小议电网调度运行中母差保护高危部分

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地区电网母差保护调度运行危险点分析(正式)

地区电网母差保护调度运行危险点分析(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________地区电网母差保护调度运行危险点分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-2724-16 地区电网母差保护调度运行危险点分析(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

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摘要:针对地区电网母差保护的具体情况,就母差保护在各种不同的一次运行方式下以及母线元件冲击投产情况下的危险点以及危险点造成的后果进行了分析,并对具体的危险点提出了防范措施和解决方案。

关键词:母差保护地区电网危险点1 引言母线差动保护是确保快速而有选择性地切除母线故障,保障系统安全稳定的重要保护。

母差保护牵涉到母线上运行的各个一次元件,在母线一次元件各种不同的运行方式下及母线一次元件扩建冲击投产时,对母差保护有各种不同的要求。

调度运行不当,将会使母差保护失去选择性误动,造成母线全停的严重后果。

鉴于地区电网母差保护中以双母线差动保护较为复杂,下面就以双母线差动保护为例,就其在调度运行中的操作危险点做一分析。

2 地区电网几种主要的母差保护双母线同时运行的变电所,一般每组母线上大约连接1/2供电和受电的的元件,以确保母线故障时只影响到一半的供电负荷。

这就要求母差保护具有选择故障母线的能力。

目前地区电网的双母线差动保护主要有电磁型固定连接式母差保护和微机型比率制动式母差保护两种形式,电流相位比较式母差保护已较少采用。

地区电网母差保护调度运行危险点分析框架

地区电网母差保护调度运行危险点分析框架

地区电网母差保护调度运行危险点分析框架发表时间:2020-12-31T08:13:13.355Z 来源:《福光技术》2020年21期作者:饶波[导读] 我们需要重视地区电网母差保护调度运行危险点分析,提高地区电网母差保护的有效性。

国网江西省电力有限公司九江供电分公司 332000摘要:在地区电网的运行过程中,母差保护发挥着十分重要的作用,是保证供电安全性与稳定性的关键因素。

然而,在母差保护的调度运行中,存在一定的危险点,这些危险点会对母差保护的有效性造成不利影响。

因此,为了保证地区电网的正常运行,必须重视对母差保护调度运行危险点的分析,并对其引起足够的重视。

本文将对地区电网母差保护调度运行危险点进行分析,探讨如何充分发挥地区电网母差保护的作用。

关键词:地区电网;母差保护;调度运行;危险点1引言对于地区电网而言,母线保护的应用可以将母线中出现的故障快速切除,保证电网运行的安全性与稳定性。

母差保护与母线中的所有一次元件相关,由于这些一次元件的运行方式存在较大的差异,因此对于母差保护提出了多样化的要求,如果母差保护调度运行存在问题,就会影响母差保护的选择性,出现误动的情况,造成母线全停。

因此,我们需要重视地区电网母差保护调度运行危险点分析,提高地区电网母差保护的有效性。

2地区电网中常见的母差保护模式在变电所中有双母线同时运行的情况下,每组母线上一般会连接1/2 的供电与受电元件,如果母线发生故障,只能够对一半的供电负荷造成影响,因此,母差保护具必须能够选择故障母线。

在目前的地区电网中,双母线的母差保护模式主要分为电磁型固定连接式与微机型比率制动式两种,一般不采用电流相位比较式母差保护。

其中固定连接式母差保护的应用需要保证大多数支路与正、副母线连接,只有这样,才能保证母差保护的选择性,如果双母线连接方式受到破坏,母差保护将不具备选择性,会切除连接的全部元件。

而微机型母差保护的适应能力相对较强,能够根据连接原件的正副母刀闸位置来确定母线的运行模式,判断两条母线的小差差流,有效的提高选择性。

电厂母差保护存在的问题及解决措施

电厂母差保护存在的问题及解决措施

电厂母差保护存在的问题及解决措施摘要:改革开放以来,我国经济飞速发展,科学技术水平得到显著提高,推动了我国电力行业的进步,电力在人们的生活中已经是不可缺少的了,电厂改造的不断深入就是这一进步的最直观体现。

关键词:母差保护;问题;措施引言电网的稳定且安全运行的重要保障系统设备就是母线。

母线保护的安全性、可靠性、灵敏性和快速性对保证整个区域电网的安全具有决定性的意义。

2011年《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》第15.2.9条明确规定:除终端负荷变电站外,220kV及以上电压等级变电站的母线保护应按双重化配置。

1母差保护概述迄今为止,在电网中广泛应用过的母联电流比相式差动保护、电流相位比较式差动保护、比率制动式差动保护,经各发、供电单位多年电网运行经验总结,普遍认为就适应母线运行方式、故障类型、过渡电阻等方面而言,无疑是按分相电流差动原理构成的比率制动式母差保护效果最佳。

2母差保护存在的问题2.1不完全差动保护存在的问题本文对10.5kV机压母线不完全差动保护进行具体详细的研究,结果发现了以下几处影响母差保护的情况。

(1)双母线分段接线方式一般应用在地区中小型电厂中,往往发电机出口母线上连接的负荷元件众多,如果采用完全差动则投入相关设备较多,回路繁琐。

采用不完全差动可简化回路,快速切除母线相间故障,有效节约资金投入。

但不完全差动保护正常运行中存在着未接入的负荷电流,虽然依靠整定计算整定躲过该负荷电流值,但差动回路中较大的不平衡电流,过高的保护定值,必然影响到保护的灵敏性和可靠性。

在线路电抗器外部故障短路电流较小时,作为线路的后备保护存在着拒动的问题。

(2)差动保护使用DL型电流继电器作为选择元件,因电磁型继电器没有任何躲涌流、穿越性短路电流等技术,只是靠简单的电流过限来判断,所以保护误动的概率很大,容易造成机组停电;此外电磁型保护级差较大,无法做到快速切除故障,易造成扩大事故范围的恶性事故;另外电磁型继电器还存在整定值粗况、运行中不能修改定值等问题。

浅析母差保护在应用中存在的问题

浅析母差保护在应用中存在的问题

2母差保护在 应用 中存在的 问题及解决对

母 差 保 护 的应 用过 程 中 可能 会 出 现 各 种 问 题 , 面 笔 者 就 可能 出 现 的 两 种 问题 下 进 行 了 分 析 并 提 出 了 解 决 这 些 问 题 的 方 性 连 接 到 差 动 回 路 , 流 互 感 器 的 特 性 与 案 。 电 变比均应相 同。 2 1 “ T 线告 警” . C 断 母 差 保 护 的 原 理 : 入母 线 上 的 所 有 引 在 进 行 母 联 带 负 荷 测 试 母 羞 差流 的时 支 路 ( 括 母 联 和 分 段 ) A、 C 相 电流 候 , 往 会 启 动 C 包 的 B、 三 往 T断 线 , 且 有 迹 象 表 明 , 而 构 成 了分 相 电 流 差 动 保 护 , 各 支 路 同相 2 0 V母联 接 入 母差 后 , 差 保护 的 差 动 回 将 2k 母 电流的和绝对值作为差动量 : 每 , ] 路 存 在 差 流 。 生 这 种 情 况 后 必 须 暂 时 停 其错 误 。 一 副 = 闸 仍 引入 一 对 辅 助 接 点 , 发 != \j 1 +… i \ +j 瞬 根 止 启 动 , 出 原 因 , 决 该 问 题 后 在继 续 投 由 微 机 实 时 计 算 电流 的 时 值 , 据 电流 找 解 进 行判 断 , 稳 态 和 暂态 判 断 结 合 起 来 , 使 实 ( 代 表 母 线 J 所 有 的 支路 数 量 ) 同时 运 ( 1 表 差 回路 原 理 示 意 图 ) n 二 , 图 代 。 这 将 各 支 路 同 相 电 流 的 绝 对 值 的 和 为 制 动 调 试 人 员应 该 首 先 从 本 期 接 入 2 0 V 2 k 时 发 现 并 改 正 辅 助 接 点上 的 错 误 , 种 方 量: 母 差 保 护 的 回路 开 始 检 查 , 查 外 部 回路 案要 求 微 机 保 护 平 台 能 够 进 行小 差 电流 瞬 检 能 I +l + I ‘l ‘I … ‘l 是 否 与 厂 家 资 料 完 全一 致 , 流 极性 , 入 时 值 , 够 在 完 成 差 动 保 护 计 算 量 的 同 时 电 接 当 > ( 代表 制 动 系数) , 动保 护 单 元 的 对 应 性 都 必 须 符 合 厂 家 要 求 ; 须 完 成 判 断 过 稃 。 k 时 差 必

母差保护试验危险点及其控制措施

母差保护试验危险点及其控制措施

母差保护试验危险点及其控制措施母差保护试验简介母差保护试验是电力系统中非常重要的一项试验,目的是检测母差保护是否能够正常动作,保护系统是否可靠,以便实现对电力系统实现更好的安全保障。

但是在进行母差保护试验时,往往会出现危险情况,需要采取有效控制措施来保障人员的安全。

母差保护试验危险点在母差保护试验中,存在以下危险点:1. 高电压危险母差保护通常涉及高电压,高电压会对人体产生巨大的伤害甚至致命,因此在进行母差保护试验时,应严格控制试验过程中的高电压危险。

2. 接地系统危险母差保护试验需要通过电流互感器的等效电路来模拟电流互感器,因此需要将互感器的低压端接地。

但是在母差保护试验中,接地系统却是不稳定的,如不正确处理将会引起极其危险的后果。

3. 绝缘危险在母差保护试验中,高电压常常需要通过电缆进行传输。

电缆的绝缘性能好坏及影响绝缘强度的各种因素都有可能会引发危险。

4. 设备故障母差保护试验所需设备的完好性、设备的绝缘性能以及接线等问题都有可能会导致设备故障。

这种故障将会影响母差保护的试验结果,更会对人员安全造成巨大的威胁。

母差保护试验危险控制措施在进行母差保护试验时,为了保障人员安全,需要采取以下措施来控制危险:1. 采用正确的安全措施在进行母差保护试验时,必须采取正确的安全措施。

比如对试验现场进行隔离、设立警告牌和安全提醒、设置最大工作电压值等方式。

2. 合理规划试验方案在进行母差保护试验时,必须对试验方案进行详细的规划 before,并合理控制试验条件,确保能够避免在试验过程引发的危险。

3. 保证设备完好无损母差保护试验所需设备需要保证完好无损,在进行母差保护试验前,对试验设备进行全面的检测,确保能够正常运行而没有安全隐患。

4. 合理的人员分配母差保护试验是一项非常复杂的试验,需要按照专业分工,合理分配人员的任务,确保所有的步骤都得到妥善的处理。

5. 做好现场巡查与维护工作在进行母差保护试验时,要对试验现场进行全面巡查和维护工作,确认试验现场安全的基础可以得到保证。

小议中阻型母差保护的若干问题

小议中阻型母差保护的若干问题

小议中阻型母差保护的若干问题摘要电力系统的飞速发展对电力系统的继电保护不断提出新的要求,近年来,中阻母差保护在全国电力系统中得到较大范围的应用,主要是用于110 kV,220 kV 等电压等级的母线保护。

论述中阻型母线保护的电流切换回路存在的隐患问题,针对这些问题从原理和回路上进行详细的分析。

关键词电力系统;母线保护;电流切换;差动保护母线保护必须满足各种不同类型的主接线的要求,如果母线上发生短路,其故障电流可能达到几千安培,将损坏母线上的电气设备。

因此,与其它的保护相比,母线保护应具有更高的安全性和速动性,并且对可靠性、选择性以及测量精度有较高要求。

目前,在电力系统中广泛应用的中阻抗型母线保护是基于对母线上流入连接元件的电流与流出连接元件的电流进行比较而构成的快速、灵敏的比率制动式的电流差动保护,在处理CT饱和方面具有独到的优势。

1原理分析中阻抗型母线保护方案由全波整流二极管、整流桥、电阻、干簧继电器组成。

其原理如图1所示。

图中,Rd3为差动电阻,Rs为制动电阻,Rd11为差回路辅助电阻,TM1、TM2、TMx为辅助变流器,TA1、TA2、TAx为主电流互感器,D为整流桥,Dr为差动继电器,Sr为差流继电器,TMd为差动变流器,IT为流进继电器的总电流,Id为流进差回路的总电流。

图1中阻母差保护原理简图该母线保护的基本原理如下:1)在电流互感器不发生饱和现象时,测量回路中测到的各单元电流之和应为:①正常运行及母线外部发生故障时,电流之和为零。

此时流过主电流互感器TA1-x,辅助变流器TM1-x的原、副方各电流之和为零。

即图1中,流经DD7、DD8两端点的电流和Σi1-x=0,此时,在上、下两个制动电阻Rs/2上产生制动电压UsUs=Σ|i|1-x·Rs/2 (1)而差电流Id在流过TMd和Rd11,经整流后,在Rd3上产生差电压UdUd=K1·|K2Σi1-x|·Rd3=0(2)差动继电器的动作条件为Ud-Us-UD1≥Udr(3)式中UD1为引导二极管D1的正向导通电压;Udr为差动继电器动作电压。

地区电网母差保护调度运行危险点分析

地区电网母差保护调度运行危险点分析发表时间:2018-06-19T16:26:47.110Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:王小枚[导读] 摘要:母差保护在地区电网的安全运作中起重要作用,主要是因为母差保护具有安全、可靠、快速的特点,能够让地区电网在一个稳定的状态下运作,保障人们的日常生活需要,减少电力故障为人们生活带来的不便,母差保护相比其它保护电网的方式而言,效果更加显著,这是通过不断的实际验证得来的。

(国网十堰供电公司 442000)摘要:母差保护在地区电网的安全运作中起重要作用,主要是因为母差保护具有安全、可靠、快速的特点,能够让地区电网在一个稳定的状态下运作,保障人们的日常生活需要,减少电力故障为人们生活带来的不便,母差保护相比其它保护电网的方式而言,效果更加显著,这是通过不断的实际验证得来的。

但是地区电网母差保护在调度运行中存在危险性,在不同的地区电网中危险性的系数也是不一样的。

本文通过对地区电网母差保护调度运行过程中存在的危险点进行分析,针对危险点给出有效的解决方法。

关键词:地区电网;母差保护;危险点母线差动保护系统是对线路中的故障点进行快速切除,主要是切掉母线故障部分,从而让电力系统能够稳定的运行。

母差保护的内容是非常复杂的,关系到所有母线的一次元件,每个一次元件都有不同的运作方法,在母线一次元件的生产中有着不同的详细要求。

尤其是在对电网的调度过程中,如果地区电网调度员在操作中稍有错误,就容易造成母差保护缺失线路故障的选择性,在进行线路选择时,容易产生冲突,出现选择错误的现象,最终导致所有的母线停止工作,造成严重的后果,为企业带来严重的经济损失。

一、地区电网转供方式下母差危险点有的变电站会同时使用两段母线,每段母线会连接1/2供电或者是受电的元件,保证母线在出现问题时,只会影响其中一个的供电量,另外一半仍然能正常进行工作,这个过程中要求母线保护能够有选择功能,对有故障的母线进行排除。

变电运行管理中风险点及防范措施分析

变电运行管理中风险点及防范措施分析发布时间:2021-03-26T11:53:57.790Z 来源:《中国电力企业管理》2021年1月作者:王东景辉齐燕[导读] 变电站运行对于电力系统管理而言是一项非常重要的组成部分,也是一项特殊而危险的工作。

因此电力企业需要加强危险预防管理并抓好设备维护保养工作,在此基础上提高操作人员的技术水平和安全意识,才能够有效防止事故发生,保证变电运行的安全性和稳定性,满足国家社会对电力的需求,适应电网的发展趋势。

胜利石油管理局有限公司电力分公司胜南供电管理区王东景辉齐燕摘要:变电站运行对于电力系统管理而言是一项非常重要的组成部分,也是一项特殊而危险的工作。

因此电力企业需要加强危险预防管理并抓好设备维护保养工作,在此基础上提高操作人员的技术水平和安全意识,才能够有效防止事故发生,保证变电运行的安全性和稳定性,满足国家社会对电力的需求,适应电网的发展趋势。

关键词:电网;变电运行;风险;安全稳定随着我国经济水平快速发展,电力供需矛盾日益加剧,变电站数量迅速增加,变电运行事故也随之增多。

电力企业必须消除事故风险点和运行压力,并合理调整变电站运行方式,进而提高供电可靠性。

同时,技术人员必须密切注意变电站设备的承载能力,加强对变电站内设备的检查和维护,认真分析设备运行状态,及时消除安全隐患。

一、企业电网变电运行管理简析1.变电运行模式随着新设备的投入和电网技术的持续发展,我国配电网络也在不断扩大,这使得电力运营商需要更多时间来熟悉新技术和新原理。

例如近几年实施的变电站无人值守管理模式,并不意味着没有人进行值班,相反无人值守的变电站需要更多技术支持和高级管理人员的支持和维护。

因此,企业为了进一步提高变电站管理水平,降低维护成本,就需要不断在管理方式上进行突破和创新。

同时,在企业电网中大检修大运维的管理优势也越来越明显,这就需要电网的检修工作水平不断深入加强,而电网检修运行管理的相应规范和流程也需要在检修过程中不断地丰富和完善。

电力调度事故处理环节中危险点预控

电力调度事故处理环节中危险点预控发布时间:2022-10-27T03:24:01.901Z 来源:《科技新时代》2022年第11期作者:吉雅雯黎姣[导读] 电力调度起着重要的调配作用,可以有效的保证电网整体的安全有序运转吉雅雯黎姣国网随州供电公司湖北省随州市 441300摘要:电力调度起着重要的调配作用,可以有效的保证电网整体的安全有序运转。

随着电力技术的不断发展和电网结构的日新月异,电网事故的类型层出不穷,调度员不能再固步自封,必须不断学习了解电网新技术,在实践中不断探索和积累经验,提高处理电网事故的能力,才能保证电网的安全稳定运行。

基于此,本文通过地区主网设备N-1事故分析,指出了地区主网站内设备N-1事故处置的三种典型恶劣情况,对电力调度事故处理环节中危险点预控进行分析与探讨,以供同仁参考。

关键字:N-1事故;负荷控制;事故处理;危险点;预控1.地区电网设备N-1事故处理危险点预控措施电网N-1原则是指在正常运行方式下的电力系统中任一元件,无故障或因故障断开,电力系统应保持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,电压和频率均在允许范围内。

电网线路方面,220千伏电网实现了“8”字双环网,220千伏线路发生N-1,其余线路潮流均在安全供电范围内,满足N-1要求,公用110千伏变电站供电方式多采用辐射线供电方式,对于通过备自投装置实现双电源供电的110千伏变电站,线路满足N-1要求,其余110千伏变电站供电线路不满足N-1要求;站内设备母线、主变N-1方面,需要结合变电站运行方式及负荷具体情况逐一分析,电网220千伏变电站中220千伏、110千伏母线均为双母并列运行,装设了母线差动保护,低压侧分列运行,当220千伏变电站有三台主变运行时,必有两台主变高压侧开关上同一条220千伏母线,当这条220千伏母线故障掉闸时,会引发站内两台主变高压侧开关失电,导致运行主变严重过负荷,存在处置风险;110千伏变电站110千伏母线未装设差动保护,不存在母线N-1故障。

变电站倒母操作中母差保护一种典型异常原因分析及应对

变电站倒母操作中母差保护一种典型异常原因分析及应对摘要:母差保护是变电站稳定运行的关键性设备之一,该设备若能够安全、可靠、灵敏的运行,变电站安全性才能够有所保障。

但是在变电站倒母操作中,母差保护由于各种原因可能会出现异常情况,严重影响了变电站的稳定运行。

本文重要从原因与应对措施两方面对变电站倒母操作中的母差保护一起典型异常进行了介绍,仅供参考借鉴。

关键词:变电站;倒母操作;母差保护;异常原因;应对措施某变电站一段时间内一直都在对开关保护进行改造,改造完成后开始准备送电。

正式供电之前,工作人员将一直处于备用状态的Ⅰ号母线恢复使用,与其中一个线路进行连接,而其他设备与Ⅱ号母线进行连接。

合上开关223后,连接线路以及母线开始充电。

电气一次接线如图1所示。

1 变电站母线保护异常情况的表现母线及其连接线路充好电后,工作人员合上开关,并且带上负荷,而后操作人员开始对开关二次电流回路展开校验,以便了解其负荷情况。

校验结果表明,母差保护Ⅰ母与Ⅱ母都与实际相差0.68A,两者大差为0,检查发现母联电流依然是0.68A,但是母差保护装置显示的是“差流越限”。

工作人员通过分析认为在改造开关时,可能是将母差组别极性接反,所以继电保护工作人员又进行了重新的改接,但是改接之后,母差保护装置显示的却发出了“识别错误”等信号。

2 变电站倒母操作中母差保护异常产生的原因分析该变电站母线保护装置都来自一个厂家,该厂家生产的母线保护装置在设计时就考虑到了母线运行方式中可能出现的分差动以及总差动,即小差与大差。

如果大差平衡,小差差值超过0.06In,母差保护装置就会发出“识别错误”信号,以此来告知运行人员,只有单母线保持着运行状态,所以母线保护只是由大差决定,与小差没有任何的联系。

母联断路器通过母差保护装置能够将接点直接接入到保护装置中,至于母联电流需不需要计入到小差数据中,主要是看断路器具体的位置。

如果母联断路器辅助接点并未连接上,母线保护根据分列方式来进逻辑判别。

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小议电网调度运行中母差保护高危部分
【摘要】本文笔者主要介绍了母差保护的分类和安装条件,结合多年工作实践经验,对电网调度运行中母差保护高危部分进行了详细分析与研究,以期提高母差保护水平,确保电网调度运行的可靠性与安全性。

【关键词】电网调度;母差保护;高危部分
1 母差保护
1.1 母差保护分类
目前,双母线差动保护的类型大致可以分为电磁型固定连接式母线差动保护、微机型比率制动式母线差动保护、电流相位比较式母线差动保护等三种。

1.2 母差保护安装的条件
在双母线运行的情况下或者双母线中具备分断器时,因为需要具备很高的可靠性,在进行快速且有针对性消除母线故障时,要充分考虑专用母差保护的安装;因为需要电力系统具备很高的稳定性,当母线上出现故障的时候,一定要马上消除,在进行消除操作的时候,要对专用母差保护的安装进行充分的考虑。

当母线出现一定故障的时候,因为电站厂母线的残余电压要比额定电压低50%~60%,为了确保电站厂用电以及相关用户用电的可靠性与安全性,应加强对专用母差保护安装的考虑。

1.3 对母差保护的要求
对于双母线同时运行的变电所,每组母线上大概连接一半的受电与供电的元件,可以保证母线出现故障时,只会对一半供电负荷产生不良影响。

这就要求母差保护必须具备选择故障母线的功能。

同时要具备灵敏、快速反应力,从俄日提高消除故障效率。

另外,对于中性点直接接地的电网母线保护,要选取三相式的接线方式,这样可以及时发现单相接地短路以及相间短路现象。

2 转供方式下母差保护高危部分分析
现阶段,一些变电所的主变容量还无法达到N-1 原则,如果变电所中的一台主变检修出现停电情况的时候,另外一台主变将无法达到相应的符合需求。

这时就会将变电所负荷侧的一段母线空出,通过其它变电所电源予以支援转供。

在某220kV 变电站中,当#1 主变进行停电检修的时候,#2 主变就无法承载A+F 的所有负荷。

这时就可以利用空出来的110kV 副母线,将其它变电所的电源利用 B 支路运输至副母线,进而达到转供 A 支路负荷的目的,在此过程中,一定要保证母联开关 C 的打开状态,如图1所示。

图1 转供方式母差运行
在此种方式运行的状态下,对于固定连接式的母差保护而言,因为大多数支路已经倒到了110kV 的正母线上,只有少数参与转供的支路是保持在副母线上,因此,已经破坏了相应的固定连接方式。

在此阶段,无论是正母线上还是副母线上出现一定的故障都会对另外一段母线的运行情况产生影响,增加停电的范围。

在这样的情况下,副母线已经不再是主变直供,其相应的短路电流也在变小,基本上不存在稳定问题,可以进行快速的消除。

如果要求正母线可以正常运行,就一定要将副母线中进行转供的A、B 支路上的母差电流回路通过SD 试验端子进行短接退出,并且取下A、B 支路跳闸压板。

在进行此项调整之后,正母线就可以确保母差保护工作的正常进行,当正母线出现故障的时候,只要将母差保护跳开与正母线有关的元件,就不会对副母线的转供运行产生影响。

当副母线出现一定故障的时候,就可以利用对侧变电所母差保护延时予以消除,进而也不会对正母线的运行产生影响。

针对微机型母差保护而言,在此方式下也能够适用双母差运行的模式,但是在发生母线弱电源故障的时候,一定要加强对母差保护灵敏度展开相应的检查与核对,进而确保相关工作的顺利进行。

3 扩建间隔冲击投产下母差保护高危部分分析
3.1 对侧电源的冲击投产
在双母线正常运行的情况下,用对侧电源对改造或者新建的开关 A 展开冲击,该开关的正副母闸刀都是拉开的,这时如果被冲击的设备出现了故障,相应的故障电流就会流过母差保护的电流互感器,此时,母差保护就会将其判断为区内故障,这样在进行保护操作的时候,就会自动跳过母线上其它的运行设备,进而导致出现一定的停电现象。

所以,在开展冲击操作之前,一定要将需要冲击的母差电流回路利用SD 试验端子进行相应的短接退出,确保母差保护工作的正常进行,如图2 所示。

图2 对侧电源冲击新设备
3.2 对侧电源利用空母线的冲击
在一些情况下,需要冲击的间隔对侧没有电源,这时就需要空出一段母线,利用其它对侧电源展开冲击。

如图 3 所示,被冲击的设备是A,对侧电源就需要由 B 支路通过空出来的母线对设备A 展开相应的冲击,另外一段母线则可以正常工作,此时母联开关C 是处在打开状态的。

在这样的状态下,针对固定连接式的母差保护而言,已经破坏了其相应的固定连接方式,此时就需要将A、B 支路上的母差电流回路利用SD 试验端子进行短接退出,产生的冲击故障不会影响母线的正常运行。

针对微机型母差保护而言,可以将老设备的B支路母差电流回路进行相应的接入,并且退出新设备的 A 支路母差电流回路,这时的微机型母差保护依然具备相应的针对性,进而在具有足够灵敏程度的基础上,可以利用母差保护进行有针
对性的消除。

图3 对侧电源通过母线冲击新设备
3.3 母联间隔的冲击
此种冲击方式就是由母联开关对空母线上的设备展开冲击。

针对固定连接式的母差保护而言,已经破坏了其相应的固定连接方式,这时一定要停止使用相应的母差保护,投入一定的母联充电保护,进而冲击新设备。

如果将母差保护进行停用,新设备故障将使母差保护动作切除所有母线元件,导致双母线全部停止运行。

针对微机型母差保护而言,一定要退出新设备的母差电流回路,依然可以进行母差保护冲击,同时母差保护还具有一定的针对性。

3.4 主变间隔的冲击
如果主变110kV 间隔自身展开相应的更换与改造之后进行一定的冲击,除了需要对母差保护调整进行充分的考虑之外,还要对主变差动保护的相关影响进行一定的考虑。

如果通过母线冲击主变开关的时候,一定要脱离主变差动保护电流回路,防止发生主变差动保护错误的现象。

4 结语
通过对各种高危部分分析可知:固定连接式的母差保护状态时,破坏固定连接方式后,并且两段母线分开运行时,要对两段母线间的影响进行充分分析,必要时进行弱电源母线脱离;当冲击新设备时,要短接退出母差电流回路,负荷试验前,要停用母差才可进行。

实际工作中相应调度运行人员要在各种情况下,认真考虑母差适应性,进而对其展开相应调整,严格控制相应的威胁因素,避免出现母差保护误动导致的人为事故。

所以要加强对基于母差保护基础上的调度运行高危部分展开分析与研究,不断提高母差保护水平,以此来确保电网调度运行的可靠性与安全性。

参考文献:
[1]姚万彩.地区电网母差保护调度运行危险点分析[J].黑龙江科技信息,2010(12).
[2]罗志平,吴祖文,刘艳荣,等.220kV双母线断路器失灵保护的几点改进[J].电工文摘,2010(02).。

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