CT30型操作机构二次回路优化

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CT二次回路错误接线故障特征分析及检验方法

CT二次回路错误接线故障特征分析及检验方法

杨鹏宇,高柳明(深圳供电局有限公司,广东 深圳 518020)CT二次回路错误接线故障特征分析及检验方法0 引言CT (current transformer,电流互感器)为变电站内保护系统提供基本电流采样数据,电流采样值相位的正确性与数值的精确性保证了保护系统的可靠性。

CT对变电站内保护系统具有非常重要的意义,尤其对基于电流及其相位原理的保护具有决定性的作用,而其二次回路的正确接线则保障了电流采样的正常进行。

1 CT 二次回路正确接线方式CT 利用电磁感应原理,将一次大电流转化为二次小电流,再通过二次回路接线将二次电流引入相应的保护、测控、备自投等装置。

CT 二次回路接线如图1所示。

2 CT 二次回路错误接线及故障特征分析2.1 同一绕组内2相叉接本组绕组内2相交叉接线如图2所示。

CT 二次回路中A 相与B 相接线交叉,则装置接收A,B 2相电流大小相同,但相别互换。

如果装置为差动保护装置,在这种状态下,即使电网处于正常工作状态,基于电流相位比较原理的保护仍会处于非正常工作状态,对差动保护造成影响。

图1 CT 二次回路接线图2 本组绕组内2相交叉接线接线交叉后,装置实际接收A,B 相电流为I a =I ∠240°,I b =I ∠0°。

以差动保护为例,假定另一侧电流回路接线正确,则相应A,B 相电流为I A =I ∠0°,I B =I ∠240°,可得本侧A,B 分相差动电流为:I Da =3I ∠-150°,I Db =3I ∠30°。

即,此时差流不为0;在满足差动保护动作条件时,也会造成差动保护误动作。

同样,对于其他以电流为重要故障量的组合保护,如距离保护、复合电流电压保护等,也可能因〔摘 要〕 介绍了CT 二次回路几种错误的交叉接线及其故障特征,分析了错误接线情况下保护装置运行状态及对站内保护系统的影响,列举出规范化的校验方法,提出了能够检验叉接错误的方法,保障了二次回路接线的正确性。

环网柜故障问题及操作注意事项全套

环网柜故障问题及操作注意事项全套

环网柜故障问题及操作注意事项全套一、环网柜常见故障及原因分析1、CT及PT故障具备自动化接口的环网柜一般都配备CT和P1r,但是在长期的使用柜体中PT及CT由于质量、环境等因素可能发生故障,小编通过各种故障原因搜集分析发现一般都是厂商提供的PT和CT质量问题而导致的。

2、避雷器故障环网柜避雷器可能发生击穿和保障等情况,一般造成这种故障的原因是环网柜内部短路或电缆对柜体外壳放电所导致的。

3、操作机构故障在一些空气潮湿的地方由于环网柜长期不操作,可能导致操作机构弹簧、触点发生锈蚀而导致故障的发生,因为潮湿造成操作机构故障需要优化其工作环境(或对空气进行除湿)。

4、二次回路故障环网柜二次回路故障一般都是因为内部各种导线、零部件接触不良导致的。

5、电缆搭接处发生故障环网柜电缆搭接处发生故障一般都是因为电缆头质量差、搭接方法工艺不合格等原因造成的,并且一般大规格的电缆在搭接完成后会逐步释放应力(这也是搭接处故障的原因)。

二、环网柜操作使用注意事项请务必严格按照下列步骤操作,否则易造成损害。

1负荷开关的操作顺序a:合闸:当负荷开关处于分闸状态时,将操作手柄插入负荷开关操作孔内顺时针转动(约180度)、使其合闸。

b:分断当负荷开关处于合闸状态时,可由手动脱扣按钮或脱扣电磁铁操作使负荷开关分闸,对配有带撞击器的熔断器的负荷开关,熔断器熔断后,其撞击器也可使负荷开关分闸。

2、停电操作顺序a:将负荷开关分闸,使它与隔离和接地开关之间的联锁解除。

b将操作手柄插入隔离和接地开关操作孔内,按顺时针方向转动(约90度),隔离刀被打开。

c:再按顺时针方向转动(约90度),接地开关速闭合。

d:插入绝缘隔板,使门联锁解除。

e:开门检修。

3、送电操作顺序a:关闭柜门。

b:抽出绝缘隔板,柜门锁住。

c:将操作手柄插入隔离和接地开关操作孔内,逆时针转动(约90度),使接地开关分断d:将操作手柄沿逆时针方向转动(约90度),使接地开关分断。

CT二次回路开路的故障原因及处理方法

CT二次回路开路的故障原因及处理方法
( 4 ) 回路 中局 部受 潮 或者 受腐 蚀 , 造 成C T 二 次回 路开 路 。
中没有 火花 或者放 电现象 出现 , 则说 明短 接操 作无效 , 故 障 发生的 区域 为短 接
处之上 的 电路 中 , 可 以向前 进行 短接 操作 , 进 一 步排查 。 ( 6 ) 通 过短 接操作 确 定故 障可能 出现在 回路中 的范围 时 , 可以优 先检 查对
障。
( 4 ) 检查 c T 二次 回路 的端头 的接 V l 、 元件 等有 没有漏 电、 放 电甚 至 出现火
( 8 ) 如果 C T z r [ . 身 发生 冒烟 、 放 电、 火花 、 着 火等 现象 时 , 并可 能伴 有 较大 的 声响 , 则 应 当立 刻切 断 电源进行 断 电处 理 , 不可 随意 进行 排查 。
( 1 ) 继 电器 等对 电流敏 感的仪表 不运转 甚至 冒烟烧坏 时 , 证明 存在二 次 开路 现象 , 也会 引起 电压 互感器 的 二次短 路 现象 发生 。 ( 2 ) 继 电保护 动作 失 灵 , 证明C T存在二 次 开路 现象 。 ( 3 ) C T 内部存 在 噪音 或者不 规律 的震 动 , 证 明可 能存在 C T  ̄ -次 开路 的故
( 5 ) 回路 中压 板的 塑胶 头接 头太 长 . 导 致旋 转金 属片 之 间断开 , 造成 c T 二
次 回路开 路 。
1 . 2 C T - 次开 路 的现象
电流敏 感 易 发生故 障 的端 口和 元件 仪器 等 。 如 果 出现故 障的仪 器 可 以立刻 停
止, 则应该将 该部件 退 出其保护 的元件 , 如果 开路 发生在互 感器 本身时 , 应该 立 刻采 取停 电措 施 , 以避 免 更严 重 的事故相 继 发生 。 ( 7 ) 以上所 有 操作都 必须 严格 按照用 电规 范和 紧急检 蠢操 作规 范操 作 , 不 可 一人 单独 行动 , 必 须有 人配 合监 督 , 保 障生 命 安全 。 操 作人 员佩 戴好 绝 缘 装 备, 绝缘鞋 、 绝缘手 套和 绝缘柄 配套 齐全 。 一 旦 出现任何 异常 , 立刻停 电停 止 操 作, 以生命 安 全为 第一 考虑 因 素 。

CT的二次回路不允许开路

CT的二次回路不允许开路
但发热是很严重的 我认为热损坏占很大比重
当然这是低压CT 容量不过10VA左右 更大电流的 还有高压的CT 开路高压还是很高的
资料上说有近万伏 我没实测过 也不赶弄
3、铜排上若有CT不使用时,用导线将S1、S2短接起来,这样是正,电流互感器相当于一个电流源,电流源是不允许开路的。
二次侧短接,没问题。
同理,电压互感器相当于电压源,是不允许短路的。二次侧断开,什么都不接,是没问题的。
大家理解都对。我对CT理解是:CT二次若开路的话,二次端的阻抗很大,CT本身要达到磁通平衡就必须在二次侧产生相应的变比的感应电流,这样自然就会在二次端形成非常高的感应电压,这时人触碰到很容易击伤。同理PT二次侧是感应产生电压,若二次侧被短路,二次侧阻抗就很小,二次侧会形成很强的感应电流,PT二次侧因电流很大,很容易烧毁
关于“CT的二次回路不允许开路”的理解 1、铜排上套的那种CT,二次回路就是S1、S2那两个接线柱吧。
2、“CT的二次回路不请允许开路”可不可以这样理解:CT相当于一个变压器,初中时学过电压跟匝数成正比,电流跟匝数成反比。因为CT二次侧电流小,因此匝数多,所以可能有大电压,所以不能开路。这样理解对吗,因为标准解释中什么磁通量什么的好复杂。
高压是这样 的确会有 但CT二次开路另一个重要危害是铁芯磁饱和
因为一次流过电流励磁 二次回路感应出的电流是去磁的 二次开路后不能形成去磁电流
也不能产生和一次励磁磁通相抗衡的去磁磁通了
铁芯磁饱和后铁芯的铁损严重 会发热 烧毁CT 常用的低压穿心式CT其实即便二次开路
也不会有太高电压 我测过不到800伏吧 这个电压对绝缘一般还不至于击穿

东海热电励磁系统二次回路的改进与分析

东海热电励磁系统二次回路的改进与分析

李 志远
山东 电力建 设 第一 工程公 司
济 南 20 0 51 O
【 要】东海 热电励磁 系统在调试过程 中, 摘 发现控制 回路 、测量 回路与发变组 的连锁 回路均有不合 理之处 ,与厂家和设计 院共 同协商 ,进行 了优化 改进 ,本文 阐述 改进 方法及 原 因分 析。 【 关键 词】控制 回路 、测量 回路、连锁 回路 、改进
上采 用有效 的双微机并联冗余容错结构 , 两套微 机构成的双通道从输入到输 出均可完全独立工作。
双机之间相互诊断 、相互跟踪 、相互 通讯 、相互 切换 ,互为备用 。
2 、控 制 回路 的改进
2 -1功率柜风 机电源的更换 : 原设计 中, 功率柜风机 工作电源 从励 磁变低 压侧 引取 ,备用 电源从锅炉房车 间盘 引接 。这样 在开 、 停机过程 中, 电源存在从备用转换到工作 、
电源与备 用电源互换 , 保证工作 电源的稳定可靠 , 使风机始终 在额定电压下运行 , 于设 备的稳 定。 利 2 2电源模块输入 电源 的更 改 : - DC2 V 电源模块 的 DC 2 V 输入 电源与 4 2 0 D 20 C 2 V操作 电源的分离 。原设计如 图一所示 :
从工作转换 到备 用这一过 程 。 照电厂的运行规 按 程 ,在开机时要求发 电机 电压 自动升 至 3 % , 0 然 后手动升压 至并网条件。因此 当风 机电源转换到
l 一 :D 2 V 电 源 模 块 设 计 接 线 图 圭 l C4
DC 4 电源模块 Gl 的直流 电源 与操作 回 2V 1
变组保护装 置 ,发 电机主开关不能迅速跳 闸 ,灭
5 级;变送 器为 0—5 mV/ 0 4—2 mA、精度 0 0 . 2

继电保护 CT二次回路升流试验

继电保护 CT二次回路升流试验
CT二次回路升流试验
课程目标
1
任务目标
应用试验仪表,规范安全地完成CT二 次回路绝缘、一点接地检查、升流试验和 二次回路负担等测试工作。
2
知识目标
简述电流互感器二次升流的概念,指 出二次升流试验的作业准备、安全风险控 制措施、测试内容和方法。
引题
某220kV变电站需要加装安稳装置,需要接入CT电流回 路,是否要进行CT一次升流试验?电流回路需要做哪些试验?
称为额定电流比,Ki=IN1/IN2,根据磁 势
平衡原理,忽略励磁电流,则 Ki=IN1/IN2=I1/I2=N2/N1=1/KN
基础知识
(一)电流互感器简介 2、电流互感器的优点 (1) 使测量仪表和继电器实现标准化和小型化。 (2) 使二次设备和工作人员与高电压隔离,且互感器二次侧均接地,
A4312
3AD29
B4312
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C4312
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3AD30
南方电网 安全稳定 3AD32 控制A柜 (167P) 3AD34
N4312 3AD35
3AD35
A4313
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1-3D9
B4313
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500kV故障 录波屏
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C4313 1-3D8 (163P) 1-3D11
作业流程
案例2
某35kV变电站#1主变低压侧后备保护交流电流回路故障,缺 陷处理过程中,漏退出#1主变低压侧后备保护联跳 10kV母联开关 出口压板,导致试验过程中误跳母联开关。
作业前准备
(一)出发前准备仪器、工具、图纸资料
图纸资料 图纸:设计图纸、厂家图纸 说明书:产品技术、使用说明书 工作票 二次安全措施单 历史CT试验报告 验收表单 最新定值单

浅析继电保护CT二次回路检修作业风险及应对措施

浅析继电保护CT二次回路检修作业风险及应对措施

浅析继电保护CT二次回路检修作业风险及应对措施作者:刘禹宏来源:《科技创新导报》2019年第12期摘; ;要:继电保护工作对电力系统的安全稳定性运行具有重要作用,而继电保护检修工作内容广泛,在实际作业过程中存在很多危险因素。

尤其是CT二次回路的检修作业,容易由于人为因素而引发事故,因此,对继电保护CT二次回路的检修作业存在的风险进行分析研究,并寻求相应的应对措施具有重要的意义。

关键词:继电保护; 二次回路; 作业风险中图分类号:TM63;TM77; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文献标识码:A; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文章编号:1674-098X(2019)04(c)-0052-02作为保障电力系统安全稳定运行的三道防线的重要组成部分,继电保护二次回路肩负着保卫电网和电力设备安全运行的重要职责。

近年来,电网不断发展,大容量机组、超高压以及特高压设备的不断投运,使得配套的继电保护原理也日趋复杂,同时CT二次回路接线也多样化。

虽然管理工作逐渐规范,保护的配置也更加完善,保护动作的正确率非常高,但继电保护检修作业现场由于设备的缺陷或者人为因素引发的CT二次回路的事故依然时有发生。

因此,充分分析继电保护CT二次回路检修作业存在的风险,从技术控制措施和管理控制措施两方面进行深入探讨,对提高继电保护检修水平,避免人为事故具有重要意义。

1; 常见的电流回路风险继电保护系统检修作业中,交流线路的CT二次回路工作较多,也较容易发生人为责任事件。

以交流线路CT回路为例,交流线路CT二次回路一般采用的是和电流接线方式,见图1所示。

一般来说,交流线路电流会在保护屏的端子排上进行和电流,并在保护屏进行一点接地。

由于和电流的接线方式,CT二次回路上工作容易因为误接线或者电流回路绝缘老化造成电流二次回路中出现两点接地的情况发生。

当两个接地电距离比较远,他们之间的电位差就会比较大,这个电位差就会在各相通道上形成二次电流,以致引发保护误动作事件。

CT二次回路为什么要短路且一点接地?

CT二次回路为什么要短路且一点接地?

CT二次回路为什么要短路且一点接地?
电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。

CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势。

CT在正常运行时,其二次回路的阻抗很小,基本上接近短路状态。

一次电流所产生的磁化力大部分被二次回路的电流所补偿,总磁通密度不大磁路不饱和,二次回路的电动势也不大。

当电流互感器二次回路开路时,回路阻抗无限增大,二次电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁化力等于一次绕组磁化力。

此时一次电流完全变成了激磁电流,由于二次绕组比一次绕组多的多,在二次绕组中产生很高的电动势,其峰值可以达到几千伏,威胁人身安全或造成仪表、继电保护装置、互感器二次绝缘损坏。

另一方面一次绕组磁化力使铁心磁通密度过度增大,可能造成铁心严重热而损坏。

CT二次一点接地主要是保护二次设备和人身的安全,如果二次开路会产生很高的电压,此时一点接地会起到一定的保护作用。

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CT30型操作机构二次回路优化
摘要二次回路是变电所二次系统的重要组成部分,各种继电保护、自动控制装置离开二次回路就无法正常工作。

本文根据工作实践,对ct30型操作机构二次回路优化情况进行分析探讨。

关键词二次回路;ct30型操作机构;优化
中图分类号tm645.2 文献标识码a 文章编号
1674-6708(2010)25-0165-02
0 引言
在湖北省大冶市供电公司断路器无油化改造专项工程中,先后把7台110kv少油断路器换成了lw36-126型sf6断路器。

这批sf6断路器采用ct30型弹簧操作机构。

在施工过程中发现该操作机构的二次回路存在一些不甚合理的地方,结合设备实际情况,对此类型
操作机构的二次回路进行了优化调整。

1 ct30型操作机构二次回路简介
ct30型操作机构是一种弹簧操作机构,主要和110kv sf6断路器配备使用。

湖北省大冶市供电公司更换的sf6断路器的ct30型操作机构二次回路主要由控制回路、电机启动回路、温控回路和信号接点4部分组成,见图1~4。

现对控制回路的动作原理进行介绍说明。

如图1所示,该机构控制回路部分实际包含4个功能回路:
1)断路器合闸控制回路,即由端子82、48、44、45和6组成的回路。

当断路器处于分闸状态时,dl1闭合,储能到位且储能电机在非运转状态时,1zj、4zj、5zj接点闭合,此时从82来一个合闸脉冲,
则hq励磁动作合闸。

2)防跳跃回路,即由端子82、48、47和6组成的回路。

当断路器合闸后,dl1闭合,此时若由端子82来的合闸脉冲仍未取消,则防跳中间继电器4zj励磁起动,4zj(1、2)接点自保持,并通过4zj(21、22)接点断开合闸回路,从而避免多次重复合闸。

3)断路器分闸控制回路,即由端子84、46和6组成的回路。

当断路器处于合闸状态时,dl1、dl2闭合,此时从84来一个分闸脉冲,则tq励磁动作跳闸。

4)储能电机控制回路,即由端子1和6组成的回路。

其中1zj是电机储能启动中间继电器,5zj则为储能闭锁中间继电器、wk为行程开关,用来确定弹簧是否储能到位。

当弹簧未储能时,wk闭合,1zj 励磁,图2所示电机启动回路接通,电机运转。

当储能到位后,wk打开,1zj失磁,断开电机启动回路。

如果储能到位后wk未打开,则一定延时后1zj(67、68)接点闭合。

5)5zj励磁,通过5zj(61、62)接点断开回路。

电机发生堵转过载时,还可通过热继电器2zj来断开启动回路,并通过使5zj励磁来闭锁储能控制回路。

2 原回路中存在的问题
断路器分合闸控制回路的负电源均与储能电机控制回路电源连在一起,并通过机构箱内断路器q1分合。

湖北省大冶市供电公司所有的二次回路都把储能电源列为合闸电源一类,取自直流屏上的合闸电源,与控制电源是严格分开的。

而如按本图接线则把两者混淆
在一起,而且如果q1因为某些原因断开,将造成断路器跳、合闸回路开路,多了一个安全隐患。

防跳回路与现有保护装置功能重复。

在所有的主变保护和110kv 元件保护中不论是普通电磁型还是微机型保护,其保护装置本身就有tbj这个元件,即在开关操作机构的上一级回路中就有了这一功能和完整的回路。

如按图接线不仅使回路复杂化,而且也增加了故障点。

断路器合闸控制回路中合闸闭锁条件不直观,串联接点过多,可靠性降低。

如图可知合闸控制回路接通的条件除必须要求断路器本身在分闸位置外(即dl1闭合),还必须1zj、5zj和4zj接点闭合,本回路能够合闸的综合的判据是:“断路器处于分闸位置,且1zj和5zj均失磁”,而实际上断路器能否合闸的条件是要满足“断路器处于分闸位置且弹簧已储能”。

显然本回路的判据不直接、不直观。

而且由于1zj受wk控制,5zj受1zj、2zj控制,增加了回路各元件相互制约因素,增加故障点,降低了可靠性。

更重要的一点是该回路还存在一个误动的条件:即断路分闸状态,弹簧未储能,但储能回路直流电源失电时,合闸控制回路也接通。

温控回路中dz照明开关安装位置错误,将照明开关装在n相是典型的错误接线,在更换e10照明灯时有人员触电的危险。

而且如果需要使用照明灯必须先后合上f10加热器空开和dz照明开关,一个灯的电源需要两个开关控制过于繁琐。

信号接点回路中“sf6低气压闭锁”在本型号的机构中是直接采
用密度继电器的接点,没有用重动继电器。

3 改进方案
针对以上对原回路存在缺点的分析,结合湖北省大冶市供电公司二次回路实际运行要求,对原回路做了如下改动。

将分合闸控制回路与储能电机控制回路电源分开。

即将原图1中的a-1点打开,将hq2和tq2接至-km(102)。

将端子82和84分别接+hm、-hm。

取消原防跳回路。

取消原合闸控制回路中的4zj、1zj、5zj常闭接点,直接改接机构中弹簧储能到位的行程开关wk2(常开接点)。

将原1.3温控回路中的dz改接到照明灯火线上并将原(54)—
e10-1接线直接接到(60)端子。

将5zj,q1,q2对应电机控制回路不同的故障接点尾部并联接“电机控制回路故障”光字牌,以节约线芯和省略屏上开孔及接线。

用弹簧储能行程开关wk3代替1zj和5zj 接点,发“弹簧已储能”信号,取消“弹簧未储能”信号。

4 结论
改造后的接线简单明了,回路间关系清晰。

开关交接试验全部合格,经过1年多的实际运行,设备分合操作和信号回路均工作正常。

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