母线差动保护动作跳闸分析及处理.doc
变电站主变差动保护跳闸事故原因及处理过程案例分析

变电站主变差动保护跳闸事故原因及处理过程案例分析变电站主变差动保护跳闸事故是指在变电站运行过程中,由于各种原因导致主变差动保护装置误动或故障跳闸,对电网稳定性和运行安全造成影响的事件。
下面将通过一个案例分析来详细介绍变电站主变差动保护跳闸事故的原因及处理过程。
案例背景:变电站主变差动保护跳闸事故处理过程:1.事故发生后,首先要立即停电,并确保现场的安全。
同时通知相关人员到现场进行紧急处理。
2.根据事故发生的具体情况,对主变差动保护装置进行全面排查,包括设备检查、通信检查等。
确定装置是否存在故障,是否需要维修或更换。
3.进行现场调试和测试,以确认设备是否正常。
可以通过在线检测工具对装置的差动保护功能进行评估,并对之前的误动记录进行分析,找到误动的规律和原因。
4.如果事故的原因是设备老化导致的,应及时对设备进行维修或更换。
如果是通信故障导致的,应检查通信线路和设备,修复故障并确保通信正常。
如果是操作失误导致的,应对操作人员进行培训和指导,加强对保护装置操作的规范。
5.对保护配置进行检查和校对,确保配置正确。
可以通过模拟故障的方法对保护装置进行测试,验证配置是否合理、正确。
6.完成上述处理后,重新启动主变差动保护装置。
并在重新投入使用前进行全面的试验和测试,确保保护装置的可靠性和正确性。
7.针对此次事故,应进行事故分析和总结。
分析事故原因,找出教训,并制定相应的改进措施。
可以通过修改操作规程、加强设备维护和检修、提高操作人员技能等方式,进一步预防类似事故的发生。
总结:变电站主变差动保护跳闸事故的原因多种多样,常见的包括设备老化、通信故障、操作失误、保护配置错误等。
针对不同的原因,需要采取不同的处理措施,包括设备维修、通信故障修复、操作人员培训、保护配置校对等。
为了预防类似事故的发生,还需要进行事故分析和总结,找出并改进存在的问题。
只有通过不断地改进和提高,才能确保变电站主变差动保护装置的稳定运行,保障电网的安全和稳定。
一起母差保护动作分析及检查处理

一起母差保护动作分析及检查处理针对一起500kV母线差动保护的动作情况,分析其动作原因、故障点位置及现场检查过程,供同行借鉴、参考。
标签:母线差动保护;开关间短引线保护;绝缘电阻1 概述某水电站500kV系统采用一台半断路器接线方式(主接线如图1所示),GIS 设备采用型号为ZF-550的成套设备。
500kV母线保护双重化配置,第一套采用RCS-915GD母差保护装置,第二套采用SGB-750系列母差保护装置。
T区开关间短引线保护双重化配置,均采用PSL608U短引线保护装置。
母差保护与开关间短引线保护交叉配置,无保护死区。
2012年4月19日6时23分,500kV #2M 母差保护、5032和5033开关间短引线保护动作跳闸,跳开5013、5023、5033、5032开关。
2 保护及自动装置数据分析保护动作情况发生后,保护人员到现场检查核对装置动作情况,查看装置动作报文及录波文件,首先排除了装置误动作的可能性,保护及自动装置数据简述如下:(1)500kV #2M母差保护A套动作报告显示:2010-04-19 06:23:00:362保护启动,经5ms后变化量差动动作,选相B,发5013、5023、5033开关跳闸令,经21ms后稳态量差动动作,选相B,装置检测最大差动电流为2.81A。
(2)500kV #2母差保护B套动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒保护启动,经12ms母差B相差动动作,装置检测B相差动电流为2.761A,制动电流为2.771A。
装置录波波形简图如图2所示。
(3)#4机保护A套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经5ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.891A,58ms后保护动作返回。
(4)#4機保护B套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经3ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.723A,57ms后保护动作返回。
220 kV母差保护动作原理及母线跳闸事故的处理方法

220 kV母差保护动作原理及母线跳闸事故的处理方法摘要:母差保护装置是220kV变电站内重要的保护装置,当母线发生故障时能够发挥隔离故障的作用。
由于母差保护动作时是将故障母线上的所有开关跳开,对整个电网的运行影响较大,因此对母差保护的原理及母差保护动作后的故障处理进行研究具有重要意义。
本文对220kV母差保护的原理进行了深入研究,针对母线保护动作后是否查找到故障点的不同处理方式进行了介绍。
关键词:母差保护;原理;双跨;倒闸;母联;误动1 引言母线保护装置是快速切除母线接地故障的重要二次设备,其发生误动或拒动都会给电网的运行造成严重的后果。
为了提高220kV母线跳闸事故的处理能力,需对220kV母差保护动作原理深入了解,具体研究220kV变电站的母差保护在不同运行方式下的动作情况,并根提出针对性的解决方案。
2 220kV母线保护原理2.1 母线保护动作原理母线差动保护是基于基尔霍夫定律,即在理想状态下,当母线没有故障,或者故障发生在区外时,母线流入与流出的电流大小相等,方向相反,差电流等于零;若故障发生在母线保护范围之内时,差电流则不等于零。
在实际应用之中,将CT 测量误差、CT 饱和等外部影响因素进行考虑,母差保护动作电流的整定值一般按照大于母线外部发生故障时所产生的最大不平衡量来进行整定。
而母差保护判断故障点及动作逻辑是通过大差电流和小差电流来进行判断。
大差电流是指除母联开关以及分段开关之外,其他所有母线上的支路电流之和。
母线大差保护逻辑起到判断故障为区内故障还是区外故障。
而母线小差电流是指,其中一条母线上包括母联开关以及分段开关之内的所有支路电流之和,母线小差保护逻辑起到对故障母线进行选择的作用。
2.2 母线保护装置的主要功能目前220 kV 母线所应用的母差保护装置主要包括四个厂家的设备,即南瑞的RCS-915 系列、深瑞的BP系列、许继的WMH-800系列以及国电南自的WMZ-41系列,这些主流母线保护装置的基本动作原理都是带比率制动特性的差动保护。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施

220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施问题描述:
对于投入运行的220 kV母线差动保护装置,在进行一次时进行了动作,导致220 kV 母线跳闸。
通过分析故障记录和设备测试数据,未发现母线本身有故障。
因此需要对该故障进行进一步的原因分析,并提出改进措施。
原因分析:
1. 母线差动保护装置的设定参数不准确:差动保护装置的设定参数包括灵敏度、相序、角度等参数。
如果设定不准确,可能会引起误动作。
针对该故障,可以对差动保护装置的参数进行检查和校准,确保设定参数准确无误。
2. 母线阻抗不均衡:母线阻抗不均衡会使得差动电流产生负序成分,引起误动作。
在保护装置中应该加入阻抗不平衡保护以避免误动作的发生。
3. 侵入负荷的影响:侵入负荷会使得母线的电阻、电抗发生变化,导致差动电流异常,引发误动作。
在保护装置中应该加入侵入负荷检测保护以避免误动作的发生。
改进措施:
1. 对差动保护装置的设定参数进行检查、校准和调整,确保设定参数准确无误。
2. 在保护装置中加入阻抗不平衡保护,检测母线阻抗不均衡情况,避免误动作发生。
3. 在保护装置中加入侵入负荷检测保护,及时检测母线的负荷变化,避免误动作发生。
4. 对保护装置进行定期检查和维护,保障其正常运行。
5. 加强人员培训和技能提升,提高操作人员的巡检和处理故障的能力,更好地保障电网的安全运行。
母线差动保护动作跳闸原因分析

母线差动保护动作跳闸原因分析
内部故障是指由母线保护自身的故障引起的动作跳闸。
其中包括母线
元件故障、汇流条故障等。
母线元件故障是一种常见的内部故障,主要包括绝缘失效、接触不良、内部短路等情况。
当绝缘失效时,会导致带电部分与地或其他相接触,引
起电流不平衡,从而使母线差动保护动作跳闸。
接触不良是指接头或触头
之间的接触电阻过大,电流无法正常通过,导致电流不平衡,触发保护器
动作。
内部短路则是由于元件自身故障引起的,电流会突然增大,导致母
线差动保护器感知到不平衡电流,并跳闸。
汇流条故障是指连接母线的汇流条出现故障,主要包括连接松脱、短路、断裂等情况。
当汇流条连接不良或松脱时,会导致电流通过不平衡,
触发保护器动作跳闸。
汇流条短路或断裂也会引起电流不平衡,从而触发
保护器动作。
外部故障是指与母线保护无关的故障引起的动作跳闸。
这包括线路故障、设备故障等。
线路故障是指与母线相连的线路上发生的故障,主要包括短路、接地
故障等。
当线路发生短路或接地故障时,会导致电流不平衡,从而触发保
护器动作。
设备故障是指与母线相连的设备出现故障,例如变压器、开关等。
当这些设备出现故障时,会导致电流不平衡,从而触发保护器动作。
综上所述,母线差动保护动作跳闸的原因可以归结为内部故障和外部
故障两类。
内部故障主要包括母线元件故障和汇流条故障,而外部故障主
要包括线路故障和设备故障。
了解这些原因可以帮助我们更好地理解母线
差动保护的工作原理,并且有助于我们及时发现和排除故障,确保电力系统的安全运行。
阐述母线差动保护动作跳闸的分析与处理

阐述母线差动保护动作跳闸的分析与处理摘要:母线可以说是变电站中比较核心的一个重要组成部分,基于这种母线的应用运行来看,其如果出现了较为明显的故障和缺陷,必然会对于整个变电站,甚至是电力系统产生较为明显的威胁,其中母线差动保护动作跳闸就是比较常见的问题,这种母线差动保护动作跳闸问题的全面分析和有效处理也就显得极为重要,本文也正是基于这一点进行了有效探究。
关键词:母线差动保护;跳闸;分析;处理引言在当前电力系统的运行过程中,变电站可以说是比较重要的一个重要组成部分,基于这种变电站系统的有效运行而言,母线作为其中必不可少的核心内容,更是需要引起足够重视,应该切实保障相应母线运行较为流畅安全,对于以往母线运行中常见的各类问题进行有效修正完善。
母线差动保护装置在当前变电站中应用越来越频繁,其主要就是借助于进出电流平衡的原理进行故障判断分析,如此也就能够有效针对相应电流异常问题采取恰当动作,断开断路器,对于整个变电站形成一定保护。
因此,这种母线差动保护动作跳闸问题也就需要进行详细分析,了解其中涉及到的主要原因,然后采取最为理想的措施进行处理。
1母线差动保护动作跳闸原因分析结合当前母线差动保护动作跳闸的基本状况进行详细分析可以发现,其产生的原因相对而言也是多方面的,很多设备运行故障或者是外界环境的影响都可能会导致其出现跳闸问题,如此也就需要进行详细分析探究,了解其具体原因,才能够为具体处理提供有效指导。
现阶段母线差动保护动作跳闸的主要原因有以下几点:(1)短路问题的影响。
在母线具体运行过程中如果出现了短路问题,其必然会直接导致动作跳闸问题的产生,这也是当前比较常见的一个基本原因。
这种短路问题的出现原因同样也是多个方面的,比如母线设备的各个接头,其接触不良,或者是自身的质量存在明显的缺陷和问题的话,也就很可能会导致其出现短路缺陷,相应接触面或者是母线相关设备中的绝缘层受损,同样也会带来明显的短路隐患。
(2)接地故障问题的影响。
500kV母线跳闸事故的分析

500kV母线跳闸事故的分析目前,电力系统普遍采用的微机型母线保护装置可实现母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联失灵(或死区)保护及断路器失灵保护出口等功能。
在实际应用中,为了方便运行人员灵活操作和防止母差保护频繁操作引起误动等,往往配置独立的母联充电(过流)保护,作为母线、主变、线路充电的临时性保护,而停用母线保护中的母联过流保护。
标签:500kv;母线;跳闸事故1事故过程某日17时08分,某500 k V变电站500 k VⅠ段母线跳闸。
具体情况如下:1.1事故前变电站运行方式1号主变5031开关、2号主变5013开关、B线5023开关、A线5011开关、C线5021开关,第一串联络5012开关、第二串联络5022开关、第三串联络5032开关在运行状态,500 k VⅠ、Ⅱ段母线在运行状态,D线5041开关、第四串联络5042开关在检修状态,D线线路在检修状态。
详见图1。
1.2事故后变电站运行方式1号主变5031开关、C线5021开关、第二串联络5022开关、A线5011开关、第一串联络5012开关在运行状态,500 k VⅠ段母线在运行状态;2号主变5013开关、B线5023开关、第三串联络5032开关在热备用状态、500 k VⅡ段母线5227地刀A、B相在合闸位置;D线5041开关、第四串联络5042开关在检修状态,D线线路在检修状态。
1.3事故经过12时23分,配合D线综自改造及5042开关测控屏更换工作,运行人员向省调申请拉开D线504127地刀、第四串联络504217地刀。
12时58分,省调下令拉开D线504127接地刀闸、第四串联络504217地刀。
13时00分,运行人员操作拉开D线504127地刀。
13时10分,操作完毕。
13时12分,运行人员操作拉开500 k V第四串联络504217地刀。
13时21分,操作完毕。
15时10分,检修人员完成新更换的5042开关测控屏二次接线、二次电缆整理、悬挂电缆吊牌工作。
浅析母线保护原理及动作故障处理

一、母线故障的原因变电站母线发生的故障可能是单相接地或相间短路。
引起母线故障的主要原因有:因空气污染损坏绝缘,导致母线绝缘子、断路器、隔离开关套管闪络;母线上电压互感器故障及装设在断路器和隔离开关之间的电流互感器故障;倒闸操作时引起断路器和隔离开关的支持绝缘子损坏;运行人员的误操作,例如带负荷拉开隔离开关产生电弧和带地线误合闸。
二、母线保护的配置及其原理目前在变电站中,母线保护的类型有:(1)利用母线供电元件的保护装置兼做母线故障的保护。
例如,利用变压器的后备保护来作为低压母线的保护装置。
这种方式靠变压器的后备保护来切除母线故障,因切除时间长且选择性差,往往不能满足运行要求,所以一般用在10kV和35kV 的低压单母线上。
(2)装设专用的母线差动保护装置。
单母线差动保护接线图如图1所示。
在母线的所有连接元件上装设具有相同变比和特性的电流互感器,所有互感器的二次线圈在母线侧的端子互相连接,另一端的端子也互相连接,然后接入差动继电器CJ,继电器中的电流即各个二次电流的向量和。
工作原理:(1)正常运行及母线范围以外故障时,在母线上所有连接元件中,流入母线的电流与流出电流相等,即总电流I=0,保护不动作。
(2)当母线上发生短路时,所有与电源连接的元件都向故障点供给短路电流,而所有供电给负荷的连接元件中电流均等于0,因此总电流I=I*dl(短路点的总电流),CJ保护动作,启动信号继电器和保护出口继电器BCJ,瞬时跳开母线上所有连接的开关。
三、母线保护动作的处理方法当安装有母线差动保护且保护装置正常运行,当母线保护动作时,现场工作人员应根据仪表指示、故障录波、事件打印,继电保护动作状况及设备外观,及时判断出故障发生的原因及地点,特别要认真检查母差保护范围内的设备,有无爆炸、击穿、起火、冒烟、异物等。
如果经判断是母线本身故障所引起的,应将故障母线上的所有开关和刀闸拉开,将故障母线上元件倒至备用的母线上恢复送电,然后联系调度送电。
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母线差动保护动作跳闸分析及处理-
变电设备在整个电力系统中发挥重要的作用,所以要确保变电设备运行的安全性。
母线在变电运行中起到连接各种设备的作用,所以要保护母线运行的安全性。
母线差动保护装置就是利用进出电流平衡的原理来判断故障,当电流出现异常时,就会采取动作,跳开母线上的所有断路器,避免或者缩小故障范围。
在受到运行环境或者装置自身性能的影响时,差动保护装置有时会发生动作跳闸,在母线电流出现异常时,无法发挥保护作用,影响到电力系统的安全运行,所以研究母线差动保护动作跳闸对于整个电力系统的安全运行非常大的意义。
1 母线差动保护动作跳闸的原因分析及处理
1.1 母线差动保护动作跳闸的原因分析
研究分析表明,母线差动保护动作跳闸的原因有以下几种:母线的设备接头不良造成接地或者短路;母线的绝缘套及断路器发生损坏或造成闪络现象;母线的电压互感器出现故障:母线上支持绝缘子的隔离开关损坏或发生闪络故障;母线上支持绝缘子的避雷器等设备发生损坏;各主变压器断路器的电流互感器绝缘子出现闪络故障或二次回路故障;误操作合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护出现失误;保护误整定。
(1)在母线中的电流异常增大时,就会导致母线发生故障,在这种情况下,就会启动母线差动保护装置,而相邻的线路装置也会同时启动并发出信号,随即启动具有很高灵敏度的故障录波器,这是正常情况下所产生的一系列联动现象。
但是如果母差发生动作,但是相邻的线路或者元器件却没有正常的反应,并且故障录波图也没有显示出相应的故障波形,那么此时就应该引起高
度重视,可能是母差保护装置出现了故障。
值班人员应该及时采取措施,可以停止母差保护的运行,并且将母线上所有断路器断开,然后调度会选择合适的电流对停止差动的母线试送,并提高保护母线的灵敏度,在对母线试送成功以后,再逐一试送停电的其他线路。
(2)在母线发生跳闸故障后,可以先对母差保护范围内的设备进行检查,首先应该从外观开始,观察是否存在自燃或者爆炸的现象,检查瓷质装置是否有破碎或者闪络的情况,配电装置是否有异常物体,在该段范围内是否存在其他工作。
(3)在发现故障时,如果能够找出明显的故障点时,应该采取及时有效的措施,如利用隔离开关或者断路器对故障点进行逐一的排除或者隔离处理处理。
在处理之后重新检测母线是否漏电以及是否有损伤,如果检测良好再打开电源主进断路器的开关,对母线进行充电,之后恢复正常供电。
如果故障不能及时的解决,在双母线连接的情况下,将电流转移至另一条正常母线上,然后恢复正常供电。
在单母线接线的情况下,将大部分的负荷转移到旁母线上,尽量提早的正常供电,减少停电所产生的损失。
如果以上条件都不符合的情况下,只能够报请上级,在停电之后进行检修,然后再恢复供电。
(4)如果没有发现故障现象,并且站内的设备也正常时,如果分路中出现信号掉牌的情况,可能是因为外部出现了故障,或者是母差保护因电流回路的问题产生误动。
应将该问题汇报至调度,暂时将母差保护退出,有效隔离外部故障后,再重新启动母线保护,恢复正常供电,同时将问题汇报至上级,再由专业人员检查问题产生的原因。
(5)如果检查不出任何故障,跳闸时无电流冲击现象,站
内设备无问题,母差保护信号不能复归。
此时应查看其出口继电器的触电位置、直流母线的绝缘情况、保护装置是否异常。
2 母线失压的分析及处理
2.1 造成母线失压事故的原因分析
母线失压的产生原因有很多种,外界的环境因素、电气设备本身的性能以及人为误操作等,都可能引起母线失压,大致总结出来可以归纳为以下几个方面:在操作的过程中设备出现损坏,或者是因为操作人员违规操作;母线或者绝缘子被破坏,或者经历了闪络事故;在电气设备运行的过程中,母线或者相关的设备绝缘受到破坏,导致保护装置产生跳闸现象,发生故障,由于线路保护的拒动或断路器的拒跳,造成了越级跳闸的现象,线路出现故障时,断路器不会跳闸,安装失灵保护会使故障线路的母线上全部断路器跳闸,而未安装失灵保护的,由后备保护动作产生跳闸,母线失压。
2.2 母线失压的处理方法
(1)当母线出现失压情况的时候,应首先实施故障排除,检查Pt次级空气的开关,观察是否有跳闸或者线路的熔丝熔断等现象。
在检查期间,为了保证操作的安全性,防止突然来电造成安全事故,值班人员应该在失压母线上各保留一路主电源线,然后将所有断路器都拉断,并且时刻与调度员保持联系。
在检查的过程中,如果发现是本站的断路器出现拒动等故障时,应该及时采取应对措施,将所有断路器拉开,并且与调度员取得联系,利用相关设备及时对失压母线进行充电。
(2)根据事故发生前的运行模式,保护装置及自动装置的相关情况,如报警信号、断路器跳闸及设备外观等,来判明故障可能发生的原因、性质以及该事故导致停电的范围。
如果是工厂
用电发生故障时,在夜间作业时需要将事故照明灯投入使用。
(3)断开失压母线上各个分路的变压器断路器,将已跳闸断路器进行复位。
(4)如果是因为高压侧母线失压而导致的中、低压侧母线失压的情况。
而中、低压侧失压的母线无故障现象,可以采取先利用备用电源,然后合上母线分段(或母联)断路器,先确保恢复正常供电,再对高压侧母线失压事故进行处理。
3 结语
如果母线发生故障,将会直接影响到整个电力系统的正常运行,导致供电中断,所以在发生故障时,应该及时判断故障点并且采取处理措施,尽量控制停电所带来的损失。
随着科学技术的进步,为了提高电力系统中母线运行的安全性,应该采取先进的母差保护装置,对母线的运行进行实时监控,发生故障时能够及时准确的动作,不会因为拒动和误动而影响到供电的稳定性。
同时还应该加强操作人员的专业技能培训,减少误操作现象,提高母线运行的安全性,为电力系统的安全稳定运行创造有利的条件。