电网继电保护异常处理

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电厂继电保护二次回路运行常见故障分析处理及预防

电厂继电保护二次回路运行常见故障分析处理及预防

电厂继电保护二次回路运行常见故障分析处理及预防电厂继电保护二次回路是电厂正常运行的关键组成部分,它对电力系统故障进行检测和保护,保障了电厂设备和电网的安全运行。

二次回路在运行过程中常常会遇到各种故障,影响了继电保护系统的正常工作。

对电厂继电保护二次回路运行常见故障分析、处理及预防具有重要的意义。

一、常见故障分析1. 二次回路接线故障二次回路接线故障是导致继电保护系统运行异常的一个主要原因。

接线故障可能是接线头接触不良、接线松动、接线点腐蚀等情况。

当出现这些故障时,会导致保护系统误动作,无法正确切除故障,甚至对正常的运行产生不良影响。

二次回路线圈断路是继电保护系统中的常见故障之一。

线圈断路可能是由于线圈接触不良、线圈老化、线圈绝缘损坏等原因导致的。

线圈断路会导致保护系统无法接收到正确的信号,从而无法对故障进行准确切除。

二次回路中的开关故障也是造成继电保护系统异常的常见原因之一。

开关故障可能是由于开关接触不良、开关跳闸、开关烧毁等原因引起的。

开关故障会造成继电保护系统接收不到正确的信号,无法正常工作。

二、常见故障的处理当发现二次回路存在接线故障时,需要及时进行检查和修复。

首先要检查接线头的接触情况,确保接线头接触良好。

还需要检查接线点是否存在松动、腐蚀等情况,如有,需要及时进行处理,确保二次回路的正常运行。

2. 对线圈断路的处理对于二次回路的线圈断路问题,需要进行线圈的更换或修复。

首先要检查线圈的接触情况,如果发现线圈接触不良,需要及时修复。

还需要对线圈的绝缘情况进行检查,确保线圈绝缘完好,如发现线圈绝缘损坏,需要及时更换。

3. 对开关故障的处理三、预防措施1. 定期检查维护为预防二次回路的常见故障,需要对二次回路进行定期的检查和维护。

定期检查可以发现故障的早期迹象,及时进行修复和更换,避免故障扩大影响。

2. 保持二次回路干燥清洁二次回路需要保持干燥清洁,避免潮湿和灰尘对二次回路的影响。

潮湿和灰尘会对接线头和开关产生腐蚀、阻碍接触等问题,因此需要定期清洁和防潮处理。

继电保护工作中出现的问题及解决对策

继电保护工作中出现的问题及解决对策

继电保护工作中出现的问题及解决对策杜绝继电保护危害因素的发生。

下面我们就针对继电保护工作中出现的问题来进行分析,找出解决策略。

引言随着市场经济的日益发展,国民生活越来越依靠于能源的补给和支持,它们的的重要地位不言而喻。

电力系统作为国家最重要的民生资源之一,对国民经济的生活起到了基本保障的作用。

而随着现代经济及科学的不断发展变化,电力系统也随之不断的演变发展,直至成熟,它主要由电能的产出、输出、分配及用电环节所组成,而越来越多的电力需求及设备投入也对继电保护装置提出了更高的要求。

近些年来,由于电子技术及通信信息技术的飞速发展,继电保护技术已经进入了计算机保护的时代,确保计算机继电保护装置的安全运作管理成为当务之急,正确使用继电保护技术来克制电气故障,提高电力系统的运行效率及运行质量已成为当今社会迫切需要解决的技术问题。

1、继电保护的定义和作用所谓的继电保护就是主要利用电力系统中元件发生短路故障或异常情况时电气量(电流、电压、功率等)的变化来构成继电保护动作。

所有相关于继电保护动作的相关设备设施均称之为继电保护装置,继电保护装置主要有三方面的作用:(1)供电系统在正常运行时,对电力设备所起到的主要是监督检视的作用,进而提高为工作人员提供数据的完整性和可靠性;(2)供电系统在发生故障时,我们能够在最短的时间内准确的及选择性的借助断路器跳闸将存在的故障进行彻底根除,以防故障设备的进一步破坏,从而保障非故障设备的安全可靠运行;(3)当供电系统中出现异常运行工作状况时,它应能及时准确地发出信号或警报,通知值班人员尽快做出调整和处理。

通过上述一系列的动作,继电保护装置实现了对设备的安全保护,它是保证电网安全运行不可缺少的一部分,同时也是确保人身安全及财产安全的重要组成元素。

2、电力设备继电保护安全运行出现的问题分析2.1设备因素造成的供电系统不安全性。

(1)硬件方面。

电力系统是又无数个硬件设备而组成的,而继电保护装置是这个庞大硬件系统中的重要一员,继电保护装置、二次回路、装置通信设备、断路器及继电保护辅助装置等等都是组成继电保护装置中的一份子,只要其中之一存在安全隐患,它将直接关系到整个电力系统的可靠性;(2)软件方面。

继电保护事故及异常处理方法

继电保护事故及异常处理方法

继电保护事故及异常处理方法
1、根据仪表及显示、设备异常现象和外部征象判断故障或事故确已发生,及时向调度和公司汇报,发生着火事故应及时联系消防队。

2、在值班长的统一指挥下,协调安排值班人员进行处理,采取有效措施遏制故障或事故的发展,解除对人身和设备的危害,恢复设备的安全稳定运行,按照设备的管理权限,及时将处理情况向调度和公司汇报。

3、在处理过程中,值班人员应坚守岗位,迅速正确地执行值班长的命令。

对重大突发事件,值班人员可依照有关规定先行处理,然后及时汇报。

4、对事故设备应尽快隔离,对正常设备保持或尽快恢复运行。

5、处理完毕后,当班值班长应如实记录故障或事故发生的经过、现象和处理情况。

处理过程中要注意保护事故现场,未经值班长同意严禁复归事故信号或任意改动现场设备情况,紧急情况除外(如危及人身安全时)。

继电保护异常的处理

继电保护异常的处理

继电保护异常的处理继电保护系统是电力系统中重要的安全措施之一,其作用是在发生故障时及时检测和隔离电力系统中的异常情况,保障系统的运行安全和稳定。

然而,有时继电保护系统本身也会出现异常,导致误动作或者不能正常工作,从而对电力系统产生负面影响。

在这种情况下,必须及时采取措施处理异常,防止事故的发生。

继电保护异常的处理一般可以分为以下几个步骤:1.异常诊断和定位当继电保护系统出现异常时,首先需要对异常进行诊断和定位。

可以通过检查继电保护设备的仪表、指示灯和信号以及检查系统中其他相关设备的运行状态来判断问题所在。

此外,也可以通过查看继电保护系统的运行日志和事件记录来获取更多的信息。

2.紧急措施一旦发现继电保护系统异常,应立即采取紧急措施,如手动切除故障电路、切断电源或者调整设备参数等,以防止异常继续扩大或影响到系统的正常运行。

这是保障系统安全的第一步。

3.异常原因分析在对继电保护系统进行紧急措施后,需要对异常原因进行深入分析。

这包括对继电保护设备本身的故障、设备的过载、设备的失效等进行排查,还需要对系统中其他相关设备的运行状态进行检查。

可以借助故障诊断仪器、记录仪和红外测温仪等进行辅助诊断。

4.故障修复一旦确定了异常原因,就需要对问题进行修复。

修复过程包括更换受损的设备、修复设备的故障、调整设备的参数和配置等。

修复过程中需要严格按照相关规程和操作流程进行操作,以确保修复过程的安全和正确性。

5.系统恢复和测试在修复继电保护系统后,需要对整个系统进行恢复和测试。

首先需要验证继电保护设备的正常运行,包括设备的动作可靠性、设备的显示和告警功能等。

然后可以逐步恢复系统运行,进行设备和线路的试验和检测,确保系统的正常运行。

6.异常分析和改进一旦处理完继电保护异常,还需要对整个过程进行分析和总结,以便改进继电保护系统的可靠性和安全性。

可以通过对异常的原因、处理过程和结果进行分析,找出问题所在,并提出相应的改进建议。

改进可以包括对设备的更新和升级、对操作规程和操作流程的优化、对技术培训和人员素质的提升等。

继电保护的常见故障处理及运行可靠性措施

继电保护的常见故障处理及运行可靠性措施

继电保护的常见故障处理及运行可靠性措施摘要:现如今,随着社会的不断进步,电力行业也蓬勃发展起来。

继电保护是电力系统的重要组成部分,它对保证系统安全运行、防止事故发生具有重要意义。

在实际工作中,电力系统运行过程复杂,继电保护装置难免会出现一些故障,降低了继电保护的运行可靠性。

针对继电保护常见故障及处理措施进行综述,提出提高继电保护运行可靠性的措施,以期从源头上减少故障的发生,保障电力系统的安全运行。

关键词:继电保护;故障处理;运行可靠性引言为了满足经济发展需求,我国电网覆盖面积和线路敷设里程不断增加,这对电力系统运行的稳定性和可靠性提出了更高的要求。

电力系统中的元件种类和数量大幅增加,发生故障的概率也不断上升,由此为电力系统运行的安全性和可靠性增加了更高的难度。

通过继电保护装置的安装,能够有效缓解电力系统故障的发生。

1继电保护常见故障1.1继电保护装置本身的运行故障在电气工程系统中的继电保护装置内部构件本身具有一定的使用年限,如果超出使用年限后没有及时进行更换,由于元件老化会造成继电保护的性能下降,元件的损坏会引起继电保护装置本身的故障,不能正确动作。

再者,如果继电保护装置长期处于超负荷运行的状态,装置内局部的高温也会造成保护装置内部发生故障,降低继电保护装置的灵敏度,造成开关拒动。

1.2电流互感器饱和故障人们的经济水平和生活方式具有相关性,生活水平的提升会导致居民用电量的总体提升。

用电量的总体提升对我国整体电力系统的设备性能提出了新要求,对我国的电力系统终端和继电保护装置也是一种挑战。

当前已经出现多种原因的负荷导致继电保护装置故障,电流互感器饱和故障就是其中最常见的类型之一。

当电流互感器因为用电量的增大而进入饱和状态时,励磁阻值变小,导致电流值的增大,造成电流互感器在测量和检测数值上的误差,导致电力系统中继电保护装置无法正常地运转。

但如果电流互感器的励磁阻值抵抗力变高,产生的励磁电流会随之变小,就可以忽略产生的误差。

电力系统继电保护故障分析与处理措施

电力系统继电保护故障分析与处理措施

电力系统继电保护故障分析与处理措施单位省市:内蒙古自治区单位邮编:010000摘要:随着科技水平的快速提高,生活、生产用电需求日益增加,同时对供电质量要求同步提升。

电力作为社会发展、科技进步的驱动力,对加快社会经济发展,提高人们生活水平具有重要意义。

继电保护为电力系统的重要组成设备,通过继电保护设备可实现故障的及时发现、处理,降低由于故障产生的损失,确保电力设备安全及供电质量。

关键词:电力系统;继电保护;故障分析;故障处理1电力系统继电保护故障分析1.1运行过程故障运行过程故障是电力继电保护在运行时会受到二次回路、定值整定、压板投退、通道状态等问题的干扰,使变电无法达到正常运行。

诸如此类的问题发生时,需要及时进行处理,否则将会导致继电保护装置非正常运行,安全隐患大大增加。

1.2触电保护设备故障触电保护设备发生故障的原因有很多,如可能是由于设备自身内部构件质量存在问题,使得在实际运转过程中频繁地出现问题,进一步影响电力行业的正常工作,或者是由于在前期施工过程中施工人员操作不当,也会引发后续触电保护设备运行中出现问题,严重的话还会威胁到其他继电设备的安全性与可靠性。

除此之外,倘若继电保护设备绝缘出现了故障,同样会引发较大问题,如产生较大电流导致设备出现发热造成损坏。

1.3开关设备故障一般来说,开关柜的故障也是一种常见的故障问题。

出现这种故障的主要原因是维修人员在日常检查实践中只检查设备外观,而没有对设备进行全面检查,导致设备出现故障问题,从而导致电力系统故障。

1.4电流互感饱和将致使运行中的电力系统产生短路问题,出现电力系统电流负荷的突增,产生系列故障。

如故障发生时,电流互感器与短路电流间存在线性正相关,过大的电流将致使继电保护装置灵敏度下降,此时继电保护设备对于短路故障指令将产生延时现象。

2电力继电保护故障的处理措施2.1故障排查处理技术故障排查处理技术通常是运用继电保护装置的排查技术来分析与排查电力系统继电保护装置中的各个故障点,实时勘测装置中的故障位置并采取针对性的方案进行处理,由此可见,加强继电保护装置的故障排查处理技术的应用可以有效分析与处理继电保护装置的故障。

继电保护测试仪的异常现象及处理

继电保护测试仪的异常现象及处理

继电保护测试仪的异常现象及处理继电保护测试仪是电力系统中常见的一种测试仪器,用于测试和校验电力系统中的各种继电保护装置。

它能够模拟各种故障并进行保护装置的动作试验,以确保保护装置的可靠性和正确性。

然而,在测试继电保护时,常常会出现一些异常现象,如误动、误抗、误判等。

本文将针对这些异常现象进行分析,并提供有效的处理方法。

误动误动是指在正常运行条件下,继电保护装置误认为出现故障,进行错误的动作。

误动的现象通常表现为装置误判或误动,导致电力系统中的线路、设备被隔离或跳闸。

其主要原因有:1.继电装置内部故障2.外部干扰(如高频信号、电磁干扰等)3.隔离开关或断路器渣铁等杂质进入继电器导致接触不良4.接线错误或线路老化针对误动的处理方法主要有:1.检查继电保护装置内部接线,确保电路正确无误2.将继电保护装置交给专业人员进行检修或更换3.检查外部设备的影响,消除干扰因素4.对隔离开关或断路器进行清理或更换误抗误抗是指继电保护装置在实际故障条件下,由于继电装置特性接口设置不合理或其他原因,导致装置不能及时动作或错过保护时间,从而无法保护电力系统。

其主要原因有:1.继电装置设置不合理,故障类型或故障电流未正确配置2.继电装置中按键或开关设置错误3.继电装置连接错误,传输信号丢失等针对误抗的处理方法主要有:1.检查继电保护装置内部参数设置是否正确,确保配置正确2.针对特定故障类型或复杂设备,使用专业测试仪器进行测试3.检查继电保护装置与其他设备的连接是否正确4.对继电保护装置进行诊断和测试,找出问题所在进行修复或更换误判误判是指继电保护装置在运行过程中,由于其测量和运算逻辑不正确,而将正常运行的线路或设备误判为故障,或将故障判别为正常运行。

其主要原因有:1.继电装置测量元件老化或损坏2.与其他装置的信号误差大3.测量线路或信号处理链路干扰针对误判的处理方法主要有:1.检查继电保护装置内部测量元件,确保其正常工作2.针对工作不对或误差大的装置,使用其他测试仪器进行测试3.检查信号处理链路的工作情况和信号传输的可靠性4.对出现误判的继电保护装置进行诊断和测试,找出问题所在进行修复或更换总结继电保护测试仪是电力系统中不可或缺的测试仪器,在测试电力系统中的各种继电保护前,需要对其进行校验和检测,以保证其正常工作和功能可靠。

继电保护故障分析及处理措施

继电保护故障分析及处理措施

继电保护故障分析及处理措施摘要:注重继电保护故障分析,加强与之相关的处理措施使用,可使继电保护装置及系统应用效果更加显著,降低电力系统运行风险,满足设备运行中的科学保护要求。

关键词:继电保护;故障;处理措施1继电保护概述所谓的继电保护,是指对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。

继电保护装置实际作用发挥中,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征,正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障、是保护区内故障还是区外故障等,避免给电力系统运行埋下安全隐患,从而保障系统安全稳定的运行。

2继电保护故障分析在细化继电保护方面的研究内容过程中,需要对与之相关的故障加以分析,避免其保护装置应用效果、电力生产效益等受到不利影响。

相关的故障具体包括以下方面:2.1控制回路的断线继电保护系统在运行中比较常见的故障就是控制回路出现断线,导致报警。

断线意味着继电保护装置的操作插件到断路器跳合闸线圈的操作回路出现了异常。

此时即使产生保护的动作,也不能将对应的断路器断开。

这种故障出现时如果不及时处理,会导致比较严重的安全事故发生。

一般来说,只需要按照设备厂家提供的说明书,就可以对继电保护装置检测控制回路进行检查确认。

2.2遥信异常变位此处讨论的故障为硬遥信,即指断路器、刀开关位置等从装置外部引入的遥信量。

当遥信出现变位时,会从合位变为分位,或者是遥信量在两者之间频繁变换。

2.3保护装置通信出现中断电路系统中的通信网络出现故障是当前比较常见的一种故障形式。

根据程度不同,有些是个别的保护装置通信出现中断,有些是由于网络摊换导致大面积网络通信中断。

这两种不同的故障原因需要不同的处理措施来对应。

2.4TV断线以及TA断线TV断线和TA断线要根据厂家的软件设定判断。

根据厂家提供的说明书了解其运行逻辑,以此判断是何种形式的断线。

如果是TA出现断线,有可能是因为接线端子出现松动造成的。

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电网继电保护异常处理
摘要:继电保护系统是电力系统必不可少的子系统,它承担着断开故障电力元
件(发电机、变压器、母线、线路等)和支持电力系统安全运行的任务。

用于保
护电力元件的可分为设备(发电机、变压器等)保护和电网元件(母线、线路)
保护两大类;用于支持电力系统安全运行如远方切机、切负荷、低频低压减载等,习惯称之为电力系统安全自动装置。

关键词:电网;继电保护;异常处理
引言
结合电网继电保护实际,总结归纳笔者多年从事电网继电保护异常处理工作
的方法。

保护设备缺陷处理和电网故障分析紧紧围绕继电保护装置展开,详细介
绍了替换法、电路参数测量法、对比法、综合分析法、顺序拆除法、分段处理法,并逐一举例说明,旨在对综合、灵活应用继电保护各知识点,提高继电保护人员
综合分析和解决问题的能力有所帮助。

1电力变压器继电保护的有效对策
1.1电力变压器的瓦斯保护方式
所谓瓦斯保护,针对的为电力变压器运用相关变压器油当成绝缘和冷却介质
的一种电力变压器保护方式。

通常来说,处于变压器油箱故障情况下,受到故障
点电弧与电流的影响,此时变压器油和绝缘材料由于较热出现分解而形成大量的
气体。

而电力变压器和气体排出量、相应速度密切相关。

依靠此种保护方式的优
势在于不但可以体现出电力变压器中的各类故障,而且也能够呈现出相应的铁心
故障与匝间短路问题。

如果电力变压器中存在空气,能形成一定的反应,所以,
凭借应对快速、敏感性强的优点,使瓦斯保护发挥出良好的保护作用。

当然,瓦
斯保护也存在不足,在外部影响方面的抵抗能力不高,当出现外部的故障问题后
难以迅速进行应对,需要配合其他类型的保护措施共同运用。

1.2电力变压器的过电流保护措施
对于电力变压器的保护管理来说,还可以运用过电流保护措施达到既定的管
控目标。

通常情况之下,不仅要求进行常规的主保护管理,而且安装了相间与接
地短路在电力变压器当中,用于发挥出后备保护的作用。

由此可见,后备保护旨
在谨防外界故障导致变压器出现绕组过电流的情况。

可以将其视为相邻的部件,
一旦电力变压器产生相应故障的时候,并能够凸显出其良好的功效。

1.3电力变压器的差动保护方案
对于电力变压器继电保护管理工作而言,可以运用差动保护的方案,这种保
护方式主要体现出电力变压器两端电流的差额情况,进而形成一定动作完成保护
的目的。

根据此种保护设备的运作原理获得良好的效果。

电力变压器两端的电流
互感器同极性端以串联形式处于回路当中,而差动继电器则以并联形式处于环路
当中,有关流入差动继电器的电流为两端电流互感器的电流差,具体为:I=I1-12。

2电网继电保护事故处理
2.1定值问题(误整定)
2.1.1整定计算错误
如某电厂机组保护显示无故障跳闸。

当时电厂主变中性点处于直接接地方式,事故发生后,调用保护装置动作数据发现:三相差动电流分别为 1.31A、1.237A、1.330A,三相均超过定值(定值为1.2A),经与设计和验收方确认发现,现场错
误地整定了运行方式。

即:主变高压侧电流使用主变中性点不接地方式进行折算
而不是主变中性点接地方式。

2.1.2定值整定错误
某变电站66kV线路发生倒杆故障,主变二次侧(66kV)方向过流保护先于线路保护越级跳闸(失去选择性),造成变电站66kV系统全停。

原因为主变二次
方向过流保护时间定值为3.5s,而实际动作值为3.01s(线路保护过流时间3s,
实际动作值为3.09s)。

看错数、漏整定究其原因,主要是工作不仔细,检查手段落后,才会造成事故的发生,因此现场的继电保护整定必须认真操作,仔细核对,尤其要利用好通电检验定值这一关,才能避免错误的出现。

2.2装置元器件损坏直接引起的事故
如某220kV线路保护装置无故障跳闸,保护装置无动作信息,接入录波的跳
闸开关量显示三次保护跳闸变位(断路器跳开前后均有),检查发现保护装置出
口密封继电器损坏,触点粘连。

接近或超过运行使用年限上限的保护装置,存在
较大安全隐患,应密切监视其运行状态,并及早安排予以改造。

2.3回路绝缘损坏引起的事故
如某220kV变电站主变压器运行中无故障跳闸,重瓦斯保护动作。

同时变电
站内有直流接地信号。

检查发现变压器重瓦斯保护启动跳闸中间继电器的控制电
缆很长,约400m左右,对地绝缘只有几欧姆。

在此情况时,由于电缆芯线对地
电容较大,通过线间电磁耦合过来的干扰电压作用于跳闸中间继电器上,发生了
重瓦斯保护无故障跳闸事故。

直流回路接地是一种潜在的危害,必须清除。

2.4接线错误引起的事故(误接线)
如某电厂220kV出线由于外单位铲车误碰,造成A相故障,线路两侧保护装
置正确动作,但在重合闸时电厂侧断路器产生“跳跃”现象。

断路器连续开断后液
压下降,断路器停留在合位后拒分。

由于故障未切除,该厂220kV断路器失灵保
护动作将母联及一条母线上的所有元件切除。

检查发现:原因为该电厂侧操作箱
中防跳继电器电压保持线圈极性接反。

该分相操作箱中的防跳继电器在运行中曾
经烧损,继电保护人员在更换继电器时没认真核对电压保持线圈的接法,将线圈
接反。

措施:完善异常处理环节,不遗留隐患,利用定检对保护进行完整性校验。

新建、改扩建工程中接线改动较多,需要调试人员的细致认真,更需要验收人员
的严格把关。

2.5二次回路干扰造成的事故
如某变电站一回220kV线路C相发生雷击故障,保护正确动作跳闸,C相断
路器重合成功,再经30ms后无故障三相路闸,此时没有保护动作的三相跳闸信号,事故后模拟故障,现象复原,用示波器监测,发现启动STJ回路在合闸脉冲
消失瞬间有一个正跃变干扰脉冲(220V脉宽为6ms,满足STJ继电器动作条件)。

同时发现STJ回路上接有很长电缆(三相不一致跳闸回路)。

重合闸动作瞬间STJ
端电压有小干扰(32V左右),在重合闸脉冲消失瞬间STJ端有一个正跃变干扰
脉冲,该脉冲幅值为220V,脉宽为6ms,原因:在断路器辅助触点切断合闸电流
瞬间,合闸线圈中的储能通过长电缆间电容产生干扰脉冲施加于STJ上。

措施:
避免跳闸启动回路接有很长电缆,三相不一致保护就地跳闸,防止线间电磁干扰
误动作。

执行反措,通过更换大功率且动作时间稍慢继电器解决。

2.6误碰与误操作的引起的事故(误触误碰)
如某变电站继电作业人员在清理工作现场时,主变一次侧开关跳闸。

原因是
现场搬运工具箱时,碰到主变保护屏引起震动,造成手跳继电器接点连接出口,
导致开关三相跳闸且无保护信号。

措施:严格执行防“三误”规定,在有运行设备
的屏柜上进行工作时,须认真谨慎,加强监护,做好必要的安全措施,避免看错
位置造成误起失灵、误触误碰、误跳运行设备、交直流接地和短路现象。

2.7工作电源问题引起的事故
某变电站110kV线路发生出口故障,全站停电,并影响7座变电站。

事故原因:在故障发生后,中央信号直流小开关跳开,引发220kV电压小母线失电,后
备保护失去交流电压。

距离保护失压动作出口(后备距离保护已经启动,TV失压闭锁逻辑在保护启动后不再起作用,须待整组复归后),导致四回220kV联络线
先后跳开。

结语
上述事例说明直流配置对保证电网安全运行意义重大,因此必须重视直流配
置并严格执行反措要点,保证上下级直流开关的配合,采取重要直流电源和中央
信号等站控其他电源应分别配出的原则。

参考文献:
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研究[J].山东工业技术,2016,12(18):160-168.
[2]李冰.浅谈电力变压器的继电保护[J].科学技术创新,2016,27(17):125-129.
[3]蔡永康,刘强,姚春,等.关于电力系统继电保护装置状态检修的具体策略
探究[J].电工技术:理论与实践,2015,8(20):335-346.。

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