二次回路及抗干扰

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变电所二次回路的抗干扰问题

变电所二次回路的抗干扰问题

变电所二次回路的抗干扰问题【摘要】变电所二次回路的抗干扰问题越来越突出,本文介绍了变电所二次回路干扰电压的来源及其它有关因素,阐述了如何有效抑制二次回路干扰电压,从而制定出有针对性的抗干扰措施,确保变电所的安全稳定运行。

【关键词】二次回路干扰;来源;抑制;措施0 引言在变电所中,一次回路电压高,电流大,暂态电压的幅值也很高,持续时间比较长,对二次回路造成的电磁威胁也就更大。

特别是由于电子器件构成的设备越来越多,与以往的电磁式设备相比,其抗干扰能力又有了明显的下降,这就使得变电所二次回路的抗干扰问题变得更加突出,引起设计、施工、试验和运行部门的高度重视。

要抑制二次回路的干扰电压,首先就要初步了解二次回路电压的来源及其它有关因素,然后制定出针对性的抗干扰措施。

1 变电所二次回路干扰电压的来源二次回路中的干扰电压主要来源于一次回路和二次回路本身。

一次回路对二次回路的干扰,主要产生在一次系统的暂态过程和不对称运行时。

而二次回路自身产生的干扰,主要是由于继电器或接触器的触点断开电感元件而引起的暂态干扰电压。

此外,380/220V交流系统,无线电干扰也会在二次回路中产生干扰电压,同样不能忽视。

下面对各种干扰电压的来源作详细解释:1)一次回路中产生的干扰电压主要通过以下途径作用于二次回路:①一次设备和二次设备之间的静电耦合,包括一次母线和二次电缆之间的静电耦合以及互感器一次绕组和二次绕组之间的静电耦合;②一次回路和二次回路之间的电磁耦合,包括一次母线和二次电缆之间的静电耦合以及互感器一次绕组和二次绕组之间的电磁耦合;③地电位的不均匀升高,因在大电流接地系统中,一次系统发生接地短路或避雷器动作时,都会有大的电流流入变电所的接地网,再通过接地网散掉,使得接地网中电流流入点和其他地方的电位不同,这一电位差也将对二次回路产生干扰。

(1)静电耦合通过静电耦合到二次回路的干扰电压,实质是经由二次回路的对地阻抗即所谓的共模阻抗和干扰源(一次回路)与二次回路间的耦合阻抗而加到二次回路的。

变电站电气二次回路及抗干扰术探究

变电站电气二次回路及抗干扰术探究

变电站电气二次回路及抗干扰术探究摘要:本文介绍了干扰信号的种类,对变电所二次回路的干扰方式进行了说明,并对目前应用较为普遍的变电站二次回路抗干扰技术作了简要的分析,为相关部门的工作提供了可靠的依据。

关键词:变电站;电气二次回路;抗干扰技术0引言随着人民的生活水平的提高,电力资源对于促进社会经济发展而言至关重要。

变电站是电力系统中的一个重要环节。

在变电站的日常运行中,由于多种因素的影响,会产生瞬态的干扰电压,在静电耦合和电磁耦合的共同作用下,使变电站的二次回路受到干扰,从而对控制系统和继电器设备造成伤害。

1变电站二次回路的干扰方式1.1感性耦合干扰变电站的电气二次回路在实际运行过程中,如果电容和电缆中通过了很大的电流,那么会产生较强的交流磁场,磁场的范围会进一步扩大,在其中的二次设备会受到磁场的影响并产生感应电流,从而影响到整个变电系统的稳定运行[1]。

在变电系统中,一般情况下两根相邻的电线会产生互感 M, M为φ21/11。

在一般情况下,互感耦合线路上方会产生一个互感电压,而二次回路则会产生一个干扰电源U2,U2是2WmI1,而这个电压是串联电压。

根据相应的计算公式可以发现电压,频率以及互感量是相互成正比的,在发生故障问题时,检测信息会直接传送到屏幕上使得到工作人员得到提示,如果工作人员没有采取相应的措施来进行处理,就会导致变电系统的运行受到影响。

1.2电场耦合干扰由于电场耦合干扰产生的干扰信号,一般情况下都是在近距离的电场中产生的,通过对应的耦合电容,把信号加在二级回路上产生干扰。

干扰电源的电压可以被认为U1,二次回路与干扰源之间的耦合阻可以认为U2,而二次回路的接地电阻被认为是Z2。

其具有下列关系:U2=(+Z2),U1。

通常情况下二次设备、一次设备以及雷击都会引发一些干扰电压,因此工作人员可以根据计算公式来判断二次回路所产生的电压数值。

1.3 公共阻抗耦合干扰对于电力传输系统而言,如果在实际运行过程中发现大电流接地出现的单相短路的状况,那么此时就会出现大量的故障电流通过接地网,造成生产电压的降低,如果在变电站的内部出现了电位差,那么就会影响到电气设备的安全稳定运行。

继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施研究

继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施研究

继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施研究摘要:继电保护装置抗干扰措施是一项十分重要的工作,深入开展保护装置抗干扰措施的研究,对电网安全稳定运行有着重要的现实意义。

针对保护装置实际运行存在的电磁干扰问题,采取相应的抑制措施,实践证明能有效提高继电保护装置等二次设备的可靠性。

关键词:继电保护;二次回路;干扰源;抗干扰措施1 继电保护二次回路运行原理在发电厂继电保护二次回路中,采用控制回路和交流电源,一些设备不能控制感应电,当电力值达到一定的高度时,那么就会造成电压出现一定程度的降低,从而对二次回路造成一定的干扰。

这时可以认为电动势与电压的值基本相同。

如果将输出的功率保持一致的话,那么就需要要求磁通量保持不变。

磁通量的变化主要的变量和影响因素是电压和频率,对这两个量进行调整可以维持控制回流稳定,进行继电保护电路运作频率,间接调整和控制二次回路的电压。

在实际的运用过程中,当频率的值到达一个极值点时,那么受到一些耐压的限制,电压不会继续提升,这也在一定程度上限制了磁通量的变化,从而维持二次回路的稳定性。

2 继电保护二次回路干扰源分析2.1 控制回路所产生的干扰如果继电器的线圈或者接触器断开时,会相应的出现干扰波,该宽频谱干扰波的干扰频率最高可达50MHz,因此会对二次回路产生非常大的影响。

2.2 50Hz工频干扰如果大电流接地系统出现单相接地短路的现象,则变电站接地网中会有故障电流流过,其经过接地体的阻抗时,会有电压降产生,从而变电站中各点的地电位差别会比较大。

在同一个回路中,有多个分布在不同区域的不同接地点,在连接各接地点的电缆芯中,各接地点间的电位差会产生电流。

而且在两端接地的电缆芯中、多点接地的电缆屏蔽层中,地电位差也会产生电流,从而在电缆芯线中就会出现干扰电压。

2.3 感应同一电缆内的感应,当同一电缆中某一芯线通过很强的干扰电流时,将在其他芯线感应出很高的干扰电压,并在终端联接设备上以共模干扰与差模干扰的形式出现。

继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施

继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施

继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施继电保护二次回路中存在许多干扰源,影响电力系统安全稳定运行。

文章根据干扰的途径,分析抗干扰对策。

标签:继电保护;二次回路;干扰源;抗干扰措施0引言继电保护是电力系统安全运行的重要保障,继电保护装置的安全性直接关系电力系统运行的安全性和稳定性。

但是,在继电保护装置实际运行中,继电保护二次回路容易受到雷击、高能辐射、高频、设备操作等因素的影响,尤其是高压设备操作不当,操作过程出现的任何故障和问题都对继电保护二次回路产生干扰,而且干扰作用时间长,干扰发生频率高。

高压设备操作不当主要经电容耦合、磁耦合和传导耦合对二次回路产生干扰,并产生共态干扰和横态干扰[1],两种干扰形式都可对电力系统产生造成严重的破坏。

因此,必须做好抗干扰措施,预防或减少干扰产生的危害。

1静电耦合干扰预防措施1.1增加阻抗预防和控制静电耦合干扰的首要措施为增加耦合的阻抗,为继电保护二次回路设计屏蔽防御措施[2]。

增加阻抗的关键在于正确计算耦合的阻抗,根据大量实验和实践研究,耦合阻抗可采用以下公式计算。

从耦合阻抗计算公式可以看到,耦合阻抗与干扰电压的关系呈正相关,得出耦合阻抗值即可计算干扰电压值。

UT和Z1分别表示二次回路的抗干扰电压和二次回路的抗干扰电压。

1.2增加抗干扰电容增加抗干扰电容是指在二次回路的保护装置电源入口处、电压互感器二次回路接入保护装置前增加抗干扰电容,既缩小公式1中的Z2的值,达到增加抗干扰电容的目的。

例如图1中采用抗干扰电容后静电干扰简化电路图,C1为漏电容,对应公式1中的Z1,C2为二次回路大地的分布电容,C3为增加的抗阻电容,容量小。

Z3为等效阻抗。

该图中二次回路上的耦合电压可采用公式(2)计算:Z2’表示抗干扰电容后的阻抗,由于C3远远高于C2,因而远远小于Z2。

根据公式1的干扰电压也会大幅度下降。

因此,增加抗干扰电容不仅可以防止静电感应产生的干扰作用,还能抑制无线电干扰以及高频干扰。

二次回路与抗干扰

二次回路与抗干扰
7.8对经长电缆跳闸的回路,要采取防止长电缆分布电容影响和防止出口继电器误动的措施,如不同用途的电缆分开布置、增加出口继电器动作功率,或通过光纤跳闸通道传送跳闸信号等措施。
7.9应注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输信号的可靠性和冗余度,防止因通信设备的问题而引起保护不正确动作。
8.运行与检修
8.1进一步规范继电保护专业人员在各个工作环节上的行为,及时编制、修订继电保护运行规程和典型操作票,在检修工作中必须严格执行各项规章制度及反事故措施和安全技术措施。通过有秩序的工作和严格的技术监督,杜绝继电保护人员因人为责任造成的"误碰、误整定、误接线"事故。
8.2各发、供电企业、电力建设企业都应根据本单位的实际情况,编制继电保保证继电保护安装、调试与检验的质量符合相关规程和技术标准的要求。
7.12新建和扩建工程宜选用具有多次级的电流互感器,优先选用贯穿(倒置)式电流互感器。
7.13为防止因直流熔断器不正常熔断而扩大事故,应注意做到:
1)直流总输出回路、直流分路均装设熔断器时,直流熔断器应分级配置,逐级配合。
2)直流总输出回路装设熔断器,直流分路装设小空气开关时,必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合。
3)直流总输出回路、直流分路均装设小空气开关时,必须确保上、下级小空气开关有选择性地配合。
4)为防止因直流熔断器不正常熔断或小空气开关失灵而扩大事故,对运行中的熔断器和小空气开关应定期检查,严禁质量不合格的熔断器和小空气开关投入运行。
7.14宜使用具有切断直流负载能力的、不带热保护的小空气开关取代原有的直流熔断器,小空气开关的额定工作电流应按最大动态负荷电流(即保护三相同时动作、跳闸和收发信机在满功率发信的状态下)的1.5~2.0倍选用。

工厂变配电所二次回路干扰及抗干扰措施

工厂变配电所二次回路干扰及抗干扰措施

工厂变配电所二次回路干扰及抗干扰措施摘要:伴随社会对工厂生产作业要求的日益提高,工厂需要借助改良变配电,改善电力资源的供给质量。

工厂的配变电所能够确保电能得到科学有序的供给。

探究工厂变配电所的二次回路,可以促使工厂的变配电所的抗干扰水平更强。

所以,要参照变配电所作业的具体标准,对二次回路的实际抗干扰技术展开探究,以此在一定程度上提高工厂施工的效率与质量。

关键词:工厂变配电所;二次回路;干扰;抗干扰措施工厂变配电所具备诸多的二次回路干扰源。

变配电与电力体系是相互连接的,所以存在一定的安全隐患。

譬如,在遭受雷电时,二次回路会产生短路现象,在这之中,假设二次电路携带较为严重的干扰,会导致变电配件遭受破坏,严重的话,会影响整个电力体系的正常发展与运行。

所以研究工厂变配电所的二次回路干扰探究与抗干扰探究措施,有较为重要的价值。

与此同时,相关工作人员要重视探究二次回路当中的干扰源,探究出科学、合理的二次回路抗干扰措施,提升整体变配电所的二次回路抗干扰质量与能力。

一、变配电所二次回路的具体干扰源二次回路在工作中,易受线路本身的限制,与此同时,也容易受到雷雨天气的外部电能状况的影响。

假设二次回路的信号可以在无限状况下工作,那么就能够借助调动电容装置,完成型号不一的设备间相互转换。

在正常的状况下,电能在运行时,会长时间的出现在电能导线位置中。

电力线路在串联时,电力线路的线路会和出现的磁场实施相互的关联。

所以,输电线路的磁场需要与线路的运行方式相互连接。

在电力形式不一的导体间,假设线路两者间存在非常强的互感,就能够借助不一样回路间的信息转换,完成对电磁状态的评判,目的是方便二次回路能够借助电磁耦合的状况,完成回路等级的增大。

假设二次回路在工作中有短路的状况出现,就要参照避雷装置的运行标准,规避装置不恰当的运行方式,目的是,促使电流能够保持稳定的运行状况。

假设二次回路电的接地点的位置有非常大的差别,就要参照点位的具体状况,对抗干扰条件实施全面系统的探究,促使明确的干扰源更具可靠性、安全性。

19-二次回路的抗干扰

19-二次回路的抗干扰

四、二次回路的抗干扰措施(6)
按Z2=Z2×Z3/(Z2+ Z3)计算 式中Z2’为考虑抗干扰电容后的阻抗,由于一般 C4的值比C2值大很多,所以Z2’与Z2相比将小很 多,对照式UT=US×Z2/(Z1+Z2) ,干扰电压UT也 将下降很多。
二、干扰信号的分类(3)
干扰按发源地来分,可以分为内部干扰与外部 干扰。
二、干扰信号的分类(4)
干扰按其形态或信号源组成的等值电路来分, 有共模干扰和差模干扰两种。共模干扰是发生 在回路中一点与接地点之间的干扰。差模干扰 是指发生在回路两线之间的干扰,它的传递途 径与有用信号的传递途径相同。
二、干扰信号的分类(5)
第四篇 电气二次回路
第十九章 二次回路的抗干扰
一、概述(1)
电力系统经常遇到雷电侵扰,还不时发生短路 等各类故障,为了满足系统运行方式及设备检 修的需要,经常还会对一次高压设备(断路器、 隔离开关等)进行各种操作,此时都会产生暂 态干扰电压,通过静电耦合、电磁耦合或直接 传导等途径进入继电保护继电保护装置,其峰 值高达几百V至几千V,甚至数几十kV,频率则 在几百kHz至几千kHz,甚至高达几MHz。
三、二次回路干扰电压的来源(13)
此时负载上产生的干扰电压可按下式计算: UT=M×di/dt 从式(19-3)可以看出,干扰源通过电磁干扰加到负 载上的干扰电压大小,与导线的长度及通过的干扰源 电流成正比,与干扰源的频率成正比,还与两者之间 的平行度有关,当两者平行时,干扰电压最大,当两 根导线与干扰源的距离相等时,干扰电压最小,反之 则增大。通过分析(19-3)式,我们可以理解影响电 磁干扰电压大小的因素,寻找出降低电磁干扰的办法。
二、干扰信号的分类(1)
不同的干扰会对二次回路造成不同的影响,为 了更好地研究和避免这些干扰的影响,需要对 干扰进行分类。

浅谈电网二次回路的继电保护与抗干扰

浅谈电网二次回路的继电保护与抗干扰

浅谈电网二次回路的继电保护与抗干扰继继电保护性能的可靠性和稳定性直接关乎整个电网的安全运行,电气设备出现故障问题的大半原因是因为继电保护二次回路的故障,继电保护二次回路的崩溃会引致电力系统运行崩溃甚至瘫痪,这样给电力系统带来的经济损失是巨大的,对于社会正常生产和生活造成极为严重的影响。

作为电力系统的重要组成部分,继电保护装置的健康状态直接关系着整个电力系统的正常运行,以目前的统计数据来看,二次回路的干扰是继电保护装置最大的故障,所以研究继电保护二次回路抗干扰显得尤为重要。

1、继电保护基本要求1.1选择性。

应能仅切除故障部位,尽量缩小停电范围。

速动性。

即当系统发生故障时,保护装置应尽快动作。

1.2灵敏性。

指保护对异常现象及故障的反应能力,一般用灵敏系数来衡量,其值愈高,表明反应能力愈强(灵敏系数,在电流保护中,是指保护区最小值的短路电流与继电保护装置一次侧动作电流的比值。

对相间保护,为保护区未端两相短路电流最小与继电保护装置一次侧动作电流的比值)。

2、继电保护二次回路中常见的干扰源类型2.1接地故障。

当电站发生单相或者多相接地故障时,由此导致的故障电流会经由变压器的中性点进入,再经由大地以及架空地线等又最终回流到故障点。

较大的故障电流经由接地点传输到地网之后,使其不同节点存在一个较高的电势差,一般将之称作50Hz的工频干扰,会给高频保护带来较大的威胁。

2.2电感耦合。

隔离开关由于动作而导致的高频电流传输到高压母线时,一般使高压母线在四周形成一个较强的磁场。

其中部分磁通会对二次电缆施加一个包围作用,所以,在二次回路中往往会因此感应出对地的干扰电压,最终给继电保护装置等带来干扰。

2.3断路器导致的故障。

若直流控制回路中的电感线圈由于相关问题而断开,便会形成频谱相对较宽的干扰波,其频率最高甚至可达50MHz。

另外,附近有人使用手机或者对讲机时,也可能带来对高频电磁场的干扰。

2.4雷电干扰。

雷电干扰是由两部分组成的,一部分是自然原因,一部分是人为原因,雷雨天气,如果雷电直接击到户外的线路或杆塔,会有很大的雷击电流流入到接地网中。

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5.2 保护二次回路
5.2.1 为避免形成寄生回路,在任何情况下均不 得并接第一、第二组跳闸回路。 【出处】《电力系统继电保护安全自动装置 反事故措施要点》 【释义】在有两组跳闸回路的操作箱中,其两 组跳闸回路的控制电源是有专门开关(熔断 器)而相互独立的,如果把一、二组跳闸回 路并接,就会形成寄生回路,埋下安全隐患。
5.1 互感器及二次回路 5.1.7 电流互感器的安装、调试要求 1、在电流互感器安装调试时应进行 电流互感器出线端子标志检验,核实 每个电流互感器二次绕组的实际排列 位置与电流互感器铭牌上的标志、施 工设计图纸是否一致,防止电流互感 器绕组图实不符引起的接线错误。新 投产的工程应认真检查各类继电保护 装置用电流互感器二次绕组的配置是 否合理,防止存在保护动作死区。以 上检验记录须经工作负责人签字,作 为工程竣工资料存档。 2、保护人员应结合电流互感器一次升
5.1 互感器及二次回路
5.1 互感器及二次回路
①对于5011断路器,间隔1设备保护应与500kV I母 母线保护的保护范围交叉,断路器失灵保护用绕 组位于间隔1设备保护与500kV I母母线保护用绕 组之间。 ②对于5012断路器,间隔1设备保护应与500kV II母 母线保护的保护范围交叉,断路器失灵保护用绕 组位于间隔1设备保护与500kV II母母线保护用绕 组之间。
5.1 互感器及二次回路
【出处】DL/T 866—2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》 【释义】TPY级电流互感器的铁芯设置了一定的非磁性间隙,而且其剩 磁不大于饱和磁通的0.1倍,互感器采用以上措施后,可防止短路时 CT的铁芯饱和导致在一次传变过程的准确性受破坏,防止保护在暂 态过程中发生误动。主变差动保护各侧也采用这种CT,主要是减少 外部短路时的不平衡电流,但由于剩磁通控制较小的原因,从饱和到 剩磁的过渡期间,二次回路的电流持续时间比较长。 TPS级的电流互感器属低漏磁型的,而且匝数比也有控制,但对剩磁 就没有一个规定限值,所以这种CT在饱和情况下切短一次电流,则 二次回路电流随从饱和状态降到剩磁值而很快衰减。由于失灵保护的 电流继电器启动要求精确,复位时间要快,所以选用这种CT比较合 适。 5P级:一般这种CT有5P20、10P20的类型,他的含义是该互感器 为保护用时在一次侧流过20倍的额定电流时,该互感器综合误差不大 于10%、5%,也是比较精确的互感器。 注意电流互感器二次绕组的特性需与保护相匹配,差动保护用电流 互感器特性尽可能一致,不同互感器的变比尽可能成整数倍,以减少 不平衡电流。
5.1 互感器及二次回路
5.1.4 经控制室零相小母线(N600)连通的几组电 压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接 地;为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不 得接有可能断开的断路器或接触器等。
5.1 互感器及二次回路
【出处】《电力系统继电保护及安全自动装置反 事故措施要点》 【释义】当N600分别在开关场地接地和控制室接 地时,如果系统发生故障,变电站地网将流过 大故障电流,这时N600两端会出现电位差,它 将造成中性点的电压相位偏移,同时这个附加 的地电位差分量会引起故障相保护继电器据动 或误动作(反向误动或正相超越)。如果N600 接触不良,也会造成中性点的电压相位偏移, 所以不得接有可能断开的断路器或接触器等。 在控制室的电压互感器转接屏上,二次绕组的 接地必须各自引线接到屏柜的接地铜排上,而 不能采用串接的方法。
5.1 互感器及二次回路
5.1 互感器及二次回路
5.1 互感器及二次回路
5.1 互感器及二次回路 正确配置: ①对于边断路器,间隔1(或间隔2)设备保护应与 500kV I母(或II母)母线保护的保护范围交叉, 断路器失灵保护用绕组位于间隔1(或间隔2)设 备保护与500kV I母(或II母)母线保护用绕组之 间。 ②对于中断路器,间隔1与间隔2两个设备保护的保 护范围应交叉,断路器失灵保护用绕组位于间隔1 与间隔2两个设备保护用绕组之间。
5.1 互感器及二次回路 5.1.7 电流互感器的安装、调试要求 3、装小瓷套的一次端子应放在母线 侧。 4、新安装及解体检修后的电流互感器 应做变比及伏安特性试验,并进行三相 比较以判别二次绕组有无匝间短路和一 次导体有无分流;注意检查电流互感器 末屏是否已可靠接地。
5.1 互感器及二次回路
【出处】《电力系统继电保护及安全自动装置反事故 措施要点》 【释义】 电流互感器的一次装小瓷套的L1端放在母线侧, 是考虑当大瓷套对地闪络放电,引起的单相接地 故障,不致成为母线侧事故。母线侧有小瓷套, 故障会移到L2断的线路侧。 为防止电流互感器一次绕组遭受雷击,有时在一 次绕组两端并联有避雷器。检修人员在新安装或 检修时如果没有注意到避雷器的正确安全位置, 容易造成一次绕组电流被分流或一次绕组被短接 等,这种情况通过变比和伏安特性试验可检查出 来。 作为抽取线路电压的末屏端子,如果不抽取电压, 端子必须接地,否则存在高电压,对设备或人员 造成危险。
5.2 保护二次回路
5.2.3 直流电压在110V及以上的中间继电器一 般应有符合下列要求的消弧回路: 1、不得在它的控制触点上并接电容、电阻回路 实现消弧。 2、用电容或反向二极管并在中间继电器线圈上 作消弧回路,在电容及二极管上都必须串入 数百欧的低值电阻,以防止电容或二极管短 路时将中间继电器线圈回路短接。消弧回路 应直接并在继电器线圈的端子上。 3、选用的消弧回路所用反向二极管,其反向击 穿电压不宜低于1000V,禁止低于600V。 4、注意因并联消弧回路而引起中间继电器返回
5.1 互感器及二次回路 【出处】南方电网调继【2007】3号文《关于印发< 继电保护用电流互感器二次绕组的配置及反措要 求>的通知》 【释义】交流电流回路是保护装置判断故障的基础, 投运前的检查是继电保护装置能否正确投运的关 键项目,因此,运行单位应重点做好设备投产前 的验收工作,让交流电流回路不留隐患地投入运 行。特别要求做好检查记录,记录应有工作负责 人签名、检查内容、检查日期并由运行单位存档。
5.1 互感器及二次回路 5.1.2 继电保护用电流互感器二次绕组配置原则: 3、为防止主保护存在动作死区,两个 相邻设备保护之间的保护范围应完全交 叉;同时应注意避免当一套保护停用时, 出现被保护区内故障时的保护动作死区。 当线路保护或主变保护使用串外电流互 感器时,配置的T区保护亦应与相关保护 的保护范围完全交叉。 4、为防止电流互感器二次绕组内部故障 时,本断路器跳闸后故障仍无法切除或 断路器失灵保护因无法感受到故障电流 而拒动,断路器保护使用的二次绕组应 位于两个相邻设备保护装置使用的二次
5.1 互感器及二次回路
5.1.3 电流互感器的二次回路有且只能有一个接地 点。独立的、与其他互感器二次回路没有电的联 系的电流互感器二次回路,宜在开关场实现一点 接地。由几组电流互感器组合的电流回路,如各 种多断路器主接线的保护电流回路,其接地点宜 选在控制室。
5.1 互感器及二次回路
【出处】《电力系统继电保护及安全自动装置反 事故措施要点》 【释义】 同一电流回路存在两个接地点,就很有可能造 成故障时保护出现误动或拒动。如多个电流互 感器二次组合的电流回路,其N线一端在场地 接地另一端在保护屏处接地或经装置联接在一 起的话,故障时零序电流将在多个N线中产生 分流。 电流互感器二次绕组接地它是保证二次绕组及 其所接回路上保护装置、测量仪表等设备和人 员安全的重要措施。由于电流互感器一次绕组 接在系统电压上,这电压通过一、二次绕组间 耦合电容引入到二次设备上,当人员与这些设 备接触时,会造成触电危险,令二次回路直接 接地就可以避免高电压引入。
5.1 互感器及二次回路
【出处】《电力系统继电保护及安全自动装置反事故 措施要点》 【释义】 过去传统接线,是将二次绕组的中性线与三次绕 组的N线合用一芯电缆并接地。这种接线方式假设 线路近端出口发生单相短路接地时,二次绕组故 障相本应为零伏,但实际由于3Uo电压较大,在三 次绕组内将流过很大电流,在N线上产生电压降, 所以二次绕组的故障相就不为零伏,不能反应真 实的故障电压。只有将电压互感器二次绕组的中 性线电缆线与三次绕组的N线分开,三次绕组的接 线才不会影响到二次绕组的电压回路。
5.1 互感器及二次回路 5.1.2 继电保护用电流互感器二次绕组配置原则: 1、电流互感器二次绕组的配置应满足 DL/T 866-2004《电流互感器和电压互 感器选择及计算导则》的要求。 2、500kV线路保护、母差保护、断路器失灵保 护用电流互感器二次绕组推荐配置原则:①线路 保护宜选用TPY级;②母差保护可根据保护装置 的特定要求选用适当的电流互感器;③断路器失 灵保护可选用TPS级或5P等二次电流可较快衰减 的电流互感器,不宜使用TPY级。
5.1 互感器及二次回路
5.1.5 已在控制室一点接地的电压互感器 二次绕组,如认为必要,可以在开关场 将二次绕组中性点经氧化锌阀片接地, 其击穿电压峰值应大于30ImaxV(220kV 及以上系统中击穿电压峰值应大于800V)。 其中Imax为电网接地故障时通过变电所 的可能最大接地电流有效值,单位为kA。 5.1.6 来自开关场的电压互感器二次回路的4根引入 线和开口三角绕组的2根引入线均应使用各自独立 的电缆,不得公用。
5.2 保护二次回路
5.2.2 直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小 于0.09mm,如用线圈线径小于0.09mm的继电器时, 其线圈须经密封处理,以防止线圈断线;如果用低额 定电压规格(如220V电源用于110V的继电器)的直 流继电器串连电阻的方式时,串联电阻的一端应接于 负电源。 【出处】《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措 施要点》 【释义】据统计,带有直流负极的中间继电器线圈的导 线引出端,易发生断线,这种情况在炎热地区经常发 生。主要原因一是受环境条件影响,二是与工艺水平 和选用导线材料有关。线圈长期带负电位,二地网对 直流负极是正电位,且负极对地存在着一个分布大电 容。常年累月运行于负极线圈的铜分子与电场的作用 下游离,不断的奔向带正极电位的地网,使导线截面 不断变小,最终导致断线。直流电压越高,环境越潮 湿,越容易断线。 直流继电器串电阻方式,为防止直流接地点在继电器
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