断路器失灵保护若干问题分析
断路器失灵保护

(三)断路器保护——失灵保护实现
4、失灵保护的出口 中断路器的失灵:一般由相联系的线路或者变压 器保护来起动。中断路器的失灵出口,一般先联跳 本断路器,然后去跳两个边断路器,同时中断路器 如果连接的是线路,则要利用远跳功能跳开线路对 侧断路器,如果连接的是变压器,则要跳变压器各 侧断路器。 断路器失灵出口为什么要这么多?主要从能够保 证短路故障点真正完全熄弧来考虑,切除所有可能 的电源。
(三)断路器保护——失灵保护实现 3、失灵保护的动作逻辑(动作条件、出口逻辑): (1)瞬时联(跟跳、重跳)跳本开关对应相,再判断是否失灵。 只有在起动元件动作的情况下才能发跳闸命令。仅在瞬时联 跳控制字投入时起作用,具体分为三种情况: 单相联跳:单相跳闸开入+对应相高电流; 两相联跳三相:两相跳闸开入+任一相高电流; 三相联跳:三相跳闸开入+任一相高电流。此处加图(逻辑图) 若本断路器失灵,则 (2)延时联跳本开关三相,再判断是否失灵。仅在延时联跳控 制字投入时起作用。(许继) 若仍未跳开,则 (3)失灵保护延时出口跳所有相关联的开关。此处加图 思考:断路器保护如何判别失灵?
二、断路器保护——失灵保护 (一)配臵原则 4、(2)如果在断路器1和电流互感器TA1之间发生短路,I 母线的母线保护动作跳开1号断路器后故障并未切除。由于 在3/2接线中母线保护动作后已不再对L1线路的纵联保护停信 或发信,7号断路器的快速跳闸只能由边断路器1的失灵保护 动作后起动远方跳闸功能完成。此时1号断路器的失灵保护 由I母的母线保护起动,TA1电流互感器又一直有电流,经延 时后失灵保护动作除跳2号断路器外还经远方跳闸跳7号断路 器。同理在中断路器和TA2之间发生短路,L2线路保护动作 跳2号断路器后短路并未被切除。此时2号断路器的失灵保护 由L2线保护起动,电流互感器TA2又一直有电流,经延时后 失灵保护动作跳1号断路器,并经远方跳闸跳7号断路器。 边断路器和中断路器的失灵保护动作后都有必要起动远 方跳闸功能。
断路器失灵保护的一些问题探讨

}. .— .J .
【. .— .l .
保 证 失 灵 保 护 能 够正 确 动 作 。
对 称 性 故 障 在 电 网 中 虽 然 所 占 的 比 例
图2 失 灵保 护 三相 重 跳 回路 示 意
SI A L
一,
… 一 一
很 小 , 但 是 一 旦 发 生 , 产 生 的 危 害 相 比 于 不 对 称 故 障 更 为 严 重 。 由 于 对 称 性 故 障 不 产 生
任 一 相 出 口 继 电器 动 作 或 三 相 出 口继 电 器 动
生 对 称 故 障 时 有 足 够 的灵 敏 度 整 定 , 并 应 在 母 线 最 低 运 行 电压 下 不 动 作 , 故 障 切 除 后 能
可 靠 返 回 。 否 则 就 有 可 能 造 成 由 于 低 电 压 闭
锁 值 整 定 不 当 而 造 成 失 灵 保 护 动 作 而 不 能 跳 开 母 线 上 开 关 的 情 况 , 从 而 将 事 故扩 大 。 根
一
究 , 结 合 江 苏 电 网 的 实 际 情 况 , 失 灵 重 跳 功 能 并 没 有 取 消 的 必 要 性 。 但 从 另 外 一 个 方 面 来 研 究 一 下 失 灵 重 跳 在 实 际 运 用 中所 产 生 的 效 果 。失 灵 重 跳 功 能 是 指 断 路 器 失 灵 保 护 动 作 后 ,无 延 时 再 次 去 跳 断 路 器 。 当 线 路 保 护
r—。 ——— = —
D1 Uc D R3 R =f x0 + +x 1
D 2 U c i X R3 = B
C X 2 操 作 箱 的 T R 跳 出 口继 电器 , 使 得 Z 1 R J永 重 合 闸 因放 电而 不 能 重 合 。根 据 省 调 的 要 求 目前 江 苏 电 网 的 失 灵 重 跳 压 板 已 经 全 部 退 出 并 要 求 在 以 后 新 上 的 变 电 所 取 消 失 灵 重 跳 的 设计 。
断路器常见故障及分析

断路器常见故障及分析断路器是电气系统中常见的保护设备,用于保护电路和设备免受过载、短路和接地故障的影响。
然而,断路器本身也会发生各种故障。
本文将探讨一些常见的断路器故障及其分析。
常见的断路器故障包括断电、跳闸和失灵等。
断电是指断路器无法打开,电流无法通过的情况。
跳闸是指断路器在额定电流以下时自动断开电路的情况。
失灵是指断路器无法正常工作,无法提供应有的保护功能。
一、断电故障:1.断路器触点氧化:长期使用后,断路器内部的触点可能会受潮或氧化,导致接触不良,从而引起断电故障。
解决方法是清洁或更换触点。
2.过载保护失效:当电路中的负载超过断路器额定电流时,断路器应该自动跳闸断开电路,以保护电路和设备免受危害。
如果过载保护失效,断路器将无法断开电路,从而引起断电故障。
解决方法是重新设置合适的过载保护参数或更换断路器。
3.短路保护失效:当电路存在短路故障时,断路器应该自动跳闸断开电路,以避免设备受损。
如果短路保护失效,断路器将无法断开电路,从而引起断电故障。
解决方法是重新设置合适的短路保护参数或更换断路器。
二、跳闸故障:1.过载:如果电路中的负载超过断路器的额定电流,断路器将自动跳闸断开电路,以保护电路和设备免受损害。
解决方法是重新评估电路的负载情况,确保不超过断路器的额定电流。
2.短路:短路故障是指电路的两个相或电源之间出现直接连接,电流瞬间过大。
断路器应该能够快速地跳闸以避免设备受损。
解决方法是重新评估电路的连接,并确保电路中没有直接短接的部分。
三、失灵故障:1.断路器机械部件损坏:断路器的机械部件如弹簧、弹片等可能会因长期使用而损坏,导致断路器失灵。
解决方法是更换损坏的机械部件。
2.整定装置故障:断路器的整定装置是用来设置断路器的过载和短路保护参数的。
如果整定装置故障,断路器将无法正确地进行保护。
解决方法是重新设置整定装置或更换断路器。
3.电气故障:断路器的电气部件如继电器、热释放器等可能会因电气故障而失灵。
断路器失灵保护分析

断路器失灵保护分析摘要断路器失灵保护是指当某一相的故障电流无法通过该断路器时,其保护动作跳开其他相的断路器,以确保电网中不会再出现同一故障。
目前,电网中常采用断路器失灵保护。
对于电压型的断路器而言,当系统发生故障时,通过重合闸装置可以迅速将故障切除。
但若系统发生单相接地短路或三相短路时,由于故障电流较小,此时若不利用重合闸装置来切除故障,将导致事故扩大。
因此在实际工作中,要求断路器失灵保护与重合闸装置配合使用。
失灵保护的动作原理是当某一相的断路器失灵时,将会导致该相的电压降低、电流增大。
该电压降低、电流增大后将使故障点的电弧熄灭,从而保证系统的稳定运行。
所以失灵保护必须配合重合闸装置一起使用。
一、概述电力系统中,电压型断路器在正常情况下都能可靠切断故障电流,当线路或设备发生故障时,由于断路器失灵,电流无法流过,断路器就不能切断故障电流。
此时若线路或设备未被短路,线路和设备的故障仍能迅速排除,故障点也可能很快被熄灭。
如果线路或设备发生了短路,由于电流较小,则必须由断路器跳闸来切除故障。
此时若只有一台断路器失灵时,由于电网仍能正常运行,断路器跳闸后还可能使故障进一步扩大。
为了保证电网的安全可靠运行,应设置断路器失灵保护。
(1)对于高压系统来说,断路器失灵保护是必不可少的保护装置。
由于短路电流较大,在系统运行方式发生变化时可能引起绝缘破坏、事故扩大、继电保护装置误动或拒动等情况发生。
(2)对于中、低压系统来说,在一些地方电网中还没有装设保护装置时也常采用失灵保护。
(3)由于线路或设备的故障可能造成继电保护装置的误动或拒动,使电网失稳或导致事故扩大等严重后果,因此对于线路或设备发生故障后必须设置失灵保护。
二、失灵保护的动作特性(1)当某相的断路器失灵时,其保护装置将迅速的跳开其他相的断路器。
由于失灵保护动作特性具有特殊性,所以它与一般的保护相比,具有以下几点特性:①灵敏性:即动作电流大于动作电压,继电器动作速度快,继电器在一段时间内能可靠地动作。
断路器失灵保护分析

断路器失灵保护分析针对断路器失灵保护中存在的一些问题,对失灵保护的设置和组成元件进行分析。
标签:断路器;拒动;保护0 前言在电网规模不断扩大的现代社会,当出现某种故障需要及时切除故障设备时,如发生断路器拒动,将扩大故障范围,引起设备损坏。
在继电保护的配置中,遵循近端保护的原则,断路器失灵保护得到了普遍采用。
1 断路器失灵保护的设置断路器出现非全相运行时,三相电流严重不平衡,此时断路器如发生一相拒动,造成发电机组与系统单相联系的非正常运行状态。
虽然由此产生的负序电流会引起负序电流保护动作,但由于断路器拒动,无法切除故障,长期运行必将引起发电机转子损坏。
断路器失灵保护是指当某一设备出现故障需要切除,但其自身无法实现,可以启动失灵保护,通过切除其他相关断路器来达到切除故障的目的。
2 断路器失灵保护讨论由于发电厂主接线的不同,高压侧断路器操作机构的差异,各发电厂的断路器失灵保护的配置不尽相同,在此对失灵保护的一些问题进行分析和探讨。
2.1 失灵保护复合电压闭锁元件随着电网的不断发展,虽然复合电压闭锁可防止失灵保护误动,但其弊端也逐渐显现出来。
虽然增加复合电压闭锁可以使过电流元件的灵敏度提高,但在断路器非全相时,运行系统基本处于正常状态,系统母线电压变化不大,对母线三相电压影响不大,也不能产生较大的零序电压,不能使母线电压闭锁的电压继电器启动。
所以复合电压闭锁功能不仅不能发挥作用,反而会造成失灵保护拒动,扩大事故范围。
为了减少非全相状态下产生的负序电流对发电机转子的影响,在断路器非全相运行时应尽快解除复合电压闭锁,以防止出现重大电力系统事故。
现在新建大型机组多采用3 / 2主接线形式。
由于变压器内部阻抗的存在,当变压器低压侧发生故障时,会在变压器高压侧产生较高的残压,零序电压和低电压判据反而使失灵保护无法出口。
此时若高压侧断路器发生拒动,失灵保护无法启动。
为了以较少的时间切除故障设备,建议取消变压器高压断路器失灵保护的复合电压闭锁功能。
断路器失灵保护及其相关问题的分析

(0 0 . 2 1 6 No )
断路器 失灵保护及其相关 问题 的分析
断路 器 失灵保 护 及其 相 关 问题 的分 析
杨 玉 坤
( 华北电力大学 电力工程 系,河北 保定 0 10) 7 0 3
摘 要:结合应用于现场 的各种断路器失灵保护情况 ,介绍 了 4种典型的启动方式,说 明了启动条件
的 设 置 原 因 及 各 启 动 方 式 的 不足 之 处 。 总 结 了单 母 线 接 线 、 单 母 线 分 段 、双 母 线 接 线 和 一 台 半接 线 4 种
接线方式的跳闸程序及 时限, 论述了断路器失灵保 护的一些特殊 问题 。 通过采用高可靠性 的失灵保护装置 ,
合理接 线整 定,严 格按规则操作 ,可极大地提 高失灵保护 的正确动作率,为 电网的安全运行做 出应有 的
贡献 。
关键词 :断路器;失灵保护 ;启动方式;跳 闸程序 中图分类号:T 5 1 文献标识码 :A 文章编号 : M 6
Ci c tBr a rFa l e Pr t c i n a t e a e o e sAna vss r ui. e ke iur o e to nd I sR l t d Pr bl m l i
YANG Yu k n .u
( p r n l ti l n ie r g Not hn et c o e nvri , a dn 7 0 3 C i De at tfEe r a E gn ei , r C ia cr w rU i sy B o ig0 10 . hn me o c c n h El i P e t a)
Abs r c :Co i e t a i u ic t b e k rf iu e pr t c i n a p i d i i , o rk nd fs atn d swe e s mma i e De ta t mb n d wi v ro sc r ui r a e a l r o e to p le n st f u i so ri g mo e r u h — e t rz d. - s rp i n wa d o t e s ti g c n e fsa t o d to sa d i u ce c e o a h o a tn d . d s mma wa d rti — c ito sma e t etn a s so t ri c n i n n h ng i ns f i n i s f re c fs ri g mo e An u i t  ̄ sma e f p o r p n p r t n s q e c n m elmi o n l u a rn , i l sb ri e t s d u eb sb rwi n n n l u a rn . i g o e a i e u n e a d t i t fs g eb sb r o i i wii g sng ebu a n s c i , o bl u a r g a d o ehafb sb wii g on i r S e i l u si n f ic i— r a e a l r r t c i n we e d s us e . a a o to fh g e ib e f iu e p o e t n d v c , e s n bl r p ca e t s o r u tb e k rf i ep o e to r ic s d Vi d p i n o i h r la l al r r t c i e i e r a o a ewi- q o c u o i g r ci c t n a d src p r t n a c r i g t u e , o r c c i n r t ff i r o e to l b r a l a s d o ma e c n r u i n n , e t a i n tito e a i c o d n o r ls c r e t to a eo l epr t c i n wil e g e ty r ie ,t k o ti to s i f o o a au b f rs f t p r t n o o rn t r s o a e y o e a i fp we e wo k . o
有关断路器失灵保护有关问题的探讨

科技 论 坛 I J I
有关 断路器失灵保护有关问题盼探讨 誊
刘 继 忠
( 龙 江绥 化 市 电业 局 , 黑 黑龙 江 绥化 12 0 ) 5 00
摘 要: 简要分析 了线路 、 变压器、 变组装设断路 器失灵保护的必要性 。 发 并分析 了传统的线路失灵保护以单纯相 电流作为 断路 器失灵判据 的 不足 , 同时, 还对变压器、 发变组保护启动失灵 时解除复合 电压闭锁问题进行 了分析 , 并提 出了解决的办法。
关键 词 : 路 器 ; 灵 ; 护 断 失 保
1装设断路器 失灵保 护的作用及重要性 随着电网的 日趋复杂 ,电网的安全性变得 越来越重要 。继电保 护的拒动给 电网带来 的危 害越来越大。 原则上 , 电网任一处的开关都应设 有一定的后备保护措施。用相邻元 件的保护作 后备 , 是最简单合理的后备保 护方式 。 但在高压 电网中,由于短线路的增 多和电源支路 的助增 作用 ,实现上述后备方式往往有较大 困难 。目 前 ,高压电网中相间距离保 护最后一段对本线 路 的灵敏度平均在 2左右 ,而相邻线故障时 的 助增 系数 多 在 2以 上 ,所 以绝 大 部 分 保 护 只 能 对相邻线路近端故障起后 备作用 , 而对相邻线 末故 障有 1 . 2以上灵敏度 ,能起 完全后备作用 的, 只有个别几套保护 , 而对变压器发生 内部故 障的后备作用则更差。接地保护 的情况略好于 相间保护 ,其最后段对本线路的灵敏度平均在 5左右 。 但相邻线故障时 , 其故障电流分支 系数 也小 , 以也有相当一部分线路 , 所 尤其是短线路 的接地保护 ,不能对相邻线路或 变压器故 障起 后备作用 。因此 ,继电保护及安全 自动装置技 “ 术规程 ” 规定 :2 k 2 0 V以上变 电站及某些重要 的 10 V变电站应装设断路器失灵保护。 k 1 关于发变组启动失灵保护问题, 原部颁“ 继 电保护及安全 自动装置技术规程” 中已经 明确 : 发电机变压器组的保护 ,宜启动断路器失灵保 护。 事实也证 明 , 型发变组装设失灵保护是非 大 常必要的。20 0 1年 2月 , 山西省某 电厂就发生 了一起发变组保护动作而高压开关有一相开关 失灵 , 由于发变组启动失灵保护没有投入运行 , 造 成 发 电 机 非 全 相 运 行 5 i4 s 损 坏 的 事 mn1 而 故。 目前 , 几乎全部 2 0 V线路保护及大多数 2k 发变组保 护均 已装设 了失灵保护。但对变压器 保护启动失灵 问题 ,由于 以前的传统保护 瓦斯 出 口很 难 与 电 气 量 出 口分 开 等 原 因 , 技 术 规 “ 程”规定一般不考虑 由变压器保护启动 断路器 失灵保护。 因此 , 际运行 中变压器保护 目前大 实 都没有启动失灵保护 。但事实上变压器 开关失 灵并非不可能, 山西省就曾 出现过母线故 障时, 母差保护动作 而变压器两相开关失 灵的情况 。 对于 2 0 V变压器 , 2k 如果发生 内部故 障时高压 侧开关失灵 , 由于 目前 2 0 V线路远后备 的灵 2k 敏度极低 ( 尤其是相问保护 )有 些短线路甚 至 , 没有灵敏度 , 后果将是非常严重的。 2 目前断路器失灵保护的不足和需要 注意
关于主变断路器失灵保护动作联跳各侧断路器问题的探讨

关于主变断路器失灵保护动作联跳各侧断路器问题的探讨变电管理所何维摘要:按照贵州电网继电保护反事故措施实施细则的要求,"变压器的断路器失灵时,失灵保护应动作于断开本变压器各侧的断路器",否则故障得不到快速切除,对电网运行造成严重安全威胁。
本文主要结合遵义供电局500kV鸭溪变2010年5月2日500kV第三串联络5032断路器失灵保护动作时未联跳1号主变三侧断路器进行分析,总结经验教训,与同行分享。
关键词:继电保护失灵联跳断路器1 引言继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全稳定运行的重要技术手段,电力系统的事故速度快,涉及面广,会给国民经济和人民生活造成很大影响。
纵观国内外的重大事故,无一例外地表现为在电网局部某一环节发生单一故障,未能迅速隔离的同时,由于继电保护不合要求的动作,再加上随之出现的其他不正常因素的综合效应,而导致系统失稳、大面积停电等事故。
2011年5月2日02时21分,因500kV鸭溪变附近发生强雷大雨天气,引发4台500kV SAS-550电流互感器故障,在24秒内相继发生500kV I组母线差动保护、500kV鸭福II回线路保护、500kV鸭烽线线路保护、1号主变差动保护、鸭福I回线路保护等动作跳闸,,造成遵义电网单独运行,与贵州主网解列。
其中500kV第三串联络5032C相电流互感器发生内部故障,造成500kV鸭烽线线路保护、5032断路器失灵保护、1号主变保护相继动作隔离故障,5032失灵保护动作后未瞬时联跳1号主变三侧断路器,由1号主变差动保护动作跳闸,延长了故障切除时间,不满足继电保护反措要求。
2、事故分析事故发生后,检修人员对500kV第三串联络5032电流互感器,500kV鸭烽线、5032、5033断路器保护、1号主变保护装置进行了全面检查,判断本次事故的原因是上海MWB互感器厂2006年出厂的SAS-550型产品内部电容屏结构设计上存在缺陷,绝缘裕度不够,在频繁的雷电波侵入情况下, 500kV电流互感器绝缘放电击穿导致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2.对于变压器失灵保护,可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成与门的方式解锁。
电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。
电压闭锁触点中包括低压侧电压,主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护;而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(例如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。
延时的时间应保证即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时向启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即延时时间应大于低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时间之差(一般为0.3 s~0. 5 s),加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5s),考虑留有一定的裕度,一般取3s即可。
采用上述方式保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。
该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。
此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串人压板,以备断开该解锁回路。
3.电流判别元件灵敏度低的问题
断路器失灵保护的电流判别元件应满足在系统正常运行及故障线路开关断开后不动作,同时在线路末端发生各种故障时有足够的灵敏
度,这样才能使电流判别元件起到出口把关的作用。
可以采取以下2种方法:
1)用电流突变量启动元件对3个相电流元件从逻辑上进行闭锁;
2)用电流突变量启动元件控制失灵启动电流继电器动作的正电源。
这样,系统正常运行时,由于电流突变量启动元件不动作,开关失灵电流判别元件不会动作;系统发生故障时,电流突变量启动元件动作后展宽一个时间(大于后备保护的时间,例如7s)开放电流判别回路。
电流突变量启动元件(由正序和负序电流组成)应能保证本线路末端发生故障时有足够的灵敏度,能可靠启动。
按上述方法构成的失灵保护电流判别回路,在正常运行时由电流突变量元件保证其不会动作,在开关断开后由相电流元件保证其不会动作,从而提高了系统正常运行时失灵保护的安全性。
当断路器失灵时,用于判别该断路器失灵的电流判别元件必须可靠动作才能保证失灵保护动作出口。
对于发电机、变压器,当发生内部匝间短路故障时,尽管差动保护可以动作出口,但高压侧断路器处的电流测量元件感受到的故障电流不太大,达不到断路器失灵的“有流”电流判别元件动作值。
这样,就无法保证高压侧断路器失灵时失灵保护正确动作。
由于发电机、变压器内部匝间短路故障时,高压侧断路器处的电流测量元件感受到的故障电流大小很不确定,与短路匝数的关系很大。
因此,不太可能使“有流”判别方式的电流判别元件能灵敏地反应这种故障并区别有故障与无故障。
因此,笔者认为,此电流判别元件的定值应整定得很小,只要断路器有电流流过就动作,在断路器跳开后可靠返回。
随着微机保护应用范围的不断拓展,断路器失灵电流判别元件的定值精度会很高,而且、此电流判别元件用软件实现,可以很好地避免类似于电流继电器接点粘连造成的电流元件接点的不正确动作状态。
失灵电流判别元件的定值应与线路微机保护中习惯称呼的“无流鉴别元件”具有相同的整定值,甚至可以不需要1用户整定。
四、应用断路器失灵保护应注意的几个问题
1.非电量保护作为断路器失灵保护的启动量不合适。
主变重瓦斯、压力释放、发电机断水保护出口不应启动失灵保护。
因为非电量保护接点动作和返回时间均较慢,启动失灵保护可靠性差;非电量保护动作时,有时电流不会快速增加很多,达不到失灵启动电流值,此时失灵保护不会启动。
发电机断水保护出口设计为启动失灵保护的建议取消。
2.后备保护不能直接启动失灵保护。
将发电机反时限对称过负荷保护、反时限不对称过负荷保护、过激磁保护设计成出口启动失灵,这是不合适的,是原理上的错误。
“程序跳闸”的概念是,保护动作出口时先关汽轮机主汽门,待发电机发生逆功率并达,到逆功率定值且主汽门关闭接点闭合,通过程序逆功率保护完成解列灭磁。
汽轮机主汽门关闭和发电机发生逆功率是一个复杂的物理过程,一般超过1s。
而失灵保护动作时间一般整定0. 3 s跳母联,0.5s跳主断路器。
因此,用保护启动程序跳闸的同时去启动失灵的做法,一旦发生发变组故障必然引起失灵保护误动跳闸,扩大事故推围。
3.辅助保护不应启动失灵保护。
如主变冷却器全停保护作为主变压器的辅助保护,该保护一旦动作解列灭磁,在短时间内保护接点不会返回,必须人为恢复冷却器工作或备用电源后,保护接点才能返回,易引起保护误动。
因此,此类保护不要启动失灵。
有些电厂设计为启动失灵保护,建议改正。
4.别发变组失灵保护与线路失灵保护的不同。
首先,由于大型发变组保护启动失灵保护的种类繁多,各种保护的原理不相同,因此,各种保护动作和返回时间均不相同,有快有慢。
其次,发变组一般采用三相联动开关,比线路分相操作开关动作时间长,如LW6-220型SF6三相联动开关分闸时间不大于38 ms,LW6-220型SF6分相操作开关分闸时间不大于28 ms,因此,实际应用时应对元件启动失灵保护与线路启动失灵保护加以区别,以提高保护的可靠性。
五、结语
大机组断路器失灵保护投人率较低的原因是多方面的,其中断路器失灵保护设计不规范引起失灵保护动作可靠性低是造成失灵保护不能正常投人的主要原因。
对失灵保护的要求是:
1.某断路器的保护确已启动而不返回;
2.判断该断路器确实未被断开;
3.增加故障判别元件,同时,为了提高可靠性,判别元件的接点应接于出口跳闸回路中,并采取“一对一”的接线方式,即每一跳闸回路串有一对判别元件触点,避免一对判别元件触点控制几个跳闸回路;
4.失灵保护动作后应闭锁重合闸,避免再重合于故障。