主变跳闸处理流程图

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变电所跳闸流程图

变电所跳闸流程图

金河煤矿主通风机故障停机时处理
流程图
主通风机变频器故障跳闸 如主通风变频器故障报警或其他原因停机时
按下复位键
按起动按钮(绿色)
通知值班电工、调度室 如起动后又报故障
如按下复位键不起作用时,拉下空开重新合闸
绿色为起动按钮、红色为停止按钮
如按下起动按钮后对报故障或按下起动按钮无反映
通知值班电工或机电队长,以上人员如不能及时到达现场通知调度室,由调度室通知相关人员
金河煤矿10KV 配电柜跳闸时操作流
程图
鲁河线停电跳闸时8#高压柜子
插入配电柜钥匙、旋转到分闸位置再
摇出小车
对高压联络柜进行合闸
对低压660V 配电柜进行合闸
对局扇馈电合闸 起动主通风机
摇入小车、插入配电柜钥匙、旋转到
合闸位置(听到合闸声)
变电所一楼
对进线柜进行合闸(绿色按钮)、对起动柜进行合闸(绿色按钮)
先合闸总馈再合闸分馈(馈电写有合闸字样的按钮)
观察各仪表、电压是否正常 淤河线停电跳闸时7#高压柜子 按以上步骤进行操作。

关于主变跳闸的整改措施

关于主变跳闸的整改措施

根据评估结果进行持续改进
分析评估结果
对评估结果进行全面分析 ,找出整改过程中的问题 和短板,明确改进方向。
制定改进计划
针对评估结果,制定具体 的改进计划和措施,明确 改进目标、时间节点和责 任人。
落实改进措施
按照改进计划,逐步推进 改进措施,包括设备升级 、技术培训、管理流程优 化等。
建立长效机制,确保持续改进
技术改造升级
应用新技术对设备进行改造升级,提高设备性能,减少故障 率,如采用智能传感器、数字化控制系统等,实现设备状态 实时监测和预警。
优化运行管理
健全运行管理制度
建立完善的主变运行管理制度,明确设备运行规范和操作流程,确保运行人员 有章可循,减少误操作导致的跳闸事件。
强化运行人员培训
定期组织运行人员参加专业培训,提高其对设备运行状态的判断能力和应急处 理能力,确保在发现异常时能够迅速采取措施。
主变跳闸的原因分析
主变跳闸的原因可能包括以下几个方面
设备故障:主变压器本身存在设计、制造缺陷或老化等问 题,导致设备无法正常运行。
外部因素:如雷击、外力破坏、小动物短路等外部因素可 能导致主变跳闸。
保护装置误动作:电力系统中的保护装置可能在某些情况 下误判,导致主变跳闸。
运行维护不当:如过载、过热等运行条件可能导致主变跳 闸,同时日常运维中的不当操作也可能增加跳闸风险。
针对以上原因,我们需要采取相应的整改措施,以降低主 变跳闸的风险,保障电力系统的稳定运行。
CHAPTER 02
主变跳闸整改目标
短期目标
快速恢复供电
在发生主变跳闸后,尽快找到故 障原因并进行修复,以最短时间 恢复供电,减少停电对用户和生 产活动的影响。
加强应急响应

110kV某变电站2号主变跳闸处理分析

110kV某变电站2号主变跳闸处理分析

110kV某变电站2号主变跳闸处理分析(一)事故概况2017.09.05--19:19分,110kV某变电站2号主变三侧开关跳闸,监控没有收到任何保护动作信号、事故总信号。

(二)事故处理分析过程(1)观察2号主变各保护装置保护动作告警灯不亮,查看后台、2号主差动保护装置、高后备保护装置、中后备保护装置、低后备保护装置动作报文,报文如下图,只有保护启动信号,无保护动作信号。

图4(2)测量2号主变三侧开关各跳闸回路直流电压,负电-65V,正电+153V,同时查看后台、直流屏的告警信号,得出该站直流回路绝缘异常。

(3)采用拉路法查找绝缘下降支路,当拉开2号主变非电量开入电源空开时,直流电压恢复正常,检查相关二次回路,初步判断2号主变本体非电量相关回路存在绝缘下降,需对变压器非电量回路进行现场检查。

(4)将主变转检修状态,检查2号主变本体,发现有载重瓦斯继电器接线盒防雨罩顶盖脱落,接线盒内有积水,导致继电器出口接点短路,造成本次事故跳闸。

图5(5)对接线盒内积水进行处理,同时加固防雨罩。

处理完成后,进行绝缘试验,该回路绝缘恢复正常,推上该回路直流空开,直流电源恢复正常。

(6)短接有载重瓦斯接点,装置报非电量保护动作,同时开关正确传动。

由于事故时只有开关出口,未发任何保护动作信号。

根据二次回路图,分析得出事故时只启动了跳闸继电器2TJ1,未启动信号继电器2TJ2。

图6(7)使用继电保护测试仪在装置的1n7x12和1n7x10接入直流可调电源,结果电压达到135V时开关跳闸,无保护信号,电压达到160V时有载重瓦斯信号发出。

由此可判断当事故发生时,由于水电阻分压,该回路直流电压介于135V与160V之间,只启动了跳闸继电器2TJ1,未启动信号继电器2TJ2,所以2号主变三侧开关跳开时,保护装置没有保护动作信号,与分析结果一致。

此次事故表明了,非电量保护装置内部的信号继电器和跳闸继电器的启动电压配合不符合要求。

220KV变电站主变压器跳闸故障及处理措施

220KV变电站主变压器跳闸故障及处理措施

220KV变电站主变压器跳闸故障及处理措施发表时间:2017-05-25T10:12:36.587Z 来源:《基层建设》2017年4期作者:甄学武[导读] 摘要:本文主要针对220KV变电站主变压器跳闸的故障及处理措施展开了探讨,通过结合具体的实例,对故障的判断作了详细的阐述,并系统分析了跳闸故障,给出了相应的处理措施,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

广东电网有限责任公司江门供电局广东江门 529000摘要:本文主要针对220KV变电站主变压器跳闸的故障及处理措施展开了探讨,通过结合具体的实例,对故障的判断作了详细的阐述,并系统分析了跳闸故障,给出了相应的处理措施,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

关键词:主变压器;跳闸故障;处理措施主变压器做为发电厂和变电站的主要设备之一,能否安全稳定运行对电网安全运行起作至关重要的作用。

因此,我们必须要对变电站主变压器存在的故障进行分析,特别是对于跳闸故障的分析,并及时采取有效的措施做好防范。

基于此,本文就220KV变电站主变压器跳闸的故障及处理措施进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。

1 故障概况某220kV变电站355号开关柜内出线电缆头起火,W相电缆主绝缘击穿,三相电缆均有电弧烧伤痕迹,灭火后检查保护装置显示:355距离I段动作,距离Ⅱ段后加速动作,355号开关跳闸。

同时,3号主变压器差动保护和重瓦斯动作出口跳开三侧开关。

主变压器差动、轻重瓦斯、后备保护启动,差动保护和重瓦斯均出口。

经试验,3号主变压器本体油中含有乙炔94.1ppm,低压侧绕组有变形,低压侧绕组直流电阻互差超标。

2 故障判断2.1 故障过程分析第1阶段:355线路发生V相单相接地,42.2s后,353线路末端用户避雷器发生爆炸,造成UV两相短路转三相短路故障,353线路距离Ⅱ段保护动作跳闸,故障持续370ms。

此时单相接地故障未消失,U、W相对地仍承受着线电压。

第2阶段:355开关柜内W相电缆头对地击穿,与站外V相接地点形成V、W两相异地短路,9ms后发展为三相短路,25ms时355距离I 段动作出口,95ms时3主变压器差动保护启动,98ms时355开关切除故障电流,138ms时主变压器差动出口,153ms时差动跳开3号主变压器三侧开关。

35kV变电站运行中故障跳闸的分析与处理

35kV变电站运行中故障跳闸的分析与处理

35kV变电站运行中故障跳闸的分析与处理摘要:在电力系统的运行当中,变电设备一旦发生故障就将严重影响该辖区范围内的居民中的正常用电,甚至会给变电站造成巨大的经济损失。

尤其是跳闸故障,轻则会影响到各种用电设备以及供电的正常运行;重则会导致震荡或者使得整个供电系统出现瘫痪。

关键词:35kV变电站运行;故障跳闸;处理措施1 分析跳闸故障1.1 线路问题导致的跳闸故障在电力系统中,其覆盖的范围区域较大,为满足覆盖区域内供电需求,需要铺设众多的线路,给管理带来了较大困难,特别是特殊性质的输电线路,为避免重大安全事故,通常都选择在偏远的地区来安装,比如郊区,可以预防对居民生活产生过大影响。

但是,由于偏远地区本身环境相对较为复杂,线路的维护、检修等都面临较大困难,经常容易出现巡检、维修与管理不到位的情况,线路的整理、检修工作缺乏,导致线路问题得不到及时发现,增加变电运行故障发生的概率。

此外,当线路周边环境有丛林时,受树木、雷电等因素影响,变电运行跳闸故障也十分容易发生,甚至会引发重大火灾,给用电安全造成极大威胁。

1.2 主变低压侧的开关跳闸通常会有开关误动、越级跳闸、母线故障这三种情况,而具体是哪种情况则要对一次设备、二次侧检查以后才能判断出。

如果只有主变压侧过流的保护动作,那么就可以排除开关拒动、开关误动这两种故障,如果想要弄清是越级跳闸还是母线故障,那么就要对设备进行全面检查。

在对二次设备进行检查的时候,要对设备保护装置进行重点检查;在对一次设备进行检查的时候,要重点检查过流保护范围的所有设备。

如果开关跳闸缺少保护掉牌信号,就要判断设备故障是因为保护动作没有发出信号,还是因为隐藏两点接地而造成开关跳闸的。

1.3 主变三侧开关跳闸故障分析通过对主变三侧开关的跳闸故障进行仔细的分析,导致其出现跳闸故障的原因主要是包括以下几个方面:设备的内部出现了故障、主变低压侧母线出现故障、主变低压侧母线存在短路故障等。

因此,为了防止其出现跳闸故障,变电技术人员和维修人员应该定期的对主变三侧开关进行定期的检查,采用瓦斯保护措施对其进行保护处理,防止出现上述几种问题。

变压器差动保护跳闸的原因分析及处理

变压器差动保护跳闸的原因分析及处理

变压器差动保护跳闸的原因分析及处理摘要:变压器是电力系统中十分重要的供电元件,其运作的可靠性关乎着变电站的整体安全。

为提高供电的安全可靠性,本文结合一起引起主变差动保护动作的事故,通过检查现场的电力设备和事故记录,对变压器差动保护跳闸的原因进行分析,供类似事故探讨参考与借鉴。

关键词:变压器;差动保护;跳闸;接线;处理随着我国电网技术的快速发展,变压器作为电力系统中的重要设备,具有改变电压、传递电能的作用,成为了电网安全、经济运行的基础。

但是,在变压器的运行过程中,时常会出现变压器差动保护跳闸的现象,导致供电线路无法得到保护,严重影响了供电可靠性和电网稳定性,可见变压器差动保护是电力系统安全运行的重要保障。

因此,通过对事故现场情况的检查,分析变压器差动保护跳闸的原因,采取必要的措施解决事故问题,保证电力系统能够正常供电,营造安全、有序的电网服务环境。

1现场检查情况1.1运行方式变电站有1台11OkVY/Y/△型变压器,110、35、6kV侧母线均采用单母接线形式,ll0kV侧为电源端,其它两侧为负荷侧。

35kV中性点隔离开关在变压器正常运行时拉开,在操作35kV侧开关时合上。

差动保护TA二次采用全星形接线。

1.2值班员记录2010年某一起事故警报响起,主变三侧181、381、681开关位置信号灯红灯闪亮,#1主变控制屏“差动保护动作”、“充电机保护故障”、“35kV线路384开关保护屏告警”灯亮。

检查主变瓦斯继电器内无气体,压力释放阀未动作。

后被告知35kV线发生短路故障。

1.3保护动作报告(1)2010年9月12日18时35分39.732秒B相动作差动动作电流动作量5.943A差动制动电流动作量12.38A持续时间动作量0.027s(2)2010年9月12日18时35分39.732秒C相动作差动动作电流动作量6.369A差动制动电流动作量6.193A持续时间动作量0.027s1.4故障录波器记录该变电站没有录波器,从变压器保护装置内提取故障录波记录时,发现故障时的故障报告已被冲掉,因此只能通过上一级变电站的录波器获取线路故障录波记录。

主变差动保护动作跳闸后事故处理原则

主变差动保护动作跳闸后事故处理原则

主变差动保护动作跳闸后事故处理原则
查看开关位置显示及其电流表,确认主变跳闸,报调度,汇报初步现象。

查看并记录光字牌,确认是主变差动保护。

停止站内的所有工作票,观察其它剩下的主变有无过负荷,油温有无过高,派人到现场把其他主变的冷却器全部投入,加强对主变的巡视和监视中央信号屏的主变负荷情况和油温。

主变过负荷,可向调度汇报,要求压负荷。

如果是#1主变跳闸,则应该检查站用变是否自投成功,站用电是否正常,充电机是否正常工作。

还应该合上其它三台主变的其中一台的变高和变中中性点接地刀闸。

在保证站内的其它设备不受事故影响其正常运行后,将主变及其三侧开关转换为检修,进行下列检查:
1)主变套管有无破裂放电现象;
2)在主变差动保护区内有无短路或放电现象;
3)差动保护接线、整定有无错误、电流互感器二次回路是否开路,旁路代主变开关时有无切换电流互感器二次回路;
4)向调度了解在跳闸的同时系统有无短路故障;
5)查看瓦斯继电器内有无气体,主变油位、油色、防爆装置有无异常。

检查结果确认差动保护动作正确,但不是变压器内部故障引起,而是差动范围内变压器外的短路故障引起,若故障点在高压侧,则在故障处理完毕,检查变压器无异常后,经调度同意可将主变重新投入运行;若故障点在中低压侧,则应进行绕组变形测试、取油样化验、
测直流电阻、绝缘电阻等,确认变压器正常,且故障处理完毕后,还必须经过总工程师同意才能将变压器重新投入运行;
检查结果确认是差动保护误动作,在其它保护(重瓦斯、复合过流)正常的情况下,经调度员同意可将差动保护退出,恢复变压器运行。

110kv主变保护跳闸处理步骤

110kv主变保护跳闸处理步骤

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