继电保护二次核相、带负荷试验方法
继电保护装置二次电流回路完整性的测试方法

设备管理与维修2021翼4(下)力加大,长期存在金属疲劳,导致螺杆在螺母连接处断裂。
3故障原因及防范措施根据富林2410线路阻波器拉紧螺杆检查情况,分析原因及防范措施:(1)线路阻波器拉紧部件存在设计缺陷。
用316不锈钢材料制作阻波器拉紧螺杆及螺母,结合设备停役,更换所有线路的阻波器紧螺杆及螺母。
(2)线路阻波器设备安装于距离地面10m 高空,不利于运行人员的现场巡视。
结合设备检修,开展线路阻波器维护检查工作,并将检修内容编入作业指导书。
(3)相关检修规程不够完善。
即对长期运行的易发生金属疲劳部件进行探伤检测要求。
参考文献[1]国家电网公司.《国家电网公司变电检修通用管理规定》编制的第16分册《高频阻波器检修细则》[Z ].2016.[2]GB/T 7330—2008,交流电力系统阻波器的要求[S ].北京:中国标准出版社,2008.〔编辑吴建卿〕0引言变电站系统内的电流回路较多,导致接线线路相对复杂,易出现短路等故障。
在运行过程中,若未进行一次通流便直接进行二次通流,则线路回路故障排查效果难以得到保证,无法保障电力电流系统的运行安全,影响变电站各项电流系统的平稳运行。
在传统方法中,利用设备运行期间产生的负荷电流数值,判断电流回路的流通性,这种方式安全隐患较大,虽然检出效果较为理想,但产生万伏高压后会损坏设备,危及人员生命安全。
1继电保护二次电流回路故障原因继电保护作用机理是通过控制电路线路中的各条路径,当某设备/元件发生故障时,继电保护发出切断指令,切断电路中与故障位置最近的线路,避免危害扩大。
现阶段处理中发现,电路各类设备发生故障比例降低,继电保护装置中的二次电流回路发生故障比例却逐渐增加。
因此,目前电力企业进行故障排查,应格外注意二次电流回路的故障问题。
二次电流回路产生故障,主要是两类典型原因。
(1)保护装置启动频率较为频繁,干扰正常运行节奏,导致系统运行紊乱,难以发挥出继电保护应有作用。
二常规继电保护的二次接线实验

实验二常规继电保护的二次接线实验
一、实验目的:
1、熟悉无时限电流速断保护和带时限电流速断保护的二次接线
2、增强自行设计、接线的实践动手能力。
二、实验设备和仪器:
WLB-ⅢB微机线路保护实验台
三、实验线路及原理
操作台保护接线原理图:
参考接线图:
四、实验方法:
1、理解操作台保护的实现过程,按照参考接线图进行接线。
2、合上直流电源开关,分别在A站和B站设置短路点,进行短路实验,看
常规保护装置能否切除短路故障。
记录此时短路点的位置和保护装置切除故障的方式。
3、自行设计A站无时限电流速断保护和带时限电流速断保护的二次接线。
4、根据自己设计的接线方式进行接线。
5、合上直流电源开关,分别在A站和B站设置短路点,进行短路实验,看
常规保护装置能否切除短路故障。
记录此时短路点的位置和保护装置切除故障的方式。
五、实验报告:
1、画出参考接线图的接线原理图:
2、画出自己设计的接线方式的接线原理图:
3、记录短路实验时短路点的位置以及保护装置切除故障的方式。
并分析产
生此种动作的原因。
六、实验注意事项:
1、为保证安全,在接线完毕之后要经过知道教师的检查,确认无误后方可
接通总电源开关进行短路实验。
2、连接三相电源线时,要用不同颜色的线加以区分。
(a-黄,b-绿,c-红)。
继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。
为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。
一、带电负荷校验的作用带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。
在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。
此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。
二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析1.母线差动保护的带负荷校验发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。
如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。
因此,母线差动保护正常时均需投入运行。
但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。
因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。
因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:①母线差动保护停用。
②进行充电操作。
③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。
④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。
⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项:⑥母线差动保护停用的方法要正确。
应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护直流电源。
取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停用保护直流电源。
⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以确保回路的完整正确。
电力系统二次设备带负荷检查方法探讨

没有负 荷 , 线 路 一 般呈 电容 性 , 此 时 P接 近 为 零 , Q
为负 , 应为 2 7 0 。 左右 。
相对于主变 的带 负荷检查 来说 , 以常见 l l 0 k V三
圈变 1 1 0 / 3 5 / 1 0一 Y n / Y / A1 1为例 。假设 主变 由高压
差别在 1 0 %范 围之 内。以 A相 电压相对 A相 电流为 例 。假设 A相 电压相对 A相电流角度为 , 系统功率 :
S=3 U×,=P+ j Q =3( I U I I c o s  ̄+ j I u I I s i n d P )
2 以线 路 和 主 变 为 例 进 行分 析
此处 为 相 电压 , 取之母线 P 。, 为相 电流,
侧 向中低压侧供 电, 所有 负荷呈感性 负荷 , 以高压侧 A 相电压为参考 , 那么:
范 围在 ( 0 。 一+ 9 0 。 ) ; 咖 范 围在 ( +1 8 0 。 ~+ 2 7 0 。 ) ; 范围在(+ 1 5 0 。 ~为正, 此 回路相 当于负载 , 而母
差, 一般误差如果在 ± 5 0 左右 , 认 为是可接受 的。
对 于 电压 回路 , 一 般装 置 取二 次 线 电压额 定 值 为1 0 0 V, 那 么 相 电压 幅值 为 1 0 0 / X / 3 1 0 0 / 1 . 7 3 2= 5 7 . 7 。在二次 回路 中性点 可靠接 地 的时候 , 三 相 电压 幅值误 差 不超 过 5 %, 及 ±2 V左 右 。如果 相
2 0 1 3年 7月 第 1 6卷 第 7期
2 01 3,Vo l ,1 6,No . 7
贵 州 电 力 技 术
GUI ZHOU ELECTRI C P OW E R T ECHNOLOGY
继电保护及二次回路的检查和校验

继电保护及二次回路的检查和校验
1工作周期
为了保证继电保护装置可靠地动作,通常应对继电保护装置及二次回路进行定期的停电检查及校验。
一般校验、检查的周期如下:
(1)3kV~10kV系统的继电保护装置,至少应每两年进行一次。
(2)要求供电可靠性较高的10kV重要用户和供电电压在35kV及以上的变配电所的继电保护装置,应每年进行检查。
2检查与校验
继电保护及二次回路一般在停电时对电气元件及二次回路进行检查校验,主要应做以下
各项内容:
(1)继电器要进行机械部分的检查和电气特性的校验,例如,反时限电流继电器应做反时限特性试验,画出特性曲线。
(2)测量二次回路的绝缘电阻,用1000V兆欧表测量。
交流二次回路每一个电气连接回路,应包括回路内所有线圈,绝缘电阻不应小于1M;全部直流回路,绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
(3)在电流互感器二次侧进行通电试验(包括电流互感器的吸收试验)。
(4)进行继电保护装置的整组动作试验(即传动试验)。
10kV线路开关柜继电保护及二次回路检验规程

10kV线路开关柜继电保护及二次回路检验规程1.二次回路绝缘电阻检查使用摇表规格:1000伏兆殴表。
1.1 从开关柜端子排处断开保护装臵外部与柜内所有二次线的连接,断开电流互感器二次侧中性点接地线,将端子排上的晶体管两端用试验线短接。
1.2 交流电流回路绝阻的检查用摇表摇测CT二次回路,阻值应大于10MΩ,测量的绝缘电阻值记录在表1中。
1.3 直流回路绝阻的检查用导线将所有直流220V(110V)二次回路连接,用摇表摇测直流220V(110V)二次回路,阻值应大于10MΩ,测量的绝缘电阻值记录在表1中。
1.4 交直流之间绝缘电阻的检查用摇表摇测直流强电与CT二次回路之间绝阻,阻值应大于10MΩ,测量的绝缘电阻值记录在表1中。
2.电流互感器检验2.1 检查电流互感器名牌所标注的电流互感器型号、电压等级、变比、二次侧绕组数及准确等级符合设计要求。
2.2检查电流互感器二次回路接线导线截面不小于2.5mm2。
2.3电流互感器变比的检验在电流互感器一次侧通入电流,用交流电流表测量二次电流值,记录在表2中,计算实际变比与名牌上的变比应一致。
2.4电流互感器极性的检验干电池正极接电流互感器一次侧的L1端(母线侧),负极接L2端(线路或变压器侧),在二次侧接直流毫安电流表,毫安表正极接CT二次侧K1端,负极接K2端,检查各二次绕组极性记录在表3中。
2.5电流互感器伏安特性的检验电流互感器一次侧开路,从二次侧通入交流电压,在各电流值下记录通入的电压值,记录在表4中。
3、线路微机保护装臵的检验3.1微机保护装臵外观的检验将检验结果填在表5中。
3.1.1保护装外观臵应完好,无破损及磕碰痕迹。
3.1.2检查装臵的小开关、拨轮及按钮是否良好,检查键盘操作是否灵活,显示屏是否清晰、文字清楚,无花屏现象。
3.1.3检查装臵横端子排螺丝是否拧紧,后板配线连接是否良好,压板端子接线压接是否良好。
3.1.4按照装臵技术说明书描述的方法,根据实际需要,检查、设定并记录装臵插件内的选择跳线和拨动开关的位臵。
继电保护二次回路试验方法

水利水电108 2015年62期继电保护二次回路试验方法徐伟国网石嘴山供电公司,宁夏石嘴山 753000摘要:电网的运行无忧主要是依靠二次回路,电网中的二次回路是保证整个电网运行的标尺,只有切实做好电网运行的每一个基础步骤,检验每一项标准,才能使得电网工作人员放心,才能完成技术人员的职责以及每一位电网技术人员的责任,完成他们的工作和任务,切实服务电网大众,让广大的人民群众踏实的用上安全,高效,放心的电网服务。
关键词:继电保护;二次回路;试验方法中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)62-0108-011 继电保护装置中二次回路运行存在问题(1)二次回路接地不符合规范。
目前出现很多电压互感器接地不良的现象,或者是由于接地的电阻太大以及接地线发生严重锈蚀而造成断线。
接地的不良容易引发保护误动作,为安全运行带来了隐患。
(2)二次回路中的电缆绝缘由于外界因素或者人为因素被破坏,从而不利于信号的顺利传输,尤其是高温天气的影响,很容易降低电缆的绝缘性,造成信号传输以及系统控制的失误等,不利于确保系统的安全运行。
(3)继电保护装置中二次回路在投入使用前没有经过事先试验,对其安全运行造成了一定影响。
下面就依据这一点来展开,分析其试验的具体方法。
2 试验方法2.1 电流、电压互感器回路2.1.1 为了确保电流回路不开路,电流互感器的极性和变比正确,一次升流试验是很有必要的。
即从电流互感器的一次绕组流过一定虚负荷的电流,从而在二次绕组感应出和带负荷时一样的电流。
记录二次电流的大小和角度,通过一次电流和二次电流大小即可判断电流互感器的变比是否正确,通过产生虚负荷的电源和二次电流的角度比较就可以判断电流互感器的极性是否正确。
在一次升流试验中应特别注意以下几点:①为避免试验设备和电流端子的损坏,试验前把每个电流回路中除端子箱外的所有划片全部连接并紧固,用万用表的电阻档在端子箱测量断点两侧的电流回路,根据测量值可判断该电流回路是否有开路或者连接不牢固的情况;②为避免电流回路中间短路或者多点接地,试验过程中测试二次电流一定要在电流回路终端来测,即每个电流回路进入保护装置处。
继电保护试验方案

继电保护试验方案一、试验目的。
咱为啥要做这个继电保护试验呢?就是想看看这继电保护装置是不是靠谱,能不能在电路出问题的时候,像个超级英雄一样及时跳出来保护设备,避免发生更严重的事故。
就好比是给电路安排个保镖,看看这个保镖有没有真本事。
二、试验对象。
这次试验的主角就是咱的继电保护装置啦,不管它是个啥型号的,都得拉出来溜溜,看看它到底行不行。
还包括和它相关的那些二次回路啊、继电器啥的,这些都是它的小弟,也要一起检查检查。
三、试验前准备。
# (一)人员准备。
1. 找几个懂行的技术大神,最好是那种对继电保护装置了如指掌的,就像游戏里的高级玩家一样。
他们知道每个按钮、每个参数的意义,这样在试验的时候才能应对各种突发情况。
2. 安排个记录员,这个人得细心,就像个小秘书一样,把试验过程中的每个数据、每个现象都准确无误地记录下来。
# (二)工具和设备准备。
1. 各种测试仪器那是必不可少的,比如说继电保护测试仪,这可是咱的大宝贝,能模拟各种故障情况来考验继电保护装置。
就像一个会魔法的盒子,可以变出各种电路故障来。
2. 万用表也得带上,就像一个小小的侦探,用来检测电路中的电压、电流等参数,看看有没有什么异常情况。
3. 还有一些安全工具,像绝缘手套、绝缘鞋之类的,这就像是给试验人员穿上了一层铠甲,防止触电这种危险情况的发生。
# (三)资料准备。
1. 把继电保护装置的说明书找出来,这就像是它的个人简历一样,上面写着它的各种性能、参数和功能。
试验的时候得按照这个说明书来操作,可不能乱搞。
2. 之前类似设备的试验报告也可以拿出来看看,借鉴一下别人的经验,看看之前有没有遇到过什么问题,咱可不能在同一个地方摔倒两次。
四、试验内容。
# (一)外观检查。
1. 咱得像检查一个新玩具一样,看看继电保护装置的外观有没有什么破损、划痕之类的。
如果它的外壳都破破烂烂的,那里面的东西可能也不太靠谱。
2. 检查一下那些接线端子,看看有没有松动的情况。
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101.4
Ua2
101.5
1.6
101.4Ua210.5102.70.062
2.110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验。
表2
参数
A相
B相
C相
高压侧电流(A)
1.57
1.57
1.57
低压侧电压(V)
56.6
57.2
56.5
电流相位(以低压侧电压各相为基准)
-10.1
-10.3
-10.3
I0=0A.
带负荷:带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。带负荷试验也是验证电流二次回路接线正确性的重要手段,电流回路有改动的工作在投运前均需进行带负荷试验。
ABC三相数据在误差允许范围内,莫宁变I母PT相位连接正确无误。
2.110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验
CT极性分析:以母线流向主变为正方向,视在功率S=33.44-8.56j,得到电压与电流之间的相位关系,其角度为电压落后电流14°3。再通过测得的数据,可知线路电流落后低压侧电压10°,经过YD11变化后,低压侧电压超前高压30°,所以高压侧电压落后线路电流20°,计算结果与分析结果在误差范围内保持一致,所以新莫1375线路CT极性连接正确。
图1
3. 220kV乐新变110KV I母线PT进行核相试验。对乐新变屏新莫1375线保护屏进行操作,确定电压回路,通过万用表测量110KV I母和II母之间的电压及相电压。对得到的数据进行分析。
五、实验数据
1.110kV莫宁变110KV I母PT核相试验。
表1
单位(V)
Ua1
Ub1
Uc1
Ua2
0.166
核相、带负荷实验报告
一、
核相:新发电站并网,新变电站投产前,经常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作。在电力生产实践中,发电机并网前必须核对相序的试验,相序不对,发电机是无法并网的,强行并网会造成设备损坏。在电网的改造中,也应该注意保持电网原有的相序,以免给用户带来麻烦。(变电站常见的二次核相主要是指在一次同源电压下,核准不同电压互感器感应出的二次电压幅值、相序符合要求,验证电压二次回路接线正确性。)
3.220kV乐新变110KV I母线PT进行核相试验。
表3
I母A630
I母B630
I母C630
N
II母A640
101.5
0
59.6
58.6
II母B640
0
101.6
58.6
58.6
II母C640
101.5
101.5
58.6
58.6
N
58.5
58.5
0
0
六、实验结果分析
1. 110kV莫宁变110KVI母PT核相试验
CT变比分析:从监控获取新莫1375线路电流为252.57A,测量得到新莫1375线路CT二次侧电流为1.57A,计算CT变比=252.57/1.57=800/5。查阅整定单得到新莫1375线路CT变比为800/5,所以新莫1375线路CT变比连接正确。
3.220kV乐新变110KV I母线PT进行核相试验
由表3数据分析可得,I母PT的C相断线,I母PT的A相、I母PT的B相接反,或II母PT的A相、II母PT的B相接反,为了进一步确定哪段母线PT相序接反,查看乐宁1370线路保护屏,得知I母PT的A相、I母PT的B相相序接反。
2.110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验。先记录新莫线1375的功率流动情况,以从母线流到线路为正方向,P=-33.44MW,Q=8.56Mvar,线路电流为I=252.57A。对110kV莫宁变#1主变保护屏进行操作。使用核相分析仪分别测量高压侧ABC三相新莫线1375电流以及莫宁变低压侧三相电压以及同相电流与电压的角度差。测试原理图如图1所示。
二、实验目的
1.110kV莫宁变110KV I母PT核相试验;
2.110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验;
3.220kV乐新变110KV I母线PT进行核相试验,并分析故障的类型。
三、实验器材
万用表、核相矢量分析仪、钳形表、一字螺丝刀
四、实验方法
1.110kV莫宁变110KV I母PT核相试验。对110kV莫宁变110kV母设/PT并列屏进行操作,先了解并列屏电压、电流回路接线,通过母线压变,使用万用表取莫宁变两条母线三相及三相之间的二次电压,得到数据进行分析。