110KV变电所保护装置常见事故及应对措施

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110kV及以上线路常见跳闸原因及应对

110kV及以上线路常见跳闸原因及应对

110kV及以上线路常见跳闸原因及应对摘要:在社会经济快速发展的时代背景下,人们的生活和工作均对电力系统服务质量和运行能力提出较高要求,我国电力企业为了能够满足市场发展需求,从而不断对电力输送技术展开全面深入的研究,旨在提高供电可靠性和供电质量。

110kV及以上输电线路运行期间,经常性地受到自然、人文环境等多种因素影响而出现故障。

本文对110kV及以上输电线路出现故障的原因展开分析,并探究有效防范的措施,旨在保证输电线路运行的安全性,实现电网企业供电质量提升。

关键词:110kV线路;跳闸故障;预防措施引言我国经济发展水平日渐提高,工业生产、居民生活等对电力资源的需求量日渐攀升,电力系统的规模逐渐扩大,保证电力系统运行稳定至关重要。

加强输电线路运行维护与检修管理,有利于减少输电线路的故障性问题,避免电力安全事故出现,从而使得电网运行的可靠性与安全性提高。

一、110kV输电线路跳闸的原因(一)输电线路自身存在问题部分输电线路的使用年限较长,由于设备老化、部件锈蚀、金具缺失、线夹接触不良而引起发热,进而产生跳线、线夹被烧等现象;部分线路的电缆头存在质量问题,致使潮气窜进,电缆绝缘特性下降,易引起电缆设备故障。

(二)自然原因1.雷击影响在输电线路上产生跳闸原因的雷电过电压主要有以下几种:1、雷电感应过电压。

雷击于输电线路附近的地面时,可在三相导线上感应产生过电压,称为雷电感应过电压,其危害电压等级较低的输电线路且三相电流行波相似度较高。

2、直击雷过电压。

就是雷电直接击中线路引起直击雷过电压。

直击雷过电压要比感应过电压的幅值大得多,三相电流行波相似度较低。

建设在坡地、田间或森林中高处110kV及以上输电线路,加大了杆塔落雷的机会,容易造成线路跳闸,因此对于线路防雷来说,主要是防直击雷。

直击雷过电压又可分为反击和绕击雷过电压两种:(1)反击雷过电压。

雷击于输电线路的杆塔或避雷线时,在杆塔的塔顶和横担上形成很高的电位,相应地在线路绝缘子串两端(即导线和横担之间)产生较高的电位差,造成雷击的线路跳闸故障。

110KV变电站应急预案

110KV变电站应急预案

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分山西省焦炭集团益达化工股份有限公司机电仪车间应急处置方案二○一○年八月110KV变电站应急处置方案一、事故类型和危害程度分析益达110KV变电站是晋中电网组成的一部分,是益达化工血管之所在,生命之依存。

如果一旦发生事故,将导致工厂不能正常生产,给人身和设备带来伤害,最重要的是可能波及晋中电网,给国家和人民带来经济损失及人身危害,因此维护电网安全稳定运行是我们的光荣使命,是国家和人民交给我们的无上职责。

事故类型一般有:进线电源消失、主变故障、10KV母线上各分支故障。

二、应急处理基本原则1、预防为主:加强对本站电力系统和设备的安全管理和巡回检查,坚持“安全第一,预防为主”常看不懈的原则,及时发现和处理设备缺陷,防止各类事故发生。

2、统一指挥:对电网突发事件实行统一指挥、组织落实、措施得力的原则,在各级领导有关机构以及地调的统一指挥协调下积极的开展对突发事件处理等各项应急工作。

3、分层分区:按照“分层分区,统一协调,各负其责”的原则,使每一回路电力用户针对本区域具体情况,制定和处理突发事件的应急预案。

4、保证重点:遵循“统一调度、保主网、保重点”的原则。

在突发事件的处理过程中,将保证晋中电网的安全第一,采取一切必要手段,限制突发事件范围扩大,在恢复供电中,优先恢复重要用户的供电,尽快恢复系统正常供电秩序。

三、组织机构及职责在以车间主管领导的统一指挥、调度下,站长、运行班长及运行人员根据地调指令积极汇报问题处理事故,尽快恢复系统正常供电秩序,同时将第一手资料如实、准确的向公司主管领导报告。

四、应急处理1、预案启动的条件1)益达I线、II线110KV线路突然停电(响应I级处理预案)2)110KV变电站主变故障(响应II级处理预案)3)10KV母线或各分支故障(响应III级处理预案)现运行方式:双林线191—110KV母线—1#主变—10KV分路190母联—2#主变—10KV分路调整为:北辛武192—110KV母线—2#主变—10KV分路190母联—1#主变—10KV分路2、处理措施(一)益达I线(双林线)线路突然停电1)如果发生在夜间,送事故照明。

110kV变电站遭受雷击事故分析及防范措施

110kV变电站遭受雷击事故分析及防范措施

110kV变电站遭受雷击事故分析及防范措施摘要:2017年07月05日03点15分,变电站监控后台报“35kV母线保护差动保护启动、110kV高压线路保护保护启动、#1风电线保护启动、#4风电线保护启动、#5风电线保护启动、接地变保护启动、站用变保护启动、故障录波启动”,35kV#1站用变316断路器跳闸。

本文将对该事故的原因进行分析,并在此基础上对此类事故的未来防范工作提出相应的防范措施。

关键词:风电厂;跳闸事故;故障;防范引言架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分,由于它暴露在大自然中,易受到外界的影响和损害。

而雷击是其中最主要的一个方面。

据统计,雷击引起的跳闸事故占电力系统事故的50%~70%。

一、事故经过概述2017年07月05日03时15分46.2389秒变电站监控后台报“#1站用变316保护启动”,03时15分46.2559秒#1站用变316电流速断动作(动作电流:292.757A),35kV#1站用变316断路器跳闸,监控画面显示316断路器已在分闸位置,运维人员随后到35kV配电室核实316断路器确已在分闸位置。

二、事故原因分析(一)故障波形分析03点20分,对故障录波装置进行检查,故障波形见下图一。

03时15分46.2329秒时,35kV母线电压出现波动,其中B、C相最为严重;35kV #1站用变316进线柜B、C相电流首先出现较大波动,随后A相电流也出现波动;查看其他间隔,35kV#1接地变318进线柜电流A、B、C三相都发生了电流突变,其余间隔电流在03时15分46.2329秒时有轻微波动,但都能在2ms内恢复正常。

根据故障录波波形初步判断为35kV #1站用变316发生过流。

图一:故障录波波形(二)视频监控查看分析查看站内视屏监控故障时间点的录像,发现07月05日03点15分时有雷电击中110kV出线侧门型架防雷线上,就地检查发现该风电场110kV侧门型架接地扁铁抱箍有放电痕迹。

110kV变电站运行常见故障及防控措施

110kV变电站运行常见故障及防控措施

110kV变电站运行常见故障及防控措施摘要:110kV变电站的工作中需使用到许多的相关设备,如入母线计量等多种装置,这些装备在正常的运行的情况下才能实现110kV变电站的切断、接通、调整等功能,而在整个110kV变电站的使用过程中经常会出现一些故障,这些故障对于整个110kV变电站的影响非常大。

本文主要分析110kV变电站运行常见故障及防控措施。

关键词:110kV;变电站;变电运行;故障措施引言电力是保障民生建设,社会经济发展的重要能源。

伴随着社会用电需求量持续增加,国内配网规模不断扩大,配网运行管理设备越来越多,配网结构复杂度也越发凸显,这极大地增加了配网运行管理的难度,也增加了配网运行中质量及安全事故的发生概率。

为了有效确保配网运行的可靠性,及时解决配网运行故障,降低配网运行故障的危害程度,当下配网运行中都专门性设置了配网继电保护装置。

因此,如何才能有效控制及处理变电站继电保护装置的运行故障值得深入探讨。

1、110kV变电运行常见故障1.1变压器故障变压器是110kV变电站中较易出现故障的部件,每当变压器的用电量过大时相应的变压器就会因无法承受相应的电量而被损坏,除用电量过大外,相应的配件因素等也会导致变压器无法正常运行。

通常将变压器故障分为四类:箱内故障、箱外故障、变压器异常及异响。

一般故障的含义为:变压器油箱内发生故障,主要有匝间短路、相间短路、绕组接地线等;变压器油箱外发生故障,由于绝缘套管老化等原因造成接地短路、中性点接地或匝间短路等故障造成过电流;变压器内部绝缘损坏造成局部放电,促使油液分解。

其次,绝缘损伤导致局部短路,造成高温环境和油质的过度氧化;变压器产生异响。

主要是由于贴片厚度不均、杂质进入变压器、铁芯出现松动等原因造成的。

1.2母线故障投退母线互感器在不同时间情况下会对整个倒闸操作产生非常重大的影响,退投母线互感器可分为母线全部断开后、出线全部断开后这两种情况下进行电压的拉开,将会导致整个的互感器出现故障。

探析110kV变电站事故分析及防范措施

探析110kV变电站事故分析及防范措施

探析110kV变电站事故分析及防范措施摘要110kV变电站是常见的变电站类型之一。

其能否安全高效的运行直接关系到电力服务水平的高低。

但在其运行过程中经常会出现这样或那样的事故,因而必须加强对这些事故的分析,并采取有效的措施切实加强防范,最大化的确保其安全高效的运行。

基于此,本文首先就110kV变电站事故进行了分析;其次提出了相应的防范措施;最后对全文进行了简单的总结。

旨在与同行之间进行业务交流,以促进其安全高效的运行。

关键词110kV变电站;变电站事故;防范措施在110kV变电站运行中常见的事故主要有GIS、监控设备、变压器等方面的故障,因而必须在安全运行中加强对这些事故的分析,并针对其出现的原因采取有效的措施予以防范,从而确保110kV变电站安全高效的运行。

基于此,笔者结合自身工作实践,就此展开以下几点探究性的分析。

1 探析110kV变电站常见的事故类型及成因为了确保110kV变电站安全高效的运行,为广大电力客户提供优质的电力服务,助推我国电力事业的可持续发展,作为新时期背景下的电力企业,必须在110kV变电站运行过程中加强对事故的分析和总结,并找出导致事故出现的原因,才能更好地采取有效的防范措施。

1.1 探析110kV变电站常见的事故类型在110kV变电站运行过程中,经常会出现这样或那样的事故,尤其是在GIS、监控设备、变压器等方面的事故发生率最高。

就其发生的类型来看,主要有以下几点浅显的总结。

一是从GIS事故类型来看,主要有常规类故障、特殊故障和开关故障,就常规故障而言,常见的主要有断路器的操作结构出现故障,而绝缘系统出现的故障则是特殊故障,开关故障则主要表现在气体泄漏和内部装置异常等导致的故障。

二是从监控设备来看,其故障主要是难以将其监控功能正常的发挥出来。

三是从变压器来看,其出现的故障较多,主要有绕组接地、匝间短路、气体进水、相间短路等均属于变压器的故障。

1.2 探析110kV变电站常见事故的成因通过上述分析,我们对110kV变电站常见的事故类型有了一定的认识,那么是什么原因导致这些故障出现的呢?就笔者的工作实践来看,主要有以下几方面的原因:一是从GIS事故发生的成因主要有操作不当和过电压。

110变电站各类事故应急预案

110变电站各类事故应急预案

110kV姜家沟变电站各类事故应急预案四川富源电力股份有限公司二0一0年七月目录总则 2组织机构及职责 4事故的定义 6110kV姜家沟变电站人身伤害事故应急预案 7110kV姜家沟变电站全站失电事故应急预案 14110kV姜家沟变电站全站直流消失事故处理预案 16110kV姜家沟变电站防止电气误操作事故应急预案 18110kV姜家沟变电站SF6泄漏事故处理应急预案 22110kV姜家沟变电站消防预案 23110kV姜家沟变电站防疾病预案 28110kV姜家沟变电站防小动物预案 30110kV姜家沟变电站低温冰雪灾害防范预案 31110kV姜家沟变电站防雷预案 32110kV姜家沟变电站组织机构各成员通讯录 34总则1.1 为不断提高110kV姜家沟变电站现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,特制定本预案。

1.2 编制依据国家电网生[2003]387号《变电站管理规范(试行)》雅安公司《变电站管理规范》《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》四川省电力公司《四川电网调度运行规程》《雅安电网调度运行规程》《110kV姜家沟变电站现场运行规程》DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行和维护技术规程》(62)水电技字第41号《电气事故处理规程》国家电网公司输变电设备技术规范汇编(2005 年3 月)川电生[1996]76号《四川省电力公司发、供电设备运行规定(试行)》川电调[2007]98号文《关于执行四川电网电气设备操作术语规范》的通知其它有关规程,制度,措施厂家说明书及站内相关资料。

1.3 本预案包括110kV 姜家沟变电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。

本预案适用于四川富源电力股份有限公司110kV姜家沟变电站的事故及异常处理。

110kV长照线事故跳闸应急处理预案

110kV长照线事故跳闸应急处理预案

110kV长照线事故跳闸应急处理预案应急处理预案是为了在事故发生时能够及时有效地采取措施,保障人员的安全和设备的完好运行。

针对110kV长照线事故跳闸情况,下面是一份简要的应急处理预案供参考:
一、事故发生后的第一时间:
1.立即通知指定的应急小组成员,开展应急处置工作。

2.组织人员对事故现场进行初步的安全评估,确保人员安全后,尽快排除火灾、爆炸等危险因素。

3.关闭跳闸设备开关并确认设备跳闸原因,防止再次发生事故。

二、确认事故范围和损失:
1.通过现场勘查、设备检测等手段,确定事故的具体范围和损失情况。

2.及时与相关部门、供电局等单位进行沟通交流,协调处理事故相关工作。

三、事故应急处置:
1.根据具体情况,组织力量进行设备修复或更换,并对设备进行测试和监测,确保设备正常运行。

2.及时恢复供电,在设备修复或更换后,进行供电恢复工作,确保用户的正常用电。

3.组织对事故的原因进行调查分析,并制定相应的整改措施,以避免类似事故再次发生。

四、事故后续处理:
1.对事故情况进行记录和汇报,向相关部门、上级单位提交事故报告。

2.对事故应急处置过程进行总结和评估,总结经验教训,完善应急预案和应急演练。

3.开展事故影响的善后工作,与相关单位、个人进行协商、赔偿等事宜。

以上是一份针对110kV长照线事故跳闸情况的简要应急处理预案,具体可根据实际情况进行调整和完善。

同时,应急小组成员需要定期进行应急演练,提高应急处理能力和反应速度。

某110kV变电站事故分析及预防措施

某110kV变电站事故分析及预防措施

某110kV变电站事故分析及预防措施摘要:变电站是城市电网中的关键,它可以实现变换电压、电能分配以及交换功率等功能,工作人员需要根据电网规划以及变电站的类型对内部设施进行具体的设计,满足供电的需求。

其次,在变电站的设计过程中,应该提高土地的利用率,加强配电布置以及平面布置工作,合理的做好线路规划。

另外,根据变电站的用途以及环境条件进行接线方式的确定,尽量简化安装流程,降低涉及到的成本费用。

但是在实际的变电站管理中,工作人员的运行管理达不到预期的目的,需要有关人员根据设施构成采取优化措施。

文章介绍一起110kV某变电站安全生产事故,对本次事故进行简要分析,对变电站的相关安全管理及有关制度探究,针对本次事故提出意见及防范措施。

关键词:变电运行;安全;管理1案例简介2021年6月17日,某供电公司110kV变电站配电装置改造期间,发生电网安全事故。

改造项目具体内容为更换110kV手车断路器。

计划工作时间为6月16日21:00至6月17日18:00。

按照工作计划,施工单位6月17日17:50完成工作票内容并办理工作票终结手续。

6月17日19:00,施工单位工作负责人和该供电公司运维人员,在带电母线周围使用钢卷尺测量(该工作非工作票所列内容),并靠近带电母线引下线,造成放电。

2事故分析发生本次安全生产事故的原因有以下几点:一是工作人员安全意识不到位,根据《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》第16.1.8条规定,在带电设备周围禁止使用钢卷尺进行测量工作。

施工单位工作人员未按安全规程严格执行,在带电体周围违规使用钢卷尺,运维人员发现后未及时制止。

二是变电运维人员“两票三制”执行力度不足。

测量工作未在工作票上列出,属于超出工作票范围工作,应立即停止,重新履行工作票及工作许可手续。

事故中,2名工作人员未按公司相关规定履行相关手续,造成此次事故。

三是该供电公司运维人员安全意识浅薄。

未严格履行工作票制度,在工作票办理完结手续后,仍带领施工单位工作人员进入带电间隔。

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110KV变电所保护装置常见事故及应对措施
目前我国电力系统规模逐渐扩张,系统运行安全、稳定性的要求也随之提高。

对此,应针对系统不同运行情况,提出科学有效的继电保护措施,使继电保护更加安全可靠,为电力系统安全运行提供更大的保障,促进整个电力行业的稳健发展。

本文基于110KV变电所保护装置常见事故及应对措施展开论述。

标签:110KV;变电所;保护装置;常见事故;应对措施
引言
继电保护装置是110kV变电系统中主要的保护装置,继电保护装置可以在变电所的变电系统、电子元器件以及变电设备出现故障时,通过快速、自动以及智能地选择相应的开关进行控制,保障在出现事故后及时切断故障线路,同时确保变电所内的非故障设备仍然能够正常运行。

通过数据调查和研究发现,变电所电气设备出故障的主要原因为设备老化和绝缘失效。

在变电所设备运行和保养过程中,随着时间的推移,这种问题逐年增加,同时运行环境的恶化也会加速变电所的设备老化。

1继电保护的特征
要研究并提高继电保护装置的可靠性,首先就要对继电保护装置有一定的了解并作为研究的基础。

继电保护一般包含三个部分,分别是逻辑、测量和执行。

这三项只有紧密配合才能提高用电的安全系数,达到供电的可靠与持续。

逻辑就是在已知相关参考数据的基础之上,把不同的命令经过分级传递给不通过的受体执行元件,以便于实行合理的分工,提高继电器的效率。

测量又包含两个小分支,即静态测量和动态测量,测量是继电器对于逻辑处理方面重要的参考,同时又是逻辑命令的受体,两者相辅相成,共同分析出所使用的元件的相关性能。

执行是一般继电保护装置的最后一步,把得到的信号处理,从而决定是否对相关元件采取保护举措。

继电保护有着它不可忽视的作用,在一定程度上能够有力的减少危险的发生,保障元件之间正常工作和供电系统的安稳运行,能够适当的减少元器件的损害,提高经济效益。

2继电保护装置的工作原理
继电保护装置在运行中就是当电力系统中的元件出现短路或者其他故障时,通过此装置来对电气量进行调试实现对电力系统的保护,避免故障的扩大化并且保证其他系统和元件的正常运行。

通常来说,此装置主要与测量、逻辑和执行等三个部分组成。

其运行原理就是针对电力系统运行中的电流、电压、功率因数角等参数在出现故障时会发生改变,因此就可以通过继电保护装置来对这些参数的变化情况进行捕捉和分析,然后在相应的控制设备上进行反馈。

工作人员在接收到这些反馈信息之后就可以根据参数变化情况以及分析结果来对此系统中的故障性质和范围进行确定,然后针对性的采取相应的检修和处理方案等。

3电力系统继电保护装置直流接地问题及原因分析
3.1直流正接地问题
正常情况下继电保护装置是通过电源负极启动来起到对电力系统的保护作用的,正是如此,在出现电力系统的正极接地情况时就会出现电源负极和继电保护装置断电的问题,这就会导致线匝携带正极电源符合,而线匝的负极就会引起断电线匝还携带一定量的负电荷。

在上述情况下就会启动继电保护装置来进行掩护,但是同时也会导致其保护作用的丧失,这就会对电力系统的正常运行造成影响。

3.2勵磁涌流影响
一般情况下,10kV电路中具有一定的励磁涌流,电路保护的主要方式为电流速断保护,即当电流的实际大小超过设定值时,如若灵敏度超过1.2,动作电流数值将变小,尤其对于长线路来说,动作电流量将越发小,由此导致开关重合闸问题发生。

在故障被处理后电压逐渐恢复,此时励磁涌流的数量将会激增,铁芯中的磁流通量峰值与设定值相比也会高出数倍,从而导致继电装置可靠性降低。

3.3隐性故障
在电力系统继电保护装置运行中,隐性故障主要分为两大类:软件设置和定制错误隐性故障、设备隐性故障,即软件和硬件隐性故障。

但是在这两类隐性故障中,还可以根据故障的内容和属性进行具体划分。

其一,软件隐性故障主要包含:软件自检不完善和原理欠缺。

在电力系统运行的过程中,部分继电保护装置会存在微机保护自检功能不完善,导致不能有效检测出软件装置的问题,从而导致后续发生问题。

因此为了提升继电保护装置的作用,需要完善系统自检的能力,加强对故障信息的预防和监测,才能防范于未然;继电保障装置灵敏度有限、保护定值不够科学、保护装置型号与动作逻辑不协调等问题就是由于原理欠缺引起的。

其二,继电保护装置的硬件隐性故障主要包含:保护装置元件故障、保护系统线路故障以及通信故障等内容。

在电力系统运行过程中,只有有效应对继电保护装置的隐性故障,才能营造良好的电力运行环境,提升供电的质量。

4110KV变电所保护装置事故应对措施
4.1电路过流保护
按照电路保护规范内容,10kV电路在应用时应加设电流保护装置,提高电路辅助保护。

例如,变配电所引出的电路,在设计时应加入瞬时电流保护装置,一旦电路出现故障则会迅速切断,提高稳定性。

但是,在电路保护安装中,技术人员应明确以下问题:一是当10kV电路保护时限不超过0.7s,且电路设计要求不为严格时,可无需采用速断保护;二是如若继电保护选择时间较长,则不可用
于瞬时电流速断保护,在设计时可采用带时限的速断保护装置,为继电保护提供更多的时间。

4.2对直流接地问题的排查
针对继电保护装置中比较常见的直流接地问题,首先应该对各个接地支路进行详细排查,重点要做好逐一排查绝缘监测装置中的问题,对导致出现此问题的根源进行查找。

其次就是对此装置的回路进行确定,实现故障查找时间的缩短。

这就需要在上述故障问题和原因查找的过程中要按照从室内到室外的顺序开展。

而且还要在故障排查中确保直流负荷的分段开环运作,并且将直流线路中的母线和环路的开关断开,所采用的排查方法为拉路法。

4.3主变本体保护
非电保护是主变压器本体保护的别称,由负载轻气、本体释压、本体轻气、负载重气和主变压器重气组成。

主变压器本体故障主要来自油浸变压器油箱故障。

在轻、重气中发生异常气体作用时,由于其敏感性高,容易引起故障。

通过对变压器的维修和更换,可以解决相应的故障,在跳闸系统投入运行前,应将重气投入跳闸系统进行相关操作。

如果主变压器内部发生故障,系统会通过释放阀的作用,对系统信号进行报警或跳脱主变压器的三侧开关,从而达到保护主变压器本体的目的。

当有载调压重气与主体重气发生故障时,可跳脱110kv母线隔离开关、主变压器三侧开关并触发报警,保护主变压器本体。

如果故障发生在油位异常、温度过高、有载调压轻气和本体轻气部分,且故障发生一段时间后,主变压器本体可通过延时报警保护。

结束语
总而言之,为了保障社会生产和生活的正常运行,需要提高电力系统的运行质量,降低继电保护装置故障发生的概率,营造稳定的电力运行环境。

参考文献
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