风电场主变35kV负荷侧单相接地故障分析

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变电站35kV系统单相接地故障分析及防范策略

变电站35kV系统单相接地故障分析及防范策略

变电站35kV系统单相接地故障分析及防范策略摘要:变电站的各项设备在实际运行中需要充分利用电力系统,电力系统中的35kV系统需要进行接地处理,从而更好地为各项设备进行运行提供电力保障。

本文就变电站35kV系统单相接地常见的故障进行分析,从而探讨如何进行故障防范。

关键词:变电站;35kV系统;单相接地;故障1、电力系统接地的介绍在变电站电力系统根据接地方式的不同主要是分为直流、电抗以及低阻的大电流接地系统以及高阻、消弧线圈、以及不接地的小电流接地系统。

其中变电站中的35kV系统在进行接地的过程中主要是采取的消弧线圈接地或者是不接地的小电流接地方式进行系统运行。

35kV系统单相接地过程中很容易发生故障,因为在接地过程中,线电压的相位和大小没有发生变化,并且设计的系统具有按线电压且绝缘,因此若是设备发生故障而不进行处理,在短时间内还可以运行2小时,从而确保稳定供电,然而,若是出现单相接地故障,很容易导致其他接地电压迅速升高,尤其是会出现间歇性接地故障的时候造成电压升高至3倍左右。

2、 35kV系统单相接地故障出现的原因分析和现象判断35kV系统单相接地出现故障的原因和现象主要集中在以下几点:2.1完全接地若是电力系统单相A完全接地,那么发生故障相的电压会直接降低到0,没有发生故障的相电压会以倍数升高,导致电压互感器的开口三角处以及保护测控装置中的电压升高至上限,之后后台会对这种接地信号通过监控系统捕捉并发出去。

2.2不完全接地若是电力系统单相如A相出现不完全接地的现象,那么中性点电位会通过电弧或者是高电阻接地,最终发生偏移,降低了故障相的电压值,而非故障相的电压反而会升高,并且比相电压数值更高,比线电压值小。

此时,电压互感器的开口三角处会出现整定告警值的电压,从后台的监控系统中会相应地将接地信号进行捕捉并发出去。

3、处理35kV系统单相接地故障的对策35kV系统出现单相接地的故障时主要是有两种现象,一种是金属性接地现象,此时系统会发出接地故障的信号,出现故障的相电压变成0,而非故障相的电压会成倍进行升高,线电压保持不变,同时开楼三角出的电压会维持在100V,电力系统能够进行供电,但是供电时间最多2小时,所以维修人员需要在短暂的时间内将发生接地故障的原因进行分析,同时解决问题;另一种是非金属性接地现象,电力系统也会将接地故障进行信号发出,同时故障相的电压也不断降低,非故障相的电压以及开口三角处的电压会相对升高,也能够在两小时之内进行供电,所以维修人员也需要尽快找出故障原因并进行故障排查。

几起35kV变电站接地故障案例分析

几起35kV变电站接地故障案例分析

几起35kV变电站接地故障案例分析社旗县电业局惠东军笔者从事变电运行19年,先后在四个变电站工作,在值班时遇到的故障绝大多数是单相接地故障。

现将几起接地故障实例和大家探讨。

一、单相接地故障的报警原理:在系统中,由于电压互感器(PT)的一次绕组采用了Y0方式接线与系统的母线相连,当系统在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,二次绕组的开口三角端理论上无电压但实际上总会有点电压,当发生单相金属性接地时,PT开口三角端感应出100V的零序电压,当发生单相非金属性接地时,PT开口三角端感应出的零序电压,其数值大于零小于100V。

当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器励磁动作,使信号继电器也励磁动作,发出灯光及音响信号,微机保护变电站还从各设备的电流互感器二次接入一零序电流以提高保护的灵敏性。

二、各种类型接地故障的现象:中央信号:警铃响,“xxkV某段母线接地”光字牌亮;电压表指示不正常;主变压器声音异常、电压互感器有声响;接于PT开口三角的灯泡亮。

1.电压表指示为Ua:0kV, Ub:10.5kV, Uc:10.6kV。

判断为A相金属性接地,选择线路后系统恢复正常。

结论:单相金属性接地时,故障相对地电压为零,中性点位移电压为相电压,非故障相对地电压升高根号3倍,变为系统线电压。

2.电压表指示为Ua:7.0kV, Ub:4.3kV, Uc:7.1kV。

判断为B相高电阻非金属性接地。

结论:非金属性接地时,故障相对地电压大于零而小于相电压,非故障相对地电压值大于相电压而小于线电压。

3.电压表指示为Ua:10.5kV, Ub:10.6kV, Uc:0.2kV; 当所有出线利用接地选择按钮逐条选择后电压表指示有变化但接地现象仍没有消失,将故障所在母线上各出线断路器逐条断开并且暂不送电,查找出一条接地线路,恢复其它线路供电,当送上另一条线路后又报接地,电压表指示为Ua:10.0kV, Ub:10.1kV, Uc:1.0kV; 断开此条线路后,系统恢复正常,接地光字牌消失。

风电场35kV集电线路单相接地联跳主变低压侧原因分析及现场处理

风电场35kV集电线路单相接地联跳主变低压侧原因分析及现场处理

风电场35kV集电线路单相接地联跳主变低压侧原因分析及现场处理作者:吴益航来源:《科技视界》2018年第24期【摘要】随着经济的不断发展,在现阶段的能源使用我国越来越开始推广清洁能源,而风能就是一种优质的清洁可再生能源,为此越来越受到重视,我国风能储备丰富,开发利用潜力巨大。

在“十一五”计划期间,我国的风电取得非常迅速的发展,自2005起,我国风电机组总装机连年翻番。

但是在风电生产运行过程,也存在一些困扰。

比如35kV集电线路单相接地故障频发,甚至出现越级联跳主变低压侧的问题。

【关键词】风电场35kV集电线路;单相接地;联跳主变低压侧中图分类号: TM614 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2018)24-0026-002DOI:10.19694/ki.issn2095-2457.2018.24.013【Abstract】With the continuous development of economy,China’s energy use at the present stage is increasingly promoting clean energy, and wind energy is a kind of high-quality clean renewable energy. Therefore, more and more attention is paid to wind energy reserves in China,with huge potential for development and utilization. During the 11th five-year plan period,China’s wind power achieved very rapid development. Since 2005,China’s total installed wind power units have doubled year by year. However, there are some problems in the process of wind power production and operation. For example, the single-phase grounding fault of 35kV collector circuit is frequent, and even the problem of overstep main transformer low voltage side appears.【Key words】Wind farm 35kV collector circuit; Single phase grounding; Double jump main transformer low pressure side0 引言随着我国《可再生能源法》的正式颁布以及实施,为我国风力发电企业投资提供了保障,更好的对风电产业在电网中的接入、电量的收购以及电价的分摊和结算等不同方面进行分析,更好的帮助风电产业在我们国家的发展和使用,真正的做到可持续发展战略的实践。

基于35kV变电站单相接地故障的分析讨论

基于35kV变电站单相接地故障的分析讨论

基于35kV变电站单相接地故障的分析讨论摘要:单相接地是电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中一相和大地发生了短路。

35kV变电站常采用小电流接地系统,在发生单相接地故障时,由于线电压值和相位保持不变,故允许一定的时间内带故障运行,大大提高了系统的供电可靠性。

本文就其单相接地故障进行分析讨论。

关键词:变电站故障处理35kV单相接地一、概述在35kV变电站小电流系统中,经常会出现单相接地故障的情况。

发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。

但若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大。

还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。

同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。

因此,值班人员一定要熟悉接地故障的处理方法,及时找到故障线路予以切除。

二、单相接地故障综合现象及判断小电流接地选线装置检测站内所有母线的电压互感器开口三角电压即母线零序电压,及所有的出线回路的零序电流,计算出母线零序电压和出线零序电流的大小和相位,通过判断零序电压的大小、零序电流的大小、及电压和电流之间的相位关系,对发生单相接地故障的线路进行选择。

1)单相接地时,微机后台监控系统和小电流接地选线装置发出声光报警。

2)发生金属性接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压上升为线电压;发生经高阻或电弧接地时,故障相电压低于相电压,但不为零,非故障相电压高于相电压,但达不到线电压。

3)电压互感器开口三角电压增大。

发生金属性接地时为100V;发生经高阻或电弧接地时接近l00V。

4)开关柜带电显示装置接地相指示灯灭,或变暗。

5)如发生接地不稳定或放电拉弧,会重复间歇性发生上述现象。

6)小电流接地选线装置对发生单相接地故障的线路进行选择。

浅谈35kV变电站系统单相接地故障的分析及应急处理

浅谈35kV变电站系统单相接地故障的分析及应急处理

浅谈35kV变电站系统单相接地故障的分析及应急处理摘要:针对电力系统接地的特点并结合晋煤集团所辖35kV变电站实际运行中出现过的系统单相接地故障现象进行分析、判断,最终得出处理、解决办法。

关键词:系统接地特点接地时的故障现象接地故障处理1、电力系统接地的特点电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。

晋煤集团所辖35kV变电站采用的都是中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。

晋煤集团电力系统在运行过p查看后台信息,电压棒图显示电压三相指示值不同,接地相电压降低或为零,其它两相电压升高倍为线电压,此时为稳定性接地。

如果电压棒图指示不停浮动,这种接地现象即为间歇性接地。

当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,常伴有电压互感器高压一次侧熔断器熔断,甚至严重时可能会烧坏电压互感器。

完全接地。

如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高倍到线电压,此时电压互感器开口三角处电压为100V,电压互感器保护测控装置采集到零序电压3U0越上上限,后台监控系统发出接地信号。

不完全接地。

当某一相(如C相)不完全接地时,此时通过高电阻或电弧接地,中性点电位偏移,这时故障相的电压值降低,但不为零。

非故障相的电压值升高,它们大于相电压,但达不到线电压。

电压互感器开口三角处的电压达到整定告警值(上限值、上上限值),后台监控系统发出接地信号。

电弧接地。

如果发生一相完全接地,则故障相的电压降低,但不为零,非故障相的电压升高到线电压。

此时电压互感器开口三角处出现100V电压,后台监控系统发出接地信号。

母线电压互感器一相二次熔断器熔断。

故障现象为电笛响,后台监控系统弹出“电压互感器断线”的告警显示对话框,一相电压为零,另外两相电压正常。

处理办法是退出低压等与该互感器有关的保护,更换二次熔断器。

电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或一次熔断器熔断。

35kV电网单相接地的故障处理

35kV电网单相接地的故障处理

测试工具2021.0835kV电网单相接地的故障处理毛炜伦(广东电网有限责任公司肇庆供电局,广东肇庆,526060)摘要:广东电网发展日新月异,电能以超高压交直流为主动脉,220kV交流为支动脉,从各个电厂的输送至千家万户。

动脉作用巨大,35kV电网也在县乡农村地区像毛细血管一样发挥着不可缺失的作用。

在地调调度员的日常工作中,常常面对繁多的35kV电网故障,其中单相接地是最常见的故障。

如何在快速处理故障与减少用户停电时间的平衡秤两端做好协调,需要调度员长时间的工作沉淀与科学的故障处理方法。

关键词:单相接地故障;35kV电网;拉路Fault treatment of single phase grounding in35kV Power GridMao Weilun(Zhaoqing Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co.,Ltd,Zhaoqing Guangdong,526060)Abstract:Guangdong power grid development with each passing day,electrie energy to ultra-high voltage AC and DC as the main artery,220kV AC as the branch artery,from each power plantto thousands of households.Arteries play a huge role,and the35kV power grid also plays an indispensable role in the county,township and rural areas like capillaries.In the daily work of dispatchers on duty,they often face a variety of35kV power grid fauIts,among which single-phase grounding is the mos t common fault.How to make a good coordina t ion bet w een the two ends of the balance scale to deal with the fault quickly and reduce the user&apos:s power outage time requires the dispatcheT's long-term work and precipitation experience and scientific fauIt treatment methods. Keywords:single-phase grounding fault;35kV power grid;pull circuit0引言35kV电网一般釆取中性点不接地运行,属于小电流接地电网,发生单相接地故障的时候,接地相的相电压降低,非故障相相电压升高。

35kV集电线路单相接地故障处理

故障代码 故障名称 故障日志 原因分析 处理思路
1 2
35kV#2集电线路单相接地 #2集电线路#14风机终端塔下塔处连接电缆处B相电缆 头损坏 1、电缆头击穿。2、架空线搭挂杂物。3、架空线断 1、检查各段电缆头。 3、检查架空线。
处理步骤 复归音响及信号 向调度机构及运营部汇报事故情况
3
去302开关本体及故障录波装置进行检查发现:302开 关跳闸,零序I段保护动作,动作电流为1.8A
10
确认为B相发生金属性接地,检查#2集电
线302开关及下口电缆无异常,判断故障
20
点在架空线或杆塔处
除此处电缆头外,其余地方未发现异 常,判断故障点在此处
电缆头制作工艺不合格,运行中被击穿 损坏,导致单相接地故障 故障消除
总工时ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备件数量 1
更换后
80
60 10 20
204
消耗数量 1
备注
处理人数 审核人
建档时间 修订时间
绝缘手套、验电笔、35kV小车操作把手、35kV断路器 接地刀闸操作把手、2500V摇表
备件名称(编码) 电缆头 更换前
1
工作成员 建档人
第1次修订人 修订内容
风机编号 风机机型
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现象分析
经检查发现事故发生时B相电压为零,A 、C两相电压上升为线电压,初步判断B 相发生金属性接地
工时(分钟) 1 3
4
将#2集电线路转检修,测量线路绝缘发现:#2集电线 路B相绝缘电阻为零,其余两项正常。
5
检查线路发现#2集电线路#14风机终端塔下塔处连接 电缆处B相电缆头损坏
6
将#2集电线做好安全措施后,对损坏电缆头进行更换
7 8 使用工具 备件

某大型风电场35kV集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理24

某大型风电场35kV集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理摘要:本文对某35kV集电线路接地故障所引发的保护拒动、集电线路解列和风电场全停等异常情况进行了分析和讨论,通过现场调查、分析和测试等技术手段,找到了事故发生的真实原因。

为避免风电场再次发生类似事故,本文制定了相应的解决措施,有效地提高了风电场的运行可靠性。

关键词:集电线路接地故障保护拒动原因分析1 概述某大型风电场装机容量148.5MW,共99台1.5MW风机,共有35kV集电线路11条、3台SVG及1台站用变。

风电场由1台220kV联络变升压至220kV母线,再经220kV线路送至电网变电站。

2019年01月09日21时43分19秒,某大型风电场35kV集电线路Ⅱ回C相电缆发生接地故障,但35kV集电线路Ⅱ回测控保护未正确动作;相反,站用变却发生过流Ⅰ段保护动作联跳1号主变低压侧301断路器,301断路器跳闸导致连接于35kVⅠ段母线上的35kV集电线路Ⅰ回、35kV集电线路Ⅱ回线和35kV集电线路Ⅲ回线等全部集电线路与电网系统解列,所有运行风机全停,对电网造成了一定影响。

为查明35kV集电线路Ⅱ回保护拒动的原因及防止类似事件再次发生,需对该事件原因进行现场调查及分析,并制定相应的处理方案。

2 集电线路接地故障某大型风电场全停事故发生后,风电场组织技术人员对现场一次及二次设备进行了全面检查。

经现场查看,发现35kV集电线路Ⅱ回电缆C相有接地现象,故障录波装置的录波文件显示,在故障跳闸发生时35kV母线C相电压发生了突降,C相二次电压下降至7V左右。

通过故障录装置对所有间隔的数据进行查询,发现故障发生时只有35kV 1号站用变及35kV集电线路Ⅱ回线的电流发生突变。

进一步对故障录波数据进行分析,可以看出故障时35kV集电线路Ⅱ回线C相电流明显增大,C相电流值达到1.1A,A、B相电流均为0.4A,自产零序3I0电流值达到1.6A,因而可断定35kV集电线路Ⅱ回线C相发生了接地故障。

风电场35kV线路故障特点及分析

风电场35kV线路故障特点及分析摘要:本文介绍了风电场集电线路多发故障,描述故障特点并进行相应分析,根据规程规范等要求,结合电网采取相应的措施,使风电能够更加成熟。

关键词:风电场中性点不接地集电线路故障Abstract: This paper introduces the wind collector circuit multiple fault, describes and analyzes the fault features, according to the rules requirements, takes the corresponding measures combining with the power, to make the wind and power more mature.Key words: wind and power farm; neutral point ungrounded ;electric line ;fault 随着全球气候变暖和能源危机,各国都在加紧对新能源的开发利用。

风力发电是新能源的主力军,随着国际上风电技术和装备水平的快速发展,风力发电已经成为目前技术最为成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的新能源技术。

目前各风电场主要集电线路为10或35kV电压等级,设计运行方式为中性点不接地系统,也称为“小电流接地系统”。

在小电流接地系统中单相接地故障是最常见的,约占配电网故障的80%以上。

1.中性点不接地系统正常运行的电容电流分布中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。

由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。

为了研究问题简化起见,假设所示的三相电压及线路参数都是对称的,而且把地之间的分布电容都用集中电容C来表示,相间电容对所讨论的问题无影响而予以略去。

风电场35kV母线单相接地引起三相短路故障分析

风电场35kV母线单相接地引起三相短路故障分析佚名【摘要】本文介绍了某风电场发生的一起由单相接地引起的35kV母线三相短路故障。

本文在详细分析故障发生和发展过程的基础上,指出了风电场在运行方式安排和保护定值方面存在的不足,以及消弧装置在故障中的实际表现与原始设计之间的偏差。

同时,本文还结合风电场的实际情况给出了应对措施和改进建议。

%is paper described the 35kV busbar three-phase short-circuit fault which caused by the single-phase ground in a wind farm. Based on detailed analysis of development process of the failure, this paper pointed out the lack of operation mode arrangements and the protection setting, the deviation between the actual performance and the original design of arc suppression device. Meanwhile, the paper gave responses and improvement suggestions combined with the wind farm's actual situation.【期刊名称】《风能》【年(卷),期】2013(000)006【总页数】4页(P60-63)【关键词】风电场;单相接地;三相短路;故障分析【正文语种】中文【中图分类】TM614随着风电并网规模的扩大,风电场安全运行对电网安全的重要性日益突出。

如何在风电场发生故障时将其影响降到最低,对保障人身和电网、设备的安全都有着非常重要的意义。

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Key words: wind farm; single-phase ground fault; differential protection; malfunction
中图分类号: TM403.5
文献标识码: B
文 章 编 号 :1007-9904(2010)02-31-03
0 引言
近年来, 全球可再生能源的利用率在逐年增 长,特别是风能发电,一直是世界上发展最快的。因 为风能为人们提供的不仅仅是电能,还可减少 CO2 的排放量,从而起到保护环境的作用。 据全球风能 协会(GWEC)公布的数据,2008 年全球新增风电总 投资达 475 亿美元,新增装机容量达 27.26 GW,比 上年增长 36%。 目前,全球风电总装机容量累计已 达 121.19 GW,与 2007 年相比增长了 30%。 越来越 多的风力发电机组的接入,对电网运行的安全性和 稳定性也产生了重大的影响,因此,提高风电场保 护运行管理水平,加深对风力发电机组控制系统设 计研究,具有十分重要的意义。下面结合实际工程, 对风电场主变 35 kV 负荷侧单 相接地故障 进行了 分析,并给出了解决方案。
表1
短路
实际电压
实际电流
接地变电流
主变△侧电流 主变 Y 侧电流 保护继电器电流
类型 A 相 B 相 C 相 A 相 B 相 C 相 A 相 B 相 C 相 A 相 B 相 C 相 A 相 B 相 C 相 A 相 B 相 C 相
单相
0 UB UC 3I0 0
0
I0
I0
I0
I0
I0
0
I0
I0
0
I0
I0
1 风电场一次主接线
风电机组采用一机一变接线。风电机组出口电 压 690 V,由箱式变压器升压至 35 kV,箱式变电站 高压侧采用并联接线方式,经 35 kV 电缆母线汇流 至升压站。 110 kV 升压站设 1 台主变压器,以 1 回 110 kV 线路接入系统。 110 kV 侧采用线路-变压器
35 kV 负荷侧 A 相接 地电 流 分 布 图 如 图 2 所 示,当 35 kV 负荷侧 A 相接地故障时,保护继电器 中有差动电流,主变保护的纵差会误动作。
图 3 35 kV 负荷侧 A 相接地电流分布图(有零序 CT)
6 结束语
风力发电是一个集计算机技术、 空气动力学、 结构力学和材料科学等综合性学科的技术。我国有 丰富的风能资源,因此风力发电在我国有着广阔的 发展前景, 而风能利用必将为我国的环保事业、能 源结构的调整做出巨大贡献。 本文结合工程实际, 对风电场主变 35 kV 负 荷侧单相接 地会引起 主变 差动保护误动作进行了分析,并给出了相应的解决 方法,提高了系统运行的可靠性。
到保护继电器,此时, 35 kV 负荷侧 A 相接地电流 分布图如图 3 所示,差动保护继电器中无差动电流 流过,主变差动保护不会动作,由主变的零序过流 保护作为接地故障的远后备保护。
4 主变 35 kV 侧单相接地故障分析
由于主变 35 kV 侧接地变的存在,主变 35 kV 侧发生单相接地故障时, 会引起主变差动保护动 作,具体原因如下:
接地变压器保护配三段定时限过流保护、 0.4kV 侧零序定时限过流保护。 2.2 系统继电保护
根据 GB14285-93 《继电保护与安全自动装置 技术规程》及接入系统报告要求,进行风电场的系 统继电保护配置。
110 kV 线路保护。 本期 110 kV 出线 1 回,按 照对侧无电源, 线路主保护配置光纤电流差动保 护,含有相间、接地距离及零序电流保护,检无压、 检同期三相重合闸、及三相操作箱。
110 kV 母线保护。 本期 110 kV 主接线为单母 线接线,配置一套独立的、快速的、灵敏的微机型母 线差动保护。
110 kV 故障录波。 本工程对 110 kV 系统配置 一面故障录波器柜(80 路)。
32
继电保护试验电源。 考虑系统保护的发展,及 方便保护与综合自动化接口, 采用标准化接口规 约。 为方便保护调试,配置一面继电保护试验电源 柜。
single-phase ground fault happened in the 35 kV load-side of main transformer, this paper solved the miss trip problem
thoroughly and the reliability of system also can be enhanced.
当主变 35 kV 负荷侧 A 相接地故障时, 由于 接地变的存在, 系统相当于中性点直接接地,A 相 电 压变为零,B、C 两 相电压仍为 相电压;A 相接 地 后, 通过接地中性点形成单相短路,A 相短路电流 变为 3I0,B、C 两相电流为零。 主变 35 kV 负荷侧 A 相接地故障时,系统各部分电压、电流如下表 1 所 示。
I0
接地
接地系统对地容性电容电流。 但线电压仍然对称, 可以继续运行 2 h。 3.3 中性点直接接地系统
系统发生单相接地故障时,中性点电压仍然为 零,非故障相对地电压保持相电压不变,故障相接 地后即通过接地中性点形成单相短路。发生单相短 路时保护应立即动作于跳闸,切除故障。
动解决方案 在接地变处安装三相 CT, 将该部分电流也差
参考文献
[1] 贺家李.电力系统继电保护原理[M].北京:水利电力出版社. [2] 能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册[M].北京:中
国电力出版社.
图 2 35 kV 负荷侧 A 相接地电流分布图(无零序 CT)
5 主变 35 kV 侧单相接地主变差动保护误
收 稿 日 期 :2009-11-4 作者简介
3 中性点运行方式及其特点
3.1 中性点不接地系统 系统发生单相接地故障时, 故障相电压为零,
非故障相电压升高为线电压。 中性点电压发生偏 移,等于一相相电压。 接地点电流为非故障相对地 电容电流的和,数值为正常运行时一相对地电容电 流的 3 倍。 但线电压仍然对称,可以继续运行 2 h。 因存在接地容性电流,故在接地点有电弧。 3.2 中性点经消弧线圈接地系统
纵联差动保护作为主变压器内部故障的主保 护。
110 kV 侧装设有复合电压闭锁的方向过流保 护和复合电压闭锁的过电流保护,用于保护由于外 部相间短路引起的变压器过流和作为变压器内部 故障的后备。
低压侧设有复合电压闭锁的速断、 过流保护。 为保护外部接地短路引起的变压器过流和作为变 压器内部接地故障的后备, 变压器设零序电流、电 压保护。
系统发生单相接地故障时, 故障相电压为零, 非故障相电压升高为线电压。 中性点电压发生偏 移,等于一相相电压。 该电压作用在消弧线圈上,将 产生感性电流。该电流与接地点非故障相对地电容 电流的和进行来自加彼此补偿,数值上小于中性点不
山东电力技术
SHANDONG DIANLI JISHU
2010 年第 2 期(总第 173 期)
非电量保护主要有:本体的重瓦斯保护,和反 应本体轻瓦斯、压力释放及温度过高的信号装置。 2.1.2 35 kV 线路保护
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图 1 风电场一次系统主接线示意图
35 kV 保 护 采 用 微 机 型 保 护 、 测 控 二 合 一 装 置,装于 35 kV 开关柜内。 线路保护配三段定时限 过流保护、过负荷保护、三相一次重合闸。 2.1.3 接地变保护
(山东电力工程咨询院有限公司,山东 济南 250001)
摘要:依托某具体工程,对风电场主变 35kV 负荷侧发生单相接地故障时 ,可 能 会 引 起 主 变 差 动 保 护 误 动 作 进 行 了 分
析,并给出了相应的解决方法,提高了系统运行的可靠性。
关键词:风电场;单相接地;差动保护;误动作
Abstract: Depending on a practical project, it maybe cause main transformer differential protection malfunction when
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风电场主变 35kV 负荷侧单相接地故障分析
Analysis on the 35 kV Load-side Single-phase Ground Fault of Main Transformer
王 雷,信 珂,周志勇
组接线,35 kV 侧采用单母线接线。 风电场一次主 接线如图 1 所示。
2 风电场保护配置
2.1 元件保护 2.1.1 变压器保护
元件保护设计按照 GB14285-1993《继电 保护 和安全自动装置技术规程》及国家电网公司《十八 项电网重大反事故措施》的规定,主变压器保护为 微机型保护,保护配置如下:
王 雷 (1979- ),男 ,助 理 工 程 师 ,从 事 变 电 站 电 气 设 计 工 作 。
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