过电流保护误动作分析通用版
一起方向过流保护误动作的原因分析及对策

一起方向过流保护误动作的原因分析及对策陈龙;叶影;杨晓林【摘要】介绍了一起35 kV开关站所供用户侧变压器充电时产生励磁涌流导致系统侧含有分布式电源的35 kV开关站进线方向过流保护误动作经过.从原理上详细分析了事故发生的原因,并对今后如何预防这类事故提出了有效的解决方案.【期刊名称】《电力与能源》【年(卷),期】2018(039)006【总页数】5页(P773-776,800)【关键词】保护误动;励磁涌流;方向过流保护;分布式电源【作者】陈龙;叶影;杨晓林【作者单位】国网上海市电力公司金山供电公司 ,上海 200540;国网上海市电力公司金山供电公司 ,上海 200540;国网上海市电力公司金山供电公司 ,上海 200540【正文语种】中文【中图分类】TM77随着国家鼓励新能源发电政策的实施以及资源的综合利用,风电、天然气三联供及光伏发电等小电源发电项目逐步接入配电网。
与此同时也不可避免地对电网的调度运行、保护配置等诸多方面产生不利影响。
传统的35 kV配电网线路配置了电流速断、过电流保护[1]。
随着分布式电源的大量接入,目前配电网已从单侧电源转变成为了双侧电源,这势必增加了继电保护配置的难度和复杂程度[2-4]。
为了适应分布式电源的接入,在相应线路的两侧均需装设保护装置,为了防止保护的误动作必须在可能误动作的保护上增设功率方向闭锁元件。
该元件在短路功率方向由母线流向线路时可靠动作,而当短路功率方向由线路流向母线时可靠不动作,从而使继电保护的动作具有一定的方向性[5-6]。
1 事故简介1.1 电网接线方式某电网系统接线图如图1所示。
甲站为系统侧35 kV开关站,其一次主接线采用单母线分段接线方式;乙厂为35 kV分布式光伏发电站,分别通过102、202线路经与甲开关站相联接并网;丙厂为一家35 kV双电源用户站,分别通过103、203线路与甲站相联接;丁站为为甲站的上级电源变电站,分别通过101、201线路与甲站相联接。
2024年剩余电流保护装置的常见故障(3篇)

2024年剩余电流保护装置的常见故障是指在2024年期间使用的剩余电流保护装置中可能发生的故障。
剩余电流保护装置是一种用于检测和防止电气设备中的剩余电流的安全装置。
它主要用于低压电路中,可以及时检测和切断电路中的剩余电流,以保护人身安全和防止设备损坏。
在2024年,剩余电流保护装置可能会出现以下常见故障:1. 误动作:剩余电流保护装置可能会出现误动作的情况,即在正常情况下没有剩余电流或剩余电流较小的情况下,保护装置却误切断电路。
这可能是由于装置内部元件的老化或故障导致的,也可能是由于外部干扰或电路的变动引起的。
2. 失效:剩余电流保护装置失效是指在正常发生剩余电流的情况下,保护装置却无法及时切断电路。
这可能是由于装置内部元件损坏或接触不良导致的,也可能是由于电源供应不稳定或电路负载过重导致的。
3. 灵敏度不足:剩余电流保护装置的灵敏度不足指的是对于较小的剩余电流无法及时检测和切断电路。
这可能是由于装置设计不合理或灵敏元件的性能不佳导致的。
4. 抗干扰能力差:剩余电流保护装置可能会受到外部干扰而误动作或失效。
这可能是由于电磁干扰、电压波动或电路共振等因素导致的。
5. 环境适应性差:剩余电流保护装置在不同的环境条件下可能表现出不同的故障。
例如,在高温或潮湿的环境中,装置可能容易受到损坏或故障。
6. 安装不合理导致的故障:剩余电流保护装置的安装不当可能导致故障的发生。
例如,电缆连接不牢固或接线错误、接地不良等都可能影响装置的正常工作。
7. 维护不及时:剩余电流保护装置需要定期进行检测和维护,以确保其正常工作。
如果维护不及时或不到位,装置可能发生故障。
为减少剩余电流保护装置故障,应注意以下事项:1. 选择合适的剩余电流保护装置,确保其性能符合国家标准或行业标准。
2. 严格按照生产厂家的安装和使用说明进行操作,确保装置安装正确,接线牢固。
3. 定期进行装置的检测和维护,发现问题及时修复或更换故障件。
4. 避免过载或过电压情况,以免对装置造成损坏。
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]。
一起500kV母线失灵保护误动作分析

文 章编 号 :1 0 0 6 — 7 3 4 5( 2 0 1 3 )0 3 - 0 0 8 9 - 0 2
1 主 接 线 方式
某 电厂 两 台 3 0 0 MW 发 电机 ,采 用 发 变 组 单 元 接线 分别 接 人 5 0 0 k V 系统 。5 0 0 k V 升 压 站 采 用 3 / 2接 线 方 式 。5 0 0 k V 出线 一 回 ,其 主 接 线 图 见
5 0 0 K V 1 1 母一 B套失灵保护动作时 ,5 0 0 k V电流、 电压没有变化 ,5 0 0 K VⅡ 母一 A套保护装置也没有 出口动作信号 , 5 9 1 3 、 5 9 2 3断路器失灵保护并未
收稿 日期 :2 0 1 3 — 0 1 — 2 8
8 9
2 0 1 3年第 3期
能 :一是母 差 保 护 功 能 ,二 是 失灵 直 跳 功 能 。每
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第4 1卷 2 0 1 3年 6月
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术
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YUNNAN ELECTRI C POW ER
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一
起 5 O 0 k V母 线 失 灵 保 护 误 动 作 分 析
邓 涛
( 大唐 水 电 开发有 限公 司 ,云 南 开远 6 6 1 0 0 0 )
云南 电 力技术
电机速断保护整定不当引起误动作分析

电机速断保护整定不当引起误动作分析摘要:本文对电网其他线路发生短路故障,新综合保护装置下如何避免电机运行受到干扰。
关键词:跳闸;低值;三相短路;过流速断一、事故简介:2018年10月8日,我矿山井下-360米主排水泵房12号卧泵过流一段跳闸,跳闸电流为240A,矿山电气技术人员下井查原因。
揭开盖板闻气味,无烧焦味道;用2500欧姆的摇表摇项对地电阻,阻值300兆欧姆,电桥测得三相接触电阻为0.114欧姆、0.115欧姆、0.113欧姆。
考虑到跳闸电流并不大,送电试运行,一切正常。
2019年10月20日,铁矿变6kv 28号线短路跳闸,-360米主排水泵房11号卧泵过流一段即跳闸,跳闸电流为230A。
后期又发生多起铁矿变线路跳闸,水泵电机过流一段跳闸的事件。
具体见下表:1、只要铁矿变有线路跳闸,水泵电机必停机;2、为什么其他6KV用户设备不受影响?3、是铁矿变线路整定值有问题,还是-360米主排水水泵房的整定值有问题?简易系统图:二、11、12号卧泵的基本资料如下:由逻辑图可以知道,电机启动过程中,过流速断高值保护电机;电机运行过程中,过流速断低值保护电机。
查阅电气设计规范和图纸,所有的说明都只是对过流速段高值进行了指导,没有过流速段低值的指导。
每次跳闸电流看,是低值动作跳闸。
三、诊断过程:初步确定为供电母线三相短路故障时,电动机的反馈电流导致过流速断低值跳闸。
速断动作电流低值应躲过外部故障切除,电压恢复过程中电动机的自起动电流,一般自起动电流取5Ie;Idz.L =5Ie=450A此外,还应躲过供电母线三相短路故障时电动机的反馈电流。
电动机反馈电流的特点是幅度大、衰减快,电动机的反馈电流可达起动电流的90%左右。
我场-360米水泵房变电所采用真空断路器控制,因动作快速,故不计反馈电流的衰减,于是速断动作电流低值为Idz.L =K1(90%Iqd)= K1K2(90%Ie)式中 K1是可靠系数,取1.3;K2是起动电流倍数,一般取4~7倍;Ie是电动机的额定电流Idz.L =K1(90%Iqd)= K1K2(90%Ie)=1.3*4*0.9*90=421.2A。
DW15—1600型低压万能开关误动分析

DOI:10.16660/ki.1674-098X.2020.17.011DW15—1600型低压万能开关误动分析①李盛佳(广州市番禺区中心医院 广东广州 511400)摘 要:本文主要针对广州市番禺区中心医院电气系统近年来出现的DW15—1600型厂用低压万能式空气断路器误动的典型问题,进行深入分析,寻找出具体的误动原因,采用拆除本院所有DW15—1600型开关自带的过流保护系统执行机构的出口部分作为解决方案,这种处理方式能更好地确保医院电气系统的安全稳定,并在日后医院建设电力设计中提供有效的依据。
关键词:医院 低压万能开关 误动 方案中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)06(b)-0011-02①作者简介:李盛佳(1985,1—),男,汉族,广东广州人,本科,助理工程师,研究方向:供用电技术和电气自动化。
广州市番禺区中心医院(番禺区人民医院)始建于1929年,前身为市桥方便医院。
2011年通过三级甲等医院评审,成为广州地区首家区属“三甲”综合医院。
由于该院建院时间较长,在最近的几年中,有些设备开始暴露出设计缺陷。
这其中,有一个典型的设备就是该院采用的DW15—1600型厂用低压万能式空气断路器。
该断路器的额定电流为1600A,额定工作电压为380V。
主要在院用低压配电网络中用来作为分配电能及保护线路和电源设备的过载、欠电压和短路等。
但在实际运行中,偶尔会出现误跳闸的情况,给医院电气系统的安全稳定运行造成很大的威胁。
1 现状简介2017年某日,#1低压变次级开关跳闸,380V#1母线失压。
之后,当班电工对380V一次系统和有关保护进行了详细的检查,没有发现任何异常,找不到造成开关跳闸的具体原因。
之后再次对有关的一,二次系统进行了详细的检查,主要包括该低压变所带的各种负荷,以及其保护系统,也没有发现异常。
2 原因分析由于对一次系统经过非常详细的排查,均没有发现问题,而且,后来,用#2低压变经联络开关供380V#1母线,也没有出现任何异常。
变压器励磁涌流引起的线路保护误动作分析

变压器励磁涌流引起的线路保护误动作分析一、引言变压器作为电力系统中非常重要的设备之一,其正常运行对于电力系统的稳定性和可靠性至关重要。
然而,在变压器的励磁过程中,会产生励磁涌流,一旦这些励磁涌流通过线路中的保护装置,可能会引起不必要的误动作,给电力系统带来安全隐患和经济损失。
因此,对于变压器励磁涌流引起的线路保护误动作进行分析是非常重要的。
二、励磁涌流的形成原因在变压器励磁过程中,主要通过励磁电流进行励磁。
当励磁电流突变时,会产生励磁涌流。
这种励磁涌流主要由两个因素引起:1.变压器自身特性:变压器的漏抗是一个影响励磁涌流的重要因素,漏抗的变化会导致变压器的磁路发生突变,使得励磁涌流形成。
2.网络的特性:网络中的谐波、电流的非对称性等因素也会导致励磁涌流的形成。
三、励磁涌流对线路保护的影响励磁涌流在通过线路中的保护装置时,会引起保护装置的误动作,从而导致线路的脱离电网运行,给电力系统带来安全隐患。
1.保护装置误动作:励磁涌流通过线路中的保护装置时,会引起保护装置的动作,误判为故障信号,导致对线路进行误保护动作。
这样不仅会降低电力系统的可靠性,还会增加线路的停电时间和运行成本。
2.脱离电网运行:由于励磁涌流引起的误动作,可能导致线路脱离电网运行,进而影响其他设备的正常运行,并对整个电力系统的稳定性产生严重的影响。
四、解决励磁涌流引起的线路保护误动作的措施针对励磁涌流引起的线路保护误动作问题,可以采取以下措施进行解决:1.优化保护装置设置:合理设置保护装置的动作标定值和动作时间延时,减少励磁涌流引起的误动作。
2.使用谐波滤波器:在励磁电流通过线路保护装置之前,通过安装谐波滤波器来滤除谐波成分,降低励磁涌流的幅值,减少保护误动作的发生。
3.采用智能保护装置:使用能够自动学习和自适应的智能保护装置,可以根据励磁涌流的特性自动调整保护装置的工作特性,减少误动作的发生。
4.增强运行监测能力:加强对电力系统运行状态的监测和监控,及时发现励磁涌流引起的线路保护误动作,及时采取相应的措施进行处理。
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。
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解决方案编号:YTO-FS-PD787过电流保护误动作分析通用版The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards过电流保护误动作分析通用版使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。
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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。
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。
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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