变压器后备保护动作原理和事故处理
变压器事故处理及案例分析

六、变压器各种保护动作的原因、 现象和主要检查工作
(7)检查各法兰连接处和导油管有无冒油。 (8)检查变压器压力释放阀、呼吸器是否喷油。 (9)检查气体继电器内有无气体积聚。 (10)检查气体继电器的二次接线有无异常,重点检查气体 继电器接线盒内有无进水受潮和短路。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象和主要检查工作
四、变压器事故跳闸的现象
• 1.主保护动作跳闸现象 (1)事故警报、警铃鸣响,监控后台机主接线图主变压器 各侧断路器显示绿闪。 (2)主变压器各侧表计指示零,主变压器单电源馈电母线 和线路表计均指示零。 (3)主变压器主保护中至少一个动作,故障录波器动作。 (4)气体继电器内可能有气体聚集。主变压器内部严重短 路故障时,可有压力释放阀动作。
• 1.变压器的断路器跳闸时,应根据保护动作情况和一次设 备的故障现象,判明故障原因后再进行处理。
五、变压器事故处理基本原则
• 2.当并列运行中的一台变压器跳闸后,应密切关注运行中 的变压器有无过负荷现象,加强运行主变压器的负荷监视 ,增加冷却器的运行数量。若运行变压器过负荷,应报告 调度采取相应的措施。变压器过负荷可采取的措施有: 1)从系统中转移负荷。 2)变压器过负荷运行。此时应启动变压器的全部冷却器, 运行中注意监视负荷、油温和设备接点有无过热。按变压 器过负荷倍数查出允许过负荷运行的时间。变压器有绝缘 缺陷或冷却器有故障的不允许过负荷运行。 3)拉线路限负荷。
四、变压器事故跳闸的现象
• 2.后备保护动作跳闸的主要现象 (1)事故警报、警铃鸣响,监控后台机主接线图变压器一 侧或各侧断路器显示绿闪。 (2)跳闸断路器表计指示零,变压器单电源馈电的母线和 线路表计指示零。 (3)变压器相应后备保护动作。 (4)变压器内部故障可有轻瓦斯动作。
变压器后备保护

变压器后备保护为防止变压器外部故障引起的过电流及作为变压器主保护的后备,变压器应装设后备保护。
保护采用带低电压或不带低电压闭锁的过电流保护。
如果灵敏度不够,可采用带复合电压闭锁的过电流保护。
(1)对于单侧电源的变压器。
后备保护装设于电源侧,作为差动保护、瓦斯保护的后备或相邻元件的后备。
(2)对于多侧电源的变压器,变压器各侧均应装设后备保护。
其为:作为变压器差动保护的后备,要求它动作后启动总出口继电器。
各电压侧母线和线路的后备保护,要求它动作后跳开本侧的断路器。
作为变压器断路器与其电流互感器之间死区故障的后备保护。
8.1.5 变压器过负荷保护由于变压器的过负荷一般是三相对称的,因此,过负荷保护只需接入一项电流,各侧的过负荷保护均经过同一时间继电器延时发出信号。
保护的安装地点应能够反应变压器所有绕组的过负荷情况,对于双绕组升压变压器,过负荷保护通常装设在低压侧。
对于双绕组降压变压器,过负荷保护装设在高压侧。
8.2 母线保护发电厂和变电所的母线是电力系统的一个重要组成元件,当母线发生故障时将使连接在故障母线的所有元件在修复故障期间,或转换到另一组无故障的母线上运行以免被迫停电.此外,在电力系统中枢变电所的母线上故障时,还可能引起系统稳定的破坏,造成严重后果。
按照有关规定,对于一般线路,不采用专门的母线保护,而利用供电元件的保护装置就可以把母线鼓掌切除.当利用供电元件的保护装置切除母线故障时,故障的切除时间一般比较长.此外,当双母线同时运行或母线为分段母线时,上述保护不能有选择的切除故障母线.因此,在下列情况下应装设专门的母线保护:(1)在110kV及以上的双母线上,为保证有选择地切除任意组母线上发生故障,而另一组无故障的母线仍能继续运行,应装设专门的母线保护。
(2)110kV及以上的单母线,重要的发电厂的35kV母线或高压侧为110kV及以上的重要降压变电所的35kV母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线的故障时,应装设专门对母线保护。
主变后备保护原理和保护范围

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目录
01 主 变 后 备 保 护 原 理
02 主 变 后 备 保 护 范 围
Part One
主变后备保护原理
差动保护原理
差动保护原理:利用电流互感器检测主变各侧电流的变化,通过比较主变 各侧电流的大小和相位,实现差动保护。 差动保护的优点:动作速度快,灵敏度高,可靠性高。
距离保护原理
原理:基于电压和电流的相位差来测量短路点到保护装置的距离 优点:不受系统阻抗的影响,可靠性高 局限性:易受系统运行方式的影响,需要校验保护装置的定值 应用场景:适用于长距离输电线路的保护
零序电流保护原理
零序电流的产生:当系统中发生不对称故障时,三相电流的矢量和不为零,形成零序电流。
零序电流保护的原理:通过检测零序电流的大小和方向,判断系统中是否存在故障,进而触 发相应的保护动作。
零序电流保护的优点:结构简单,灵敏度高,能够快速切除故障。
零序电流保护的局限性:易受系统运行方式和接地状况的影响,可能会产生误动作或拒动作。
Part Two
主变后备保护范围
变压器内部故障
变压器内部故障可能引发严 重后果
主变后备保护范围包括变压 器内部故障
主变后备保护能够及时切除 故障,防止事故扩大
差动保护的局限性:易受励磁涌流和变压器充电的影响。
差动保护的应用范围:广泛应用于变压器的保护。
电流保护原理
电流保护原理:通过检测线路中的电流异常变化来触发保护动作,切除故障部分,保证电力 系统安全运行。
动作条件:电流超过整定值,持续时间达到设定时间。
保护类型:过流保护、电流速断保护、差动保护等。
变压器后备保护拒动原因分析

变压器后备保护拒动原因分析1. 引言1.1 背景介绍变压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们用于改变电压的大小,以便在输电过程中减小能量损失。
变压器在运行过程中可能面临各种故障,其中之一就是后备保护拒动问题。
当变压器出现故障时,后备保护应该及时启动,以保护设备和系统的安全运行。
有时候后备保护却拒动不起作用,导致变压器无法得到及时的保护,这可能会带来严重的后果。
为了更好地了解变压器后备保护拒动的原因以及如何避免这种情况发生,本文将进行相关研究。
通过对拒动原因的深入分析,我们可以找出问题的根源,并提出相应的解决方案,以确保变压器后备保护系统的正常运行和有效保护。
在本文的研究中,我们将重点讨论供电系统故障、设备故障和操作错误等方面可能导致后备保护拒动的原因,以帮助读者更全面地了解这一问题。
希望通过本文的研究,能够为变压器后备保护拒动问题的解决提供一定的参考和帮助。
1.2 问题提出在电力系统中,变压器是承担重要作用的设备之一,而变压器后备保护则是确保变压器安全运行的重要手段之一。
变压器后备保护拒动问题却时常发生,给电网运行带来不利影响。
问题的存在,需要我们深入分析其原因,找出根源并解决之,以确保电力系统的安全可靠运行。
变压器后备保护拒动问题的出现,可能与供电系统故障、设备故障、操作错误等多种因素相关。
如何准确判断拒动原因,并有效解决问题,已成为当前电力系统运行和维护中急需解决的难题。
有必要对变压器后备保护拒动原因进行深入分析,为电力系统的稳定运行提供帮助。
1.3 研究目的研究目的是为了深入分析变压器后备保护拒动原因,找出其中的主要问题所在,为解决这些问题提供参考和指导。
通过对供电系统故障、设备故障和操作错误等方面进行全面的分析和研究,可以有针对性地加强变压器后备保护系统的设计和运行管理,提高系统的可靠性和稳定性,减少因为后备保护拒动而导致的变压器损坏和电网事故的发生。
研究目的也在于为相关工作人员提供必要的技术培训和操作指导,增强他们对变压器后备保护的认识和理解,降低操作失误的概率,保障电网正常运行和供电可靠性。
变压器主保护与后备保护知识

变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。
但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。
1、变压器的常见故障和异常变压器的故障可分为内部故障和外部故障。
内部故障指的是箱壳内部发生的故障,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的断线故障等。
外部故障指的是变压器外部引出线间的各种相间短路故障、引出线绝缘套管闪络通过箱壳发生的单相接地故障。
变压器发生故障危害很大。
特别是发生内部故障时,短路电流所产生的高温电弧不仅会烧坏变压器绕组的绝缘和铁芯,而且会使变压器油受热分解产生大量气体,引起变压器外壳变形甚至爆炸。
因此变压器故障时必须将其切除。
变压器的异常情况主要有过负荷、油面降低、外部短路引起的过电流,运行中的变压器油温过高、绕组温度过高、变压器压力过高、以及冷却系统故障等。
当变压器处于异常运行状态时,应给出告警信号。
2、变压器保护的配置短路故障的主保护:主要有纵差保护、重瓦斯保护等。
短路故障的后备保护:主要有复合电压闭锁过流保护、零序(方向)过流保护、低阻抗保护等。
异常运行保护:主要有过负荷保护、过励磁保护、轻瓦斯保护、中性点间隙保护、温度油位及冷却系统故障保护等。
3、非电量保护利用变压器的油、气、温度等非电气量构成的变压器保护称为非电量保护。
主要有瓦斯保护、压力保护、温度保护、油位保护及冷却器全停保护。
非电量保护根据现场需要动作于跳闸或发信。
(1)瓦斯保护当变压器内部发生故障时,由于短路电流和短路点电弧的作用,变压器内部会产生大量气体,同时变压器油流速度加快,利用气体和油流来实现的保护称为瓦斯保护。
轻瓦斯保护:当变压器内部发生轻微故障或异常时,故障点局部过热,引起部分油膨胀,油内气体形成气泡进入气体继电器,轻瓦斯保护动作,发出轻瓦斯信号。
重瓦斯保护:当变压器油箱内发生严重故障时,故障电流较大,电弧使变压器油大量分解,产生大量气体和油流,冲击档板使重瓦斯继保护动作,发出重瓦斯信号并出口跳闸,切除变压器。
变压器相间短路后备保护

过负荷保护动作电流
I op
K rel K re
IN
6.6 电力变压器接地保护
电力系统中,接地故障常常是故障的主要
形式,因此,大电流接地系统中的变压器,一 般要求在变压器上装设接地(零序)保护。作 为变压器本身主保护的后备保护和相邻元件接 地短路的后备保护。
1、中性点直接接地变压器的零序保护
信号 跳QF1 跳QF2
• 定值计算:
• 变压器一次侧电流
IN
SN 3U N
计算二次电流:
IN2
K con I N nTA
• 中压平衡系数:
K bm
I N2h I N2m
•
低压平衡系数:
K bL
I N 2h I N2L
差动最小动作电流:一般取变压器 额定电流的0.3~0.5倍。
• 比例制动系数:一般取0.5。
• 2次谐波制动系数:通过对装置的合理调整, 当谐波分量占基波的15%~25%,保护不动 作,达到变压器空载投入时闭锁差动保护 的目的。
2、中、低压变电所主变压器的保护配置
(1)主保护配置 1)比率制动式差动保护。中、低压变电所主 变容量不会很大,通常采用二次谐波闭锁原理 的比率制动式差动保护。
2)差动速断保护。 3)本体主保护。本体瓦斯、有载调压重瓦斯。
对于中性点接地的变压器,除上述保护外 应考虑设置接地保护。
• 主变压器后备保护均按侧配置,各侧后备保护之 间、各侧后备保护与主保护之间软件硬件均相互 独立。
差动动作方程 I d I res
I d I op.min Kres I res I res.min
双绕组变压器
差动电流 制动电流
I d Ih IL
I res
后备保护
继电保护技术
01 基本介绍
03 分类
目录
02 相关介绍 04 相间短路
05 接地短路
07 装置
目录
06 保护范围
基本信息
后备保护是指主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。当回路发生故障时,回路上的保护将在瞬间发 出信号断开回路的开断元件(如断路器),这个立即动作的保护就是主保护。当主保护因为各种原因没有动作,在 延时很短时间后(延时时间根据各回路的要求),另一个保护将启动并动作,将故障回路跳开。这个保护就是后 备保护。近后备:当主保护拒动时由本电力设备或线路的另一套保护实现后备保护。远后备:当主保护或断路器拒 动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。以变压器的后备保护为例详细介绍了后备保护的具体分 类、保护范围等。
原则:对于分级绝缘变压器应先切除中性点不接地运行的变压器,后切除中性点接地运行的变压器;对于全 绝缘变压器应先切除中性点接地运行的变压器,后切除中性点不接地运行的变压器。
保护范围
保护范围
1、220kV复压方向过流保护:方向指向变压器,做为变压器、各中低压母线及出线的相间故障的后备保护 。 (中低压侧无电源,可不用方向)
分类
分类
按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等 ; 后备保护又分为远后备保护和近后备保护两种。 ①远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 ②近后备保护:当主保护拒动时,由本设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断 路器失灵保护来实现近后备保护。 变压器的主保护为差动保护和重瓦斯保护,主保护是一次保护,当发生故障时瞬时动作;变压器的主一保护 (主保)跟主二保护(辅保)是不同的保护内容。 如主一保护(主保)的内容有:差动速断、差动保护、过负荷保护、复合电压启动过流保护、温度、瓦斯等 变压器主要保护。 如主二保护(辅保)的内容有:限时电流速断、过负荷保护、低压启动过流保护、欠压保护等保护。 其它保护均为后备保护,一般有零序保护、过流保护、此外还有油温、油面监控保护,中性点间隙保护等。 自耦变压器还有公共线圈过流保护。
变压器主保护和后备保护处理原则
变压器主保护和后备保护处理原则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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线路故障引发的线路及主变后备保护动作分析
线路故障引发的线路及主变后备保护动作分析摘要:在我国不断发展的状况下,后备保护是电力系统中的重要装置之一,能保证电力供应的安全性、稳定性,减轻故障带来的损失。
本文首先介绍了后备保护在电力系统中的功能作用,然后以220KV线路、110KV线路為例,对线路故障引发的线路及主变后备保护动作进行分析,提出整改措施,以供参考。
关键词:线路故障;后备保护动作;原因分析;整改措施引言220kv、110kv高压线路是高压电力系统的骨干网络,主要任务是向枢纽变电站、终端变电站传输电力。
因此,保证线路安全是提高供电可靠性的基础。
另外,变压器是电力系统的关键设备,影响到电网的稳定性。
针对线路故障引起的线路及主变后备保护工作,及时检查现场设备、分析故障原因,才能制定整改和防范措施,提高电网的安全性。
以下对此深入探讨。
1后备保护在电力系统中的功能作用简单来说,后备保护就是在主保护或断路器拒动时,及时切除电力故障的保护设备。
第一,从功能上来看,后备保护集测量、监视、控制、保护、通信、人机接口等功能于一身,主要分为远、近两种形式。
其中,远后备保护是主保护拒动时,相邻电力设备或线路的保护装置实现后备保护功能。
近后备保护是主保护拒动时,本设备或本线路的另一套保护装置实现后备保护功能;当断路器拒动时,由断路器失灵保护实现后备保护功能。
第二,从后备保护的形式来看,包括过流保护、阻抗保护、零序保护、油温油面监控保护、中性点间隙保护等。
第三,从保护范围来看,主要包括两个方面:一是220kv、110kv、35kv复压方向过流保护;二是220kv、110kv、35kv零序方向过流保护。
2案例1:220KV线路故障引发的线路及主变后备保护动作2.1 事故概况以某变电站为例,220kv线路故障引起线路保护动作,跳线路三相开关;主变后备保护动作,跳220kv主变三侧开关,最终造成全站失压停电。
该变电站内有1台220kv变压器,额定电压为220/121/10.5kv;1台110kv变压器,电压等级为110/38.5/11kv。
35kV变压器高后备保护不正确动作原因分析
胖婉35kV变压器高后备保护不正确动作原因分析作者/谷笑冬,国网山东省电力公司冠县供电公司文章捅要:35kV变压器高后备保妒不正确动作的出现,会对变压器的正常运行产生负面影响。
因此,基于35kV变压器高后备保护的原 理,对变压器高后备保护不正确动作的原因进行分析,有助于提升变压器运行的稳定性、可靠性,本文即对此展开分析。
关键词:35kV变压器;高后备;不正确动作;原因前言基于35k V变压器高后錢护动作的原理,通过变压器 高后备保护故障录波分析、复压闭锁动作逻辑分析等途径,找到变压器高后备保护不正确动作出现的确切原因,可以帮 助运维检修人员更好地对恢复送电的倒闸操作步骤进行改进 和优化,从而有效避免变压器高后备保护不正确动作的再次 出现,提升电网运行的安全可靠性。
从电网维护的角度来说, 对变压器高后备保护不正确动作的原因进行分析探讨是非常 具有现实意义的。
本文以某个真实的35k V变压器高后备保护不正确动作 为案例,对35k V变压器高后备保护不正确动作的原因展开 分析。
1•案例槪况2015年春检,根据检修计划对公司某35k V变电站进 行停电检修,检修的内容包括变压器试验、综合治理、有载 检修、中性点检修维护' 放电间隙检修、接地引下线检查、断路器检修和试验、隔离开关检修维护、避雷器试验、保护 校验等项目〇遵循科学的步骤完成此变电站停电检修后,按 照如下步骤恢复地线并开始送电。
首先,投入35k V复压闭 锁解除,投入10k V复压闭锁解除,然后合上31开关,再 合上345开关,在合上345开关的瞬间,35k V变压器高后 备保护突然出现动作,刚刚合上的31开关和345开关被延时跳开[1]。
系统接线图1。
现场运维检修人员检査发现,一、二此设备均没有出现 任何异常,因而决定试送一次。
将31开关合上,并检查确 认,再将345开关合上,并检査确认,但是在合上345开 关的瞬间,35k V变压器高后备保护动作再次出现,刚刚合 上的31和345开关又一次被延时跳开。