变电所继电保护的选择
110KV变电所继电保护设计整定计算设计任务书

电力职业技术学院继电保护及其自动化专业毕业设计任务书标题:110KV变电站继电保护的设计与整定计算原始数据:1.设计一座110KV降压变电站(1)110KV侧有L101、L103两条出线,35KV侧有L302、L303、L304、L305、L306五条出线,10KV侧有八条出线。
(2)与电力系统的连接;①110KV侧线路L101接入110kv系统:②35KV侧一路通过306开关接入35KV区域供电系统。
(3)主变压器数量及容量:1、每台变压器容量:31.5MVA绕组类型及接线组别:三相三绕组,yo/y/△-12-11;额定电压:110/38.5/11KV;短路百分比:高-中(17),高-低(10),中-低(6.5):绝缘类型:分级绝缘。
(4)110kv、35KV、10KV母线侧线路后备保护最大动作时间分别为110kv:2.5S、35kv:2.5S、10kv:2S。
2.电力系统的主要参数:(1)1)110kv系统最大等效正序电抗*ma*为6.6ω,最小等效正序电抗*ma*为5.3ω,最大等效电抗*ma* = 5.3Ω,35KV系统为9.2ω,最小等效电抗*.ma*为8.1ω。
(2)部分线路的主要参数如下表所示:L101:额定电压110KV长度52KM最大(额定)负载为51MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L302:额定电压35KV长度18KM最大(额定)负载为6.3MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L303:额定电压35KV长度16公里;最大(额定)负载为6.3MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L304额定电压35KV长度32KM最大(额定)负载为4MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L305:额定电压35KV长21公里;最大(额定)负载为4MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L306:额定电压35KV长度25公里;最大(额定)负载为13.2MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4二、设计的主要要求1.根据本变电站主变压器的类型和容量,配置主变压器的继电保护方案,计算其主保护的整定;2.配置L303和L304线路的继电保护方案,并进行相应的整定计算。
继电保护基础知识

电力系统继电保护一词泛指继电保护技术和由各种继电 保护装置组成的继电保护系统,包括继电保护的原理设 计、配置、整定、调试等技术,也包括由获取电量信息 的电压、电流互感器二次回路,经过继电保护装置到断 路器跳闸线圈的一整套具体设备,如果利用通讯手段传 送信息,还包括通讯设备。
2).继电保护的基本作用
继电保护装置构成示意图
1.2.2 继电保护装置的构成
以过电流保护装置为例,来说明继电保护的组成和 基本工作原理.
动作过程:电流继电器动作时其触点闭合, 中间继电器得电,由中间继电器KM触点通 线路断路器跳闸回路,同时信号继电器KS 发出保护跳闸信号。
§1.3 对继电保护的基本要求
对于继电保护,在技术上一般应满足四个基本要 求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。即保护 的四性。 1.3.1 选择性 ( Selectivity ) 选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件或线 路从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以 保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 选择性就是故障点在区内就动作,在区外不动作。 术语:主保护 远后备保护 近后备保护
4)继电保护的主要特点
微机保护充分利用了计算机技术上的两个显著优势:高速的运算能力和完 备的存贮记忆能力,以及采用大规模集成电路和成熟的数据采集,A/D模数 变换、数字滤波和抗干扰措施等技术,使其在速动性、可靠性方面均优于以 往传统的常规保护,而显示了强大生命力,与传统的继电保护相比,微机保 护有许多优点,其主要特点如下: 1)改善和提高继电保护的动作特征和性能,正确动作率高。主要表现在 能得到常规保护不易获得的特性;其很强的记忆力能更好地实现故障分量保 护;可引进自动控制、新的数学理论和技术,如自适应、状态预测、模糊控 制及人工神经网络等,其运行正确率很高,已在运行实践中得到证明。 2)可以方便地扩充其他辅助功能。如故障录波、波形分析等,可以方便 地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能。 3)工艺结构条件优越。体现在硬件比较通用,制造容易统一标准;装置 体积小,减少了盘位数量;功耗低。 4)可靠性容易提高。体现在数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、 使用年限的影响,不易受元件更换的影响;且自检和巡检能力强,可用软件 方法检测主要元件、部件的工况以及功能软件本身。 5)使用灵活方便,人机界面越来越友好。其维护调试也更方便,从而缩 短维修时间;同时依据运行经验,在现场可通过软件方法改变特性、结构。 6)可以进行远方监控。微机保护装置具有串行通信功能,与变电所微机 监控系统的通信联络使微机保护具有远方监控特性。
电力系统 继电保护最全复习题

1.继电保护复习资料2.电力系统对继电保护的要求答:一、选择性选择性是指保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除使停电范围尽量缩小以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。
主保护能有选择性地快速切除全线故障的保护。
后备保护当故障线路的主保护或断路器拒动时用以切除故障的保护。
近后备保护作为本线路主保护的后备保护。
远后备保护作为下一条相邻线路主保护或开关拒跳后备保护。
二、速动性速动性是指尽可能快地切除故障短路时快速切除故障可以缩小故障范围减轻短路引起的破坏程度减小对用户工作的影响提高电力系统的稳定性。
三、灵敏性灵敏性是指对保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。
保护装置的灵敏性通常用灵敏系数来衡量灵敏系数越大则保护的灵敏度就越高反之就越低。
四、可靠性可靠性是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时它不应该拒绝动作而在其他不属于它应该动作的情况下则不应该误动作。
以上四个基本要求之间有的相辅相成有的相互制约需要针对不同的使用条件分别地进行协调。
此四个基本要求是分析研究继电保护的基础也是贯穿全课程的一个基本线索。
根据保护元件在电力系统中的地位和作用来确定具体的保护方式以满足其相应的要求3. 2.功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位Φ,并且根据一定关系[cos(Φ+a)是否大于0]判别出短路功率的方向。
为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要求。
当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小于最小动作电压时,就出现了电压死区。
在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏.4. 3.简述下列电流保护的基本原理,并评述其优缺点: (l)相间短路的三段式电流保护; (2)零序电流保护; (3)中性点非直接接地系统中的电流电压保护。
继电保护最全面的知识

继电保护最全面的知识一、基本原理继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。
保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:1)电流增大短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
2)电压降低当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
3)电流与电压之间的相位角改变正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85。
)。
4)测量阻抗发生变化测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。
正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。
这些分量在正常运行时是不出现的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。
此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。
二、基本要求继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
对于作用于继电器跳闸的继电保护,应同时满足四个基本要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电保护装置,这四个基本要求中有些要求可以降低。
1、选择性选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。
电力系统继电保护

2.5 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏度性和速动性?电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定,即靠电流整定值保证选择性。
它不能保护线路全长,只能保护线路全长的一部分,灵敏度不够。
限时电流速断的整定值低于电流速断保护的动作短路,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为保证下级线路短路时不误动,增加一个时限阶段的延时,在下级线路故障时由下级的电流速断保护切除故障,保证它的选择性。
电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故障由速断保护快速切除,速断范围外的故障则必须由限时电流速断保护切除。
速断和限时速断保护的配合,既保证了动作的灵敏性,也能够满足速动性的要求。
2.6为什么定时限过电流保护的灵敏度动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路全长且保护相邻线路全长,可以起远后备保护作用。
当远处短路时,应保证离故障点最近的过电流保护最先动作,即要求保护在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流逐级增加。
否则,会出现越级跳闸、非选择性动作现象。
电流速断只保护本线路的一部分下一级线路故障时它不会动作因而灵敏度不需要逐级配合。
2.10 在中性点非直接接地系统中,当两条上下、级线路安装相间短路的电流保护时,上级线路装在A 、C 相上,而下级线路装在A 、B 相上,有何优缺点?当两条线路并列时,这种安装方式有何优缺点?以上串、并两种线路,若采用三相星形接线,有何不足?在中性点非直接接地系统中,允许单相接地时继续短时运行,在不同线路不同相别的两点接地形成两相短路时,可以只切除一条故障线路,另一条线路继续运行。
发电厂变电站电气主接线确定原则分析

发电厂变电站电气主接线确定原则分析摘要:近年来,随着社会经济的不断进步,工业企业居民生活用电负荷的不断增加,一批又一批的发电厂变电站也在不断的新建、改建、扩建中。
如何设计一座能符合当地所需的发电厂变电站,成为电力企业的首要任务。
而作为发电厂变电站设计的首要部分,电气主接线如何确定也是需要重点考虑的问题之一。
本论文的开展基于此,分两大部分,分别对发电厂变电站电气主接线确定原则进行分析,结合外部环境,当地实际情况已经电力部门的内部规划出发,具体问题具体分析。
同时参照电气主接线三大原则,结合其原始资料,拟定主接线方案。
特别以110kv变电站的电气主接线选择设计原则为例展开,更好的铺设发电厂变电站在电气主接线选择确定原则的具体分析,多角度认识电力系统中的电气主接线问题,为今后新建改建扩建变电站,进行电气主接线设计时提供参考。
关键词:发电厂;变电站;电气主接线0 引言随着全球经济化的快速发展,我国经济也取得了重大成效。
各行各业在接轨国际发展步伐的同时,也面临着新的挑战。
特别是电力系统行业。
现如今各行业要想发展都离不开电力的基本保障,因此电力行业也在发展潮流中不断突破创新。
发展电力行业,重点首先是对发电厂、变电站的基本建设工作做到符合现代所需。
维持电力正常输送运转的各装置必须也要同步发展。
在电力系统中,电气主接线作为该系统中的重要组成部分,对电气主接线方案的设计确定原则需要结合实际情况予以选择,变压器、断路器、隔离开关以及母线接入原则都需要考虑在内,本文研究的课题发电厂变电站电气主接线确定原则分析,主要以研究110kv变电站的电气主接线出发,需要解决的是主要问题是从110kv变电站电气主接线的选择到最终确定需要综合考虑的各方面因素,为110kv变电站的可靠安全运营提供基础保障,同时又要确保变电站的灵活性和经济运行。
1.电气主接线设计原则电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率和运行等要求而设计的,表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
110KV电力系统继电保护设计1
2.2.1 主变台数和容量计算根据“35~110KV 变电所设计规范”主要变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
在有一、二级负荷变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器的15%以上,主要变压器宜采用三线圈变压器。
由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。
变压器的有载调压是改善电压质量、减少电压波动的有效手段。
对电力系统,一般要求110KV 及以下变电所至少采用一级有载调压变压器,因此城网变电所采用有载调压变压器的较多。
(1)35KV 中压侧: 其出线回路数为4回,92.0=t K ,结合“2.1变电站的负荷分析”35kv 负荷情况分析表1-1知:=92.005.19.08.48.44.82.7⨯⨯+++=27.048MV A(2)10KV 低压侧:由于其出线回路数共11回,故可取Kt=0.85,结合10kv 负荷情况分析可知:=0.85⨯1.05⨯()78.06.378.06.38.08.48.08.472.06.375.06.375.08.478.08.478.08.475.0675.06++++++++++=0.85⨯1.05⨯(8+8+6.15+6.15+6.4+4.8+5+6+6+4.615+4.615) =58.664MV A则三绕组变压器的计算容量: 因此,选择两台50MV A 的变压器。
校验:(1)50=选S >MVA S 716.436.0=总⨯ 满足一台停运时另一台不小于全部容量的60%。
=31.8MV A(2)50=选S >MVA S S kv 3.42k v 1035=、、∏I ∏I +也满足一台停运时另一台满足全部一、二类负荷。
继电保护的作用及原理
继电保护的作用及原理当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。
实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。
本期就为大家详细介绍继电保护的基本原理、基本要求、基本任务、分类和常见故障分析及其处理。
1、基本原理。
继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。
保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:a.电流增大短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
b.电压降低当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
c.电流与电压之间的相位角改变正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。
d.测量阻抗发生变化测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。
正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。
这些分量在正常运行时是不出现的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。
此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。
2、基本要求。
继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
浅析牵引变电所继电保护毕业论文
毕业论文题目: 浅析牵引变电所继电保护院系名称:电气工程系专业班级:供用电技术3121班学生姓名:***学号:*********指导教师:随淼完成日期:年月日摘要论文首先介绍的是牵引变电所,重点介绍的是牵引变电所电气主接线和变压器,继电保护中的变压器保护和馈线保护。
继电保护是一种的反事故自动装置,它能在系统发生故障或不正常运行时,迅速,准确的切除故障元件或发出信号以便及时处理。
继电保护的正确工作不仅有力地提高电力系统运行的安全可靠性,并且正确使用继电保护技术和装置,还可能在满足系统技术条件的前提下降低一次设备的投资。
继电保护为完成其功能,必须具备以下5个基本性能。
(1)安全性:继电保护装置应在不该动作时可靠地不动作,即不应发生误动作现象。
(2)可靠性:继电保护装置应在该动作时可靠地动作,即不应发生拒动作现象。
(3)快速性:继电保护装置应能以可能的最短时限将故障部分或异常工况从系统中切除或消除。
(4)选择性:继电保护装置应在可能的最小区间将故障部分从系统中切除,以保证最大限度地向无故障部分继续供电。
(5)灵敏性:表示继电保护装置反映故障的能力。
继电保护须具备的5个性能彼此紧密联系。
在选择保护方案时,还应注意经济性。
所谓经济性,不仅指保护装置的设备投资和运行维护费,还必须考虑由于保护装置不完善而发生误动或拒动时对国民经济所造成的损失。
关键词:牵引变电所,继电保护,电气主接线,主变压器,馈线保护目录摘要 (1)第一章绪论 (4)第二章牵引变电所一次设备概述 (5)2.1电气化铁道牵引供电系统概况 (5) (6)2.3牵引供电系统向接触网的供电方式 (6)2.4电气主接线 (8)2.5电气主接线应满足以下几点要求: (9)2.6主变压器 (9)高压断路器 (9)2.8互感器的选择 (10)第三章牵引变电所变压器保护 (11)3.1继电保护系统 (11)3.2继电保护的基本属性 (11)3.3变压器保护配置原则: (13)3.4主变参数: (13)3.5主变保护计算: (14)3.6变压器的保护 (15)3.6.1 瓦斯保护 (15)3.6.2 定时限过电流保护 (16)3.6.3 变电所单台变压器的零序电流保护 (16)3.6.4 零序电流保护的整定 (17)3.6.5 过负荷保护 (17)3.6.6 差动保护 (18)防止变压器绕组和引出线相间短路,直接接地系统侧和引出线的单相接地短路及绕组间的短路。
110kV-35kV区域电网继电保护整定原则浅析
110kV-35kV区域电网继电保护整定原则浅析摘要:本次讨论可分为几部分:区域电网继电保护配置原则;区域电网继电保护整定原则;系统负荷计算,短路电流的计算;主变压器继电保护的配置、整定及校验的确定。
10kV出线继电保护的配置、整定及校验的确定。
无功补偿系统继电保护配置、整定及校验。
关键词:保护配置原则;保护整定原则;负荷计算;无功功率;短路电流;继电保护一、35kV变电站的保护整定原则(一)抚宁电网通用整定原则1、35kV及以下线路保护的重合闸时间均整定1.5S2、上、下级之间保护配合的时间级差选择0.3S或0.5S,根据情况选定。
二、变压器保护(一)差动保护定值1、差动速断电流定值整定原则:按躲变压器投运时的励磁涌流整定,一般取K:倍数Ie:变压器额定电流nTA:CT变比倍数K值与变压器容量和系统电抗有关,容量越大,系统电抗越大,K值取值越小。
2、差动保护启动电流定值按躲过变压器额定负载时的不平衡电流整定。
Iop.min=Krel(Ker+△U+△m)IeKrel:可靠系数,取1.3~1.5Ie:变压器额定电流Ker:电流互感器的比误差,10P型取0.03×2,5P型和TP型取0.01×2 △U:变压器调压引起的误差,取调压范围偏离额定值的最大值△m:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.05整定原则:工程计算中可选取Iopmin=(0.2Ie~0.5Ie),一般不小于0.3Ie 建议整定为0.5Ie(躲过变压器额定负载时的不平衡电流)3、二次谐波制动系数整定原则:根据经验,二次谐波制动比可整定为0.15~0.20建议整定为0.154、比率制动系数整定原则:根据差动保护的制动原理进行计算,一般整定0.5即可。
(二)35kV侧后备保护定值1、复压闭锁过流定值整定原则:35kV侧复压闭锁过流整定一段,一时限跳各侧断路器。
过流保护不带方向,经低压侧复合电压闭锁。
2)负序电压闭锁定值U2整定原则:按躲正常运行时的最大不平衡电压整定。
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变电所继电保护的选择
【摘要】:在电力系统中,继电保护装置起着保护电力设备安全
的责任,所以其安全可靠的运行直接影响到电力系统的平稳运行,
因此对继电保护装置进行调试是十分必要的,在调试过程中需要调
试人员具有高度的责任心和安全意识,同时要有足够的专业素质,
以此保证继电保护装置的稳定运行。
【关键词】:继电保护;调试;技术分析;安全管理
中图分类号: tu714 文献标识码: a 文章编号:
1变电所继电保护
继电保护动作的原理,就是当电力系统中某些部分出现短路或
故障,导致电流或者电压等发生变化,当然在这个过程中,还要其
他的物理量的变化,如变压器油箱内部发生故障时,油流速度增大,
大量瓦斯产生,油压强度增高。一旦故障发生,继电保护装置就会
发生跳闸命令,并且通过断路器的控制,将故障元件与电力系统有
效断开,这样,既可以减少元件的损坏,而且可以保障电力系统的
运行,满足电力系统对安全性以及其他特定要求。继电保护在电力
系统中作用大体表现为以下几点:一、可以在最短的时间内,迅速
恢复电压,确保电力系统的稳定性,降低对用户的影响;二,可以
通过继电保护装置,预防和控制故障的进一步扩大,使得电气设备
的损坏程度减轻,提高重合闸的成功率。
2电力系统中继电保护调试的技术分析
继电保护装置是为了保证电力系统在运行过程中的突发故障而
采取的保护措施,当电力运行过程中出现故障时,这一线路上的继
电保护装置就会自动切断故障电路,从而避免了故障的扩大,给电
力系统造成更大的损害。因此继电保护装置在运行过程中就需要具
有可靠的安全性,在动作时要安全可靠,所以对于继电保护装置在
调试的过程中要具有相应的规范,并严格按照规范的要求来进行调
试。
3继电保护装置调试中应注意的问题
3.1工作开始前应检查工作人员是否已将应断开的连接片断开,
此外,应检查应断开的交、直流电源空气开关确已断开。
3.2在调试工作开始前应打印一份定值和正式定值核对,对定值
单上没有的定值应认真记录装置内调整的系数,需将装置插件拔出
检查并记录。
3.3工作开始前需根据工作内容要求认真填写二次回路安全措
施单。
3.4与保护装置相关的闭锁条件必须一一模拟检验其闭锁功能
是否正常,对定值投入的信号要逐一进行检验,如过负荷闭锁有载
调压及ta断线等。
3.5带有方向的保护必须做正、反两方向试验,结合ta的一次
与二次极性接法,对照保护定值的方向要求来验证保护装置的方向
性是否正确。
3.6调试时需加入最大负荷电流与三相平衡的额定电压,然后瞬
间断合保护装置的直流电源,检查保护装置是否发生误动及信号是
否正确。然后,再瞬间逐一断合单相、两相及三相交流电压,检查
装置是否出现误动,信号是否正确。
3.7整组试验完成后应调度核对装置的保护定值,对于定值单上
没有的值及参数需与试验开始前做的记录相核对。
3.8调试工作完成,投入跳合闸连接片之前,用万用表的直流电
压档分别测量连接片上下端对地电位,而不能用万用表直接测量连
接片上下端之间的电位,以防万用表档位选择不当而发生误动。
4继电保护装置调试工作的安全管理措施
4.1遵循质量管理体系要求,开展标准化作业继电保护调试需严
格遵循质量手册规定开始标准化调试工作,在继电保护设备调试
前,应首先确定需要使用的仪表及仪器等是否在有效期内,有没有
损坏及破损的情况,另外,做调试记录时,应填写清楚所用的仪器、
仪表及调试装置。
4.2培养严谨细致的工作作风
以前老一辈的继电保护调试的工作人员由于具有较强的安全意
识,同时工作作风也较严谨,所以对于调试过程中的经常发生的烧
回路保险的问题都能很好的避免,烧毁情况发生的较少,但在现在
年轻的调试人员当中,往往安全意识缺乏,工作经验少,又缺少钻
研性,所以在调试过程中使设备烧毁的情况较为多见,严重影响了
电力系统的安全运行。
4.3加强技术培训与岗位练兵工作
随着计算机和通信技术的快速发展,继电保护装置的技术提升
很大,发展速度的增快就对技术人员提出了更高的需求,调试人员
的技术素质需要加强,对于继电保护调试人员的水平的提高可以从
以下二方面入手:一是请厂家的专业调试人员来企业进行现场指
导,或是为企业的技术人员进行培训。二是企业定期组织培训,强
化调试人员的技能和对新知识的认知。
4.4做好二次图纸及资料的管理工作
应首先查线核对,确认到货正确,待接线准确后,再进行调试
工作;对已经完成的工作内容,需进行修改的内容应在图纸上及时
修改,一方面可为自己的下一步工作创造条件,此外,为施工图纸
的最后移交打下基础。
4.5必须做到“三戒三忌”
一戒重设备安装安全,轻保护调试安全,忌无安全调试作业指
导书。二戒个人主义,轻协调作战,忌无全局观念。三戒重直流回
路,轻交流回路,忌无系统观念。
4.6建立继电保护校验备忘录
应组织继电保护人员将每一次校验、缺陷处理及发生的事故或
障碍等的原因、处理过程、经验教训等详细记录在班组公用的继电
保护校验备忘录上并予以公开,及时组织讨论学习,这样可以避免
同样的事情再次发生,团队人员整体的技术素质也会逐步得以提
高。
5案例分析
5.1.2008年4月23日,110kva变电所备用121开关保护定校,
工作结束后在进行功能压板投退验收时,发现重合闸功能压板(控
制字软压板)无故退出。经过询问,当时专业检修班组没有进行相
关修改,并且外部没有任何遥控操作干扰。只是检修班组在对保护
装置输入定值后,对装置重新上电,按理不会对保护装置有任何影
响。检修班组当时认为装置没有异常,可以正常投运。
5.2.2010年1月14日,为配合某a变电所投运,由b变电所通
过110kv开关对a变110kv设备冲击1次。调度要求对110kv开关
进行线路保护定值更改,停用方向零序i段保护及重合闸。更改定
值当天,首先由继电保护班按调度定值单将临时定值放入保护的临
时定值区(03区),其中临时定值单中的方向零序i段保护及重合
闸软压板均置0。随后由调度发令操作将此110kv开关保护定值切
换至临时定值区,切换后打印并与继保人员核对准确。随后当笔者
发现旁边刚打印出的正常定值区(00区)的方向零序i段保护及重
合闸软压板状态也为0时,立即询问是否为继保人员误整定,继保
人员当即否定,但查看装置后发现与打印的定值单一致,然后在后
来的恢复正常定值的时,对临时定值区的软压板进行修改后,正常
定值区软压板状态会跟着一起变化,此时大家才恍然大悟,明白了
为何正常定值区软压板状态会诡异地发生变化。发现了保护装置这
一隐患后,调度决定在进相类似工作时,只通过硬压板的操作来实
现保护的相应投退。工作结束后,迅速汇报,提醒对同型号保护装
置进行重合闸停启用状态进行检查,得到上级重视,迅速安排在日
常工作中采用,并且对装置各项功能、定值状态等进行了全面细致
的检查,避免相同情况的发生。
6结束语
作为一名变电运维人员,最重要的职责是保证人身、设备和电
网的安全稳定连续运行,只有在工作中不断学习,提高自己的业务
知识水平,才能胜任变电站值班员这个岗位。还要有认真负责的工
作态度和丰富的经验,只有这样,才能适应工作岗位的要求。
参考文献
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息,2005.
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工业,2009.
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机电技术,2000.