过电流保护误动作分析正式版
枢纽变电站10kV侧接地变过流保护Ⅱ段误动作分析

枢纽变电站10kV侧接地变过流保护Ⅱ段误动作分析卞英楠 高晓阳(河南交通职业技术学院)摘 要:随着城镇化的进展,10kV电力系统传输越来越多地采用电缆代替架空线。
电缆埋在地下,所以有着安全以及美化城市的优点,但系统若采用较多电缆代替架空线,会增大系统容性电流,此时接地方式若采用消弧线圈,则需增大线圈电容,增加成本。
同时,配电线路的增多导致接地故障发生时,需要更快地切除故障。
因此,近年来城市中的10kV电力系统多采用接地变引出中性点,再加小电阻的接地方式。
文章以某110kV枢纽变电站为研究对象,该变电站10kV侧采用中性点加小电阻接地方式。
结合该变电站10kV侧线路发生单相接地故障而导致接地变过流保护Ⅱ段误动作的案例,分析了误动作的原因,为避免相同事故的发生提供了宝贵经验。
关键词:接地变;小电阻接地方式;过流保护;零序保护0 引言10kV供电系统在我国极其常见,在城市配电网中,扮演重要角色。
在居民区的配电开闭所内,它往往作为400V居民供电的上一级,在供电系统中必不可少。
早些年,城市用电负荷小、线路少,经济不发达,电线杆为主体的架空线随处可见,此时为了保障发生单相接地故障时居民仍能可靠用电一段时间,供电系统采用中性点经消弧线圈的接地方式。
统计发现,单相接地故障相比于相间短路、三相短路以及两相接地故障,其发生率最高也较常见。
在面对单相接地故障时,10kV系统若采用传统接地方式,则其非故障相对地电压升高到原来的槡3倍,三相之间的线电压保持不变。
在单相对地耐压合格的情况下,此时系统仍能稳定运行2h[1]。
但随着各种新型家用电器、新能源电车的出现,以及近年来夏季气温的增高,城市用电负荷显著增多,相应的出线也增多了,所以在发生单相接地故障时,2h内切除故障难度增大。
虽然10kV系统在采用中性点经消弧线圈接地的传统方式时,可以通过配置小电流接地选线装置来排除故障线路,但该方法容易出现误选线的情况。
因此,越来越多的城市10kV供电系统,采用中性点经小电阻接地方式[2]。
电厂误上电保护动作分析

某电厂#1机组误上电、断路器闪络保护动作分析1概述2012年08月07日22时42分50秒655毫秒(因GPS对时时钟源的问题,所有的保护装置显示时间是2011年08月08日,下同),某电厂1号机组B套保护屏柜发电机误上电保护启动,216ms后发电机误上电保护跳闸,504ms后主变高压侧断路器闪络保护跳闸。
2012年08月07日22时42分50秒657毫秒(保护装置显示时间是2011年08月08日),1号机组A套保护屏柜发电机误上电保护启动,216ms后发电机误上电保护跳闸,504ms后主变高压侧断路器闪络保护跳闸。
事后查明故障原因是发电机与系统解列后,经过大约9s主变高压侧A相开关发生了闪络,最终导致主变高压侧A相开关发生了爆炸。
由于两套保护动作结果相同,以下分析以B套保护数据和波形为例。
装置跳闸报告如下图所示:图1 装置跳闸报告装置变位报告如下图所示:图2 装置变位报告由跳闸报告和变位报告可见,首先是主变高压侧断路器断开,过了大约9s(由变位报告79和80判断),主变后备保护启动,随后误上电保护、发电机后备保护、发电机过负荷保护相继启动,误上电保护和断路器闪络保护经过整定延时后跳闸,跳母联开关,关主汽门。
失灵保护动作后切除故障,主变差动保护启动,随着电流的衰减,各保护相继返回。
2保护动作数据和波形分析2012年8月15日,从现场取回了RCS-985发变组保护装置波形和故障录波器的波形,分别如图3~图5所示。
图3是保护装置CPU板的故障波形,记录了启动时刻8个周波的波形和跳闸时刻8个周波的波形。
图4是保护装置MON板的故障波形,最长可记录4s的波形,本次录波只截取了大约1s的波形。
图5是故障录波器记录的波形。
从保护装置MON板的录波,可以清晰地看出保护启动和跳闸的时序。
结合保护装置MON板的录波和故障录波器的录波,可以看出误上电和断路器闪络保护跳闸后,机组和系统发生了振荡,当闪络端口两侧电压相位差接近零度时,电流接近于0(如图4(b)所示,电流最小处主变高压侧A相电压滞后机端A相电压约30度),电流减小后保护动作返回。
过电流的原因分析

1 概述变频器的过电流故障跳闸是最常见也是最复杂的故障之一,当故障发生时,变频器保护会立即动作并停机,同时显示故障代码或故障类型。
大多数情况下可以根据显示的故障代码迅速找到故障原因并排除故障,但也有一些故障的原因是多方面的,并不是单一的,而是包含了过电流、短路、欠电压、接地、过热、谐波干扰等各种可能导致跳闸的因素。
为了查找故障原因并排除故障,可依据图1所示的故障诊断流程图进行。
2 故障诊断尤其是采用IPM模块的变频器,在模块内包含有过电流、短路、欠电压、接地、过热等保护功能,而这些故障信号都是经过模块的控制引脚的故障输出端Fn 引入到控制器的,当控制器收到故障信息后,控制器立即封锁脉冲输出,同时将故障信息显示到控制面板上,但是,一旦模块内部发生故障,就很难查找故障原因。
因此,在排除这类故障时,首先应区分跳闸是由外部负载原因还是由变频器内部的原因引起的;变频器是在加速过程,减速过程还是在恒速过程中出现的跳闸。
区分后就能缩小故障查找的范围,以利于快速排除故障。
2.1 一般故障查找步骤1)在外观上看不出明显的故障痕迹的情况下,可以先将变频器连接到电动机的电缆拆下,分别试验变频器和电动机。
如果变频器还连接有外部控制信号电路,最好也断开,这样可以手动试验变频器,如果正常,说明变频器没有问题或没有损坏。
2)进一步检查整定值是否有变化,最好重新整定一遍。
3)然后采用一个试验控制信号或电位器接到外部控制端子上,试验变频器的外部信号控制性能,如果正常,说明变频器完好无损,可以进一步检查外部信号和电动机。
4)外部控制信号一般是各种传感器的输出信号,或来自于控制器,应根据传感器或控制器的检验方法对其进行检验,最好采用现场信号校验仪校验。
5)对于电动机的检查,应先用万用表和兆欧表检查绝缘情况,如果变频器输出侧安装了接触器,还应检查接触器的触点是否正常。
6)如果上述一切正常,如条件允许最好采用工频电源进行起动电机试验,并使其运行一段时间后观察是否存在异常。
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。
方向过电流保护的动作现象分析

方向过电流保护的动作现象分析电力系统继电保护技术,是随着电力系统的发展而发展起来的一门专业技术。
电力系统的发展,致使电网容量不断增加,电压等级也不断升高,电网接线和结构越来越复杂。
为满足电力系统对继电保护提出的基本要求,继电保护也由简单的过电流保护开始,相继出现了方向过电流保护。
1方向问题的提出1)过电流保护:是指电流增大而带一定的动作时限的电流保护,也称电流第三段保护。
其动作电流按躲过最大负荷电流整定,一般动作电流较小,灵敏度较高。
它不仅能保护本线路全长,而且还可以保护相邻线路的全长,经常可以作为本线路的后备(近后备)和相邻线路的后备(远后备)。
2)问题的提出:为了提高电网的供电可靠性,由原来的单侧电源供电的辐射形电网,发展为多侧电源的辐射形电网或单电源的环形电网,在此类电网中,为切除故障元件,应在两侧装设断路器和保护装置。
例如:如图所示的双侧电源电网中,如果在D1点发生短路时,要求保护3和4动作,断开3DL、4DL两个断路器;当在D2点发生相间短路时,则要求保护1和2动作,断开1DL和2DL两个断路器,即可切除故障元件,保证非故障设备继续运行,这就提高了供电可靠性。
但是,如果我们还采用一般过电流保护作为相间短路保护时,根本满足不了电网对继电保护的选择性要求。
例如:当在图D2点短路时,则由电源N供给的短路电流,通过位于B母线两侧的保护3和2,为使其有选择地切除故障,要求保护2先动作而保护3不能动作,则要求保护2的动作时限t2小于保护3的动作t3的动作时限。
而当在如图示D1点短路时,则由电源M供给的短路电流,通过位于B母线两侧的保护3和2,为使其有选择地切除故障,要求保护3先动作而保护2不能动作,则要求保护3的动作时限t3小于保护2的动作t2的动作时限。
显然,这两种矛盾要求,保护2和3无法满足有选择切除故障线路的要求。
所以,为解决这一问题,需进一步分析在D1点和D2点短路时,流过保护2和3的功率方向来满足继电保护的选择性要求。
主变低压过电流保护动作原因分析与处理

上海铁道增刊2019年第2期59王娈佢压辺电蕭保护动佢原因分祈与处理姚国林中国铁路上海局集团有限公司杭州供电段摘要牵引变电所主变低压侧低压过电流保护对牵引所主变的安全运行有着重要的作用,通过对牵引变电所主变低压侧低压过电流保护动作引起两起故障分析,明确了保护动作原因以及微机保护装置软件须改进问题,并针对问题和设备采取相应的措施。
关键词牵引变电所;保护动作;分析与处理1设备概况AT供电方式牵引变电所采取四台单相主变,高压侧引入两路110kV(220kV)电压,高压侧一路AB、BC两相分别供1B、3B单项主变,另一路AB、BC两相分别供2B、4B单项主变,两路电源采用备自投方式互为备供,当一路电源失压或设备故障,另一路自动投入。
两台单相主变低压侧T线、F 线分别引入27.5kV高压柜上、下行进线,经配电供接触网27.5kV电压电源给电力机车提供动力。
主变低压低压过电流保护是牵引主变保护后备保护,动作电压按躲过主变压器最低运行电压整定Udz=UmiMkknPT。
式中:心一低电压侧最低运行电压,单位为伏特(V)。
K*—可靠系数,取1.2.on—电压互感器变比。
低电压侧动作电流:按躲过低压侧额定电流整定,见公式,AT供电方式低压侧取T、F和(相量差),各相动作电流应分别计算。
I&FK/Jwnca。
式中:瓦广-低压侧可靠系数,取1.2~1.5oL l-低压侧额定电流,单位安培(A)□ncrr-低压侧电流互感器变比。
2第一次动作情况及原因分析2.1动作情况4月30日牵引变电所1#主变低压侧过流出口201断路器保护跳闸,低压侧电压T线73.67V,低压侧电压F线74.49V,本主变低压侧电流1.96A,另一主变低圧侧电流0.060A,低压侧电压74.08V,出口时间700ms。
造成六路馈线同时停电,影响列车运行。
2.2保护动作情况分析牵引变电所1#主变低压侧过流保护装置定值:电流互感器变比2500/1,低压侧过流电流0.92A,低压侧过流时间700ms,低压侧过流闭锁电压75V。
带过流保护的剩余电流动作断路器误接线分析

四极 )R B C O接线 示意 图 图中单相 ( 单极 或双极 )
R B C O检 流 器 穿 过 的是 一 根 相 线 和 中性 线 :三 相 三线 ( 极 )式 R B 三 C O穿 过 的是 三相 平 衡 负 荷 的三 根 相 线 :
三 相 四线 ( 四极 )式 R BO和 三 相 四 线 ( 极 ) 式 C 三
就其 接 线应 注 意 的事 项 .谈 一 谈 笔者 的粗 浅 意见 .
供 同 行 参 考 讨 论
1 R O 的正 确 接 线 CB
G 0 5 9 低 压配电设计规 范》第 4 56条 B 50 4— 5《 .. 规定 : “ 当装设 漏 电电流 动作 的保 护 电器时 ,应 能
可 采 用 不 断 开N线 ( 性 线 )的三 相 四线 ( 极 ) 中 三
关 键 词 带过 流保 护 的 剩 余 电 流 动 作 断路 器
( B 剩余 电流 保 护 电器 ( D) 误 接 线 RC O) RC
带 过流保 护的剩余 电流动作 断路器 ( C O)一 RB 般 习惯 称之 为剩 余 电流动 作断 路器 .是 防止触 电事
Ll
L2 L3
N
住 宅 楼 进 线 处 设 防 电 气 火 灾 的三相 四线 ( 四极 )式 R B C O.其
额 定 剩 余 动 作 电 流 为 30m 或 0 A 5 0m 0 A.住 户 内 设 防 触 电 的 单 相
L 2 L 3
三 相 三 线 ( 极 )式 三
bekr r a e wi t h itg a ne rl o e c re t v r u r n p o e to r tci n
法 投运 或 莫名 跳 闸 多半 是施 工 中接线 错 误 造成 的 。
带过流保护的剩余电流动作断路器误接线分析

带过流保护的剩余电流动作断路器误接线分析随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,对电路保护的需求也日益增加。
带过流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)作为一种常见的电路保护器件,具有过载保护、短路保护和漏电保护三重功能,广泛用于家庭和商业用电领域。
然而,RCBO的安装和使用还存在着一些误区,其中之一就是误接线,本文将通过分析RCBO误接线的原因及影响来提醒广大用户注意RCBO的正确使用。
一、RCBO的基本构造与作用原理RCBO是一种集过载、短路和漏电保护于一体的电路保护器,其基本构造包括保护性质(Rated Residual Current)和额定电流(Rated Current)两个参数,既可以防止装置绝缘故障引起的漏电流导致触电伤害,又能避免电器故障引起的过电流损坏电器或发生火灾,是电气安全的保障。
RCBO的工作基于“K波形”理论,根据不同的接线方式及先后顺序,RCBO在不同的故障条件下有不同的动作方式,从而实现电路保护的功能。
二、RCBO误接线的原因RCBO的误接线往往是由于用户对其使用效果不了解或者理解有误所致,具体原因如下:1.电器设备连接错误。
如将漏电保护器连接在线路的起点,而忽略了线路的末端,或将两个漏电保护器连接在同一电路上。
2.漏电保护器负载电流过大。
将漏电保护器接在负载电流过大的电路上,漏电保护器的额定电流无法承受大电流的负载,造成误动作。
3.装置多种保护器件。
将保护性质不同而又功能重复的保护器件一起接入电路,造成短路、漏电保护器同时动作而误切电源。
三、RCBO误接线的影响RCBO的误接线不仅会导致电路的容易过载、漏电等问题,而且还可能增加电气设备的损坏和发生危险,具体表现如下:1.RCBO不接通:过载、短路和漏电等故障发生时,无法及时切断电源,电气设备容易发生严重故障。
2.RCBO误动作:由于过载和短路等故障引起的误动作,可能会影响正常的生活用电、办公工作等。
3.RCBO寿命缩短:由于误接线引起RCBO的频繁误动作,将会使它的使用寿命大大缩短。
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摘要:电力系统在运行时常常因为系统中的过电流保护发生误动作而造成事故,给经济带来巨大的损失。
该文针对过电流保护误动作进行分析,且针对各种情况提出了应采取的措施,并提出了过电流保护改进的方向。
关键词:过流保护误动作;励磁涌流;谐波;振荡闭锁我国目前正处在经济发展的重要时期,各行各业对电力的需求日益增加。
因此,预防用电事故就成为迫切需要解决的问题。
电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见的也是最危险的故障是发生各种形式的短路,在发生短路时流过故障点的短路电流很大,有可能破坏系统并列运行的稳定性,因此需要在系统中配置过电流保护。
然而,在某些情况下,即使采用的过电流保护装置的动作值和时间匹配得很合理,但由于与系统中其他的保护不能很好地配合而导致其误动作,造成整个系统故障。
因此随着电网结构的日趋紧密,过电流保护能否正确动作,对电力系统安全、稳定运行非常重要。
1 相关概念过电流保护的工作原理:当流过系统的电流值超过过电流保护装置整定的动作值,且经过一定的时间延时后使保护装置动作,切断故障电路,这就是过电流保护的动作原理。
过电流保护接线方式:过电流保护的接线方式是指保护中电流互感器与继电器的连接方式。
正确地选择保护的接线方式,对保护的技术、经济性能都有很大影响。
其基本接线方式有三种:三相三继电器的完全星形接线方式,两相两继电器的不完全星形接线方式,两相一继电器的两相电流差接线方式。
其中三相三继电器完全星形接线方式,对各种形式的短路都起保护作用,且灵敏度高,而两相两继电器不完全星形接线和两相一继电器的两相电流差接线方式,只能对三相短路和各种相间短路起保护作用,当在没有装电流互感器的一相发生短路时,保护不会动作。
2 过电流保护误动作原因及采取的措施2.1 励磁涌流与和应涌流的影响励磁涌流实质上是断路器操作时引起的电磁暂态现象,是由于变压器内磁通饱和而引起的。
此外,自动励磁调节装置的自激振荡和一次设备的铁磁谐振等因素也会造成间隙性励磁涌流,励磁涌流的大小与合闸角有关,当合闸角为零时,变压器铁芯处于高度饱和状态,励磁涌流可达额定电流的6~8倍,即使不是合闸角为零的极端情况,也有可能使过电流保护误动。
对于这种误动,一般采用带有二次谐波闭锁功能的电流保护,以防止励磁涌流导致电流保护误动。
当变电站有2台以上主变时,一台变压器空载合闸,会产生励磁涌流,而如果涌流较大,将使得并列运行的其他变压器中产生和应涌流。
和应涌流具有以下特征:①合闸变压器电流始终具有涌流特征,但涌流衰减速度不一致,前面很快,取决于系统与变压器电阻之和,后面很慢,仅与两台变压器的原边等效电阻有关;②系统电流大小与涌流大小相关,开始几个周波有涌流特征,随着和应涌流的出现,系统电流逐渐对称起来,涌流特征消失,同时期衰减速度很慢,与此时变压器涌流衰减的速度一致。
和应涌流由于具有涌流特征,因此其幅值也很大,且其持续时间较长,容易造成保护误动,对于这种情况,考虑提高电流定值或引入电压闭锁元件,防止过电流保护误动。
2.2 不平衡电压、电流的影响当系统故障为电机三相绕组的中心抽头错误接地所引起的时候,电网对地电压会出现严重的不平衡,如此不平衡的电压加在电机三相绕组上,就会出现过电流保护误动作。
对于这种情况采取将绕组中心抽头的地线改接电机外壳,使中心抽头悬浮即可。
2.3 谐波电流的影响由于系统中有谐波分量的电力机车等设备运行时,会向系统注入一定的谐波电流,电容器组是谐波电流的主要负荷支路,电容器的等值阻抗比正常方式要小,因此电容器流过的谐波电流比正常方式要大,经过TA转变到保护装置的二次电流波形发生严重畸变,谐波与基波幅值叠加后,出现尖峰值较高的电流,当系统中的继电器采用静态抗饱和型电流继电器时,由于其原理是检测电流峰值,则电流波形畸变程度越大,该继电器感受到的电流有效值比基波电流有效值大很多,则可能造成过电流保护误动。
对于这种情况,一般采用将静态抗饱和型电流继电器换成电磁型继电器来防止误动作。
2.4 冲击电流的影响电厂厂用电在与备用电源切换的过程中,在合闸瞬间会产生冲击电流,冲击电流是一个衰减极快的电流,它的大小与合闸速度有关,合闸时间越快,其残压衰减的越小,因此,备用变压器母线电压和电动机残压的压差也越小,这样其合闸冲击电流也越小。
当冲击电流大于备用电源变压器过电流保护整定值,就会使过电流保护误动。
对于这种情况,可以采用以下措施:①采用快速断路器;②尽可能快地投上备用断路器;③备用变压器过电流保护加一定的时间延时以躲过冲击电流。
2.5变压器环流的影响当变压器产生励磁涌流时,由于励磁涌流中含有大量二次谐波和三次谐波分量,而其中的三次谐波成分将耦合到低压侧的△绕组内部,在△绕组内部形成环流;当变压器高压侧及出线发生接地故障时,将有零序电流产生,此零序电流同样将耦合到变压器低压侧的△绕组内部,在变压器△绕组内部形成环流。
对于变压器低压侧过电流保护,当环流大于过电流保护整定值时,将会造成过电流保护误动。
对于由这种因素造成的过电流保护误动,一般采用通过一定的时间延时来躲过。
2.6 电机启动电流的影响对于工业企业供电系统,由于其电网处于电力系统的末端,工作电压很不稳定。
在负荷高峰期,工作电压可能低于额定电压10%~20%,而在负荷低谷期又可能超过额定电压10%~15%,因此,电机的实际启动电流可能大于额定启动电流,从而可能使过电流保护装置误动。
对于干线过电流保护的动作电流是按躲过最大一台电机启动,其他电机正常工作的条件整定的。
这种计算方法在并联电机台数少,且各并联电机容量相差较大时是合适的。
若并联电机台数较多,各台电机容量相近时,就有可能因多台电机自启动电流(各并联电机之和)大于干线过电流保护动作电流而使干线过电流保护装置误动作。
有些机械设备在运行中需要反向运转,有时甚至是急停急开,此时电机相当于反接制动。
在此过程中,电机电流可能会达到额定启动电流的2倍左右,因而也可能使过电流保护误动。
对于这几种情况下的误动一般采用增大可靠系数的方法来防止其误动。
2.7 弧光接地故障引起的误动如果接地故障不是一种纯金属性质的接地,而是一种间隙性的弧光接地故障时,当线路较短时,接地电流是很小的,在这种情况下,许多弧光接地故障变得不能自动熄灭。
电力线路一旦发生了不能熄灭的弧光接地故障,由于电压的升高,电容电流也会随电压的升高而增大。
一旦这个电流达到了过电流保护的整定值,就会造成过电流保护误动作。
对于这种情况下的误动,一般采用在电力线路中并联电抗器,以及调整过电流保护整定值的方法来防止其误动作。
2.8 系统振荡的影响当电力系统由于输电线路输送功率过大,超过静稳定极限;或由于短路故障切除缓慢,以及非同期自动重合闸不成功等原因引起电力系统振荡时,系统中会产生幅值和相位随振荡角不断变化的振荡电流,当振荡电流大于过电流保护的动作值时,保护发生误动作。
但是振荡时,系统失去稳定后的第一个振荡周期较长,后来的振荡周期就缩短。
因此保护的动作时间只要大于1.5~2 s,则在振荡中虽然过流继电器会动作,但在出口元件动作之前过流继电器又返回了,所以不会造成过电流保护误动作。
还可以在过流装置中加入振荡闭锁装置,当系统只发生振荡而无故障时,振荡闭锁装置将过电流保护可靠闭锁,振荡结束后立即将过电流保护开放,以实现对电力系统的保护。
2.9 运行维护上不到位发电机反时限过电流保护,断路器三相跳闸,误动原因为发电机TA端子箱的电流端子发生松动,造成保护误动。
线路AB相故障,同时,电厂发电机负序反时限保护误动跳闸,原因是该保护时间继电器(晶体管型)绝缘降低,失去时间特性,待负序电流动作即引起无时限跳闸。
发电机负序电流保护(老式电磁型)的电流回路插件内至大电流端子的接线有一相松动,产生负序电流,引起负序电流保护误动,出口跳闸。
发电机负序过电流保护,插件接触不良,造成保护误动出口跳闸。
2.10 制造部门责任发电机保护装置内部电流回路的负序保护用小TA输出接线柱脱焊,造成三相不平衡,引起TA断线和负序过电流保护动作,发电机停机。
发电机负序电流保护(不对称过负荷保护),因继电器整定阻值变化,造成定值漂移,引起保护误动跳闸。
发电机跳闸,出现“不对称过负荷保护动作”信号,经检查发现保护装置内的继电器绝缘不好,其接点直接接通出口跳闸。
发电机跳闸,出现“不对称过负荷保护动作”信号,经查录波图发现发电机B、C相电流偏大,负序电流偏大,当时断路器C相跳闸,因受跳闸冲击,发电机产生较大负序电流,且装置内元件性能不稳定引起误动。
大雾天气,多条220 kV线路跳闸,发电机负序过电流保护动作跳闸。
继电器采用积分原理构成,分析认为系统多次故障时,继电器每次故障均充电,但其放电过程较慢,系统再次故障时动作跳闸。
3 结论过电流保护装置在整个电力系统中起着举足轻重的作用,它动作的正确与否对系统能否稳定运行有重大影响。
因此,在电力系统运行中,防止过电流保护装置误动作就显得非常重要。
除了对工作人员进行严格的培训,在装置合理设定其动作值和延时时间,以及在装置中加设振荡闭锁,或电压闭锁装置等措施之外,今后发展的趋势是研制新型继电器,利用系统在故障时流过电路的电流的其它特性(如电流的不对称性等)作为保护的信号源,提高过电流保护的可靠性,以保证过电流保护在不该动作的情况下不发生误动,从而保证整个电力系统安全运行。
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