保护装置误动原因
防止炉膛压力保护误动、拒动安全措施

防止炉膛压力保护误动、拒动安全措施炉膛压力保护是一种保护炉膛和炉膛附件的重要安全措施。
但若炉膛压力保护装置出现误动或者拒动的情况,可能会导致炉膛失控,引发事故。
因此,在使用炉膛压力保护装置时,应采取一些必要的预防措施,以确保安全生产。
炉膛压力保护装置的作用炉膛压力保护装置(以下简称保护装置)是一种常见的炉膛安全装置。
当炉膛内压力超过设定值时,保护装置会发出信号,停机或减负载,以保护炉膛和炉膛附件的安全。
保护装置种类繁多,如压缩空气保护、电子保护、液压保护等等,具体型号根据炉子设备的不同而不同。
炉膛压力保护装置的误动在生产过程中,有时会出现保护装置误动的现象。
保护装置误动就是在炉膛内压力未达到保护装置设定值时,保护装置就发出停机或减负载信号的现象。
这种误动往往是由以下原因引起的:炉膛密闭不完整,烟气泄露过多烟气泄露过多也就意味着燃料的利用率下降,因此,有一些炉子在运行中为了增加燃烧效率而需施加一定的压力,以确保充分燃烧。
这时,如果炉膛密闭不完整,会造成热风和烟气的大量泄露,从而导致炉膛压力保护装置误动。
保护装置故障保护装置是一种机械电器设备,其本身存在故障或损坏的情况。
若保护装置内部元件损坏,或者故障导致其无法正常运行,则会误动或拒动。
操作失误有时,保护装置误动是由于操作人员的不慎所致。
例如,将保护装置误设定、传感器发生损坏,或者保护装置内部的连接线路也经常会被错误地连接。
炉膛压力保护装置的拒动保护装置的拒动是指在炉膛内压力超出设定值,但保护装置未发出任何响应的现象。
这种情况也存在以下原因:保护装置的设定值不合理保护装置的设定值根据炉子的不同而不同,如果设定值不合理,不能及时响应压力变化,就会出现拒动的情况。
接线错误保护装置内部的线路连接错误,如接线脱落、接错线路等等,也会导致保护装置拒动。
保护装置附件出现故障保护装置附件通常包括传感器、控制器等配件。
这些配件如果出现故障,就会导致保护装置拒动。
预防措施为了避免炉膛压力保护装置误动和拒动的情况,可以采取以下预防措施:加强设备维护保护装置是一种关键设备,其维护和保养至关重要。
剩余电流保护系统运行及管理讲座(六)剩余电流保护装置误动原因及解决措施

12 .
保 护 器 自身 原 因 引 起 的 误 动
动 。 在 农 网 改 造 中 使 用 的 低 压 配 电 单 相 电 动 机 , 单 相 电 动 机 又 离 不 开
这 12 1 零 序 电 流 互 感 器 平 衡 特 性 差 箱 中 的 各 种 低 压 电 器 , 熔 断 器 、 电 容 器 移 相 。 因 此 , 些 电 器 在 启 动 .. 如 刀 引 起 误 动 。 在 农 网 改 造 中 使 用 的 低 开 关 、 自动 空 气 断 路 器 、交 流 接 触 瞬 间 , 电 动 机 的 端 电 压 波 形 将 发 生
的 主要原 因 。
.. 分 为 保 护 器 自 身 原 因 和 外 部 原 因 2 的 电 源 干 扰 而 引 起 相 邻 保 护 器 的 误 131 单 相 电 动 机 启 动 时 谐 波 干 扰 引起 的保 护 器 误 动 。当前 , 用 电 器 家 产 品 温 度 特 性 差 引 起 的 误 快 速 普 及 , 而 不 少 家 用 电 器 离 不 开 1 . .4 2
器 的 误 动 。这 里 要 特 别 指 出 , 些 产 晒 , 及 自 身 供 电 时 产 生 的 热 量 , 一 以 所
压 配 电 箱 , 于 空 间 小 ( 形 尺 寸 在 器 、 余 电 流 动 作 保 护 器 等 。这 些 低 畸 变 , 畸 变 波 形 中 的 高 次 谐 波 在 被 由 外 剩
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10kv零序电流产生原因10kV电机零序电流保护的误动原因分析

10kv零序电流产生原因10kV电机零序电流保护的误动原因分析10kV零序电流产生的原因:1.对称故障:当系统中发生对称故障时,即发生a相、b相、c相同时的故障,会引起系统中的零序电流。
对称故障可以是短路故障或接地故障。
2.非对称故障:当系统中发生非对称故障时,即发生任意两相间的不对称故障,也会引起系统中的零序电流。
非对称故障可以是相间短路故障、接地故障或相间断线故障。
3.三相不平衡负载:在三相供电系统中,如果负载不平衡,即三相负载电流不相等,会引起系统中的零序电流。
4.非线性负载:非线性负载如电弧炉、电子设备等会引起谐波电流产生,而谐波电流会引起系统中的零序电流。
10kV电机零序电流保护的误动原因分析:1.误动定值设置不合理:零序电流保护装置的误动定值设置过低,容易引起误动。
当系统中存在非对称故障时,会产生零序电流,但如果误动定值设置过低,即低于实际零序电流值,就会误判为故障从而产生误动。
2.故障传导:在系统中,零序电流会通过接地线路或相间电容传导,此时如果电容接地点不可靠或电容大小不合适,会导致零序电流误判为故障产生误动。
3.负载谐波电流:如前所述,非线性负载会产生谐波电流,而谐波电流会引起系统中的零序电流。
当谐波电流超过零序电流保护装置的动作定值时,会误判为故障产生误动。
4.电力系统变动:电力系统存在较大变动如电压波动、频率变化等,会引起电机零序电流的波动,如果零序电流保护装置对这些变动非常敏感,也可能产生误动。
总结:为了防止电机零序电流保护的误动,应注意以下几点:1.合理设置零序电流保护装置的动作定值,根据实际情况进行调整,避免过低的误动定值。
2.提高系统的可靠性,确保接地系统的安全可靠,电容的选用合适。
3.对非线性负载进行合理调整和控制,避免谐波电流的产生。
4.选择合适的零序电流保护装置,具有较强的抗干扰能力和适应性。
5.对电力系统进行良好的维护与管理,确保电力系统的稳定性和正常运行。
110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案引言在电力系统中,变压器是承担电能传递与转换的重要设备,其保护工作对电网的安全运行具有至关重要的意义。
在实际运行过程中,110kV变压器保护误动事故时有发生,严重影响了电网的安全稳定运行。
如何对变压器保护误动事故进行分析,并制定合理的处理方案,是当前电力系统运行中亟待解决的问题。
110kV变压器保护误动事故是指在变电站运行中,由于各种原因造成变压器保护装置误动而导致的异常情况。
其主要的表现有以下几个方面:1. 变压器跳闸频繁:由于保护误动,变压器跳闸频繁,严重影响了电网的供电能力和稳定运行。
2. 保护动作不准确:变压器发生故障时,保护装置动作不准确,不能及时切除故障,导致变压器继续运行,造成故障扩大。
3. 张保护误动:由于保护设备本身的缺陷或操作不当,造成变压器保护误动,切断正常的供电。
4. 对地故障保护误动:由于基波过载、负载变化等原因,地故障保护误动,导致变压器跳闸,影响电网正常运行。
以上种种异常情况都说明了110kV变压器保护误动事故的严重性和危害性。
110kV变压器保护误动事故的原因主要有以下几个方面:1. 保护设备本身存在缺陷:保护设备故障或设定值不合理,导致保护误动。
2. 运行条件不稳定:电网运行条件不稳定,引起保护装置的动作不准确。
3. 人为操作不当:保护装置操作不当、设定参数错误等也会引起保护误动。
4. 其他外部原因:如环境条件、外部干扰等也可能导致保护误动。
为了有效应对110kV变压器保护误动事故,需要从设备、操作、管理等多个方面进行综合处理。
具体包括以下几个方面:1. 完善保护装置的设备检修制度:定期对变压器保护装置进行检修和维护,确保其正常运行。
2. 健全操作规程和操作流程:建立健全的操作规程和流程,规范操作人员的操作行为,避免人为操作不当导致保护误动。
3. 加强对变压器保护装置的培训:加强对变压器保护装置的培训,提高操作人员的技能和知识水平,确保其能够正确操作保护装置。
浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施摘要:继电保护装置不正确动作的原因是多样的,有技术原因、设备原因、人为原因等。
通过分析保护装置误动,找出其解决措施,对进一步提高保护装置动作的正确率是至关重要的。
关键词:继电保护误动装置元件接线错误Abstract: the incorrect action of relay protection devices are a variety of reasons, there are technical reasons, equipment, human reason. Through the analysis of the protection device malfunction, find out the solutions, which is crucial to further improve the correct rate of protection device action.Keywords: relay misoperation of protection device connection error随着微电子技术的迅速发展,继电保护装置发生了新飞跃,计算机技术、网络技术等高新技术在继电保护应用中得到了广泛采用。
现代的微机保护在继电保护的可靠性上是越来越强,但据国家电网统计,全国还是有2%左右的不正确动作,对电力系统的安全、稳定运行危害很大;尤其是超高压系统的继电保护不正确动作,往往使事故扩大、造成电网稳定性破坏、大面积停电、设备损坏等,对国民经济造成严重损失,教训是沉痛的。
有些不正确动作,多少年来,虽经多次反事故措施,仍不断重复发生,如TV二次回路需在继电保护小室一点接地,至今仍因TV二次回路在升压站、继电保护小室多点接地,造成继电保护不正确动作的事故时有发生。
还有元器件质量、二次回路设计不当等也使继电保护常常不正确动作。
提高继电保护正确动作率需要科研制造、设计、运行单位的共同努力。
继电保护防止“三误”工作规定

继电保护防止“三误”工作规定
继电保护防止“三误”是为了保证电力系统的安全稳定运行而制定的工作规定。
所谓“三误”是指误动、误抗和误抑,也就是继电保护误动作、误抗拒和误抑制的情况。
1. 误动:继电保护系统在没有故障或异常情况下误动作,产生虚假的保护动作信号。
这种情况可能导致不必要的断电和停电,给电力系统运行带来不必要的影响。
2. 误抗:继电保护系统对实际存在的故障或异常情况未能及时正确作出保护动作,导致故障进一步扩大或给电力系统带来较大的安全隐患。
这种情况可能导致设备过载、短路、地线故障等问题。
3. 误抑:继电保护系统对实际存在的故障或异常情况作出过于激进的保护动作,导致不必要的断电和停电。
这种情况可能导致正常负荷断电、系统不稳定等问题。
为了避免继电保护的“三误”情况,通常需要采取以下工作规定:
1. 继电保护系统的设计和选择应符合电力系统的特点和工况要求,确保可靠性和准确性。
2. 对继电保护系统进行定期的检修和维护,确保其正常运行和准确动作。
3. 继电保护系统应与其他相关设备和系统进行配合,确保安全、稳定和可靠的工作。
4. 对继电保护装置进行定期的校准和测试,保证其准确性和可靠性。
5. 引入先进的继电保护技术和算法,提高继电保护系统的灵敏度和准确性。
6. 加强继电保护人员的培训和技能提升,提高其对继电保护系统工作原理和故障处理的理解和能力。
通过以上工作规定的合理实施,可以有效防止继电保护的“三误”情况发生,保障电力系统的安全稳定运行。
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是保护电力系统安全稳定运行的重要组成部分。
当电力系统发生故障时,继电保护装置能够及时识别故障,并采取相应的措施,如切除故障部分,保护其他设备不受影响,确保系统可靠运行。
继电保护系统本身也可能出现故障,导致误动或不能动作。
本文将介绍电力系统继电保护故障的分析与处理措施。
一、故障分析1. 继电保护误动:继电保护误动是指在正常操作条件下,继电保护装置错误地将正常运行的设备切除。
继电保护装置误动的原因主要有:故障元件的变化、接线错误、参数错误、测量误差等。
二、处理措施1. 对于继电保护误动的处理,首先要进行详细的故障分析,找出误动的原因。
如果是参数错误或测量误差导致的误动,可以重新校准参数或更换测量装置。
如果是接线错误导致的误动,应及时修正接线错误。
如果是故障元件的变化导致的误动,应对故障元件进行检修或更换。
2. 对于继电保护不能动作的处理,首先要进行详细的故障分析,找出不能动作的原因。
如果是信号传输中断导致的不能动作,应检查信号传输线路,修复中断部分。
如果是灵敏度设置不当导致的不能动作,可以调整灵敏度设置,提高保护装置的动作能力。
如果是动作元件的损坏导致的不能动作,应及时更换损坏的动作元件。
如果是电源故障导致的不能动作,应及时修复电源故障。
3. 在处理继电保护故障时,还应注意以下几点:(1)对于继电保护误动的情况,应及时检查误动的设备是否影响系统的安全运行,如果影响安全运行,应立即采取措施切除故障设备,恢复系统的正常运行。
(3)在故障处理过程中,应及时记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。
对于电力系统继电保护故障的分析与处理,需要进行详细的故障分析,找出故障原因,并采取相应的处理措施,以保证系统的安全稳定运行。
还应注意及时切除故障设备、恢复设备的正常运行,并记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。
保护装置误动原因

保护装置误动、拒动的原因1 方向保护的原理简述方向保护是利用短路功率的方向不同而构成具有选择性的动作的保护方式,其特点是具有动作的方向性。
现以北屯中心变电所的主结线(见图1)来说明电力线路方向电流保护的方向是怎样设定的。
该变四回全部接有电源。
即北巴线接181团一营水电站,北二线接二级、一级水电站,北六线接635水电站,北西线将与地区电网联接。
因此四回线路全装设有三段式方向电流保护。
其保护范围是从3 5KV母线至各线路末端,其方向为从母线指向线路。
如图1“↑”所示,当线路侧发生事故时保护装置动作,当母线侧发生事故时保护装置则不动作,保证了保护装置的选择性。
图1方向保护装置的电路是在电流保护的逻辑电路中加了一个方向元构成。
北屯电网使用的设备是阿城继电器厂生产的WBZ-1A/5型微机保护装置。
其低电压闭锁方向电流速断保护装置`原理框图(见图2)。
图2该保护装置按相启动,三相中的任何一相,满足了动作条件,即动作跳闸。
其动作条件是:1、动作电流I A(B.C)整≥定电流I SDO;2、动作电压U≤整定电压UL;3、功率方向DA(B.C)为正方向。
电网的任何一点发生事故,保护装置的电流、电压元都可能启动。
保护装置的选择性只能由方向元来判断。
方向元是如何判断方向呢?该型微机保护的方向元,仍然按照功率方向继电器的原理构成。
功率方向元的功率P J=KI J U J COS(φ+α)式中:K——常数;I J、U J——功率方向元的输入电流、电压;φ——I J与U J的相角;α——方向元的内角由上式推导可知:当I J落后U J时,φJ为正。
当I J超前U J时φJ为负,所以φJ决定了方向元的方向。
(本装置的内角为30°和4 5°,可根据线路长短设定)。
当-90°≤φJ+a≤90° 范围内P J为正;(动作区)当90°≤φJ+α≤270°范围内P J为负;(非动作区)根据上述分析可画出功率方向元的动作范围图(见图3)。
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保护装置误动、拒动的原因
1 方向保护的原理简述
方向保护是利用短路功率的方向不同而构成具有选择性的动作的保护方式,其特点是具有动作的方向性。
现以北屯中心变电所的主结线(见图1)来说明电力线路方向电流保护的方向是怎样设定的。
该变四回全部接有电源。
即北巴线接181团一营水电站,北二线接二级、一级水电站,北六线接635水电站,北西线将与地区电网联接。
因此四回线路全装设有三段式方向电流保护。
其保护范围是从3 5KV母线至各线路末端,其方向为从母线指向线路。
如图1“↑”所示,当线路侧发生事故时保护装置动作,当母线侧发生事故时保护装置则不动作,保证了保护装置的选择性。
图1
方向保护装置的电路是在电流保护的逻辑电路中加了一个方向元构成。
北屯电网使用的设备是阿城继电器厂生产的WBZ-1A/5型微机保护装置。
其低电压闭锁方向电流速断保护装置`原理框图(见图2)。
图2
该保护装置按相启动,三相中的任何一相,满足了动作条件,即动作跳闸。
其动作条件是:
1、动作电流I A(B.C)整≥定电流I SDO;
2、动作电压U≤整定电压UL;
3、功率方向DA(B.C)为正方向。
电网的任何一点发生事故,保护装置的电流、电压元都可能启动。
保护装置的选择性只能由方向元来判断。
方向元是如何判断方向呢?
该型微机保护的方向元,仍然按照功率方向继电器的原理构成。
功率方向元的功率 P J=KI J U J COS(φ+α)
式中:K——常数;I J、U J——功率方向元的输入电流、电压;
φ——I J与U J的相角;α——方向元的内角
由上式推导可知:当I J落后U J时,φJ为正。
当I J超前U J时φJ为负,所以φJ决定了方向元的方向。
(本装置的内角为30°和4 5°,可根据线路长短设定)。
当-90°≤φJ+a≤90° 范围内P J为正;(动作区)
当90°≤φJ+α≤270°范围内P J为负;(非动作区)
根据上述分析可画出功率方向元的动作范围图(见图3)。
图中AB线为动作边界线,其右侧为动作区(正方向),其左侧为非动作区(反方向)。
当电流i J的相量与AB线垂直时动作最灵敏。
可知方向元的方向是由φJ决定的。
图3
2 关于方向元的90°接线
为了保证方向元在各种短路情况下,能正确判断短路功率方向,并且有更高的灵敏度和可靠性,方向元采用90°接线方式。
所谓90°接线,就是在假定对称三相系统中功率因数为1的情况下,方向元的输入电流ÌJ超前输入电压ÙJ90°(见图4),三个方向元的输入量ÌJ,ÙJ的组合如下:
图4
以DA为例,其输入电流ÌJ与输入电压ÙJ的夹角正好90°,所以称为90°接线。
3 造成方向电流保护误动、拒动的原因
本文仅对方向元造成的误动、拒动原因进行分析
3.1电流回路极性接反,电流端子极性接反通常有两种情况:
(1)电流互感器的极性端子与方向元的电流输入极性端子未对应连接。
电流互感器和方向元的极性端子都标有“※”形的标志,接线时没有将有“※”标志的端子对应连接。
(2)油断路器安装方向与生产厂家规定不符,造成电流互感器极性与实际不符;北屯电网35kV系统全部使用DW—35型多油型号断路器。
它的两组电流互感器(或三组、四组)分别套在断路器的进、出电流导电杆外。
(见图5)
图5
该型断路器的两根导电杆逞V字形。
电流互感器是按减极性标注的,端子箱的端子上带A、B、C、D、E的连接端子就是电流互感器的极性端子。
(A、B、C、D、E五个端子是五个不同变比的抽头,可供选择)。
例1A端子是第一组X/5变比的极性端子。
如果断路器反方向安装,工作电流也随之相反,则电流极性必然相反。
尽管极性端子连接无误,但是方向元的输入电流ÌJ反相,方向元工作在非动作区,必然造成电流方向保护的拒动或误动。
3.2方向元输入电压极性接反
如上所述方向元的输入电压ÙJ应接U BC、U CA、U AB。
例A相的方向元应接U BC带极性“※”标号的端子应接B相,如错接为C相,输入电压变成了U CB,与U BC相反。
同理方向元同样工作在非工作区,也会造成保护的拒动或误动。
3.3方向元的输入电流、电压不是同一个系统
图1所示北屯中心变电所在事故或改变运行方式时,会跳开35kV和10kV母联开关,将北屯电网解列成东、西两个系统。
如连接在35kV II段母线上的线路方向保护的电压若接自35kVI段母线的电压,方向元的功率P J=0,事故线路保护拒动。
3.4方向元可能有电压死区
WBZ—1A/5型微机线路保护装置是否存在电压死区?厂家没有说明。
如果事故发生在线路的近端,35kV母线的电压将接近为零,方向元的功率也为零,保护也会拒动。
4 方向电流保护装置的故障处理
按照有关规程的规定在新设备投入运行前以及二次回路检
修后,应认真做好保护装置的检验工作,是预防事故的有效措施。
当发生保护误动、拒动时,应及时对该保护装置进行检验,以免发生重复事故。
从运行经验得知,由方向元的电流极性端子接错而造成的保护误动、拒动的事故为多。
在检查接线和灵敏度角后,在动作区测试中发现方向元仍在工作在非动作区。
这可能是因为按照测量仪表的极性来连接方向元的电流极性造成的。
测量用的电流互感器的极性是根据计量所需来设定的。
它可能与方向保护的方向相反,如图1所示的北二线,电能计量是按照由线路至母线为正,来确认其极性的,正好与方向保护的方向相反。
所以,要按照由母线→线路的流动方向来确定。
保护用电流互感器的极性后再接入方向元的电流端子,即可纠正。
对方向元作动作区时,使方向元处以动作状态下,切断U J,如不能保持一段时间,则说明方向元的电压回路中的“记忆回路”有故障,应请厂家处理。
6 结束语
电力线路方向保护接线错误是造成保护误动、拒动主要原因,其中又以电流极性接反为多。
不论断路器是什么型式,只要按照由母线→线路的流动方向确定电流互感器的极性,然后对应接入方向元的端子。
查线无误后,对方向元进行通电试验,无误后再投入运行就不会发生保护误动、拒动事故。