继电保护故障案例分析46722
继电保护故障案例分析

可编辑ppt
4
四、接线错误
接线错误导致的保护拒动
五、抗干扰性能差
系统内的抗干扰能力案例
可编辑ppt
5
六、误碰和误操作的问题
1、带电拔插件导致装置损坏 2、短路造成板子烧坏
七、工作电源的问题
1、逆变稳压电源 2、电池浮充供电的直流电源 3、UPS供电的电源 4、直流熔丝的配置问题
可编辑ppt
分析:调度下达整定值有误,未考虑 LFP942A保护采用相电流差方式。
可编辑ppt
21
案例13:某110kV变电站,10kV分段开关 爆炸,二次回路短路,直流电源降低,主 变保护无法出口,上一级110kV线路保护 跳闸,本站110kV进线备自投动作,合闸 于故障后本站主变低后备保护动作跳开 10kV总路开关。
可编辑ppt
11
案例3:某35kV变电站,10kV馈线三相短 路故障,馈线保护动作,断路器拒动,主 变低后备动作出口,10kV一段母线失压。
分析:断路器低压分闸不合格。 规程要求,断路器最低分合闸电压应为
30%-65%直流电压。
可编辑pkV电容器故障 跳闸后,运行人员在处理过程中造成10kV 母线三相短路故障,10kV总路断路器拒动, 主变低后备、高后备保护均动作出口, 110kV二母、35kV二母、10kV二母失压。
分析:主变空载合闸励磁涌流令线路保 护误动作。退出线路保护后再恢复送主 变,一切正常。
可编辑ppt
16
案例8:某110kV终端变电站,采用110kV 进线备自投方式,在主供电源失电备自投 动作过程中,备自投联跳主供线路,却未 能合备用线路,造成全站失压。
分析:开关合后/合位开入接点用错,致使主 供线路跳闸后因位置返回造成备自投放电闭锁。
电力系统继电保护故障分析与处理措施_4

电力系统继电保护故障分析与处理措施发布时间:2022-05-07T04:56:22.171Z 来源:《中国电业与能源》2022年1月2期作者:段坤[导读] 随着我国经济水平的提高,对电的需求也越来越大。
电作为一种重要的能源,它既有其重要性,段坤通辽热电有限责任公司,内蒙古通辽市,028000摘要:随着我国经济水平的提高,对电的需求也越来越大。
电作为一种重要的能源,它既有其重要性,同时也有其危险性。
目前,各种电气设备的使用,使得电力系统面临着巨大的安全问题,电力系统运行安全与否不仅关系到电力企业的发展,同时也关系到我国人民生活的质量与安全。
为了保证电力系统运行安全,就必须加强电气继电保护,做好电气继电保护的维修管理工作。
继电保护装置的完好安装可保证电力系统的监测和控制保护工作更好地展开,保证电力系统的正常运行。
面对继电保护工作中出现的问题,除需加强监测外,还应将相关的防范措施做到位,避免故障隐患问题的发生,为后续电力系统的正常运行奠定良好的基础。
关键词:电力系统;继电保护;故障分析;处理措施引言社会经济水平的提高,带动了电力资源的有效发展,继电保护作为电力系统的重要组成部分,可实现电力系统设备异常和故障的及时发现及处理,确保了电力系统的安全稳定运行。
但同时继电保护设备也存在故障风险,对电力系统的安全稳定运行具有一定威胁。
通过对近年来的电力事故分析可知,若电力系统产生故障,将对社会经济产生较大损失。
为此,综合电力系统继电保护故障产生的原因及类型,制定有效的应对措施,降低故障产生概率,降低由于继电保护故障导致的损失,确保电力系统运行的安全性及稳定性。
1电力系统继电保护的意义继电保护装置是一种由继电器和其他辅助元件构成的安全自动装置,它能反映电气元件的故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号。
然而伴随着电力规模的扩大,电力运行安全问题也日益突出,在电力系统中,电气设备的增加会加大电力运行负荷,再加上一些外力因素的影响,使得电力系统出现安全问题,进而影响到我国社会的可持续发展。
继电保护中的故障与应对措施分析

继电保护中的故障与应对措施分析摘要:电气系统中所涉及的元器件比较多,涵盖发电机、变压器以及输电线路等,若电力系统某个运行环节出现故障,那么不仅会阻碍人们生活生产,而且还甚至会造成严重的安全隐患,对人们生命财产安全带来不良影响。
继电保护可以对电力系统故障和危机以及安全运行异常工况进行及时把控,尤其是在当前人们用电需求不断增加,想要切实有效的保障电力系统高质量运行,就应该做好继电保护故障处理。
本文将针对电保护故障应对策略及应对措施相关内容进行详细分析。
关键词:继电保护;故障问题;应对措施1继电保护动作中的常见故障(1)电源故障。
电源是继电保护正常运行的主要动力,如果电源发生故障,会直接影响继电保护的稳定运行。
继电保护运行环境复杂、运行时间较长,电源容易受各种因素影响产生故障。
技术人员需要提高对电源保护的重视程度。
结合大量实践,如果电源输出功率过小,会导致电压减小,此时继电保护也很难高效运行,不利于发挥保护功能。
(2)插件绝缘故障。
在电路系统中安装微机保护设备时,因为线路较多,布线十分艰难,稍有不慎就会引发绝缘故障。
如插件绝缘性不佳会导致系统发生导电问题,一旦处理不及时会引发微机故障。
插件绝缘性不佳的主要原因在于微机运行时间过长、设备灰尘较多等导致设备产生导电通道,并对微机造成损害。
(3)电流互感饱和故障。
在电力系统继电保护装置运行过程中,如果出现电流互感器饱和故障,会直接影响继电保护效果。
近年来,电力系统供电压力不断增加,设备终端负荷量随之提升,一旦系统因超负荷发生短路故障,则会在短时间内加大短路电流。
如果短路故障出现在终端设备位置,电流可能会超过电流互感器单次定额电流的100倍之多。
如果电力系统发生常态化短路故障,那么一次短路电流会处于持续增加状态,此时电流互感器的误差也会随之加大,这种情况下,电流速断保护的反应力和灵敏度也会不断降低,从而出现阻止动作现象。
在电力系统出现线路短路故障时,由于电流互感器处于饱和状态,并且再次感应到的二次电流较小,所以容易出现定时限过流保护装置运行异常的问题。
电力系统继电保护典型故障分析

电力系统继电保护典型故障分析电力系统继电保护是电力系统中的重要组成部分,它具有保护设备和系统安全运行的作用。
在实际运行过程中,电力系统继电保护可能会出现一些故障,影响系统的正常运行。
本文将对电力系统继电保护的典型故障进行分析,并提出相应的解决方案。
一、继电保护元件的故障继电保护元件包括接触器、继电器等,它们是继电保护系统中最基本的组成部分。
在使用过程中,这些元件可能会出现接触不良、线圈烧毁等故障。
这些故障可能会导致继电保护无法有效地进行判断和保护,从而使系统处于不安全的状态。
针对这种故障,首先应定期对继电保护元件进行检测和维护,及时更换有故障的元件。
在设计继电保护系统时应合理设置备用元件,以备不时之需。
二、继电保护装置的误动故障继电保护装置的误动是指在没有故障发生的情况下,保护装置错误地进行动作,导致对合闸或分闸装置的误动。
这种故障可能会给电力系统带来严重的危害,甚至导致事故的发生。
针对这种故障,首先应加强对继电保护装置的测试和校验,确保其工作可靠。
在设计保护装置时应合理设置过滤器和延时元件,以避免误动的发生。
三、继电保护的接线故障继电保护的接线故障是指在接线过程中出现的错误连接或松动等故障。
这种故障可能会导致保护装置无法正常工作,甚至对系统造成更严重的故障。
针对这种故障,首先应加强对继电保护接线的检查和维护,确保其接线正确可靠。
在接线过程中应做好记录和标记,方便日后的检修和维护工作。
四、继电保护与其他系统的干扰故障继电保护系统通常与其他系统共同工作,可能会受到其他系统的干扰。
当继电保护系统与通信系统共用一条电缆时,电缆中的干扰可能影响到继电保护的正常工作。
针对这种故障,首先应确保继电保护系统与其他系统的正常工作不会相互干扰。
在设计继电保护系统时应考虑到可能的干扰因素,采取相应的屏蔽和隔离措施,以消除干扰的影响。
电力系统继电保护在实际运行过程中可能会出现多种故障,影响系统的正常运行。
针对这些故障,我们可以采取一系列的措施,如定期检测和维护保护元件、加强测试和校验、加强接线检查和维护,以及防止与其他系统的干扰等,从而保障电力系统的安全运行。
电力系统继电保护事故发生原因及改进措施分析

电力系统继电保护事故发生原因及改进措施分析摘要:随着我国人均生活水平的提升,电力系统的正常运行对于人们的生产生活也有了更加直接和深切的影响,因此保障其安全性的任务也愈发艰巨。
而继电保护装置作为电力系统中较为常用的一种保护设备,无论是在其程序软件方面亦或继电装置上均有了极大的提升,但是关于其的事故却仍旧频发,为此必须要针对事故原因进行深入调查,以改进继电保护中所存在的不足,确保电力运行的安全与可靠。
关键词:电力系统;继电保护;事故原因;改进措施若要提升继电保护的安全性与可靠性,必须要从人员与设备两方面着手,做到人员的专职专业,使其能够应对各种继电故障,并做好日常的检修,确保机器始终处于相对健康的运行状态。
1继电保护的特点1.1可靠性继电保护具有可靠性,这一特性主要是体现在继电装置在配置和技术上的优良性能,能够让电力系统稳定的运行,日常的管理也是极其便捷的,这三点就决定了继电装置有着稳定的性能,具有可靠性。
同时,继电保护使用数据仓库的信息管理技术,这种方式有助于电力系统的及时升级,不会耽误电力系统的改进。
继电保护装置的可靠性还主要体现在传输上,传输方式也在不断地变化,由原来的分散式传输变为集中式传输,集中式传输可以提高传输的速度,如果在某一个信息面上出现了问题,是不会波及到其他的信息面的,这样就方便了整个系统的运行。
1.2灵敏性灵敏性主要是体现在电路短路的情况下,在电路发生了短路的时候,电力系统可以及时的作出反应,可以自行的将出现短路的位置保护起来,进行切断处理,这样就不会导致系统瘫痪,但是继电保护装置的可靠性与灵敏性是一对相互矛盾的个体,如果想要满足灵敏性,保护动作定值就不能定的太高。
但是保护定值如果太低,保护就不可靠。
1.3实用性强继电保护是电网安全的卫士,不论是高压、超高压电网、配网、用户照明都需要有保护。
有了保护可以有效的解决电力系统在实际运行过程中出现的一些问题,并且分析、处理电力系统中相关数据,总而言之,继电保护装置具有实用性,失去保护的一次设备是不允许运行的。
电力系统继电保护典型故障分析案例

电力系统继电保护典型故障分析案例线路保护实例一:单相故障跳三相某220kV线路发生A相单相接地故障,第一套主保护(CKJ-2)发出A相跳闸令,第二套主保护(WXB-101)发出三跳相跳闸令。
原因分析:由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。
保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。
当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和停用时,任何故障都跳开三相两套保护时一般只投入一套重合闸。
另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置。
由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发出三跳命令。
线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量某变电所母线PT爆炸,CT与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。
由后备保护距离II段跳闸。
(3)故障发生后,由于对高频保护来说,认为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。
将电厂侧高频保护闭锁。
变电所侧认为母线故障,母差保护动作。
事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信。
微机保护的停信接口:1、本侧正方向元件动作保护停信。
2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口)。
3、断路器跳闸位置停信。
线路保护实例三微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。
问题:整定中,方向元件没有投入。
硬压板,软压板(由控制字整定)1、二者之间具有逻辑“与”的关系。
缺一不可。
2、硬压板:保护屏上的实际压板。
3、软压板:在软件中通过定值单中的控制字的某位为1或0控制保护功能的投退。
线路保护实例四:1993年11月19日,葛双II回发生A相单相接地故障,线路两侧主保护60ms动作跳开A相。
葛厂侧过电压保护()于420ms动作跳开三相,重合闸被闭锁。
联切葛厂两台机投水阻600MW,切鄂东负荷200MW。
事故原因分析1、PT接线图2、接线的问题:(1)PT三点接地,违反《反措要点》,PT二次侧中性线只允许一点接地。
(2)开口三角的N与两星形中性线相连,违反《反措要点》,PT二次回路与三次回路独立。
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。
电力系统继电保护典型故障分析报告案例

电力系统继电保护典型故障分析案例线路保护实例一:单相故障跳三相某220kV线路发生A相单相接地故障,第一套主保护(CKJ-2)发出A相跳闸令,第二套主保护(WXB-101)发出三跳相跳闸令。
原因分析:由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。
保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。
当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和停用时,任何故障都跳开三相两套保护时一般只投入一套重合闸。
另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置。
由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发出三跳命令。
线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量某变电所母线PT爆炸,CT与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。
由后备保护距离II段跳闸。
(3)故障发生后,由于对高频保护来说,认为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。
将电厂侧高频保护闭锁。
变电所侧认为母线故障,母差保护动作。
事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信。
微机保护的停信接口:1、本侧正方向元件动作保护停信。
2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口)。
3、断路器跳闸位置停信。
线路保护实例三微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。
问题:整定中,方向元件没有投入。
硬压板,软压板(由控制字整定)1、二者之间具有逻辑“与”的关系。
缺一不可。
2、硬压板:保护屏上的实际压板。
3、软压板:在软件过定值单中的控制字的某位为1或0控制保护功能的投退。
线路保护实例四:1993年11月19日,双II回发生A相单相接地故障,线路两侧主保护60ms动作跳开A相。
厂侧过电压保护(1.4U N/0.3S)于420ms 动作跳开三相,重合闸被闭锁。
联切厂两台机投水阻600MW,切鄂东负荷200MW。
事故原因分析1、PT接线图2、接线的问题:(1)PT三点接地,违反《反措要点》,PT二次侧中性线只允许一点接地。
(2)开口三角的N与两星形中性线相连,违反《反措要点》,PT二次回路与三次回路独立。