主变差动保护动作处理步骤

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燃气轮机组主变差动保护存在的缺陷及处理措施

燃气轮机组主变差动保护存在的缺陷及处理措施

燃气轮机组主变差动保护存在的缺陷及处理措施发表时间:2019-06-03T11:29:22.850Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:廖位达[导读] 摘要:本文对燃气轮机组主变差动保护在SFC启动期间将主变差动保护低压侧电流置0功能容易引起的差动保护误动作原因进行了分析,比较了各种触发置0功能下对差动保护的影响,为燃机发变组保护功能设计升级改造提供了方案。

(中电四会热电有限责任公司广东省四会市 526200)摘要:本文对燃气轮机组主变差动保护在SFC启动期间将主变差动保护低压侧电流置0功能容易引起的差动保护误动作原因进行了分析,比较了各种触发置0功能下对差动保护的影响,为燃机发变组保护功能设计升级改造提供了方案。

关键词:燃机;SFC 主变差动保护;出口断路器 0 引言燃气蒸汽联合循环机组在进行燃机甩负荷试验时手动断开燃机发电机出口断路器(GCB),燃机发变组主变差动保护D屏,主变差动保护(A、B、C三相)动作,出口跳闸燃机、发电机出口断路器(GCB)、励磁开关、主变变高开关,保护启动6kV快切动作,6kV电源由燃机高厂变切换至启备变供电。

1 保护原因分析 1.1 主变差动保护动作说明主变差动在配置上为避免在发电机侧发生故障时,由其它保护跳开机端GCB后,主变差动若同时动作会扩大事故范围,同时考虑发电机在(未并网发电时)SFC启动以及后续其它实验等运行情况时可能引起主变差动保护非正常动作,因此,将GCB断开作为发电机退出运行的标志,引入GCB合位常开辅助接点,当GCB合位常开辅助接点为“0”时,主变差动保护瞬时将机端电流直接置0处理,不再将机端电流计入主变差动保护的差流计算中。

此次主变差动保护在甩负荷过程中(手跳机端GCB)动作的主要原因是GCB合位常开辅助接点先于GCB主触点返回,导致主变差动保护动作。

1.2 保护动作顺序机组甩负荷时燃机发电机带285MW负荷正常运行,厂用系统由燃机高厂变带负荷正常运行。

一起主变差动保护动作的原因分析及处理

一起主变差动保护动作的原因分析及处理

2 NnxaH y a racs adT l io ueu H iu 5 20 C ia . i i m u nBodat n e vs nB ra , a a 7 5 0 , hn) g e i yn
Ab t a t An l z ste p o l m f i d n t u l f b e t x mi ig a dr p ii gtc n c s l n es ot sr c : a y e r b e o d e o b eo s n a n n n ar h i s u t gi t h r h h r a e e n e e r i nh cr u tfi r f man t n fr t n d w l a .P it u e sg i c n e o e ar g q ai o e s f i i a u o i r so ma o o n- e d o ns o t t inf a c fr p i u l y fr t ae c le a i h i i n t h
ZHAO n ILIXio-o  ̄ Ro g, a - ng d
(. igi h n w i l t cP w r u p ue u Z o g e 7 5 0 , hn ; 1 n x Z o g e Ee r o e p l B ra , h n w i 5 0 0 C ia N a ci S y
备 安 全 运行 至 关重 要 。
关键词 : 变压器 ; 差动保护 ; 原 因分析
中图分类号 :T 1 M4
文献标志码 : B
文章编号 : 17 — 6 32 0 0 - 0 9 0 6 2 34 (07)5 0 3- 2
Ca s n lssa d te t n fa ma n ta so me i e e ta r tc o c o u ea ay i n r a me to i r n f r rdf r n l oe t n a t n i p i i

主变差动保护应急预案

主变差动保护应急预案

一、编制目的为确保电力系统安全稳定运行,提高对主变差动保护故障的应急处理能力,制定本预案,明确主变差动保护故障的应急响应流程、处理措施和测试检查事项。

二、适用范围本预案适用于本变电站内主变差动保护故障的应急处理。

三、应急响应流程1. 报警信号接收当主变差动保护设备发生故障或异常时,系统将自动发出报警信号,值班人员应立即确认报警信息。

2. 应急启动确认报警信息后,值班人员应立即启动应急预案,通知相关人员进行处理。

3. 现场确认现场人员应迅速到达现场,查看故障现象,确认故障原因。

4. 应急处理根据故障原因,采取相应的应急处理措施:- 若为保护设备故障,立即进行设备更换或修复;- 若为外部故障影响,通知相关部门进行处理;- 若为保护误动,确认误动原因后,采取相应措施消除误动。

5. 汇报信息及时向值班调度员汇报故障情况、处理措施及进展情况。

6. 恢复正常确认故障排除后,恢复正常运行,并对故障原因进行分析,总结经验教训。

四、应急处理措施1. 保护设备故障- 立即更换故障设备;- 若设备无法更换,采取临时措施确保设备正常运行。

2. 外部故障影响- 通知相关部门进行处理;- 若影响范围较大,可采取局部停电等措施。

3. 保护误动- 确认误动原因,如接线错误、参数整定不当等;- 采取相应措施消除误动,如调整参数、更换设备等。

五、测试检查事项1. 设备检查- 检查保护设备外观、接线、参数等;- 检查电流互感器、电压互感器等二次回路。

2. 功能测试- 测试保护功能,如差动保护、过流保护等;- 测试设备响应时间、动作可靠性等。

3. 系统联调- 联调保护系统与断路器、重合闸等设备;- 确保系统协同工作,提高保护效果。

六、总结本预案旨在提高对主变差动保护故障的应急处理能力,确保电力系统安全稳定运行。

值班人员应熟悉预案内容,提高应急处置能力,确保在故障发生时能够迅速、有效地进行处理。

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤简介主变差动保护是电力系统中一种常见的保护方式,用于保护电力主变压器及其连接线路和设备。

它通过对主变压器两侧电流差值进行监测,以检测电流的不平衡,并对异常情况进行保护动作。

主变差动保护动作处理步骤是指当差动保护装置检测到异常情况时,对该情况进行处理的步骤和流程。

本文将介绍主变差动保护动作处理的具体步骤和注意事项。

主变差动保护动作处理步骤主变差动保护动作处理通常包括以下步骤:1.报警或动作信号的接收:当主变差动保护装置检测到差动电流超过设定值或其他异常情况时,会产生报警或动作信号。

这个信号会被传输到控制室或相关的监控设备,以通知操作人员。

2.确认动作原因:接收到报警或动作信号后,操作人员需要首先确认动作原因。

他们会检查主变差动保护装置显示屏上的报警信息,并与其他监测装置进行比对,以判断是否确实存在异常情况。

3.判断动作类型:根据动作原因的确定,操作人员需要判断差动保护装置的动作类型。

主变差动保护的动作类型通常包括差动保护器动作、微分电流超限动作、CT故障和CT回路故障等。

这一步的目的是为了准确判断异常情况的性质,从而制定相应的处理策略。

4.现场巡视检查:对于差动保护器动作的情况,操作人员需要进行现场巡视检查,以确认主变压器和连接线路的运行状态。

他们会检查变压器的温度、噪音、油位等指标,以及连接线路的接触情况和绝缘状态。

5.动作范围的确定:根据动作原因和类型的确定,以及现场巡视检查的结果,操作人员需要确定差动保护装置的动作范围。

这包括是否需要切除电力系统中的故障设备、线路或区域,以及是否需要进行其他措施,如投入备用设备、调整系统运行参数等。

6.故障分析和处理:在确定动作范围之后,操作人员需要进行故障分析和处理。

他们会利用差动保护装置的记录功能,分析故障发生的原因和过程,并制定相应的处理方案。

处理方案可能涉及设备维修、线路更换、系统重启等。

7.报告编写和归档:最后,操作人员需要撰写差动保护动作的报告,并进行归档。

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤

主变差动保护动作处理步骤一、引言主变差动保护是电力系统中重要的保护之一,能够对电力系统中的故障进行快速定位和处理,保证电力系统的稳定运行。

在主变差动保护动作处理过程中,需要遵循一定的步骤和流程,以确保处理结果准确可靠。

本文将详细介绍主变差动保护动作处理步骤。

二、主变差动保护概述主变差动保护是指通过对主变压器两侧电流和电压进行比较,检测电力系统中发生故障时产生的不平衡信号,并对故障进行快速定位和处理。

主变差动保护通常由微机型数字式继电器实现,具有高精度、高可靠性等优点。

三、主变差动保护动作原因分析当电力系统中发生故障时,主变差动保护会产生相应的不平衡信号,并通过检测这些信号来判断故障类型和位置。

常见的导致主变差动保护动作的原因包括:1. 主变压器内部故障:例如短路、接地等;2. 主变压器两侧线路故障:例如短路、接地等;3. 主变压器两侧线路负载不平衡;4. 主变差动保护本身故障。

四、主变差动保护动作处理步骤当主变差动保护发生动作时,需要进行相应的处理步骤,以确保电力系统的稳定运行。

主要的处理步骤包括:1. 确认主变差动保护是否存在故障:首先需要确认主变差动保护是否存在故障,例如继电器本身损坏等情况。

可以通过检查继电器状态和参数设置等方式来判断。

2. 确认故障类型和位置:根据主变差动保护发出的报警信号,可以初步判断故障类型和位置。

例如,如果是主变压器内部故障,则可能是短路或接地等;如果是线路故障,则可能是短路或接地等。

3. 验证故障信息:在确定了故障类型和位置后,需要进一步验证故障信息。

可以通过现场检查、测试仪器等方式来确认。

4. 切除故障部分:根据验证结果,需要对发生故障的部分进行切除。

例如,在发生线路短路时,需要切除故障部分,以避免对电力系统造成更大的影响。

5. 恢复电力系统:在切除故障部分后,需要恢复电力系统的正常运行。

例如,可以通过切换备用线路、更换设备等方式来实现。

五、主变差动保护动作处理注意事项在进行主变差动保护动作处理时,需要注意以下几点:1. 确认故障类型和位置:在进行处理前,一定要准确确认故障类型和位置。

主变压器差动保护动作原因及处理

主变压器差动保护动作原因及处理

主变压器差动保护动作原因及处理1. 引言主变压器作为电力系统中的重要设备之一,承担着电流转换和电压变换的任务。

在主变压器的运行过程中,差动保护系统起着至关重要的作用。

差动保护是保护主变压器的一种常用方法。

然而,由于各种原因,差动保护系统有时会出现误动作的情况。

本文将分析主变压器差动保护系统误动作的原因,并提出相应的解决方案。

2. 主变压器差动保护动作原因主变压器差动保护动作的原因可以分为外部原因和内部原因两类。

2.1 外部原因外部原因是指与主变压器相邻的其他设备或系统产生的故障或异常情况,导致差动保护系统误动作。

2.1.1 相邻设备故障相邻电缆、开关设备等的故障可能导致主变压器差动保护系统误动作。

例如,一条相邻电缆的短路故障可能会引起差动保护系统误判为主变压器故障,从而导致误动作。

2.1.2 瞬时电压扰动电力系统中存在着各种电压扰动,如雷击、电弧接触等,这些瞬时电压扰动也可能引起差动保护系统的误动作。

2.2 内部原因内部原因是指主变压器本身存在的故障或异常情况,导致差动保护系统误动作。

2.2.1 主变压器绝缘损坏主变压器绝缘损坏是导致主变压器差动保护系统误动作的常见原因之一。

当主变压器的绝缘损坏后,会导致差动保护系统误判为主变压器内部发生故障,从而触发保护动作。

2.2.2 主变压器接线错误主变压器接线错误也是导致主变压器差动保护系统误动作的原因之一。

接线错误可能会导致差动保护系统无法正确判断主变压器的状态,从而误判为发生故障。

3. 主变压器差动保护动作处理方法针对主变压器差动保护系统误动作的问题,可以采取以下方法进行处理。

3.1 外部原因处理方法对于由于相邻设备故障引起的差动保护系统误动作,应及时排除相邻设备的故障,修复或更换故障设备。

此外,可以采用隔离装置或过电压保护装置等手段,在主变压器与相邻设备之间设置屏蔽,以避免相邻设备的故障干扰差动保护系统。

3.2 内部原因处理方法对于主变压器绝缘损坏引起的差动保护系统误动作,可以通过定期进行绝缘电阻测试和局部放电检测来监测绝缘状态。

变压器重瓦斯保护动作处理程序

变压器重瓦斯保护动作处理程序

变压器重瓦斯保护动作处理程序5.2.4.1现象:中控室事故音响报警;监控后台显示主变高、低压侧开关状态由红变绿;报警事件显示“主变高压侧开关跳闸”、“主变低压侧开关跳闸”、“主变重瓦斯保护动作”;主变非电量保护屏相应信号指示灯亮。

5.2.4.2处理:1)检查变压器有无爆裂、变形、喷油、喷烟、喷火及严重漏油等明显故障。

2)检查变压器瓦斯继电器中气体性质,取气样、油样作色谱分析及常规试验;3)测量主变绝缘电阻;4)检查瓦斯继电器及二次回路是否可靠;5)若判定是瓦斯继电器或二次回路故障引起误动作,必须将误动作的故障消除后,可以试送一次;6)若瓦斯继电器内取出的气体为可燃气体,经综合判断为变压器内部故障,不许试送电;7)以上如未发现任何问题,应请示公司主管领导同意后,对变压器试充电(充电前投入变压器所有保护)。

瓦斯继电器中气体及故障性质如下:注:气体颜色的判断应立即进行,以防沉淀使颜色消失。

8)检查和判断瓦斯继电器内气体的颜色燃烧与否,应两人进行,同时应注意高空坠落及与带电设备的安全距离。

5.2.5 主变差动保护动作的处理5.2.5.1现象:事故音响报警,上位机开关位置指示由红变绿。

上位机语音告示“主变高压跳闸”、“主变低压跳闸”、“差动保护动作”。

主变保护屏相应信号指示灯亮。

5.2.5.2可能原因:1)变器内部故障:线圈层间或匝间短路。

2)差动保护范围内相间故障,或高、低压侧接地故障或套管引出线故障。

3)差动保护二次回路引起误动作。

4)穿越性故障引起的误动作。

5.2.5.3处理:1)汇报当值调度员及运行主管领导。

2)检查记录保护动作信号,经运行主管或风场值班负责人同意后复归。

(复归信号必须两人进行)3)检查变压器本体、压力释放阀有无喷油、冒烟。

4)检查主变压器各侧保护范围内的套管有无短路闪络及破裂痕迹,引线是否有短路烧伤痕迹;5)检查本体有无异常,变压器油面、油色、温度是否正常;6)测量变压器绝缘电阻。

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。

文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

主变压器差动保护动作跳闸的原因是:(1)主变压器及其套管引出线发生短路故障。

(2)保护二次线发生故障。

(3)电流互感器短路或开路。

(4)主变压器内部故障。

处理的原则是:(1)检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。

(2)如经过第(1)项检查,未发现异常,但本站(所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。

如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。

(3)如果进行第(2)项检查,未发现直流接地故障,但出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动继电器接点均已返回,则可能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应及时消除短路点,然后试送电。

(4)检查高低压电流互感器有无开路或接触不良现象,发现问题及时处理,然后向变压器恢复送电。

(5)如果上述检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部故障,应停止运行,等待试验;如果是引出线故障,则应及时更换引出线。

(6)如果差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,应首先判断为变压器内部故障,按重瓦斯保护动作处理。

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主变差动保护动作处理步骤
主变差动保护是电力系统中常用的保护方案之一,用于检测主变压器的内部故障。

当主变出现故障时,差动保护将根据测量电流和相位差来判断是否发生故障,并及时采取保护动作,以防止故障扩大。

本文将深入探讨主变差动保护的动作处理步骤,并分享我的观点和理解。

一、差动保护基本原理和动作判据
差动保护的基本原理是通过比较主变两侧的电流,判断主变是否发生故障。

一般情况下,正常工作时,主变两侧的电流应平衡。

当发生内部故障时,故障电流会导致差动电流的产生,从而触发差动保护的动作。

差动保护的动作判据主要包括以下几个方面:
1. 检测电流的合格率:差动保护通过检测主变两侧电流的合格率来判断是否发生故障。

在正常工作条件下,合格率应为100%。

若合格率小于100%,则可能说明发生了故障。

2. 相序和相位判据:差动保护还需要检测主变两侧电流的相位差和相序是否一致。

一般情况下,正常工作时,主变两侧电流的相位差应为零或接近零。

若相位差大于一定阈值,或者相序不一致,都可能表明发生了故障。

二、主变差动保护动作处理步骤
1. 差动保护动作判据的设置:在应用差动保护前,需要根据主变的特
性和工作条件来设置动作判据。

动作判据应根据实际情况进行调整,
以确保保护的准确性和可靠性。

2. 采集主变两侧电流信息:差动保护需要采集主变两侧电流的信息,
这通常由电流互感器(CT)来实现。

CT将主变两侧电流变比为保护装置能够处理的范围内的电流,并输送给差动保护装置。

3. 进行电流比较和相位比较:差动保护装置会将主变两侧电流进行比较,并计算合格率、相位差等参数。

若合格率小于设定值,或者相位
差大于设定阈值,则差动保护装置会判定发生了故障。

4. 动作判据满足时进行差动保护动作:当差动保护装置判定发生了故
障时,会触发保护动作,如切断主变的电源和告警等。

三、我的观点和理解
作为写手,我对主变差动保护动作处理步骤有以下几点观点和理解:1. 在设置差动保护动作判据时,需要充分考虑主变的特性和工作条件。

不同类型的主变可能有不同的保护要求,因此需要根据实际情况进行
调整,以确保保护的准确性和可靠性。

2. 差动保护需要准确地采集主变两侧电流的信息,并进行比较和计算。

电流互感器(CT)的选择和安装非常重要,应注意其准确性和灵敏度。

3. 差动保护装置的设计和参数设置对于保护的准确性和可靠性至关重要。

合理设置动作判据,并进行合适的参数调整,可以提高差动保护
的性能。

4. 差动保护的动作处理步骤应尽可能简单明了,以便操作人员能够快速理解和响应。

应设置适当的告警机制,及时通知操作人员故障的发生。

5. 随着电力系统的发展和智能化技术的应用,差动保护也在逐渐向数字化和自动化方向发展。

未来的差动保护系统可能会更加智能化和自适应,提供更高的保护精度和可靠性。

总结回顾:
本文深入探讨了主变差动保护的动作处理步骤,包括差动保护的基本原理和动作判据,以及具体的处理步骤。

分享了对差动保护的观点和理解。

差动保护作为电力系统中常用的保护方案之一,具有重要的作用,能够快速、准确地判断主变是否发生故障,并采取相应的保护动作。

在实际应用中,应充分考虑主变的特性和工作条件,合理设置差动保护的动作判据,并进行合适的参数调整,以提高保护的准确性和可靠性。

随着电力系统的发展,差动保护也将向数字化和自动化方向发展,提供更高的保护精度和可靠性。

1. 差动保护是电力系统中常用的保护方案之一。

它通过比较主变两端的电流差值,判断主变是否发生故障,并采取相应的保护动作。

差动保护的主要原理是根据基尔霍夫电流定律,在正常运行状态下,主变两端的电流应该相等,当主变发生故障时,两端的电流会产生差异。

2. 差动保护的动作判据通常是设定一个定值,当两端电流的差值超过定值时,差动保护会判定为发生故障,并进行相应的保护动作。

为了
提高保护的准确性和可靠性,差动保护的动作判据需要根据主变的特
性和工作条件进行合理的设置。

常见的动作判据包括整流电流、整流
功率等。

3. 差动保护的动作处理步骤应尽可能简单明了,以便操作人员能够快
速理解和响应。

一般来说,差动保护的动作处理步骤包括故障检测、
判断故障相位、选择故障保护器和采取相应的保护动作。

在实际应用中,还可以通过设置延时来避免误动作,提高保护的可靠性。

4. 为了及时发现故障并采取相应的处理措施,差动保护还应设置适当
的告警机制,及时通知操作人员故障的发生。

告警机制可以通过声音、灯光等方式进行提示,同时也可以通过监控系统发送消息给相关的人员。

这样,操作人员可以快速地响应故障,并采取适当的措施进行处理,减少故障对电力系统的影响。

5. 随着电力系统的发展和智能化技术的应用,差动保护也在逐渐向数
字化和自动化方向发展。

未来的差动保护系统可能会更加智能化和自
适应,提供更高的保护精度和可靠性。

可以利用人工智能和机器学习
的技术来自动识别故障模式,并进行智能化的保护决策。

还可以借助
通信技术实现差动保护的远程监测和控制,提高保护的效率和可靠性。

差动保护作为电力系统中重要的保护方案,具有重要的作用。

在实际
应用中,应充分考虑主变的特性和工作条件,合理设置差动保护的动
作判据,并进行适当的参数调整,以提高保护的准确性和可靠性。

随着电力系统的发展,差动保护也将向数字化和自动化方向发展,提供更高的保护精度和可靠性。

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