一起越级跳闸事件的原因分析及改进方案

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某市典型10kV线路越级跳闸原因分析及改进措施

某市典型10kV线路越级跳闸原因分析及改进措施

某市典型 10kV 线路越级跳闸原因分析及改进措施摘要:供电可靠性是影响客户满意度的重要因素之一。

近年,随着供电可靠性要求的不断提高,关注配网线路越级跳闸显得尤为重要。

本文结合该地区配网实际运行情况,着重分析了两条典型越级跳闸线路,在此基础上提出相应的改进措施。

关键词:越级跳闸、故障隔离、供电可靠性1.越级跳闸概述1.1越级跳闸的定义越级跳闸是指当一次设备发生故障时,由于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配,造成上级断路器跳闸,本级断路器不动作,从而使停电范围扩大,故障影响扩大。

1.2越级跳闸的常见原因(1)保护出口断路器拒动断路器电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、断路器辅助触点不通等原因造成断路器拒动。

(2)保护拒动交流电压回路故障、直流回路故障以及保护装置内部故障等原因造成保护拒动。

(3)保护定值不匹配如上级保护整定值小或整定时间小于本保护等引起保护动作不正常。

(4)保护电源熔断器熔断。

2.越级跳闸实例分析2.1案例一:据统计,2017年1月至2018年5月,10kV兰增线073线路发生5次越级跳闸事故,具体情况如下表1所示:表1.兰增线073线路越级跳闸情况统计2.1.1线路基本情况10kV兰增线073线路情况如下:线路长约80km,运行变压器55台,容量6685kVA,运行断路器11台,其中48号杆和108号杆配置为微机保护型断路器,带控制箱,可查询跳闸记录,其余后段线路配置为过流脱扣型断路器。

073线路简图见附录一所示。

2.1.2断路器保护定值配置1.变电站出线保护定值为变比400/5、Ⅰ段11A,0s、Ⅱ段3.8A,0.5s(一次值为Ⅰ段880A,0s、Ⅱ段304A,0.5s)。

2.48号杆保护定值为变比400/5、Ⅰ段6A,0s、Ⅱ段2.2A,0.3s、Ⅲ段2.2A,0.3s(一次值为Ⅰ段480A,0s、Ⅱ段176A,0.3s、Ⅲ段176A,0.3s)。

3.108号杆保护定值为变比400/5、Ⅰ段5A,0s、Ⅱ段1.8A,0.2s、(一次值为Ⅰ段400A,0s、Ⅱ段、Ⅲ段144A,0.2s)。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析随着我国电力行业的快速发展,低压配电系统在工业和民用领域中得到了广泛应用。

随之而来的问题也不容忽视。

在低压配电系统中,越级跳闸是一个比较常见的问题,它可能给电网和设备带来不小的影响。

下面,我们来分析一起低压配电越级跳闸的事例,并总结相关经验教训。

事例描述:某工厂的低压配电系统发生了越级跳闸的问题。

该工厂的配电系统主要由变压器、开关柜、电缆线路和配电设备组成。

在某一天下午,由于生产线突然停电,工作人员检查后发现是某一配电箱的跳闸导致的。

随后,工作人员将跳闸的配电箱重新合上,生产线恢复正常运行。

不久又出现了类似的现象,工作人员进行了多次排查并未找到明显的故障原因。

经过仔细检查,工厂电力维护人员发现了越级跳闸的根本原因。

原来,该工厂的配电系统设计中存在着不合理的配电线路连接,导致一些电流过大的情况下,越级跳闸的问题时有发生。

随着工厂生产线的不断扩建,原有的配电系统并未及时进行相应的升级改造,设备的老化和负载增加也加剧了此类问题的发生。

事例分析:从这个事例可以看出,低压配电系统越级跳闸的问题不容忽视。

在这个事例中,出现了配电线路连接不合理、设备老化和负载增加等多方面的原因。

我们需要采取一系列的措施来避免类似问题的再次发生。

对于配电系统的设计和施工,需要严格按照相关规范和标准进行。

尤其是在工厂等重要场所,应当由专业的设计和施工单位进行设计和施工,确保配电系统的安全可靠。

对于配电线路的连接,需要合理规划、适当布线,避免因为线路连接不合理导致的越级跳闸问题。

对于设备的老化和负载增加问题,需要及时进行设备的检修和更换,并且在负载增加时,应当及时进行配电系统的扩容和改造。

在工厂运行过程中,应当定期进行设备的检查和维护,确保设备的正常运行和安全可靠。

对于越级跳闸等问题的排查和处理,需要由专业的电力维护人员进行。

一旦发现类似问题,应当及时排查原因,并采取相应的措施进行处理。

还应当对出现问题的设备进行记录和分析,为今后的维护工作提供参考。

开关断路器越级跳闸故障的原因有哪些、处理方法、解决方案

开关断路器越级跳闸故障的原因有哪些、处理方法、解决方案

开关断路器越级跳闸故障的原因有哪些、处理方法、解决方案一、开关断路器越极跳闸的原因分析1、主开关负载容量小于分开关负载总和的容量。

2、主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。

3、两级断路器保护不匹配,尽量使用同品牌的断路器。

4、经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。

5、下级断路器配置的保护无法正确判断故障(比如单相接地故障但未配置零序保护)。

6、断路器老化导致分励脱扣时间变长,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。

二、开关断路器要跳闸,必须符合两个条件:1、故障电流大小达到设定值;2、故障电流持续时间达到设定的时间长度,所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。

比如说,第一级断路器过流保护定值是700A,持续时间设定值为0.6秒,那第二级断路器过流保护定值就应该按照一定的比例缩小,比如电流定值设为630A,时间设定为0.3秒。

这样的话,如果在第二级断路器的保护内发生故障,不管故障电流有没有达到第一级断路器的定值,因为故障电流持续到0.3.秒的时候就被第二级断路器切断了,达不到第一级断路器的0.6秒,所以第一级断路器就不会跳,也就避免了越级跳闸。

二、防越级跳闸保护解决方案1、保护类型方面,不管是短路故障还是接地故障,都是一样的道理,都是通过电流大小和判断时间长度来错开的。

2、应该说时间上的配合更为重要,因为故障电流很有可能同时满足多级断路器的保护定值大小。

3、断路器的保护定值设定好了,时间我也设置好了,那这样是不是就能保证不越级了呢,不一定,为什么?从设定值来看,像上述的例子,一看就觉得应该能配合了,但是实际来说,断路器完全断开故障电流所需的时间,除了基本的判断时间外,还要加上机械本身的动作时间,这个时间长度因不同厂家设备的性能而异,但因为断路器的保护时间都是毫秒级的,所以这个差异也有可能会影响断路器间的配合。

漏保越级跳闸故障的原因及处理方法

漏保越级跳闸故障的原因及处理方法

漏保越级跳闸故障的原因及处理方法一、漏保越级跳闸故障的原因。

1.1 漏电保护器自身问题。

下级漏电保护器可能存在质量不过关的情况。

就像有些小厂生产的漏保,那质量就像“纸糊的灯笼”,一有风吹草动就不行了。

比如说它的内部元件可能在生产的时候就有瑕疵,像脱扣器不灵敏之类的。

还有可能是漏保使用时间长了,老化严重,就像人老了身体机能下降一样,它的各项性能指标都达不到要求了,稍微有点漏电情况就跳闸,而且还容易出现越级跳闸这种乱套的情况。

1.2 线路故障。

1.2.1 线路漏电。

线路要是有破损或者受潮,就容易漏电。

比如说家里的电线被老鼠咬了,那绝缘层破了,电流就会偷偷跑出去一部分,这就造成漏电了。

还有像卫生间这种潮湿的地方,如果电线没有做好防水措施,受潮之后也会漏电。

这时候漏电电流达到一定程度,就可能让下级漏保还没反应过来,上级漏保就先跳闸了,这越级跳闸就发生了。

1.2.2 线路过载。

要是在一条线路上接了太多大功率的电器,就像小马拉大车,线路承受不了这么大的电流。

这时候线路发热,绝缘性能下降,可能会产生漏电现象。

而且过载可能会让漏电保护器误判,导致越级跳闸。

比如说夏天的时候,好多家庭开着空调、电热水器,再加上其他电器,一不小心就过载了,然后就跳闸了,还经常是越级跳。

1.3 漏电保护器选型不当。

上级和下级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间如果没有合理匹配,那就容易出问题。

就好比两个人配合干活,一个动作太快,一个动作太慢,肯定干不好。

如果上级漏保的动作电流比下级的小,或者动作时间比下级的短,那有漏电情况的时候,上级漏保就会先跳闸,这越级跳闸就出现了。

二、漏保越级跳闸故障的处理方法。

2.1 检查漏电保护器。

2.1.1 首先看漏保的外观有没有损坏的迹象,如果有破损或者烧焦的地方,那很可能就是它本身有问题了,这时候就得换个新的。

就像一个受伤的士兵,不能再上战场了,得换个健康的。

2.1.2 然后可以对漏保进行简单的测试,按一下测试按钮,看看它能不能正常跳闸和合闸。

10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法

10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法

10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法10kV线路越级跳闸是指在10kV电压等级的电网中,发生10kV线路跳闸时,它所保护的距离更远的线路也受到断电影响,造成更大范围的停电事故。

这种现象的出现会给电力系统的稳定运行带来极大的不利影响,因此应引起重视。

以下是对10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法。

一、原因分析1.电气设备故障:线路、变压器等电气设备出现故障,过电压、欠电压、过流或短路等导致设备跳闸保护动作,使得距离 10kV 路段的线路受到影响。

2.操作失误:在电力系统的值班中,操作员在进行跳闸操作时,可能会选错跳闸机构,或者是跳闸机构的选择不合理,从而导致越级跳闸的出现。

3.劣质设备:劣质的电气设备在长期运行的情况下,易出现电气故障,导致设备越级跳闸的出现。

4.跳闸保护动作不准确:距离 10kV 的线路与 10kV 线路被同一台断路器所合并,为使合并后的断路器准确保护距离 10kV 的线路,需要断路器的跳闸保护参数、特性准确地设置。

二、解决办法1.加强设备检修:及时发现和排除故障设备,保证设备的正常运行,减少设备故障出现的概率。

2.加强现场操作培训:通过加强操作培训,提高操作员的技能水平和专业素养,避免操作失误。

3.使用优质设备:选择并使用可靠、合格、高品质的电气设备,加强设备维护和更新,避免因设备质量不佳而产生的电气故障。

4.跳闸保护动作准确性:严格按照电力系统的设计要求进行断路器的跳闸保护参数、特性的设置,确保保护动作的准确性和可靠性。

总之,10kV线路越级跳闸会对电力系统稳定运行带来严重的不利影响,因此我们应当引起重视,采取相关的解决措施,尽可能地减少因为越级跳闸所引发的电力系统事故。

施工现场越级跳闸分析及优化对策

施工现场越级跳闸分析及优化对策

施工现场越级跳闸分析及优化对策摘要:本论文主要介绍了近期发现的一起施工现场临时用电总电源开关经常出现跳闸现象的故障原因分析,及其危害,经验教训和处理方法。

一、首先,此次施工现场临时用电总的电源开关经常出现跳闸现象,使得整个现场施工用电全部停止。

通过对现场情况分析原因,发现其总电源开关设置不合理,若无法解决,随着天气的逐渐炎热,针对夏季用电量增多,用电负荷不断攀升,高温季节易发生事故的特点,越级跳总闸现象若仍然存在,对施工现场的安全来说是极大隐患。

二、接下来对电源开关设置不合理所造成的跳闸现象进行分析。

三、最后,分析了故障中反映出的管理不足,提出了预防措施及建议,并为今后类似问题的解决提供参考。

关键词:漏电断路器跳闸临时用电1故障事例在5月初的夏季来临之际,在一次临时用电施工现场进行了一次安全隐患,文明施工的专项大检查,检查时发现施工现场临时用电经常出现跳总闸现象,具体表现为当某一支路发生漏电时,这条支路上的所有漏电开关跳闸或越级跳闸进而导致总的电源开关跳闸,导致了整个现场施工用电的全部停止,极易造成安全事故。

经过对施工现场的认真细致的排查,了解施工现场的安全责任落实情况,再对现场分析原因并整改,如果总电源开关的问题无法解决,将对施工进度,尤其是施工现场安全造成极大隐患。

2理论分析下面是对电源开关设置不合理所造成的逐级跳闸或越级跳闸甚至跳总闸现象的理论分析。

首先,要分析逐级跳闸或越级跳闸甚至跳总闸现象,就必须弄清楚漏电断路器的工作原理。

2.1主要结构漏电断路器,简称漏电开关,又叫漏电保护器,漏电断路器可以按其自身的保护功能、结构特征、动作灵敏度、安装方式、极数和线数、运行方式等分类,一般可分为三种,分别为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座。

漏电断路器由放大器(A)、零序电流互感器(TAN)和低压断路器(QF)(内含脱扣线圈YR)等三部分组成。

当设备正常运行时,由于其主电路三相电流相量和为零,因此,零序电流互感受器(TAN)的铁芯中没有磁通变化,其二次侧线圈没有输出电流。

10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法

10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法

10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法
10kV线路越级跳闸是指电压等级为10千伏的输电线路在运行中突然跳闸至更高的电
压等级,造成断电和设备损坏的现象。

其原因主要有线路设计不合理、设备老化损坏、电
力系统故障等。

针对这些原因,可以采取以下解决办法进行改进。

线路设计不合理是导致10kV线路越级跳闸的一个重要原因。

线路设计要合理,包括选用合适的导线类型和规格、进行电气计算和安全保护装置的设计等。

在设计过程中,需要
考虑到线路的电流负载、电压损耗、短路容量等因素,并根据实际运行情况进行合理的参
数的选择,以减少线路的故障和风险。

设备老化损坏也是导致10kV线路越级跳闸的原因之一。

设备使用时间长了,难免会出现老化和损坏,导致电力系统的故障。

要加强设备的维护和检修工作,定期检查设备的运
行状况,及时更换老化的设备,确保设备处于良好的工作状态,减少突发故障事件的发
生。

电力系统故障也是导致10kV线路越级跳闸的重要原因。

电力系统故障主要包括短路故障、接地故障等。

要解决这些故障,可以加强对电力系统的监控和检测,增强对系统中各
种故障的预测和诊断能力。

可以采用故障指示器、故障跳闸器等设备对电力系统进行监测,并及时确定和排除故障,以防止10kV线路越级跳闸的发生。

要解决10kV线路越级跳闸的问题,需要从线路设计合理性、设备维护和检修、电力系统故障排除等多个方面来进行考虑和优化。

只有从全方位的角度来进行改进和提升,才能
够有效地解决10kV线路越级跳闸的问题,确保电力系统的稳定运行和供电质量的提升。

一起临时用电造成开关越级跳闸事故分析

一起临时用电造成开关越级跳闸事故分析

一起临时用电造成开关越级跳闸事故分析一、事故概述近日,工地临时用电造成开关越级跳闸事故,引起了广泛关注。

事故发生在工地的建筑施工现场,由于工地需要临时用电,施工人员将电缆直接接入电源开关中,造成电路负荷过大,导致开关越级跳闸,引发事故。

事故造成了一定的经济损失,更重要的是给施工人员的生命安全造成了威胁,必须引起高度重视和深入分析。

二、事故原因分析1.不规范操作施工人员在临时用电的过程中,没有按照规范操作,将电缆直接接入电源开关中,导致电路负荷过大,造成了开关跳闸。

临时用电需要严格按照相关操作规程执行,包括正确连接电缆,合理设置线路,确保电路能够正常运行,避免出现安全事故。

2.电路负荷过大工地施工现场需要大量的电力支持,包括施工机械设备、照明设备等。

如果电路负荷过大,超出了电源开关的承载能力,就容易造成开关跳闸。

因此,在临时用电的过程中,需要合理评估电路负荷,确保电源开关能够正常运行,避免跳闸事故的发生。

3.安全意识不强施工人员在临时用电的过程中,安全意识不强,对电路负荷的评估不足,没有及时进行检查和维护,导致了事故的发生。

安全是施工现场的第一要务,施工人员必须时刻保持高度的安全意识,确保施工作业过程中安全风险的最小化,不容忽视。

三、事故教训与对策1.强化安全管理加强对施工现场的安全管理工作,建立健全安全管理制度,明确安全责任人,定期开展安全培训,提高施工人员的安全意识。

对临时用电的操作规程进行教育和培训,确保施工人员全面掌握操作方法,避免出现不规范操作。

2.定期检查维护定期对临时用电设备进行检查和维护,保证设备的正常运行。

及时清理电缆等电力设施周围的杂物,避免发生短路等安全隐患。

对电路负荷进行合理评估,确保电源开关的承载能力不超载,避免跳闸事故的发生。

3.加强监督检查建立监督检查机制,定期对施工现场的临时用电设备进行检查和评估。

对于存在安全隐患的设备要及时整改,确保施工现场的安全生产。

加强对施工人员的培训和考核,督促他们遵守安全操作规程,杜绝违规操作。

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一起越级跳闸事件的原因分析及改进方案
发表时间:2018-11-16T12:11:17.270Z 来源:《河南电力》2018年10期作者:陈楫焱王维
[导读] 分析越级跳闸的原因是由于上下游开关保护配置不合理而导致的,并提出将上游零序保护由“定时限”改为“定时限+反时限”和在下游增加零序保护两种改进措施,为后续改进及同类系统保护配置避免类似问题发生提供借鉴。

陈楫焱王维
(中广核研究院有限公司系统工程与改造中心广东深圳 518000)
摘要:本文结合某核电站常规岛发生的一起低压潜水泵出现单相接地故障导致上游配电系统发生越级跳闸事件的案例,分析越级跳闸的原因是由于上下游开关保护配置不合理而导致的,并提出将上游零序保护由“定时限”改为“定时限+反时限”和在下游增加零序保护两种改进措施,为后续改进及同类系统保护配置避免类似问题发生提供借鉴。

关键词:核电站;配电系统;单相接地;越级跳闸
前言
2014年9月,某核电站常规岛低压潜水泵发生单相接地故障,其所在电源回路短路保护开关未及时动作,而该回路所在的低压配电盘的零序电流超过整定值,触发该1LKT001TB上游的中压馈线回路开关动作,导致整个低压配电盘断电。

该事件是典型的配电盘越级跳闸问题,由于单一回路故障而导致整个配电盘失电,影响核电站内其他设备的正常运行。

本文通过对该事件发生的原因进行详细的分析,并提出可行的解决方案,对避免类似事件的发生和后续配电系统的设计具有一定的借鉴作用。

1.系统配置分析
1.1回路配置
发生越级跳闸故障回路的用电设备为非含油废水冷却池泵(1SEK008PO),其额定功率为22kW,额定电流44A。

详细配置如图1所示。

图1 1SEK008PO电源保护配置
非含油废水冷却池泵1SEK008PO由380V低压配电盘(1LKT001TB)低压馈线(1LKT0403)供电,配置有断路器(NZMN1-S63),接触器(3TF47),热继电器(3RB2046-1UB0),低压配电盘接自低压厂用变压器(1LKT001TR),上游电源接自6.6kV配电盘(1LGD001TB)中压馈线(1LGD502)。

1.2保护定值
非含油废水冷却池泵1SEK008PO电源回路设置有过载和短路保护。

过载保护由热继电器实现,过载保护整定值为53A,短路保护由断路器实现,短路保护整定值为616A。

低压配电盘(1LKT001TB)设置有过载保护和零序保护。

过载保护由变压器上游中压馈线1LGD502回路开关实现,整定值为7350A,延时1.5s动作,零序保护由零序保护继电器实现,整定值为365A,延时0.4s动作。

1.31LKT001TB配电盘零序保护介绍
1LKT001TB配电盘零序保护配置接线图如图2所示。

图2 1LKT001TB零序保护接线图
由上图可知,1LKT零序保护单元由857TI、850XI、850XT、851XZ、850XK组成,各元件功能和定值分别为: 857TI:电流互感器,变比:500/1A;
850XI:电流继电器,定值:0.73A,经857TI变比换算可得出一次侧零序电流动作值为365A; 850XT:延时继电器,定值:0.4S;
851XZ:接地检测继电器,向DCS发送报警信号; 850XK:故障继电器,向6.6KV开关N1LGD502发送跳闸信号;
该零序保护单元动作过程为:测量零序电流的857TI检测到接地电流大于365A,使850XI动作,其辅助常开接点闭合,850XT励磁,经延时继电器0.4s延时后其常开辅助接点闭合,使851XZ/850XK同时励磁,分别向DCS发送报警信号和向6.6KV开关1LGD502发送跳闸信号。

2.故障原因分析
1SEK008PO为非含油废水冷却池泵,长时间工作在水下,随着时间推移,设备老化导致绝缘水平降低,进而引发单相接地故障,这是本次事件产生的直接原因。

但是,低压潜水泵发生单相接地故障时,所在的馈线回路开关未动作,而上游中压馈线回路开关动作,因此,该配电系统上下游保护配置设计是不合理的。

1SEK008PO采用的电缆型号规格为:铜芯交联聚乙烯绝缘热缩性聚烯烃护套低烟无卤阻燃低压电力电缆3X10mm2,电缆长度85米。

配电盘变压器为SCB9系列6.6/0.4kV、800kV A、阻抗电压6%、损耗6.6kW、D,yn11连接。

根据工业与民用配电设计手册第三版第四章短路电流计算中的计算方法,算出当低压潜水泵馈线末端发生单相接地故障时的短路电流约为489A。

低压潜水泵所在馈线回路采用的是“断路器-接触器-热继电器”配置。

从图3可以看出,当故障电流为489A(9Ie)时,3RB2046-1UB0型热继电器(CLASS 10)动作时间大于6s。

而低压配电盘的零序保护整定值为365A,延时0.4s动作。

因此,当低压潜水泵所在馈线回路发生单相接地故障时,故障电流约为489A,热继电器动作时间和断路器动作时间均大于低压配电盘的零序保护动作时间,此时低压配电盘零序保护将优先于馈线回路动作,触发6.6kV中压馈线回路开关跳闸。

综上分析,本次越级跳闸事件产生的直接原因是非含油废水冷却池泵发生单相接地故障,而根本原因是上下游开关保护配置设计不合理。

3.解决方案
根据上面的原因分析,要避免配电盘发生类似的越级跳闸问题,需要做好配电盘上下游开关全电流范围内保护级差配合。

3.1配电盘零序保护调整
结合现有的零序保护定值(365A,延时0.4S)、故障回路短路保护定值(616A)及断路器脱扣特性曲线(图4)可知,当故障电流在365A(5.8lr)~616A(9.8lr)范围内时,均有可能发生越级跳闸现象,需通过调整配电盘的零序保护动作特性曲线来避免。

由图4可知,当馈线回路发生金属性接地故障时,馈线回路断路器瞬时脱扣整定值范围为8~14lr,瞬时脱扣时间小于0.04s,将配电盘零序保护定值设置为大于馈线回路断路器瞬时脱扣整定值,并延时0.4s动作,即可保证馈线回路断路器优先动作;当馈线回路发生非金属性接地故障时,零序保护可采用反时限动作特性曲线,且保证完全覆盖馈线回路断路器的反时限动作特性曲线,即可避免越级跳闸现象。

此种方式需选取馈线回路中保护动作值最大的断路器进行校验。

3.2馈线回路保护调整
根据DL5153-2002《火力发电厂厂用电设计技术规定》第9.7.1款第2条规定:低压厂用电系统中性点直接接地时,对容量100kW以上的电动机宜装设单相接地短路保护。

对55kW及以上的电动机如相间短路保护能满足单相接地短路的灵敏度时,可由相间短路保护兼做接地短路保护;当不能满足时,应另装接地短路保护。

接地保护灵敏度应满足GB 50054-2011《低压配电设计规范》第6.2.4条规定:当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

通过对1LKT403回路末端的单相接地短路电流进行计算,短路电流为489A,灵敏度为489/616=0.79,小于国标规定的1.3倍,因此该回路相间短路保护不能满足单相接地短路的灵敏度要求,需另装设接地短路保护。

3.3方案总结
要根本解决上述配电盘馈线回路保护与零序保护之间的选择性问题,可从配电盘上游零序保护和下游馈线回路保护两个方面着手。

1)零序保护由“定时限”保护特性调整为“定时限+反时限”
潜水泵馈线回路的“断路器-接触器-热继电器”配置保持不变,将目前低压配电变压器的“定时限”零序保护改为“定时限+反时限”两段保护配置。

I段定时限作为低压配电变压器和低压母线接地故障的主保护,定时限整定值躲过配电盘最大断路器的保护动作电流值,并延时0.4s动作;II段反时限作为配电盘馈线中母线发生非金属性接地故障及下游接地故障的后备保护,与下游最大断路器 “时间-电流”曲线配合。

2)下游馈线回路保护单独设置接地故障保护
潜水泵馈线回路保护配置中增加零序保护,也采取定时限,零序保护整定值小于低压配电盘零序保护整定值,延时时间小于低压配电盘零序保护时间,与配电盘零序保护形成级差配合,即可避免出现单相接地故障时越级跳闸的现象。

4.结论
越级跳闸问题的产生大多是由于配电系统上下游开关保护配置设计不合理导致,这跟具体的开关选型及保护配置息息相关,本文通过对这起设备短路导致配电系统越级跳闸的案例进行深入剖析,分析出导致该起配电盘越级跳闸的根本原因是系统设计时上下游开关级差配合不合理导致的,同时提出从配电盘上游零序保护和下游馈线回路保护两个方面进行改造的解决方案,为后续改进及同类系统保护设计避免类似问题发生提供借鉴。

参考文献:
[1]电力行业电力规划设计标准化技术委员会. DL5153-2002,火力发电厂厂用电设计技术规定[S]. 北京:中国计划出版社,2002.
[2]中国机械工业联合会. GB 50054-2011 低压配电设计规范[S]. 北京:中国计划出版社,2012.
[3]中国航空工业规划设计研究院.工业与民用配电设计手册[S]. 北京:中国电力出版社,2005.
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[5]宋鹏飞.核电厂核级配电盘越级跳闸问题分析与解决[J],电气技术,2015(10),123~125
作者简介:
陈楫焱(1986.12—),男,湖北武穴人,本科学士,工程师,现主要从事核电站低压电气系统工程改造及相关研究工作。

王维(1986.1—),男,河北保定人,本科学士,工程师,现主要从事核电站低压电气系统工程改造及相关研究工作。

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