1、断路器及短引线保护方案
500kV变电站3_2接线T区短引线保护方案探讨_李旭

第37卷第18期电力系统保护与控制Vol.37 No.18 2009年9月16日 Power System Protection and Control Sep. 16, 2009 500 kV变电站3/2接线T区短引线保护方案探讨李 旭,雷振锋,樊占峰,李宝伟(许继电气公司技术中心,河南 许昌 461000)摘要:针对500 kV变电站3/2接线方式下采用GIS组合电器时,为了防止GIS T区母管发生永久故障时线路保护重合于故障引起GIS母管的再次受损,通常采用出线配置CT线路保护动作范围不包含GIS串内CT与出线CT之间故障的方式来实现,因而针对GIS串内CT与出线CT之间T区故障需考虑配置完备的保护方案;本方案采用三端差动保护方案完成线路投入运行方式下T区故障的保护,采用两端差动保护方案完成对线路退出运行方式下线路隔刀及3/2串内CT之间故障的保护,采用配置过电流原理的线末保护完成对线路退出运行方式下线路隔刀及出线CT之间故障的保护;本方案已在500 kV变电站成熟应用,具有广泛推广的现实意义。
关键词: 3/2接线;短引线保护;T区差动保护Discussion on 3/2 connection T wiring short-lead zone protection scheme in 500 kV substationLI Xu, LEI Zhen-feng, FAN Zhan-feng, LI Bao-wei(Technology Center, XJ Electric Company, Xuchang 461000,China)Abstract: When GIS switchgear used in 500kV substation with the configuration of the 3/2 CT connection mode, for preventing from GIS main pipe derided once again by line relay reclosing on permanent fault on GIS T zone main pipe,the scheme that line relay acting range of line configure CT does not contain GIS string inside CT and CT lines between the T zone,then according to T zone fault in GIS string inside CT and CT lines between the T zone,the complete protection scheme needs to be configured. The paper puts forward a scheme for using three-terminal differential relay to protect the T zone fault with line put into running, and using two-terminal differential relay to protect the fault between line isolator and 3/2 string inside CT with line quit running, and using terminal line protection with over-current relay to protect the fault between line isolator and CT lines between the T zone with line quit running. The scheme has been maturity applied in 500kV substation, so it can be extended widely.Key words: 3/2 connection; protection of short-lead; T differential protection zone中图分类号: TM77 文献标识码:B 文章编号: 1674-3415(2009)18-0102-030 引言500 kV变电站广泛采用3/2接线方式,在出线配置隔离刀闸的方式下通常配置短引线保护。
一个半接线方式下的母差、断路器、短引线保护..

RCS-922A/B工作逻辑方框 图
IcdA IcdB IMAX IcdC
IcdA>Icdzd IcdA>K*IzdA IcdB>Icdzd IcdB>K*IzdB IcdC>Icdzd IcdC>K*IzdC
TA断线
充电Ⅰ段 IMAX>充电Ⅰ段定值
充电Ⅱ段
IMAX>充电Ⅱ段定值
充电Ⅰ段时间 充电Ⅱ段时间
B相跳闸开入 B相电流高定值动作
C相跳闸开入 C相电流高定值动作
电流量起动 A相跳闸开入
B相跳闸开入
C相跳闸开入
线路三跳 发变三跳 电流高定值动作
&& 跟跳投入
&& 跟跳投入
&& 跟跳投入
≥1
A相跟跳
B相跟跳
单
相
跟
跳 C相跟跳
≥1
&
≥1
&
≥1
&
≥1 &
≥1
& ≥1
&
两相 跳闸 联跳
三相
&
&
& 15ms 0
图1.3 母线故障跳1DL失灵跳闸
L3 2DLRCS9 21失灵跳 闸
Ⅰ 远跳通道
1DL 4DL
L1线
5DL
2DL
L2线
6DL
3DL
Ⅱ
远跳通道
变电站2 21DL
Ll线 RCS925
跳闸
22DL 23DL
L2线 RCS925
跳闸
31DL 32DL
变电站1
图1.4 线路故障2DL失灵跳闸开关
变电站3 33DL
&
≥1
差动投入
&
≥1
&
充
电
保护投
保
短路与断路保护技巧

短路与断路保护技巧当我们使用各种电子设备和电路时,短路和断路是两个我们经常会遇到的问题。
这些问题可能导致电路损坏、电器故障甚至火灾等严重后果。
因此,了解和掌握短路与断路保护技巧是非常重要的。
首先,让我们来了解一下短路和断路的概念。
短路指的是电流在电路中意外地绕过了正常的路径,直接流过低电阻的路径。
这会导致电流增大,可能引发电线、电路板、电源或其他设备的过热,甚至损坏。
而断路则是指电流因为一个或多个电路元件中断而无法流通,导致电路中止。
这会导致设备无法工作,或产生电压浪涌,给其他设备带来潜在风险。
针对短路的问题,一种常见的解决方法是使用熔断器。
熔断器是一种用来保护电路免受过大电流的损坏的装置。
它通过在电路中添加一个可以熔化的导线片,当电流超过熔断器所能承受的范围时,导线片会熔化断开电路,从而切断电流。
这样可以有效地防止短路引起的损坏。
另外,也可以使用保险丝来进行短路保护。
保险丝同样是一个能够在电路中接受过大电流时断开的装置。
保险丝内部有一个薄丝,当电流超过保险丝所能承受的范围时,这个薄丝就会熔断,切断电路。
不过相较于熔断器,保险丝更适用于低电压、小功率的电路。
除了熔断器和保险丝,还可以使用电子断路器来提供短路保护。
电子断路器是一种自动切断电路的装置,它能够检测电流异常,并在必要时迅速切断电路。
与传统的保险丝和熔断器相比,电子断路器更快速、更可靠,并且可以重设,提供更灵活的保护。
而对于断路问题的保护,我们可以采取一些预防和维护的技巧。
首先,合理安装电路和设备,确保电线连接牢固且没有松动或损坏。
其次,定期检查电线,特别是在潮湿和易受损的地方。
维护和更换老化、磨损的电线和插头,以避免潜在的断路隐患。
此外,在使用电器设备时,避免过载是非常重要的。
当设备超过其额定功率时,电线和插头可能会因负荷过重而断路。
因此,我们应该根据设备的功率限制使用,以保护电路不受损坏。
总结起来,短路和断路是我们经常遇到的电路问题,对电器设备和电路的安全运行产生巨大影响。
2024年机电设备、线缆、管线保护实施方案

2024年机电设备、线缆、管线保护实施方案2024年,机电设备、线缆、管线保护工作的实施方案至关重要。
这一方案旨在确保生产设备的正常运行,减少故障和损坏,从而提高生产效率和工作安全。
为此,我们制定了以下措施。
首先,要对所有机电设备进行定期检查和维护,确保设备运行正常。
定期检查可以及时发现问题,及时处理,避免设备出现大的故障。
同时,设备的维护工作也要跟进,保证设备的寿命和使用效果。
其次,要加强对线缆和管线的保护措施。
线缆和管线是机电设备的重要组成部分,需要保持良好的状态,避免受到外部环境的影响。
我们将加强线缆和管线的绝缘和防护工作,确保其安全可靠地运行。
此外,还要加强对设备周围环境的管理。
设备周围的环境不仅影响设备的正常运行,还可能对设备造成损坏。
我们将加强对环境的整治和维护工作,确保设备的周围环境干净整洁,没有垃圾或障碍物。
总之,通过以上的实施方案,我们相信可以有效提高机电设备、线缆、管线的保护工作水平,确保设备的正常运行,提高生产效率和工作安全。
这也是我们在2024年要重点关注和努力实施的工作方向。
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断路器保护方案

渠道资料空气断路器 - SACE HF / 塑壳断路器 - Isomax S1供电的中断不但为工农业的生产带来直接的经济损失,还影响着人民的生活和社会的安定。
随着供电网络的扩大,配电系统也变得越来越复杂。
怎样才能在可靠性、复杂性和经济性三者之间取得平衡呢?SACE HF 和Isomax S 的配合保护方案是您的最优化解决方案。
上下级选择性保护ABB 倡导的上下级选择性保护配合可以缩小由故障所引起的停电范围,确保变电站供电持续性和可靠性,提高电力事业服务质量。
ABB 的宗旨是要保障供电可靠性和连续性,确保装置和人身的安全。
为了快速鉴别和隔离故障区域,避免不必要保护设备动作,最大限度减小停电范围,按照ABB 的《选择性保护配合表》进行设计,可在选型初期将故障范围控制在最小的区域内。
额定电流插件更换灵活SACE HF 配备特有的额定电流插件Rating Plug ,更换电流插件只需几秒钟1),从而可以按照实际负载状况进行调整,保证供电连续性。
设计院在考虑变压器保护的选型时,通常是按照80%变压器用量确定断路器的额定电流。
当用电淡季来临,变压器低负荷运行,使用ABB 的额定电流插件,可以对断路器额定电流进行降容(在同框架电流等级下),以实现精确保护;当用电高峰到来,由于大量使用空调或加热设备,变压器满负荷运行,使用ABB 的额定电流插件,又可将断路器额定电流设定至满载(同框架电流等级下),轻松应对供电局为解决因负荷突然增加而导致断路器频繁跳闸的烦恼,安全度过用电高峰期。
为供电局配电系统度身定制的断路器保护方案智能化SACE HF 可通过Ekip Connect 软件实现对断路器的调试和故障诊断。
Isomax S 的脱扣器可与相应的智能监控软件进行通讯和对话,从而使断路器在电网监控系统的管理逻辑电路中实现集成化。
与中压系统更易协调配合SACE HF 的”L ”保护可设置为符合IEC60255-3标准的脱扣曲线,与中压系统更易协调配合;高精度嵌入式电压测量模块2),实现电参量精确测量;旋钮开关方便实现一次侧和两次侧的隔离,缩短配电柜出厂耐压检测试验的时间。
短引线保护、引出线保护以及T区保护

短引线保护是一种继电保护类型。
是指3/2断路器接线或桥型接线或扩大单元接线中,当两个断路器之间所接线路或变压器停用时,由于该线路或变压器的主保护退出,两个断路器之间的一小段联线成为保护死区。
为此,通过新增电流差动保护(该保护引入这两个断路器的CT信号作为差动信号),来识别并切除这一段联线上的故障,该保护即短引线保护。
而3/2断路器接线中该中断路器仍保留在运行中时,若该串两电流互感器之间的短引线发生短路故障,原线路的各保护装置因使用线路出口上的电压互感器(无电压)而不能动作跳闸,故必须装设短引线保护!正常时,i1和i2大小相等、方向相反,不经电流继电器、而自成环流;当存在故障时,i1和i2大小不等,电流就会流经继电器,大于整定值则保护动作——两组断路器三跳、并闭锁重合闸!应该把隔刀的辅助接点传入到保护回路中!【间隔短引线保护】在该间隔的出线或主变停运,出线隔离刀闸拉开而开关合环运行时,投入作为该间隔两个开关之间短引线的保护称为间隔短引线保护。
【间隔T区保护】在间隔引出线上配有CT,且该间隔的保护采用引出线上的CT时,为了保证该间隔两个断路器CT与引出线CT之间发生故障时能快速切除而配置的保护,称为间隔T保护。
一种是引出线为单分支的(见图2),另一种是引出线为两个及以上分支的(见图3)。
出线刀闸合上时,T区保护动作后不仅跳本间隔串上或环上相邻两个开关,对于线路间隔同时远跳线路对侧开关,而对于主变间隔同时跳主变其它侧开关或闭锁直流;出线刀闸打开时,T区保护通过出线刀闸的辅助接点或投入“短引线保护”功能压板,将T区保护转换为一套常规的短引线保护(使用串上或环上相邻两个开关的CT)和一套引出线过流保护(使用引出线上的CT),短引线保护功能动作后跳本间隔相邻的两个开关。
开关短引线保护接入本开关位于断口两端的CT,正常运行时投入,动作后不仅跳本开关,同时根据相应主保护的动作范围,跳相邻另一个开关和远跳线路对侧开关或主变其它侧开关,机组间隔同时停机灭磁。
线路保护讲义

RCS-931A跳闸逻辑
8.II段零序、II段相间距离、II段接地距离 等,选择三跳方式时闭重;
9.选相无效三跳、非全相运行再故障三跳、 两相以上故障,经用户选择闭重;
10.“远跳受本侧控制”,启动后收到远跳信 号,三相跳闸并闭重;“远跳不受本侧控 制”,收到远跳信号后直接启动,三相跳 闸并闭重。
流变化量;零负序电流;低电流;低功率 因素;低有功功率。 注意点:TWJ替代开关的投入。
第二套线路保护
型号:RSC-931A 装置构成:分相电流差动;
零序电流差动; 工频变化量距离; 三段式接地距离; 三段式相间距离; 2个延时段零序方向过流
线路差动保护
保护的启动:分相差动原件启动。双侧差 动元件动作,保护动作。从而避免TA断线 时保护误动。
1.每回500kV线路应按近后备原则配置双套完整的、独立的 能反映各种类型故障、具有选相功能全线速动保护。每套 保护均具有完整的后备保护。
2.每回500kV线路应配置双套远方跳闸保护。远方跳闸保护 宜采用一取一经就地判别方式。
断路器失灵保护、过电压保护均应起动远跳。 3.根据系统工频过电压的要求,对可能产生过电压的500kV
过电压有三取一方式,也有三取三方式, 控制字整定。
过电压启动远跳:“远跳”经TWJ闭锁”为 1时,需要本端TWJ动作且三相无流。
远跳途径:925输出接点后,通过线路保护 的光纤通道向对侧传送命令。
过电压保护
收信工作逻辑:装置有两个收信通道,可 设置“二取二”或“二取一”判断逻辑。
我厂采用“二取一”方式。 就地判据:补偿过电压;补偿欠电压;电
11.PT断线信号应给予重视。避免损失电能或 导致保护不能正常工作。
一个半接线方式下的母差、断路器、短引线保护..

两相跳闸 联跳三相
三相 跟跳
&
三相跟跳
跟跳投入
RCS-921A的三相不一致保 护
TWJA A相有流
TWJB B相有流
TWJC C相有流
不一致零序过流 不一致负序过流
&
&
&
&
&
≥1
E
≥1 不一致经零负序电流
& 不一致投入
不一致时间
不一致动作
RCS-921A的死区保护
L3
Ⅰ
1
TV1
4
TA1 P
L1
TA2
C相跳闸开入
≥1
线路三跳开入
发变三跳开入
重合闸充电完成 三重方式
投未充电沟三 ≥1
电流量起动:电流变化量起动或零序电流起动
&
沟通三跳
RCS-921A跳闸逻辑方框 图
A相跟跳
B相跟跳
C相跟跳
两相跳闸联跳三相
三相跟跳
不一致动作
失灵跳本开关
≥1
沟通三跳
充电保护动作
后合跳闸
Hale Waihona Puke 失灵动作 ≥1死区保护动作
≥1
A相跳闸出口(TA)
2. 发生短路故障时,即使TA发生饱和也有一定的延时。在 短路初始一段时间内,TA一、二次电流始终有一段正确 传变的时间。大量试验证明,TA最快也要在短路发生 2ms以后才会进入饱和状态。
3. 即使TA处于非常严重的饱和状态,TA二次电流也不会完 全是零。在TA饱和时,在每一周波内始终有一段时间一、 二次电流是线性传变的。
≥1
B相跳闸出口(TB)
≥1
C相跳闸出口(TC)
失灵出口
RCS-921的重合闸充放电逻 辑
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断路器及短引线保护方案
1.技术方案特点
1.500kV一个半接线断路器保护按断路器单元独立配置,每台断路器配置一面保护屏,屏内还需配
置1台双跳闸线圈分相操作箱(或者是两组跳闸单元继电器)。
2.当出线设有隔离开关时,配置双套短引线保护,短引线保护按串集中组屏(柜),不分散布置在
断路器保护柜中。
3.断路器保护装置具备失灵保护、重合闸、三相不一致保护、死区保护、充电过流(2段过流+1段
零序电流)功能,并且过流保护与充电保护分别采用压板控制。
4.自动重合闸由保护跳闸接点起动,断路器无故障跳闸起动重合闸。
5.自动重合闸由分相和三相跳闸起动回路起动。
三相自动重合闸有同期检查和无电压检查。
6.3/2断路器接线“沟通三跳”功能由断路器保护实现。
7.短引线保护采用两段过流保护方式、比率差动保护方式。
2.推荐组屏方案
配置原则:
1.主要针对3/2接线,断路器保护按断路器单套配置,每套保护独立组屏1面,屏内包含PRS-721
断路器保护(含重合闸)1套+WBC-22双跳分相操作箱1台。
2.主要针对3/2接线,线路及主变侧配置隔离刀闸的场合,当刀闸打开,两段母线闭环运行时保护
边断路器和中间断路器之间的短引线,每条短引线保护双重化配置,每串共4套PRS-722保护装置组1面屏,也可每两台PRS-722与边断路器保护组1面屏。
断路器保护屏:。