双母线断路器失灵保护的应用分析

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220kV线路断路器失灵保护分析及应用

220kV线路断路器失灵保护分析及应用

220kV线路断路器失灵保护分析及应用作者:蒋哲来源:《华中电力》2013年第10期摘要: 220kV线路断路器失灵启动回路的常用的组成方式可分为三种。

本文简述该三种方式,并依据广东省电力系统继电保护反事故措施,分析不同方式的220kV线路断路器失灵保护启动回路,通过分享日常工作中的经验,讲述在不同的启动方式下,对应的回路定期校验及验收的安全措施与方法。

关键词:220kV线路断路器失灵保护,失灵启动回路,验收,校验当线路、变压器、母线或其他设备发生短路,保护装置动作并发出跳闸命令,但故障设备的断路器拒绝动作跳闸,称之为断路器失灵。

此时,通过故障线路或故障元件的保护来使相邻的断路器跳闸称之为失灵保护。

断路器失灵保护能防止系统的稳定被破坏,提高了供电可靠性,在一定程度上减少了停电的范围,保护设备的安全,并且缩短了切除故障的时间,是断路器的近后备保护。

失灵保护的二次回路很复杂,而且与该元件连接在相同母线上的所有设备的二次回路都有所关联,如果发生失灵保护误动或拒动,则会严重影响电力系统,并且该保护投入运行后,就很难再有机会将所有设备停电来进行失灵保护装置的校验与整租试验。

因此本文对220kV线路失灵保护启动回路进行分析,通过分享日常的工作经验,论述在不同的失灵启动方式下,对应的验收及定期校验的安全措施与方法。

1 失灵启动回路1.1 220kV线路在双母线接线方式下失灵启动方式:1.1.1 变电站内配置单套失灵保护时,失灵电流的判据在各线路间隔断路器保护内实现,失灵启动回路接线方式如方式①和方式②。

方式①如图1:早期的220kV失灵保护在没有各间隔刀闸位置开入的情况下,失灵启动方式如图1,线路断路器保护装置(如图所示的RCS-923A)中的失灵电流判别元件动作接点(SLA或SLB或SLC接点)与对应相别的分相保护动作接点(TJA或TJB或TJC接点)串联后,或失灵电流判别元件动作接点(SL接点)与断路器操作箱中的三相跳闸接点(TJR接点或TJQ接点)串联后,再与操作箱中用于判别该线路运行于哪条母线的重动电压切换继电器的接点(1YQJ或2YQJ接点)串联后,开入至失灵保护。

断路器失灵保护分析

断路器失灵保护分析

断路器失灵保护分析摘要断路器失灵保护是指当某一相的故障电流无法通过该断路器时,其保护动作跳开其他相的断路器,以确保电网中不会再出现同一故障。

目前,电网中常采用断路器失灵保护。

对于电压型的断路器而言,当系统发生故障时,通过重合闸装置可以迅速将故障切除。

但若系统发生单相接地短路或三相短路时,由于故障电流较小,此时若不利用重合闸装置来切除故障,将导致事故扩大。

因此在实际工作中,要求断路器失灵保护与重合闸装置配合使用。

失灵保护的动作原理是当某一相的断路器失灵时,将会导致该相的电压降低、电流增大。

该电压降低、电流增大后将使故障点的电弧熄灭,从而保证系统的稳定运行。

所以失灵保护必须配合重合闸装置一起使用。

一、概述电力系统中,电压型断路器在正常情况下都能可靠切断故障电流,当线路或设备发生故障时,由于断路器失灵,电流无法流过,断路器就不能切断故障电流。

此时若线路或设备未被短路,线路和设备的故障仍能迅速排除,故障点也可能很快被熄灭。

如果线路或设备发生了短路,由于电流较小,则必须由断路器跳闸来切除故障。

此时若只有一台断路器失灵时,由于电网仍能正常运行,断路器跳闸后还可能使故障进一步扩大。

为了保证电网的安全可靠运行,应设置断路器失灵保护。

(1)对于高压系统来说,断路器失灵保护是必不可少的保护装置。

由于短路电流较大,在系统运行方式发生变化时可能引起绝缘破坏、事故扩大、继电保护装置误动或拒动等情况发生。

(2)对于中、低压系统来说,在一些地方电网中还没有装设保护装置时也常采用失灵保护。

(3)由于线路或设备的故障可能造成继电保护装置的误动或拒动,使电网失稳或导致事故扩大等严重后果,因此对于线路或设备发生故障后必须设置失灵保护。

二、失灵保护的动作特性(1)当某相的断路器失灵时,其保护装置将迅速的跳开其他相的断路器。

由于失灵保护动作特性具有特殊性,所以它与一般的保护相比,具有以下几点特性:①灵敏性:即动作电流大于动作电压,继电器动作速度快,继电器在一段时间内能可靠地动作。

母线保护中的母联失灵保护和死区保护分析

母线保护中的母联失灵保护和死区保护分析

母 联 失灵是 指保 护 ( 差 、 母 充电) 向母 联
发 跳 令后 , 联断 路器拒 动。 联死 区是 对 于 母 母 双 母 线或 单母 线 分段 的 母 差 保护 , 当故 障 发 生在母联 断路 器与 母联TA 间或 分段断路 器 之 与分段TA之 间时, 果不 采取措 施断 路 器侧 如 的 母差保 护要误 动, 而TAN 的母 差保护 要拒 l t 动 。 般 把 母 联 断 路 器 与 母 联 TA之 间 或 分 段 一 TA之 间这一段范 围称作 死区 。当母差 动作 发 母 联断路 器跳 令时, 联断 路器虽跳 开, 故 母 但 障点仍存在 。 本文以深圳 南瑞继 保公司的B P 2 BP B, A、 2 及南京南瑞 继保电气有限公司的 Rc 一 lAB s 95 型微 机母线保护装 置保护 中母联 失 灵及死 区保护功能进行 研究分析。 2 1 P系列母联 失灵 ( 区故 障) .B 死 保护 2 1 B A型母联 失 灵 ( 区故障) .1P 2 . 死 保护 的动作逻辑 : 当母 线发 生 故障 或用 母联 断路 器对另 一 条母 线进行充 电时, 母线 保护或 充电保护动作 于母 联, 置设 置10 的 延时判母 联电流仍 装 8 ms 大 于 母联 失 灵定 值 , 且任一 母 线 复合 电 压动 作, 则认为是母 联 失灵故障或 死 区故 障 , 歼 跳 电压 不正常母线上的所有断路 器。 2 12 . .BP一 A型 母联失 灵 ( 2 死区故 障 ) 保 护 的 动 作 逻 辑 图如 F :
辑:
1 概述 母线故 障是 电力系统中电 变电站最 严 重的电气故 障之一, 而母 联断路 器作为母线 的 其中一连 接元件 , 如果 母联 断路 器与母联 TA 之 间发生故 障 ( 区故 障) 死 将对保 护的动作 逻 辑 产生很大 的影 响 。 虽然这类故 障发生的概 率 相对较小 , 但母联 失 灵及死区故障保护 的拒 动 或误动将 给电力系统 稳定带 来严重影 响。目前 国内 各个厂家 对 母联 失 灵及死 区故障 保护 的 处 理方法, 联T 极性 的选择 各不相 同, 文 母 A 本 从保护动 作逻 辑 和应 用中需 要注 意的 问题 进 行 了比较分析。 2 母线保 护母联 失灵及死 区问题 的分析

第五章 母线保护和断路器失灵保护

第五章  母线保护和断路器失灵保护

第五章母线保护和断路器失灵保护5.1 判断题5.1.1固定连接方式的母差保护,当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,此时发生任一母线故障,该母差保护能有选择故障母线的能力,即只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行。

(错)5.1.2 对空母线充电时,固定连接式和母联电流相位比较式母线差动保护应退出运行。

(对)5.1.3 双母线接线的母差保护采用电压闭锁元件是因为有二次回路切换问题;一个半断路器接线的母差保护不采用电压闭锁元件是因为没有二次回路切换问题。

(错)5.1.4 母联电流相位比式完全电流差动保护,由于母联断路器电流没有进差电流回路,在母线倒闸操作过程中,无需将母联断路器的跳闸回路跳开。

(错)5.1.5 母线倒闸操作时,电流相位比较式母线差动保护退出运行。

(错)5.1.6 母联电流相位比较式母线保护只与电流的相位有关,而与电流幅值大小无关。

(错)5.1.7 母联断路器电流相位比较式母线差动保护,当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除。

(对)5.1.8 中阻抗母线差动保护的差动元件动作电流一般整定为0.5A,若辅助变流器为10/2.5,则从此辅助变换器一次侧加1.9~2.1A电流(考虑±5%的误差),继电器就会动作。

(对)5.1.9 为保证安全,母线差动保护装置中各元件的电流互感器二次侧应分别接地。

(错)5.1.10 双母线微机差动保护按要求在每一单元出口回路加装低电压闭锁。

(错)5.1.11 母线充电保护是指母线故障的后备保护。

(错)5.1.12 断路器失灵保护是一种近后备保护,当元件断路器拒动时,该保护动作切除故障。

(对)5.1.13 断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,为了满足线路末端单相接地故障时有足够的灵敏度,可以不躲过正常运行负荷电流。

(对)5.1.14 变压器投运时,进行五次冲击合闸前,要投入瓦斯保护。

先停用差动保护,待做过负荷试验,验明正确后,再将它投入运行。

断路器失灵保护及其相关问题的分析

断路器失灵保护及其相关问题的分析
电工电气
(0 0 . 2 1 6 No )
断路器 失灵保护及其相关 问题 的分析
断路 器 失灵保 护 及其 相 关 问题 的分 析
杨 玉 坤
( 华北电力大学 电力工程 系,河北 保定 0 10) 7 0 3
摘 要:结合应用于现场 的各种断路器失灵保护情况 ,介绍 了 4种典型的启动方式,说 明了启动条件
的 设 置 原 因 及 各 启 动 方 式 的 不足 之 处 。 总 结 了单 母 线 接 线 、 单 母 线 分 段 、双 母 线 接 线 和 一 台 半接 线 4 种
接线方式的跳闸程序及 时限, 论述了断路器失灵保 护的一些特殊 问题 。 通过采用高可靠性 的失灵保护装置 ,
合理接 线整 定,严 格按规则操作 ,可极大地提 高失灵保护 的正确动作率,为 电网的安全运行做 出应有 的
贡献 。
关键词 :断路器;失灵保护 ;启动方式;跳 闸程序 中图分类号:T 5 1 文献标识码 :A 文章编号 : M 6
Ci c tBr a rFa l e Pr t c i n a t e a e o e sAna vss r ui. e ke iur o e to nd I sR l t d Pr bl m l i
YANG Yu k n .u
( p r n l ti l n ie r g Not hn et c o e nvri , a dn 7 0 3 C i De at tfEe r a E gn ei , r C ia cr w rU i sy B o ig0 10 . hn me o c c n h El i P e t a)
Abs r c :Co i e t a i u ic t b e k rf iu e pr t c i n a p i d i i , o rk nd fs atn d swe e s mma i e De ta t mb n d wi v ro sc r ui r a e a l r o e to p le n st f u i so ri g mo e r u h — e t rz d. - s rp i n wa d o t e s ti g c n e fsa t o d to sa d i u ce c e o a h o a tn d . d s mma wa d rti — c ito sma e t etn a s so t ri c n i n n h ng i ns f i n i s f re c fs ri g mo e An u i t  ̄ sma e f p o r p n p r t n s q e c n m elmi o n l u a rn , i l sb ri e t s d u eb sb rwi n n n l u a rn . i g o e a i e u n e a d t i t fs g eb sb r o i i wii g sng ebu a n s c i , o bl u a r g a d o ehafb sb wii g on i r S e i l u si n f ic i— r a e a l r r t c i n we e d s us e . a a o to fh g e ib e f iu e p o e t n d v c , e s n bl r p ca e t s o r u tb e k rf i ep o e to r ic s d Vi d p i n o i h r la l al r r t c i e i e r a o a ewi- q o c u o i g r ci c t n a d src p r t n a c r i g t u e , o r c c i n r t ff i r o e to l b r a l a s d o ma e c n r u i n n , e t a i n tito e a i c o d n o r ls c r e t to a eo l epr t c i n wil e g e ty r ie ,t k o ti to s i f o o a au b f rs f t p r t n o o rn t r s o a e y o e a i fp we e wo k . o

220kV母差失灵保护双重化改造实例分析

220kV母差失灵保护双重化改造实例分析

220kV母差失灵保护双重化改造实例分析发表时间:2019-01-08T10:45:22.403Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:周妙秀[导读] 摘要:在错综复杂的电网中,一旦发生故障,继电保护快速、灵敏、可靠、选择动作,发跳闸命令至区内断路器,高效可靠隔离故障的,减少故障对电网造成的冲击。

(广东电网有限责任公司东莞供电局东莞市 523000)摘要:在错综复杂的电网中,一旦发生故障,继电保护快速、灵敏、可靠、选择动作,发跳闸命令至区内断路器,高效可靠隔离故障的,减少故障对电网造成的冲击。

然而,断路器可能存在拒动,这时需要断路器失灵保护这一近后备保护进行故障隔离,防止电网事故扩大。

本文针对某地区220 kV裕元变电站的实际情况,就220kV双母线母差保护双重化工程改造进行了分析总结,以供同类改造工程参考。

关键词:母差保护;双重化;工程改造 1 第一章工程概况根据南方电网统一部署。

将某220 kV变电站母差失灵保护严格按照《南方电网电力系统继电保护反事故措施汇编(2014年)》中220kV 母线应按双重化原则配置要求,拆除220 kV母差老I屏(47P220kV#2母差保护屏),新装220 kV母线失灵屏(40P220kV母差失灵保护屏),实现母差失灵双重化保护配置。

2 第二章变电站内设备情况 220 kV裕元变电站设备共有主变间隔3个、220kV线路间隔4个、220 kV母联间隔1个。

各间隔名称及保护配置如下。

(1)#1、#2、#3主变间隔配置:保护及高压侧操作回路对应双重化配置。

其中主一保护、主二保护采用的是国电南自型号为WBZ500G的主变保护装置,变高侧操作箱、变中低操作箱及非电量继电器箱采用国电南自型号为FST-31A的操作箱,高压侧断路器失灵启动装置采用的是国电南自型号为DPT530的主变失灵启动装置,在主变的高压侧断路器出现失灵动作时,断路器失灵保护动作跳开相应变高侧断路器,无设计有联跳主变各侧的断路器,可能造成以下两个后果:主变压器220kV侧断路器尚未跳开,因受110kV系统倒送过来的较大的断路器电流冲击而损坏;或者相邻变压器的后备保护达到定值动作切除所属的各侧断路器,造成事故范围扩大。

双母线接线方式下两种母差保护分析比较

双母线接线方式下两种母差保护分析比较

双母线接线方式下两种母差保护分析比较摘要本文主要对双母线接线方式下REB103中阻抗母差和BP-2B微机型母差两种母差保护在母联失灵和母联死区故障时的动作行为进行了分析,并加以比较。

关键词双母线接线;保护分析;CT母差保护是母线的主要保护,通过快速切除母线故障,保护电气设备免受破坏,避免事故范围的扩大,保证电网安全运行。

REB103中阻抗母差保护将中阻抗的特性和比率制动特性有效结合,其动作原理是基于电流瞬时值比率制动原理。

当母线内部故障发生时,故障电流及其直流分量很大,使得CT在2 ms-3 ms之内饱和,母线差动继电器在线路CT饱和之前完成动作并能保持。

BP-2B微机型母差保护装置采用分相瞬时值复式比率差动元件原理,在制动量的计算中引入了差电流,将和电流与差电流的差值作为制动量,使得该继电器在区内故障时无制动,而在区外故障时则有极强的制动特性。

装置设置了CT饱和检测原件具有极强的抗CT饱和能力。

本文对双母线接线方式下的REB-103与BP-2B两种母差保护的母联失灵、死区故障方面的动作行为进行分析比较。

1 母联失灵和死区保护当故障发生在Ⅰ母线时(如设为K1),Ⅰ母差动动作虽然切除了所有元件,但由于母联断路器的据动而使得故障依然存在,这种故障称为母联失灵。

若故障发生在CT与母联断路器之间(如设为K2),Ⅰ母差动动作,跳开所有元件包括母联断路器,但故障仍然存在,因此母联开关与CT之间的范围可以称为母差保护的死区。

下面分别对这两种母差保护在母联失灵及死区故障时的动作行为分析。

1.1 REB103母差保护动作行为当K1点发生故障母联失灵或K2点发生死区故障时,Ⅰ母母差保护动作出口,启动母联的断联回路,将母联辅助CT电流短接退出母差回路,使Ⅱ母母差动动作来切除故障。

1)首先分析双母线接线方式下母联断路器的断联回路。

当合闸脉冲经MLZJ,MLSJ常闭接点启动双位置继电器MLJ1后,它的11-16六付常开接点分别将母联的两个主CT的二次电流通过辅助CT接入Ⅰ母线,Ⅱ母线的差动回路。

[方案]失灵联跳方案

[方案]失灵联跳方案

220kV双母接线主变高失灵联跳方案00朱晓红00摘要:《十八项反措》要求,220kV及以上电压等级变压器断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开变压器连接其他侧电源的断路器。

《十八项反措》只有原则性要求,并无详细实施方案,各网省局做法差异较大,出现了多种母线保护与变压器保护的接口方案。

而《母线及失灵保护改进要点》要求,母线均配置双母差双失灵,新的装备条件下,有一套合理的接口方案显得非常必要。

本文结合工程实际情况,对母线故障时,不同断路器失灵时的处理方法进行分析,提出主变失灵联跳和解除电压闭锁的解决办法和合理方案,对电力系统保护方案的设计以及技术标准的制定有一定的参考意义。

00关键词:主变保护、母线保护、主变断路器失灵、失灵联跳方案00Abstract:According to the eighteen anti-accident measurement requirment by State Grid Corporation of China , when 220 kV and above voltage transformer circuit breaker failure, not only all adjacent breakers but also the breakers of the other power sides of the transformer should be tripped.But no detail and specific implemetation has been developed. The new equipment conditions, a reasonable set of interfaces is very necessary program. This paper presents the different handling ways when bus fault and circuit breaker failure. In conjunction with the actual situation of different projects,various schemes are analyzed, and the best reasonable solution is put forward. It has some reference value in the design of power system protection schemes and technical standards.00Key words: transformer protection、bus-bar protection、transformer circuit breaker failure、implementation 001 引言00国家电网公司《十八项反措》要求:“220kV及以上电压等级变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接其他侧电源的断路器”。

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双母线断路器失灵保护的应用分析
在电路运行当中,母线会在使用中出现故障,当故障发生时,线路中的继电装置会在第一时间做出线路保护,将断路的信号发送至断路器当中,并执行跳闸的命令。

断路器有足够的接收命令的时间间隔,在时间间隔中利用故障线路的开关进行最近距离的断路处理,并将邻近线路中的断路器同时触发,从而形成线路在故障中的整体保护,对于这样的工作方式称作断路器失灵保护。

在整个电路处理动作过程中,对于线路中很多原件的要求很高,同时对于失灵保护的可靠性要求也很高。

因此,在对于线路失灵保护的操作中,要保证断路器的可靠,以及在线路调试中的管理模式的稳定,确保在线路使用中,不因断路器的失误,造成的电路生产隐患的发生。

1 电路失灵保护相关原理
在线路保护中,首要管控的是启动装置。

线路电子启动装置可以有效的控制电路在启动的初期所产生的相关的负效应,起到有效的保护作用。

比如明显的电压减低以及过大的冲击电流,根据载荷的大小智能的调节电流的大小,减小电机轴的不利扭矩,减轻母线磨损,这样的优点不光是可以延长母线设备的使用周期,而且也可以有效的保护在实际生产过程中对于继电装置失灵保护在智能化的基础上可相应的调节成手控,大大实现安全生产,也可以节约能耗,实现可持续发展,此外电子启动方式也具有无失灵保护方式无法比拟的系统优势,由于其操作方便,继电器构造也很简单,因此故障率极低,这也是母线失灵保护启动方式装置得到重视的原因之一。

对于母线启动方式来讲其主回路是通过普通的晶闸管作为开关,但是就启动继电装置失灵保护技术方面,大功率的晶闸管是作为主回路开关元件的首选,导通角的智能化系统控制是通过单片机的应用实现的。

对于母线故障接收继电启动装置的具体工作机理是:①在最开始的启动阶段,晶闸管的导通角逐渐升高,电机两端的电压也会随之产生变化,由此会对晶闸管的输出电压产生调节功能,当电机转速升高到启动扭矩时,启动过程便结束。

②母线继电装置起动还具有一个关键的功能——限流,当晶闸管处于完全导通状态时,电机便会处于额定功率下工作,再加上旁路接通起的同时启动,可以有效地延长晶闸管的使用周期,此时电机进入到稳定运行状态。

③当母线需要停车保护时,第一步是旁路接通起器的断开,这样做的直接目的是减小旁路接通器内晶闸管的导通角,这样的话电机转速归零,母线停车,处于关闭状态,有效的起到保护电路的作用。

2 对于母线失灵保护的保护方式
失灵保护装置主要用于对于线路的保护和后备操作的保护,启动中,对于分相的继电装置可以起到故障情况下的跳闸保护处理,继电装置的触点会对启动做出失灵保护。

同时,装置还用作对于母线的保护,在启动多相的继电跳闸触点失灵保护。

具体在实际的操作中,高频率下的保护模式是在母线故障发出时间差之内,跳闸停止信号与线路光纤保护共同形成的远程控制保证系统的有效运作,合
理的解决了母线上的故障发生下的继电器失灵的情况发生。

在上述的情况下可能出现三相线路的错位保护现象,也就是出现保护模式的不统一,导致继电器直接启用,无法形成失灵保护的措施。

与此同时,在三相保护出现不统一的情况下,还可能出现三相交叉启动的触点直接启动继电装置,这样也起不到失灵保护的作用。

对于这种情况,就需要采用相应的配合操作模式,其中包括有过压保护和过流保护。

在三相不统一的基础上启动失灵保护,配合操作系统会在常规运行状态下自动激活,因此配合系统的保护不会直接引发失灵保护。

由此可以看出,在220kv的电力线路整体保护中,三相启动失灵保护可以进行工作,而在配合操作系统下的失灵启动模式可以取消。

3 断路器失灵相关问题分析
在使用母线保护的工程中,对于变压器的线路断路器的启动进行保护,在故障发生时,变电装置处于自动跳闸的状态,并断开与其他线路的电力连接,以此来保护整体线路的安全。

其中变电装置处于自动跳闸的状态被激发主要有两种情况:
1.在变电器的电量出现不稳定的情况下,跳闸保护采取的保护方式,跳闸断路器会在系统重新启动后对于故障的模式进行跳闸,并将跳闸信息传递出去,并结合发出的故障信息和跳闸执行信息进行事故过程的及时记录。

在继电器的功率与线路的整体功率相互一致的情况下,可以有效的避免电磁干扰的情况,这也是继电装置对于线路保护不出现误动作最为关键的因素,使得线路的整体逻辑明确,操作简单,也是实际回路使用最为广泛的方式。

2.“跳变压器各侧断路器”经灵敏的、不需整定的电流元件并带50ms延时后直接跳变压器各侧断路器。

这种方法是《设计规范》中的规定,主要目的是防止干扰引起保护的误动作。

但是实现时的回路复杂,而且电流元件的动作值设定得不合适将会导致保护拒动。

4 断路器失灵保护优化方案
《设计规范》7.2.2中第(3)条规定:“各线路支路共用电流定值,各变压器支路共用电流定值;线路支路采用相电流、零序电流(或负序电流)“与门”逻辑;变压器支路采用相电流、零序电流(或负序电流)“或门”逻辑。

”以下按此规定对失灵保护装置中主要判别元件的整定进行分析。

按保证线路末端故障有足够的灵敏度的要求,灵敏系数应大于1.3,并且尽可能躲过正常运行负荷电流。

根据规程规定常见运行方式,应考虑1回线或1个元件检修的方式,因此对于双母线接线的变电站,当线路少于或等于5回线路时,当母联断路器跳开后,故障电流通过变压器中(低)压侧流向故障点,可能存在电流判别元件灵敏度不足的问题。

当线路2停电检修,断路器QF2断开,在线路1发生相间故障而且QFl拒
动时,线路失灵保护动作跳开母联断路器,故障电流1只有通过变压器中(低)压侧流向故障点,由于变压器阻抗大,电流很小,电流判别元件就有可能存在灵敏度不足的问题。

要解决这个问题,可以根据《设计规范》7.2.2中第(7)条“为缩短失灵保护切除故障时间,失灵保护易同时跳母联(分段)和相邻断路器”的规定,在失灵保护动作0.25s跳母联(分段)断路器的同时,跳失灵开关所连接母线的其他开关。

5 结束语
通过本文对双母线断路器失灵保护的应用分析,并对于失灵保护动作0.25s 跳母联(分段)断路器的同时跳失灵断路器所连接母线的其他断路器,很好地解决了母联断路器开断后灵敏度不足的问题。

合理地采用断路器失灵保护运行整定方式等,对提高失灵保护可靠性,保证电网安全经济运行有重要的意义。

参考文献:
[1]王广延.电力系统元件保护原理[M].北京:水利电力出版社,2001.3(5):45-48
[2]国家电网公司.继电保护培训教材[M].北京:中国电力出版社,2009.12(13):72-74
[3]陳永明,杨茹,汤大海,等.220kV变压器失灵保护装置电流互感器配置研究[J].供用电,2009.3(4):59-61.。

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