500KV线路保护二次回路介绍
500KV线路保护二次回路介绍以500KV石岗线为例。
石岗线的保护配置为:第一套保护为L90光纤差动保护,屏内包括L90差动保护装置、LPS后备保护装置、WGQ-871过压远跳装置;第二套保护为WXH-802A高频保护,屏内包括WXH-802A保护装置及WGQ-871过压远跳装置。
断路器保护配置为RCS-921A保护装置,短引线保护配置为RCS-922保护装置。
一、TA二次电流回路500KV系统一般为一个半断路器接线,接入线路保护的电流为边开关(5043)TA与中开关(5042)TA相应二次绕组的和电流,如图(一)所示,5043TA的第一组二次绕组与5042TA 的第一组二次绕组电流分别从各自TA端子箱引入到第一套保护屏,相同相别接入保护屏的同一端子,进行矢量和后提供给L90主保护、LPS后备保护、871过压远跳装置、5043断路器保护屏内的922A短引线保护、稳控A屏,路最在故障录波屏短接。
对第二套线路保护,交流电流回路为5043与5042TA的第二组二次绕组分别从各自TA端子箱引人到WXH-802A 保护屏,相同相别回路接入到保护屏的同一端子,进行矢量和后进入WXH-802A保护保护装置、5043保护屏内的第二套短引线保护装置,最后电流回路的末断在稳控B屏内短接。
1n WXH-802A20nWGQ-871 500KV石岗线交流电流WXH -8001nL902nLPS20nWGQ-871图(一)注意事项同220KVTA二次回路,特别注意其N回路唯一的接地点设在L90保护屏N回路和电流处。
二、TV二次电压回路在500KV 系统中,设置线路专用三相CVT ,不同于220KV 系统的母线上所有出线均共用母线CVT 二次电压的模式。
500KV 母线只设A 相CVT ,其二次电压回路主要用于测量及同期。
图(二)为石岗线第一套保护CVT 二次交流电压连接图,由图可知, CVT 二次回路连接情况为:线路TV 端子箱——保护屏,经交流快分开关4ZKK 、5ZKK 、6ZKK 后分别提供给L90、LPS 、WGQ-871保护装置。
同时该组电压回路还从L90保护屏并接至稳控屏和故障录波屏。
图(三)为石岗线第二套保护CVT 二次交流电压连接图,其连接情况为:线路TV 端子箱——保护屏,经交流快分开关1ZKK 后提供给WXH-802A 、WGQ-871保护装置。
同时该组电压回路还从WXH-802A 保护屏并接至5043保护屏和稳控B 屏。
岗市变 500KV 石岗线交流电压1n L90图(二)1W10-512E C11nWXH-802A图(三)三、开关量输入回路图(四)石岗线802屏开入图(五)如图(四)所示,L90保护的H7a、L8A、L8c、N7a端子分别为远传开入、及5042和5043断路器A、B、C相的跳闸位置开入。
其远传开入接入了同屏内WGQ-871的过压发信接点,该过压远跳装置借用L90保护的光纤传输通道,把本侧过压信号发送至对侧。
L90所接入的5042和5043断路器跳位接点全部直接取自场地断路器机构箱的辅助接点。
图(五)为石岗线第二套802A保护屏的开入示意图,802A保护的1n3-F端子为5042和5043断路器A、B、C相的跳闸位置开入,由图可知,其跳位取自5042、5043断路器保护屏内操作箱的跳位继接点。
802A保护的1n3-P、1n3-R端子分别为保护收信输入及导频消失开入,取自载波机相应的输出接点。
图(六)、图(七)分别为保护A、B屏启动重合闸及失灵保护回路图,保护A屏、B屏的A跳、B跳、C跳及三跳保护动作接点分别开入到5042、5043断路器保护屏的启动失灵及重合闸开入端,实现第一、二套保护启动失灵及重合闸功能。
50435043 5042重合闸50435043重合闸图(六)1n WXH-8021A图(七)4D92图(八)图(八)为断路器保护压力低闭锁重合闸回路,当断路器操作压力减低到事先设定的闭锁重合闸值时,接点E7与E8之间接通,将21YJJ、21YJJ’、22YJJ继电器线圈短接,使之失磁,其接至重合闸闭锁的常闭接点闭合导通,从而给重合闸放电,实现重合闸闭锁。
断路器先重闭锁回路当5041或5043重合闸动作的同时其闭琐先合接点同时动作,5042断路器保护屏收到闭锁先合开入后,则自动在原重合延时的基础上再加一个整定的延时,这两个时间之和构成5042总的重合闸延时。
图(九)图(九)为断路器先合闭锁后合回路,在3/2接线的500KV系统中,对应每条线路有二个断路器,双断路器的两套重合闸之间应有互相沟通的设计,保证线路上故障同时切除,但只先重合一个断路器,重合成功后再重合第二个断路,重合不成功,则第二个断路器就不应再重合。
为实现边断路器5042与中间断路器5043先合后合的配合,在二次回路上取5043断路器保护中的先合闭锁接点XHBC-1开出至5042断路器保护装置的先合闭锁开入端子。
当5042保护屏“先合投入”压板投入时设定该断路器先合闸。
先合重合闸经较短延时(重合闸整定时间),发出一次合闸脉冲时间120ms;当先合重合闸起动时发出“闭锁先合”信号;如果先合重合闸起动返回,并且未发出重合脉冲,则“闭锁先合”接点瞬时返回;如果先合重合闸已发出重合脉冲,则装置起动返回后该接点才返回。
先合重合闸与后合重合闸配合使用时,先合重合闸的“闭锁先合”输出接点接至后合重合闸的“闭锁先合”输入接点。
当“先合投入”压板退出时设定该断路器为后合重合闸。
后合重合闸经较长延时(重合闸整定时间+后合重合延时)发合闸脉冲。
四、开出回路图(十)为第一套保护跳5042跳闸回路示意图。
图中仅画出A相跳闸全部回路,B、C相回路原理与A相相同,只是接入的端子号与回路号不同。
如图所示,第一路跳闸正电源101I接至L90保护屏TD1端子,经L90保护A跳H1接点或LPS保护A跳T1接点后接至相应出口压板(下端头),在TD6端子并接后成为133A回路,再通过5042-330A电缆连接到5042断路器保护屏的4D126端子,通过信号继电器1TX1Ja、防跳继电器11TB1Ja、12TB1Ja后至4D123端子,回路号成为37AI,由42DLQ-140电缆连接至5042断路器汇控柜的TB2-B端子,经过远近控转换接点、断路器辅助常开接点、跳闸线圈52T1、低压闭锁跳闸接点、SF6低闭锁跳闸接点后回到操作负电源102I。
从图中可知,本间隔的跳闸闭锁直接在断路器汇控柜内实现,故未引跳闸闭锁接点到断路器保护屏。
101I图(十)21HWJa23HWJa图(十一)图(十一)为第二套保护跳5042跳闸回路示意图,其回路原理与图(十)相同,同时,第一、第二套保护还输出相同性质的接点接到5043断路器保护,实现保护跳5043断路器功能,其回路图与图(十)及图(十一)类似。
石岗线L90屏过压远方跳闸及短引线保护跳闸回路TD24D6图(十二)802保护屏过压远方跳闸及短引线保护跳闸回路图(十三)图(十二)、(十三)分别为第一、第二套过压远跳装置及短引线保护装置跳闸回路图。
由图可知,第一套保护的远方跳闸出口接点YTJ-1、过压出口接点GYJ-1及第一套短引线保护的出口接点TJ1-2接至5042断路器保护屏的4D99端子,连接到5042操作箱的11TJR、12TJR继电器,即第一路永跳回路。
第一套远跳出口接点YTJ-2、过压出口接点GYJ-2、短引线保护出口接点TJ1-1则接到5043断路器保护屏的11TJR、12TJR。
图(十三)为第二套过压远跳装置及短引线保护装置的两套远方跳闸出口接点、过压出口接点及短引线保护出口接点分别接至5042、5043断路器保护屏的4D105端子,连接到21TJR、22TJR,即第二路永跳回路。
石岗线断路器失灵跳相邻断路器5043失灵启动II 母WMH-800母差出口失灵启动II 母WMZ-41A 母差出口5043失灵跳5042I 线圈5043失灵跳5042II 线圈5042失灵跳5043I 线圈失灵跳5043II 线圈失灵跳5041I 线圈失灵跳5041II 线圈图(十四)+220V1D24-220V802保护发信+/ZB105-16802保护发信-/ZB105-16图(十五)图(十四)及图(十五)为5043、5042断路器失灵出口回路,当边断路器5043失灵时,必须跳开的断路器包括500KVII 母上联结的所有断路器、5042断路器,同时还应启动远跳跳开线路对侧开关。
当中间断路器5042失灵时,必须跳开5043、5041断路器,同时还应分别启动两条线路间隔保护的远跳跳开两条线路对侧开关。
在图(十四)中,5043断路器失灵时,其SLJ1-1、SLJ1-2出口接点分别用于启动II 母41A 母差、II 母800母差出口,以跳开II 母上所有其它断路器,其SLJ2-1、SLJ2-2出口接点则分别接至5042断路器保护屏的第一、第二路永跳回路,以可靠跳开5042断路器,同时其SLJ3-1、SLJ3-2出口接点与5042断路器保护的SLJ3-1、SLJ3-2失灵出口接点并接后,分别输出到L90保护屏和第二套WGQ-871装置并接到过压发信接点两端,以启动远跳对侧断路器,如图(十五)所示。
TD293LP3J114J1J1151WA-330CL90WXH-800011D1591LP262ZJ-12ZJ-41D1621WB-331C公共端图(十六)图(十六)为第一、二套保护的单跳及三跳启动稳控回路,第一套保护的单跳、三跳接点经过压板控制后输出到稳控A 屏、第二套保护的单跳、三跳接点经过压板控制后输出到稳控B 屏相应的启动开入端子,实现保护单跳三跳启动稳控功能。
1D1131D1181D1191D1211D1201D12220D8020D7720D7820D76TD47LCOM A相跳闸B相跳闸C相跳闸L90式LPS永跳L90通道故障L90收DTT收信远方跳闸录波过压跳闸录波通道收信录波通道故障录波802A收信输出802A保护C相跳闸802A保护发信远方跳闸录波通道故障录波通道收信录波过压跳闸录波802A保护B相跳闸802A保护A相跳闸图(十七)图(十七)为保护录波回路图。
保护A屏录波量包括:L90或LPS保护A相跳闸、L90或LPS保护B相跳闸、L90或LPS保护C相跳闸、L90或LPS保护永跳、L90通道故障、L90DTT收信、远方跳闸、过压跳闸、871通道收信、871通道故障等;保护B屏的录波量包括:802A保护收信输出、802A保护A相跳闸、802A保护B相跳闸、802A保护C相跳闸、802A保护发信、远方跳闸、过压跳闸、871通道收信、871通道故障等,这些录波开关量均为保护装置输出的空接点,保护A屏通过LB-330A电缆,保护B屏通过LB-331A电缆接至录波屏做为录波屏的开入量。
500kV CT二次回路 (2)
5011MU 1 #2主变保护1/录波
3 LH
4031
0.52
0.51
0.53
8.3
8.3
8.2
TPY
5011MU 2 #2主变保护2
4 LH
4041
0.47
0.49
0.50
17.4
17.6
17.3
5P30
5011MU 2 5011断路器保护2/I母线保护2
5 LH
4051
0.50
0.51
0.54
盘内
盘外
绝缘电阻
准确级
极性
备注
AN
BN
CN
AN
BN
CN
1LH
4011
0.52
0.49
0.49
18.2
18.4
18.3
0.2S
5021MU1 5021断路器、
线路测量/线路计量/同步相量测量
2 LH
4021
0.48
0.46
0.50
7.8
7.8
7.8
TPY
5021MU1泰山线线路保护1/故录
3 LH
4031
18.3
18.3
0.2S
备用
安装位置
5042——S1在1M侧变比4000/1
绕组编号
回路编号
盘内
盘外
绝缘电阻
准确级
极性
备注
AN
BN
CN
AN
BN
CN
7 LH
4071
18.4
18.7
18.4
0.2S
5042MU1 5042断路器、#3主变高压侧、同步相量测量
500kV变电站安全稳定装置二次回路分析
2 、 R C S - 9 2 5 A MM远跳装置中光纤通道投入和远方跳 闸投入控制字都
置 “ 1 ” 。
2 1 塔拉地区无电源时装置投信号 。 3 ) 装置异常先退出,然后汇报 网调。
有关注意事项 :1) 正常运行时 ,远切装置功能和掉闸压板投入 ,通
道压板投入 ,检修压板退出。 2 ) 光纤通道检修或异常时 ,退出通道压板 。 3 ) 开关检修时 ,注意投入装置相应开关检修压板。
电压定值 O . 7 5 U n 、 线路失步解列投入控制字投人置 … 1 ’ 、线路 电压一次 额定值 5 0 0 k V ,二次额定值 l O O V 、电流一次值 2 5 0 0 A ,二次值 1 A 。 3 、有关注意事项 : 1 ) 正常运行时 , 腾塔 I 线R C S 一 9 9 3 B 失步解列装置 ( A 、 B) 投掉闸 , 即 投 入腾塔 I 线失步解列功能 , 跳5 0 3 2 、 5 0 3 2 2 开关掉 闸压板 , 退 出二取
5 0 0 k V变电站安全稳定装置二次回路分析
张 斌
内蒙古超 高压供 电局
内蒙古 呼 和浩特
0 1 0 0 8 0
R C S - 9 2 5 A M M远跳装置 的动作原理和二次回路 。 【 摘 要 】分析 了 5 0 0 k V 变电站安全稳 定装 置,包括 R C S 一 9 9 3 B失步解 列装置 、 【 关键词 】变电站 安全稳 定装 置 动作原理和二次 回路分析 中图分类号 :T M6 3 1文献标识码 :A 文章编号:1 0 0 9 — 4 0 6 7 ( 2 0 1 4 ) 2 3 — 2 7 9 — 0 1
如 下 图所ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ示
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500kV二次回路故障及继电保护
500kV二次回路故障及继电保护摘要:500kV二次回路是继电保护系统的重要组成部分,就整个继电保护系统而言,500kV二次回路虽只是一个较小的方面,但它的故障不仅直接影响继电保护设备动作的正确性,而且关系到系统的安全稳定运行。
因此,电力系统500kV二次回路的试验工作作为继电保护设备投用过程中的一个重要环节,必须得到足够重视。
对于相关领域科研工作者和同行业工作人员具有十分重要的参考意义。
关键词:500kV;二次回路故障;继电保护引言500kV二次回路在实际发展过程中,数字传输、网络通信与信息共享等技术逐渐融入其中,一定程度上提高了变电站的智能化水平,也实现了变电站工作效率的提高,如图1、2所示。
继电保护装置是变电站中的重要组成部件,会直接影响变电站的智能化水平。
若在传统变电站运行过程中,在出现异常状况的时候,需借助人工方式对设备进行调节,并定期巡检继电保护设备。
如果检测过程中发现异常,则要立即采取处理措施,亦或是停止故障设备运行,在检修且调试正常以后才可以投入实际应用。
较之于传统继电保护装置,充分利用全面测控技术,在智能继电保护装置的作用下,传统工作方式得到改变,实现了被动检修向主动监测的转变,一定程度上优化了继电保护的效率,且人工费用明显节省,避免过多地投入员工精力,继电设备运行更加稳定。
对于500kV二次回路继电保护设备而言,其调试方式更加先进,可以通过若干线路同时开展,不断提高设备内部协调性。
图2 二次回路图示在实际运行状态下,如果电网发生异常,那么继电保护装置就能够对智能控制功能加以充分利用以实现自动调节目的。
如果不能够自动调节,则要通过人工方式开展二次修正工作。
在这种情况下,即可降低人工作业量,同时提高系统的检修效率。
另外,通过系统巡检工作的开展,使得500kV二次回路诊断技术的自动化优势充分突显出来。
通常来讲,在系统运行状态下,一旦发生微小的异常,系统即可在短时间内修正,通过对具体原因的分析,为工作人员提供有价值的参考。
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高压侧电流I高压侧电流II
T中压侧电流A
T主变套管610T A中压侧电流低压侧电流 图(二500KV1#主变交流电压A柜
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TV二次电压回路
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如图(三所示,主变保护500KV侧的电压回路同500KV线路保护,220KV侧电
压回路同220KV线路保护,当用旁路606代610时,电压直接通过EP-B8电缆从旁
T A公共绕组电流 主变低压侧电流A
T主变1B-107-4图(一 1#主变交流电流B柜
500千伏变电站扩建改造工程中二次保护接线的要点探究
500千伏变电站扩建改造工程中二次保护接线的要点探究500千伏变电站在扩建改造工作中的二次保护接线的工作是非常重要的。
文章作者主要就500千伏变电站在扩建改造工作中的二次保护接线的问题展开讨论,提出了一些注意要点,希望能给同行的朋友带来一些帮助。
标签:500千伏变电站;二次保护接线;危险点;改造引言所谓500千伏变电站的扩建改造工程就是指在原有送电投运设备基础上进行改造。
但是一般在改建过程中,改扩建设备与已投运设备两者经常出现矛盾,改扩建设备也不能很好地融入到原有的系统之中。
为了尽可能地减少对已运行设备和电网安全的影响,500千伏变电站在扩建改造工作中的二次保护接线就变得重要起来,它是整个变电站扩建的关键。
1 变电站在扩建改造工作中的二次保护接线的保护改造危险点及注意事项1.1 主变保护当主变保护在变电站扩建工程中作为重点的时候,一般都是重新再增加一台容量相当的主变,并且还要对原主变保护进行更换。
在整个工程中,尽量让主变保护保持一个类型或者型号。
1.1.1 主变与开关接线。
如果主变出现了一定的故障,并且由于主变的保护动作而导致出口的输出至三侧开关,那么就不用再考虑主变开关失灵之后联跳主变三侧开关的情况了。
1.1.2 主变保护改造的难点分析及危险点的分析。
(1)对于由主变产生的故障,主变的开关因为失灵联跳主变三侧开关的问题应该仔细思考,不能随意对待或者是忽略。
(2)在进行主变高压侧电流接入回路的时候一定要注意到主变保护是否合理安全,是否采取了外部取和电流的方式。
(3)因为主变保护二次接线和母线失灵保护有密不可分的关系,主变小室距离公用失灵则会起到保护所在小室有一定距离的作用,对电磁屏蔽的要求也很高,在工作过程中,应该注意电缆屏蔽层铠甲与接地焊接点有没有连接好,目的是防止交流通过电缆间的电容感应到直流控制回路。
(4)在进行改造前应做好施工方案及二次安措,与运行设备有关的断路器CT回路、出口跳闸回路、启动失灵回路等均应做好隔离措施,并做好记录。
500KV变电站保护配置
500KV变电站继电保护的配置一、500KV变电站的特点:1)容量大、一般装750MVA主变1-2台,容量为220KV变电站5-8倍。
2)出线回路数多一般500KV出线4-10回220KV出线6-14回3)低压侧装大容量的无功补偿装置(2×120MAR)4)在电力系统中一般都是电力输送的枢纽变电站。
其地位重要,变电站的事故或故障将直接影响主网的安全稳定运行。
5)500KV系统容量大,一次系统时常数增大(50-200ms)。
保护必须工作在暂态过程中,需用暂态CT。
6)500KV变电站,电压高、电磁场强、电磁干扰严重,包括对一些仪器仪表工作的干扰。
二、500KV变电站主设备继电保护的要求1)500KV主变、线路、220KV线路,500KV‘220KV母线均采用双重化配置。
2)近后备原则3) 复用通道(包用复用截波通道,微波通道,光纤通道)。
三、500KV线路保护的配置1、500KV线路的特点a)长距离200-300km ,重负荷可达100万千瓦。
使短路电流接近负荷电流,甚至可能小于负荷电流例:平式初期:姚双线在双河侧做人工短路试验。
姚侧故障相电流仅1200多A。
送100万瓦千负荷电流=1300Ab)500KV线路有许多同杆并架双回线,因其输送容易大,发生区内异名相跨线故障时,不允许将两回线同时切除。
否则将影响系统的安全运行,线路末端跨线故障时,首端距离保护,会看成相间故障。
c)500KV一般采用1个半开关接线,线路停电时,开关要合环,需加短线保护。
d)线路输送功率大,稳定储备系数小,要保证系统稳定,要求保护动作速度快,整个故障切除时间小于100ms。
保护动作时间一般要≤50ms。
(全线故障)e)线路分布电容大500KV线路、相间距离为13m、线分裂距离45cm、正四角分裂、相对地距离12m。
线路空投时,未端电压高。
要加并联电抗器,并联电抗器保护需跳对侧开关,需加远方跳闸保护。
f)500KV线路一般采用单相重合闸,为限制潜供电流,中性点要加小电抗器2、配置原则:1)500KV线路保护配置原则:设置两套完整、独立的全线速动保护,其功能满足:每一套保护对全线路内部发生的各种故障(单相接地、相间短路,两相接地、三相短路、非全相再故障及转移故障)应能正确反映每套保护具有独立的选相相功能,实现分相和三相跳闸,当一套停用时,不影响另一套运行。
500kV变电站一次二次设备介绍电力系统
REB103母差保护(用于一条母线)
500kV母线配置REB103型母差保护,其差动继 电器回路由下列主要元件构成:a、差动回路变流 器Tmd ;b、SR起动继电器(作为开启元件或闭 锁元件);c、DR动作继电器(动作电压UDZ> 制动电压US时,DR带电);SR与DR旳接点串接 至出口,只有SR、DR都有电时,保护才干出口动 作,这么可防止任一种继电器误动引起跳闸;d、 AR断线继电器(经5s延时闭锁保护出口,并发告 警信号);e、制动电阻RS1+ RS2(建立制动电 压);f、动作电阻RDZ建立动作电压。中间变流 器Tmo与可变电阻及稳压二极管构成限压保护回 路。
一、500kV变电站一次接线简介: 1、一种半开关旳接线
老站或发电厂:因为当初电网联络单薄旳缘故和 强调输电旳可靠性,装配线刀,并配置双套短线 保护(正常运营时短线保护停用或放信号位置), 当线路或主变停役时,要求合环运营,有增强联 络旳意义。(瓶窑站、兰亭站、秦山核电站)。
新站:因为500kV电网已较此前有很大旳发展, 网络联络大大加强,尤其是上海地域500kV系统 已实现了双环网,不再装配线刀,不配置短线保 护,线路或主变停役时,不要求合环运营。(天 一站、乔司站、台南站、河姆站)。
很显然,此时保护可靠动作。
内部故障时,CT有时也会饱和,但保护能在CT饱 和前抢先动作。(利用负载旳CT其二次侧等效一种 大电抗,电流不能突变)
5、距离保护、过激磁保护、过负荷保护简介
一、 A1 CT1
A2 CT2
A3 CT3
母线
SR
Tmd
Tmo
AR
Rz1
Rz2
整流器
RDZ
DR
RD11
RS1
RS2
南方电网500kV变电站二次接线标准
南方电网500kV变电站二次接线标准Technical specification for 500kV substation'ssecondary connection of CSG中国南方电网有限责任公司发布目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 总体原则及要求 (1)5 二次回路设计原则 (2)5.1 电流二次回路 (2)5.2 电压二次回路 (3)5.3 断路器控制回路 (3)5.4 失灵回路 (4)5.5 远跳回路 (4)5.6 保护复接接口装置 (4)5.7 信号回路 (4)5.8 直流电源 (4)6 二次回路标号原则 (5)6.1 总体原则 (5)6.2 直流回路 (5)6.3 信号及其它回路 (6)6.4 交流电流回路 (6)6.5 交流电压回路 (7)7 保护厂家图纸设计原则 (7)7.1 厂家图纸制图要求 (7)7.2 厂家图纸目录要求 (7)附录A(资料性附录)二次原理接线图集 (8)A.1 500kV线路及断路器二次回路原理图集; (8)A.2 500kV主变压器二次回路原理图集; (8)A.3 500kV母线保护二次回路原理图集; (8)A.4 500kV并联电抗器二次回路原理图集; (8)A.5 220kV线路二次回路原理图集; (8)A.6 220kV母线保护二次回路图集; (8)A.7 220kV母联及分段二次回路原理图集; (8)A.8 公用设备二次回路原理图集。
(8)前言为了降低继电保护现场作业风险,提高现场作业标准化水平,减少继电保护“三误”事故,统一各设计单位的二次回路设计原则等,中国南方电网有限责任公司系统运行部组织编制了本标准。
本标准的内容包含500kV线路、断路器、母线保护、主变压器、并联电抗器,220kV线路、母线保护、母联和分段等的二次回路设计原则和原理图集等。
凡南方电网内新建500kV变电站的相关二次回路设计均应执行本标准。
500KV主变保护二次回路介绍(精)
一、TA二次电流回路
如图(一所示,主变保护接入的电流包括开关TA电流(用于差动保护与主变套管TA电流(用于后备保护, 500KV侧电流与500KV线路保护基本一致,区别在于其开关TA电流的“和”由保护装置的软件来实现,而非500KV线路那样“强电和”。500KV侧套管TA电流从主变后备保护到了稳控A屏,最后在1#主变录波屏短接收尾。220KV侧存在旁路606带610运行的情况,故接入主变保护的电流回路存在610开关TA电流与606开关TA电流(或主变220KV侧套管TA电流,如图(二所示之间的切换,正常运行时投入主变保护屏上的1SDA、1SDB、1SDC、1SDN压板,把2SDA、2SDB、2SDC、2SDN压板短接,旁路代时则投入2SDA、2SDB、2SDC、2SDN压板,把1SDA、1SDB、1SDC、1SDN压板短接。主变中压侧套管TA电流从中侧后备保护出来后提供给610开关失灵判别装置,最后到了故障录波。对主变B屏,因606开关TA二次绕组不够,故在旁路代610时,采用中侧套管TA二次绕组电流,该电流回路的连接情况为中侧套管TA接线盒——主变端子箱——主变后备保护——中侧610开关失灵电流判别——主变差动保护。在主变35KV侧, 410开关TA二次电流提供给主变差动保护,套管TA二次电流提供给后备保护,在B屏, 35KV侧套管TA二次电流最后到了故障录波屏。
500kV开关保护
500kV开关保护培训一、500kV开关保护原理介绍500kV开关保护一般是由失灵保护、自动重合闸以及短线保护(可选)三部分构成,下面将对这三部分分别介绍:(一)失灵保护装置500kV开关失灵保护与200kV开关失灵保护的区别:200kV开关失灵保护的动作逻辑如下:以国网公司最新典型设计为例,220kV开关配置两套完整的失灵保护,220kV双重化线路保护中的每一套均起动两套失灵保护,以保证单套保护停用时两套失灵保护仍可完整投入运行。
第一套失灵保护的失灵电流判别元件取自专门的失灵电流判别装置(该装置一般与第二套线路保护同组在一面屏上),第二套失灵保护的失灵电流判别元件取自220kV母差保护:控制每一套失灵保护投退的压板在母差保护屏上。
A:第一套失灵保护逻辑TJTJ A21L ATJ B11TJ B21L BTJ C11 跳母联TJ C21L CTJTJ R21L ABC其中:TJ A11为第一套线路保护出口跳闸起动第一套A相失灵接点TJ A21为第二套线路保护出口跳闸起动第一套A相失灵接点TJ B11为第一套线路保护出口跳闸起动第一套B相失灵接点TJ B21为第二套线路保护出口跳闸起动第一套B相失灵接点TJ C11为第一套线路保护出口跳闸起动第一套C相失灵接点TJ C21为第二套线路保护出口跳闸起动第一套C相失灵接点TJ R11为操作箱第一组三相出口跳闸起动第一套三相失灵接点TJ R21为操作箱第二组三相出口跳闸起动第一套三相失灵接点L A 为A相失灵电流判别元件动作L B 为B相失灵电流判别元件动作L C 为C相失灵电流判别元件动作L ABC 为A、B、C任一相失灵电流判别元件动作B:第二套失灵保护逻辑220kV第二套母差保护装置TJTJTJ B22TJ C12TJ C22TJ R12TJ R22其中:TJ A12为第一套线路保护出口跳闸起动第二套A相失灵接点TJ A22为第二套线路保护出口跳闸起动第二套A相失灵接点TJ B12为第一套线路保护出口跳闸起动第二套B相失灵接点TJ B22为第二套线路保护出口跳闸起动第二套B相失灵接点TJ C12为第一套线路保护出口跳闸起动第二套C相失灵接点TJ C22为第二套线路保护出口跳闸起动第二套C相失灵接点TJ R12为操作箱第一组三相出口跳闸起动第二套三相失灵接点TJ R22为操作箱第二组三相出口跳闸起动第二套三相失灵接点对于500kV 3/2接线方式来说,由于500kV失灵保护按开关配置,因此每个开关保护上均配置了一套失灵保护,失灵保护动作后将联跳相邻开关、远跳本线路对侧开关或启动相邻母线的两套母差保护。
