
母差保护是母线的惟一保护,动作迅速,可靠性高,对于保证电力系统的安全稳定运行起着不可替代的作用。
为了全面落实反措要求,结合现场实际,对改造难点分析如下:2.1 220kV变电站是上世世纪80年代投运的变电站近年来,各个间隔改造参差不齐,设备型号各不相同。
探析220kV变电站母差保护双重技改的实施

比率差 动来 可靠 切 除暂态 的转 换性 故 障 , 但 是却 不能 切除稳 态 故 障 _ j g . 基于此, 当母 联开 关分 裂 运行 时 ,
检功 能 , 能够极 大地 提高 系统 的可 靠性 ; 通过 微 机的计 算 能力 和 智 能作用 , 微 机 型母 差 保 护可 以 实现 更 复杂
的动作 判 据 ; 微 机 型母差 保护 不需 要设 置辅 助 的电流 互感 器 ; 微 机 型母差 保 护不 需要 公 共 的差 电流 回路 , 而 是 通过 软 件计算 来 合成 制动 电流 和差 动 电流 , 从 而大 大简 化交 流二 次 回路 [ 2 ] 3 卜∞.
问题 1 : 母差 保护 在母联 分 位 时产生 拒动 现象 . 当该 2 2 O k V 变 电站 双母 线 运行 时 , 为 了防止 在 母 联开 关
断 开的情 况下 发 生弱 电源侧母 线 的故 障 , 其 具备 的 B P一2 B型微 机 型母 差保 护 和 R C s 一9 1 5 A B型母 差 保护 大差 比率 元件 的 比率制 动 系数应该 使 用低值 . 但 在改 造试 验过 程 中 , 这两 套母差 保护 在母 联分位 时产 生 了不 该有 的 拒动现 象 , 这意 味着 虽然 B P 一2 B型微 机型 母差 保护 和 R C s 一9 1 5 A B型母 差 保 护可 以依 靠故 障分量
3 2 2 0 k V 变 电站母 差保 护双 重技 改 的 实例 分 析
本 文 以某 2 2 0 k V 变 电 站 为研 究 对 象 , 对 其 母 差 保 护双 重 技 改 进行 探 究 . 该 2 2 0 k V 变 电站 投 运 二 十余 年, 其 接 线方式 为 双母线 带旁 路母 线 , 原有一 套 R ADS S / S型 中阻抗 型 集 成 电路 母差 保 护 , 在使 用 过 程 中 由 于不 具备 事件 记 录 和故 障 录波 的 功 能 , 极 大 地 增 加 了故 障检 修 和 运 行 维 护 的 难 度 , 因此 对 其 进 行 双 重 技 改 卫 ¨ . 改造 后 的该 2 2 0 k V 变 电站母 具备 两套 微机 型母 差 保 护装 置 , 它 们 分别 是 B P ~2 B型微 机 型母 差 保护 和 R c s 一9 1 5 AB型母差保 护 , 现就 该 2 2 0 k V 变 电站母 差保 护 双重技 改过 程 中遇到 的问题进 行 阐述 :
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变电站双母双分改造中母差保护分析
发表时间:2016-12-12T14:38:05.250Z 来源:《基层建设》2016年25期9月上作者:王逸平[导读] 摘要:随着社会经济的发展,人们对电力的需求越来越大,为了满足对电力的需求,往往通过对变电站进行扩建。
在改造过程中,很多变电站都是采用220KV双母双分段接线方式,这种方式受到电网和负荷的影响无法对220KV母线进行全停,给改造施工带来了很大的风险。
广东省输变电工程公司广东广州 510950
摘要:随着社会经济的发展,人们对电力的需求越来越大,为了满足对电力的需求,往往通过对变电站进行扩建。
在改造过程中,很多变电站都是采用220KV双母双分段接线方式,这种方式受到电网和负荷的影响无法对220KV母线进行全停,给改造施工带来了很大的风险。
因此,分析变电站双母双分改造工程的施工因素,能提高改造效率。
本文主要概述了双母线分段与母差保护的的准备工作、变电站双母双分改造中母差保护交流电回路和直流电回路改造分析。
关键词:变电站;双母双分;母差保护;电力系统
电力系统是国家的基础工程,它的正常运行直接关系到老百姓的切身利益,随着人们生活水平的提高,人们对电网的安全性与稳定性提出了更高的要求。
双母线分段接线是目前电网改造常用的方式,利用配电网中母线上的一条线路或者分段线路就可以实现供电,这种接线方式选择性强、调度灵活,因此出线比较多的变电站都广泛应用:比如110KV、220KV电压等级母线。
但是在施工中为了方便变电站的改造工作,还会使用母差保护对母线分段进行保护,从而提高变电站的运行效率。
一、双母线分段与母差保护的的准备工作
双母线分段改造工程比较复杂,因此在施工的时候要注意:首先新的母差保护接入以前要确认旧的母差保护阻抗母差还能继续使用。
其次,第三段、第四段母线间压变间隔时,应该优先考虑二次电力设备,与二次回路接入时,应该确认新的母差保护还未被使用回路接入,同时还要保证旧母差保护的出线回路是完整的,并且与一次设备、二次设备相对应。
在操作的时候,最好缩短母差保护更换的时间,减少停电时间。
此外进行更换的时候禁止在母线上进行侧闸刀作业。
最后,为了避免增加母线的倒排操作,应对停电施工进行细致和非重复性操作。
二、变电站双母双分改造中母差保护分析
电力系统中,110KV、220KV的变电站出线间隔比较多,因此常常采用双母线双分段接线方式进行改造,双母线双分段接线比较复杂复杂,且分段开关和电流互感器之间还可能会存在母线发生故障时、保护死区、断路器失灵、保护母差保护等现象,严重影响到电力系统的安全稳定。
轻则会使元件受损或烧毁,重者甚至会导致全站失电、局部电网解列等,给电力企业造成很大的经济损失。
变电站双母双分改造分直流电改造和交流电改造
造成不可估量的损失。
(一)双母双分交流电回路改造
双母双分直流回路改造一般有两种情况一种是保护交流电压回路改造,另一种是交流电流回路改造。
交流电压改造工程比较简单,这里不多做陈述,本文主要讲述交流电流回路的改造。
通常交流电流的互感器有6组绕组,四组绕组用于保护装置,一组用于计量装置,还有一组用于测量。
按照绕组优先原则:第一套线路一般适用保护远离出线最边上的CT级绕组,第二套线路保护装置适用保护远离出线次一级的一组CT次级绕组;第一套变压器保护装置适用远离变压器适用最远的一组CT次级绕组,第二套变压器保护装置适用远离变压器次外面一组CT次级绕组;一套母线保护装置适用远离母线最远的一组CT次级绕组。
以往的变电站在设计的时候往往采用一个独立电流互感器绕组配置一个电源保护元件,并配置一套母线差动保护装置。
因此在双母双分改造中的电路回流用了行波测距装置和线路故障录波器在CT次级绕组,变压器保护失灵装置的主变高压侧开关电流互感器用了CT次级绕组。
(二)双母双分直流回路改造
直流回路改造的时候,首先要直流装置电源的独立性。
新旧母差保护装置的直流电各自保持彼此的独立性。
其次,母差保护跳闸回路在改造的时候必须满足一套母差保护装置的开关跳闸线圈。
通常老母差保护装置为了提高开关跳闸的可靠性,会设置两组出口跳闸回路,一组跳闸出口回路的开关操作箱控制一组跳闸线圈的手跳回路,避免一组出口回路出现问题,开关拒绝跳闸,影响整个电力系统。
母差保护过程中,要确保每一套差动保护装置只接一组开关箱的跳闸线圈。
在改造的过程中,每一套母线差动保护柜拆除每一个间隔回路的跳闸线圈时,必须停止这一套母差保护装置,并推出这一套母线差动保护所有的跳闸出口压板,并将已经拆除的线路裸露部分用绝缘胶带进行包扎,防止操作的时候,工人不小心碰触到了运行中的开关,产生触电,影响工人的人身安全和施工安全。
同时将该组间隔母差保护动作跳闸开关的出口压板标签进行修改,改成备用状态,避免改造以后变电站的工作人员将备用退出运行的出口压板。
最后是对失灵回路的改造,失灵回路的线路改造和主变线路的改造不同。
母差保护失灵改造一般是一对一的方式。
第一套母差保护装置失灵的时候,就启动线路第一套保护动作节点,将断路器失灵三相的接点与操作箱提供的断路器三相失灵接点接入第一套母线保护装置;第二套保护母差保护装置市领导额时候,与第二套保护动作接点提供的三相断路器接点与操作箱的三相断路器接点和原来的失灵装置电流接点进行串接,然后接入第二套母差保护装置。
这个时候旧母差保护装置运行的主变保护失灵启动和复压解闭锁回路经过了第一套、第二套主变保护失灵启动接点,可以直接将并列回路进行拆除。
如果一次设备不具备停电的条件,改造的时候要尽量缩短施工时间。
而另外一方面母差保护装置关联的电力设备比较多,回路比较复杂,这就决定回路改造不是短时间内完成的,因此针对回路改造问题,电力企业一定要提前做好相关的施工方案,保证施工方案符合施工具体情况,从而确保回路改造的可靠性和正确性,并做好相关安全措施,以确保电力施工的安全。
三、改造以后的调试工作
双母双分改造的工程比较复杂,在改造过程中,施工人员由于工作上的疏忽,可能出现一些施工问题,为了确保电力的稳定性和安全性,必须对改造线路进行调试,以确保改造顺利完成。
根据母线保护装置的定值对新安装的母差保护装置进行模拟试验,将电力运行过程中常见的故障和问题进行模拟,确保母差保护的开关传动情况、母差保护动作情况等,确保母差保护开关传动处于正确的状态下。
然后同时对母差保护装置和线路保护装置进行通流试验,并且模拟线路开关失灵故障,从而保证线路保护装置母差失灵保护动作的正确。
最后还要对母差保护和母线差动保护进行带负荷侧向量的试验,确保向量测试正确。
结语:
当前电力事业快速发展,各种科学技术广泛应用在电力系统中,又进一步促进了电力事业的发展。
随着电力智能化、自动化技术水平不断提高,电力系统中的任何一个环节出现失误都可能影响到整个电力系统,因此在平常的工作,电力企业一定要重视。
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