一起母差保护误动作事故分析及改进措施
220kV变电站母差保护动作的事故分析

220kV变电站母差保护动作的事故分析母线是电力系统的重要设备,快速切除母线故障有利于系统的稳定运行。
母差保护动作后,快速查找并隔离故障点以便对被切除母线上的连接元件恢复运行是至关重要的。
本文对某220kV变电站35kV母差保护动作的原因进行分析,详细阐述了整个事件的经过、原因查找分析及应对措施,分析了在单相接地故障情况下,母线差动保护范围内母差是如何正确动作的。
通过对该220kV变电站母差保护动作实例的分析,加强电网建设、加强对设备的管理和维护,减少停电事故,从而保证电网系统稳定可靠地运行。
本文基于220kV变电站母差保护动作的事故分析展开论述。
标签:220kV变电站;母差保护动作;事故分析引言变电站或发电厂的母线故障,特别是220kV母线故障中最严重的传记设备故障之一,由于有很多节制的部件,很容易稳定系统或引起大面积停电事故。
操作员由于组件的多次操作,故障(例如,负载池制动器、接地线闭合等)导致母线三相短路。
母线故障类型可以转换为保护性切除故障、缓慢、故障切除、单相故障,甚至三相故障。
故障节制迅速有助于防止故障范围的进一步扩大。
当然,环境污染、天气原因、设备老化或爆炸也会导致故障扩大。
由于目前大量采用高层布置的室外配电装置,一套母线故障很容易发展成另一套母线故障,整个站都失去了压力。
1母线保护介绍微机母线保护设有母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联断路器失灵和盲区保护、断路器失灵保护、母联断路器非全相保护、复合电压闭锁功能、运行方式识别功能等功能。
通过对P740的母线差动保护的分析,进而全面的对母线保护中动作区域,闭锁区域,防止勿动,区域判定的依据进行分析。
母线差动保护用通俗的定义,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作,分为母线完全差动保护和不完全差动保护。
因为母线上只有进出线路,正常运行情况下,进出电流的大小相等,相位相同。
如果母线发生故障,该平衡就会破坏。
有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施

220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施【摘要】本文主要探讨了220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施。
在动作事故发生原因分析中,主要包括设备故障、误操作、通信故障等因素。
针对这些原因,我们提出了一些改进措施,如加强设备检修维护、提高操作人员培训水平、优化通信网络等。
讨论差动保护动作事故的改进措施时,需要从技术、管理和人员三个层面进行综合考虑。
结论部分给出了针对220kV母线差动保护动作事故的改进建议,强调了预防措施的重要性,并指出了未来改进的方向和重点。
通过本文的研究分析,有望有效提高220kV母线差动保护系统的可靠性和安全性,减少动作事故的发生,保障电网运行的稳定性和可靠性。
【关键词】关键词:220kV母线、差动保护、动作事故、原因分析、改进措施、改进建议1. 引言1.1 220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护是电力系统中重要的保护装置,其作用是对电力系统中的母线故障进行快速检测并隔离,以保护系统的安全运行。
在实际运行中,220kV母线差动保护动作事故时有发生,造成了电网运行事故和设备损坏。
动作事故的发生原因主要包括以下几个方面:首先是设备故障,比如差动保护装置本身出现故障或者被错误设置;其次是操作错误,可能是操作人员未按规定操作或者误操作导致误动作;还有可能是外部因素影响,比如电力系统负荷变化、雷击等原因引起的变化造成误动作。
针对220kV母线差动保护动作事故的改进措施主要包括以下几点:首先是加强差动保护装置的检修和维护工作,保证设备稳定运行;其次是加强操作人员的培训和教育,提高其操作技能和规范操作流程;还应该加强系统监测和故障诊断能力,及时发现并处理故障,避免误动作的发生。
针对220kV母线差动保护动作事故,应该采取积极有效的措施进行改进,保障电力系统的安全稳定运行,减少运行事故和设备损坏。
希望在今后的实践中能够不断总结经验,提高差动保护系统的可靠性和稳定性。
一起母差保护动作分析及检查处理

一起母差保护动作分析及检查处理针对一起500kV母线差动保护的动作情况,分析其动作原因、故障点位置及现场检查过程,供同行借鉴、参考。
标签:母线差动保护;开关间短引线保护;绝缘电阻1 概述某水电站500kV系统采用一台半断路器接线方式(主接线如图1所示),GIS 设备采用型号为ZF-550的成套设备。
500kV母线保护双重化配置,第一套采用RCS-915GD母差保护装置,第二套采用SGB-750系列母差保护装置。
T区开关间短引线保护双重化配置,均采用PSL608U短引线保护装置。
母差保护与开关间短引线保护交叉配置,无保护死区。
2012年4月19日6时23分,500kV #2M 母差保护、5032和5033开关间短引线保护动作跳闸,跳开5013、5023、5033、5032开关。
2 保护及自动装置数据分析保护动作情况发生后,保护人员到现场检查核对装置动作情况,查看装置动作报文及录波文件,首先排除了装置误动作的可能性,保护及自动装置数据简述如下:(1)500kV #2M母差保护A套动作报告显示:2010-04-19 06:23:00:362保护启动,经5ms后变化量差动动作,选相B,发5013、5023、5033开关跳闸令,经21ms后稳态量差动动作,选相B,装置检测最大差动电流为2.81A。
(2)500kV #2母差保护B套动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒保护启动,经12ms母差B相差动动作,装置检测B相差动电流为2.761A,制动电流为2.771A。
装置录波波形简图如图2所示。
(3)#4机保护A套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经5ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.891A,58ms后保护动作返回。
(4)#4機保护B套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经3ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.723A,57ms后保护动作返回。
一起电流回路两点接地引起保护误动事故分析及防范措施

目前 , 有 关 反 措 中 禁 止 电 流 回 路 两 点 接 地 的认 识上 , 只 认 为 会 造 成 保 护 装 置 采 集 电 流 因 接 地 分 流 而减 少 , 会 造成 C T断 线 闭 锁 保 护 , 继 而 造 成 内 部 故 障 时 保 护 的 拒 动 及 外 部 故 障 时 保 护 的 误 动 。但 未 述 及 变 电 站 电 磁 环 境 下 地 电 位 差 及 系 统 干 扰 综 合 作 用 时 可 能 造 成 的影 响 。 对 于上 述事 故 分析 , 假如 两 点 接 地 发 生 在母 差 保 护 电流 回路 , 查 看 故 障 录 波 图 得 到 系 统 故 障 时 2 2 0 k V母 线 二 次 零 序 电 压 达 到 3 7 . 3 V, 满足 3 U 0大 于 6 V的零序 电 压 开 放 差 动 保 护 条 件 , 并且故 障 c 相 助增 的 2 . 9 A 电流 将 全 部 生 成 差 动 电 流 , 远 大 于 I d=0 . 5 I n的 差 动 启 动 值 , 足够 引成母 线差 动 保 护误 动 , 继而 酿成 更为 严重 的系 统事 故 , 后 果不 堪设 想 。 4 事故 防范措 施 交 流 回路 两 点 接 地 引 发 保 护 误 动 的 事 例 屡 有 发 生 , 但 由于此种 原 因 引起 却 在 各 类 文献 资 料 鲜 有 叙 述 。 因 而 为 我 们 继 电 保 护 人 员 调 查 分 析 事 故 开 阔 了 视野 , 拓 展 了思 路 , 在 检 修 维 护 工 作 中提 供 了 可 以 借 鉴 的 素 材 。 下 面 笔 者 提 出 存 在 的几 点 问 题 及 整 改 防 范建议 。
故 障 同时 , 站 内 2 2 0 k V QL 线 C S C— — 1 o 3 B保 护 动 作 , 2 5 5三 相 跳 闸 , 随后 重合 成 功 。 1 检 查 处 理 情 况 现 场 查 看 保 护 小 室 故 障 录 波 器 及 保 护 装 置 的 录 波报告 : 5 0 0 k V系统 B相接地 故 障 2 0 ms时 , 2 2 0 k V I 母 线 B相 二 次 电 压 由 5 8 . 2 V跌 落 至 3 5 . 6 V, 3 U 0 电 压 陡增 至 3 7 . 3 V, C相 二 次 电 流 增 至 2 . 9 0 A, 对 照 比 较 故 障录 波 波形 存 在 故 障 相 电压 与 电流 不 对 应 , C 相 电流较 大 , 为 畸 变 的尖 顶 波 , 与 A 相 电 压 同相 。 查 阅 5 0 0 k V F H线接地故障录波 图, B 相 故 障 电 流
220kV变电站母差保护动作的事故分析

220kV变电站母差保护动作的事故分析摘要:母线是电力系统的重要设备,快速切除母线故障有利于系统的稳定运行。
母差保护动作后,快速查找并隔离故障点以便对被切除母线上的连接元件恢复运行是至关重要的。
关键词:220kV变电站;母差保护;事故分析;整改措施引言通过现场检查情况分析出保护动作的原因,对继电保护动作的过程和事故录波报告进行了详细的分析。
最后提出了针对性的处理办法和整改措施,旨在更好地完善变电站设备的运行和维护。
1220kV母线保护原理1.1动作原理差动保护的基本原则是基尔霍夫电流定律。
理想情况下,当正常运行或保护范围外发生故障时,流入母线和流出母线的电流相等,差电流等于零;当保护范围内故障时,差电流等于故障电流。
实际工程中,考虑到CT传变误差、CT饱和等因素的影响,差动继电器的动作电流通常按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计算整定。
微机型母线差动保护差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。
母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。
某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。
母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。
1.2主要功能目前母差保护可实现下列主要功能:(1)准确区分母线区内、区外故障,区内故障时保护迅速动作于出口,区外故障则可靠制动,CT饱和时不影响保护装置正确动作。
(2)实时跟踪母线的运行状态,具有自适应性。
双母线解列运行时,保护仍能正常工作。
(3)具有母联失灵(死区)保护、母联充电保护和母联过流保护功能。
(4)集成了断路器失灵保护功能,可与母差共出口也可单独组屏使用。
(5)部分型号具有母联非全相保护(可由用户选择是否具备母联非全相保护功能)。
2特殊情况下母差保护动作分析2.1启动母联开关时母联死区故障母线上连接的设备运行方式是靠刀闸辅助信号来判别,但对于母联开关,则是采取开关TWJ状态来判别,如图5所示,若母联CT靠近1M侧,那么我们在该CT更换后启动时要倒空1M,用外来电源(线路)对CT充电启动,这是因为,若此时CT有故障,那么由于母联开关热备用(或靠近2M侧刀闸拉开),根据TWJ状态小差将出口跳1M。
220kV母差保护动作事故的原因及改进措施

220kV母差保护动作事故的原因及改进措施发表时间:2017-10-19T17:37:07.327Z 来源:《电力设备》2017年第17期作者:徐伟青[导读] 摘要:文章通过线路故障引起母差保护误动的案例分析,对继电保护动作的过程和事故录波报告进行详细的分析,找出母差保护误动作原因是电流波形畸变,并提出了针对性的处理办法和整改措施。
(广东电网有限责任公司韶关供电局广东韶关 512026)摘要:文章通过线路故障引起母差保护误动的案例分析,对继电保护动作的过程和事故录波报告进行详细的分析,找出母差保护误动作原因是电流波形畸变,并提出了针对性的处理办法和整改措施。
关键词:220kV;母差保护;线路故障;措施引言母线保护装置是极其重要的二次设备,其拒动与误动对于电力系统来说,都具有非常严重的危害性。
通过分析多次母线故障的处理过程,尽管调度运行人员已经可以较为全面地认识到一次设备误操作而带来的危害性,但是,在不同运行方式下,对于母线差动保护动作行为的认识方面,仍然是比较模糊的。
下文分析了一起 220 kV 变电站中 110 kV 出线故障引起母差保护误动的原因,并提出相应的改进措施。
1故障时母差保护正确判别的案例分析母差保护由“大差”和“小差”构成。
母线的大差动保护判断是否为母线故障;小差动保护判断是哪条母线故障。
如图 1 所示,220 kV 4546 线故障跳闸,即在母线范围以外故障发生,如图 1 中 d1点故障。
分析各继电器流过的电流,如图 2 所示。
在 d1点故障:副母线差动继电器电流 I = I1- I2+ I3+ I4+ I5+ I6=0;正母线差动继电器电流 I = 0;总差动继电器电流 I =I1- I2+ I3+ I4+ I5+ I6= 0。
即母差保护不动作。
当母线发生故障时,如图 1 中 d2点故障,所有与电源连接的元件都向故障点供给短路电流。
正母线差动继电器电流I = I1+ I2+ I3+ I4+ I5+ I6;副母线差动继电器电流 I = 0;总差动继电器电流I =I1+ I2+ I3+ I4+ I5+ I6= 0。
一例误上电保护误动作的事故分析

第2期(总第227期)2021年4月山西电力SHANXI ELECTRIC POWERNo.2(Ser.227)Apr.2021一例误上电保护误动作的事故分析杨奇(山西潞光发电有限公司,山西长治046699)摘要:误上电保护作为机组启动及并网过程中的重要保护,通常采用发电机变压器组出口断路器、灭磁开关辅助接点作为逻辑判别条件,而因开关辅助接点问题造成的保护误动时有发生。
针对一起机组启动中因逻辑设定的常开常闭辅助接点与外回路接线不一致导致的误上电保护误动作案例,从误上电保护的设计、校验、运行维护等方面提出了相应的建议。
关键词:误上电保护;辅助接点;逻辑判别;开关量变位中图分类号:TM774文献标志码:B 文章编号:1671-0320(2021)02-0021-040引言发电机在启动及并网过程中,由于误操作等原因可能使出口断路器误合闸。
发电机在转子静止、盘车或起励后不具备同期并网条件时误合出口断路器,突加的电压会在定子绕组中流过3~4倍额定电流,使发电机内部形成旋转磁场,旋转磁场在转子中感应工频或者接近工频的电流,造成发电机严重烧损或大轴扭曲。
特别是随着机组容量越大,承受过热的能力越弱,误上电时发电机异步启动、逆功率保护、失磁保护等也可能满足动作条件,但时限较长且开机和盘车时有些保护可能因无机端电压而不起作用,所以应重点关注误上电保护的配置、校验及日常运行维护。
1故障经过2018年9月12日某火电厂2号机组启动并网,7:00汽轮发电机组冲转至3000r/min,合灭磁开关、励磁系统起励正常。
检查各系统正常后启动同期,7:22:36发电机变压器组(以下简称发变组)出口收稿日期:2020-10-19,修回日期:2020-11-02作者简介:杨<(1988),男,山西长治人,2010年毕业于东北电力大学电力系统及自动化专业,工程师,从事发电厂电气设备检修、维护、管理等工作。
断路器合闸,随即发变组B套保护装置误上电保护动作,跳灭磁开关、发变组出口断路器。
220kV变电站母差保护动作的事故分析

220kV变电站母差保护动作的事故分析摘要:随着经济和科技水平的快速发展,电力行业发展也十分快速。
电力系统中当输电线路、变压器、母线或者其他设备发生故障时,保护装置动作并发出跳闸命令,但因故障设备的断路器由于跳闸线圈故障(断线)、操作机构故障、气压或液压降低、直流电源故障、操作箱继电器等问题导致拒绝动作跳闸,若不尽快将故障点隔离,会造成主设备损坏、停电范围扩大、甚至整个系统瓦解等。
为在较短时间内切除与失灵断路器相关联的其他断路器,使停电范围限制在最小区域内,配置断路器失灵保护就显得尤为重要。
利用断路器失灵时故障特征的相关信息作为断路器拒动的判别条件,构成断路器失灵保护。
关键词:变电站;母差保护;事故分析;整改措施引言智能变电站母差保护在远景扩建过程中所面临的问题,提出采用面向间隔的系统描述文件逻辑解耦方案,引入母差保护过程层循环冗余子校验码的概念,通过合理规划母差保护设备描述文件的初期配置,确保了远景间隔扩建的顺利实施。
从智能变电站全工程设计周期角度,提出了针对不同工程阶段的母差保护优化设计方法和实施策略,降低远景扩建调试的工作量,提升扩建工程的实施效率,为智能变电站工程设计和建设实施提供参考。
1故障原因及保护动作行为分析通过对故障录波器和35kV母差保护故障报告进行分析得出以下结论:(1)16时35分35秒,即35kV母差保护动作前5分43秒,35kVⅠ段出线B相发生接地;(2)16时41分11秒,35kV母差保护Ⅰ母差动保护动作。
故障报告显示为301间隔BC相有较大的短路电流,304间隔仅B相有故障电流且与301间隔B相电流幅值相等方向相反,说明B相故障点在母差保护范围以外。
同时,304开关保护电流Ⅰ段动作跳闸,故障相别为B相,由此判定B相故障点在304线路上。
因35kV母差保护故障报告中,只有301间隔C相有较大的故障电流,其他各支路C相未发现有故障电流,Ⅰ母差动和大差回路只显示C相有差流,母差保护报告显示为Ⅰ母C相差动保护动作。
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母差保护电流,测量数据如表3所示。
表3第1套母差保护电流数据
表7二次绕组7s绝缘数据
相别
A B C
绝缘阻值
1.1GQ 1.8Go 0
2.4
5033开关C相cT返厂检查 查阅设备定期巡检记录,2012-04-28Ⅱ母第
(2)在5033开关CT端子箱,短接Ⅱ母第l套 母差保护,断开连接片,测量其电流,测量数据如
为此,将5033开关C相CT返厂检修,并经 相关试验,验证性能符合要求。再将5033开关C 相CT恢复运行,并作向量测试正确。
收稿日期:2014—1卜01。 作者简介: 曹冕(1985),男,助理工程师,主要从事电力系统继电保
4改进措施
(1)加强对电流互感器二次绕组及二次回路的 绝缘监督检查,使其规范化,以便及时发现并消除 电流互感器和二次回路的绝缘缺陷。
1
事故现象
某电厂500kV升压站系双母线3/2断路器
接地故障由相邻变电站保护切除)。 查阅5312和5302线路的录波图可知,5013 开关的跳闸是在接地故障切除后l~2个周波内发
生的,而5043开关的跳闸则是延后10个周波左右 发生的,二者相差的时间就是跳闸位置辅助继电器 的动作时间。 (4)就地检查5013,5023,5033,5043和
地电位“反击”使5033开关C相电流互感器绕组 7S2引出线绝缘破损处对地击穿,造成接地。 (2)升压站与保护屏母差CT回路2个接地点
母第1套母差保护绕组(7s绕组)电流,测量数据
如表5所示。
一9一
万方数据
S耥
母差电流回路(见图1),导致母差保护误动。
端子箱
5033
电力安全技术
第17卷(2015年第5期)
S耥
曹
电力安全技术
第17卷(2015年第5期)
一起母差保护误动作事故分析及改进措施
冕1,阮柏松2,王 欣3
(1.淮沪电力有限公司田集第二发电厂,安徽淮南
232098;2.淮南平圩发电有限公司,安徽
淮南232082;3.淮南电力检修公司,安徽淮南232082) [摘要]介绍了某电厂发生的一起母差保护误动作事故,从Ⅱ母线第1套母差保护装置跳闸后、 Ⅱ母线恢复过程中及5033开关停运后的设备检查3方面调查,分析了母差保护误动作事故的原因, 并提出了相应的改进措施。 [关键词]母差保护;误动作;电流互感器;两点接地
护专业工作,emaH:Seaml9@163.com。 阮柏松(1982一),男,工程师,主要从事电力系统继电保护专 业工作。 王欣(1982),男,助理工程师,主要从事电力系统继电保 护专业工作。
一口一
万方数据
(1)5033开关C相电流互感器二次引出线绝 缘损坏被击穿接地。5033开关电流互感器二次引 (3)在5033开关CT端子箱,短接Ⅱ母第1 套母差保护绕组(7S绕组),断开端子连接片,在 5033开关C相CT本体二次接线端子盒,测量Ⅱ 出线绝缘破损,存在绝缘隐患。5月5日晚线路
5302和5312 B相接地,造成升压站内地电位升高,
接线方式,第1,2套母差保护均采用ABB公司 生产的RED521保护装置,于2006年安装投运。 RED521保护装置采用比率制动原理,是快速和有 选择性的分相母线保护装置。由于该厂配置的母差 保护不符合双重化配置的要求,且不具备事故录波 功能,厂家也不再提供备品,影响了母差保护装置 的正常使用维护,故该电厂于2013年更换了这2 套母差保护装置。 2012—05—05T21:58,电厂集控室报警光字牌 发“5013开关事故跳闸”,NCS报警画面发“Ⅱ 母线第1套C相差动保护动作”、“Ⅱ母线第1套 差动保护动作”、“5023开关事故跳闸”、“5033, 5043,5053开关总跳闸动作”报警。NCS画面上 显示5013,5023,5033,5043,5053开关跳闸, Ⅱ母母线电压降为0。
间的电流使母差保护误动作。5033开关C相电流 互感器7S2接地后,造成母差电流回路两点接地。 在线路接地时,由于升压站内的CT二次接地点处 地电位升高,远高于母差屏电流二次回路接地点的 电位,此时2个接地点间产生很大的感应电流流经
0.8
(2)5033开关拉开(母差CT二次回路2个接 地点尚未消除)后,测试到母差保护C相有0.5~ A的电流,表明正常情况下升压站与保护屏柜 处地电位也不均匀。而当一次设备有接地短路故障 电流流人升压站接地网时,2处的地电位差将更加
套L3(C相)的差动电流为13 A,制动电流约为
830A。
(4)合上5033,5013,5043,5053和5023开
关后检查母差保护二次电流相序正确。
(5)对母线保护中5033开关电流进行向量核 对,数据如表l所示。
在Ⅱ母第1套保护屏后短接5033开关CT
3
相CT侧电流,断开保护侧连片,用钳形表测量保
伊
5033
的根源。
C相CT
UB
l盈B
斗
参考文献:
——’ 1
E.R.WHITEHEAD,王 高电压技术,1981(1).
璋.输电线路的保护[J].
l}- Y地f
图1 5033开关电流回路示意
j/
A氓
2邱关源.电路(第四版)[M】. 北京:高等教育出版社,
1999.
3王维俭.电气主设备继电保护原理及运行【M】.北京: 中国电力出版社,1985.
比第2套大100 A,差动电流约比第2套大100
A。
(3)合上5033,5013,5043,5053和5023开
关后,对比第1,2套保护装置,发现第l套L3(C相)
的差动电流为182 A,制动电流约为930 A;第2
2事故原因调查
2.1¨母线第1套母差保护装置跳闸后检查 (1)第1套母差保护装置的实际定值与定值单 一致。 (2)第l套母差保护装置有“TRP L3”(C相 跳闸)报警。 (3)线路5312和5302的线路保护B相零序元 件、接地选相元件及Ⅱ/Ⅲ距离元件启动(2线路
显著,这是继电保护安全运行的重大威胁。故建议 查明较高电位差的原因,并研究采取均衡地电位的
A相CT
措施,以防止继电保护装置发生异常动作。 (3)建议调查升压站接地网接地电阻是否合 格,接地网结构是否符合规程规定,腐蚀情况是否 严重。如有问题应加以改造,以消除地电位“反击”
保 护 屏
陲
5033
B相CT
5053开关的CT(电流互感器)二次回路,没有开 路现象。 2.2¨母线恢复过程中检查 (1)合上5033和5013开关后,对比第1,2套
保护装置,发现第l套L。
(2)合上5033,5013和5043开关后,对比第1,2 套保护装置,发现第l套L3(C相)的制动电流约
通过以上测量数据,初步确认可能是外回路异 常造成了Ⅱ母母差第1套5033开关C相电流相位 不正确。
2.3
(5)在5033开关CT本体二次端子接线盒处 (A,B,C 3相),检查二次绕组7S1,7S2(Ⅱ母第 1套母差保护)绝缘,测量数据如表7所示。由此 可以确定5033开关C相CT 7S绕组接地。
5033开关停运后检查 (1)在5033开关CT端子箱,测量Ⅱ母第l套
护屏CT侧电流,数据如表2所示。
一9一
万方数据
第17卷(2015年第5期)
表1 5033开关电流向量值
电力安全技术
表5
S渊
CT端子盒内电流数据
(4)拆开5033开关C相CT本体二次端子盒
表2 CT侧电流向量值
至CT端子箱的电缆两侧,用500V摇表测该电缆 绝缘,测量数据如表6所示。
表6电缆绝缘数据
表4所示。
l套母差保护C相差流为7A,说明在当日前Ⅱ母 第1套母差保护5033开关C相CT回路无异常。 2012-05-05母差保护动作后l 5033开关C相 CT返厂检查,发现该CT二次绕组中7S2引出线 靠近二次引线延长管处因受压而破损并对地击穿。
表4保护侧及cT侧电流数据
3母差保护误动作原因分析