继电保护常见事故的种类(上)
电力系统继电保护的常见事故及预防分析

电力系统继电保护的常见事故及预防分析摘要:在当前社会经济不断提升的背景下,工业技术水平得到了快速提升,对电力系统以及电力行业的发展产生着重要积极作用。
而电力系统以及电企业要想长期稳定发展,就需要不断应用现代化技术提升自身的电力工业水平,以此满足当前社会背景下对电力系统的高需求以及高标准。
而电力系统中的继电保护时影响电力系统安全稳定的重要影响因素,由于这一装置以及相关操作中的受到外界众多因素的影响,会造成继电保护,严重阻碍了电力系统的稳定性。
本文则是对电力系统继电保护的常见事故及预防措施进行分析研究。
关键词:电力系统;继电保护;常见事故一、引言在现代化电力系统中,促使其运行具有较高稳定性和安全性的重要设备则是继电保护装置,并且是整个电力系统运行的重要基础,但若是继电爆爆珠装置出现问题,则会影响电力系统的运转,并产生相应地不利影响,甚至影响整个电力系统的发展[1]。
因此为了减少继电保护装置出现问题,降低对电力系统的不利影响需要电力系统专业人员能够重视对继电保护装置设备的事故进行分析,尤其是在运行过程中存在的问题进行研究并积极采取科学有效地解决措施,从而提升电力系统运行的安全性和稳定性,满足当前社会发展以及人们日常生活对电力系统的要求和需求。
二、继电保护装置在使用过程中应注意的问题分析电力系统继电保护装置在使用过程中首先需要保证继电保护装置具有一定的可靠性。
所谓可靠性即就是继电保护装置在运行过程中若是发生故障,但应能维持电力系统的稳定运转,与此同时将事故发生的警报信息及时发出并解决,以此保证继电保护装置在使用过程中不会对电力系统的正常稳定运行产生影响。
其次继电保护装置应具有相应地灵敏性。
实际上则是在对继电保护装置进行使用时其能对外部的干扰有效抵御,尤其是在其发生事故时能够快速将故障的范围进行隔离。
此外继电保护装置在运行过程中还应为电力系统的正常运行提供多样化的参考和算则。
最后继电保护装置在使用过程中还应注意快速性,将其最大作用有效发挥,从而对电力系统的稳定运行提供相应地保护,以此减少在使用过程发生更的事故,进而减少事故产生的不利影响和损失。
电力系统继电保护的常见事故及预防分析高浩乾

电力系统继电保护的常见事故及预防分析高浩乾摘要:随着现代科技水平的不断提高,电力科技及设备正飞速发展。
为保障人们的正常用电,首先得保障电力设备的安全稳定运行。
继电保护作为电力系统的第一道防线,其设备的重要性不言而喻。
作为一名合格的继电保护人员,除应熟练掌握继电原理,做好设备程序性维护工作外,对设备的故障原因判断及处理也是极为重要的。
本文将结合现场工作及继电保护常见的事故及预防措施进行分析、探讨。
关键词:电力系统;继电保护;事故;预防引言:继电保护在电力系统中是一个非常重要的环节,如果继电保护相关工作不到位,将使整个电力系统正常运行埋下隐患。
继电保护异常一方面可能导致一次设备烧损,直接造成经济损失,另一方面也可能导致停电范围扩大,形成电网风险。
因此,工作人员在现场作业时应重视每一个作业细节,同时提高现场风险管控意识,做到知微见著,防范未然。
针对现场可能存在的隐患,应及时采取措施,才能减少事故的发生。
一、电力系统继电保护中的常见事故(一)设备事故如果元件和设备的质量达到了要求的设计标准的话,在电力系统的运行过程中,一般是不会出现事故。
但如果在电力系统运行的过程中某个小细节出现了一点问题,那么这个小问题就会导致整个电力系统出现障碍,电力系统就无法正常运行。
这种事故在继电保护中也是比较常见的设备事故。
设备事故会让继电保护无法为电力系统提供正常的保护作用,一个元件或者设备的质量问题,可能会让继电保护工作出现失去控制的情况,或者是一些设备正常运行中被干扰而出现了元件脱离的情况,无论什么样的情况都会给电力系统造成非常大的破坏。
[1] 继电保护设备正常运行会因不同厂家生产环节,出厂批次、运行环境(如温度、湿度、接线因素)等,不可控的出现一些设备问题,也就是我们常说的“设备缺陷”。
根据缺陷部位或部件不同,其严重程度或是影响范围也是不同的。
(二)运行事故继电保护工作中发挥的作用主要是在电力系统在实际运行的过程中发挥保护作用,而电力系统继电保护在实际的运行中也会受到其他因素的影响。
电力系统继电保护的常见事故及预防分析

具有重要的意义:系统运行出现故障需继电保护设备及时切除 故障,保障电力系统安全稳定运行,这是重要性之一,通过继 电保护装置记录的故障数据,对系统运行中的故障进行分析, 及时有效地判断故障类别、距离,可准确了解故障的位置,确 定故障的状况,有助于提高故障处理的有效性;在电力系统出 现问题时,继电保护设备可以发出故障的相关信息,给予运行 人员充足时间进行人为干预调整或启动自动装置自动调整,使 系统运行异常得到有效控制,避免出现异常的扩大,对提高供 电可靠性具有重要作用[1]。
3.2 按期对继电保护装置进行维护 由于在电力系统中,继电保护装置占据重要的地位,因此 应该按期对继电保护装置进行维护和管理,及时发展该装置存 在的问题,并选用针对性的措施进行处理,确保可以将继电保 护装置的运行效果最大限度地发挥出来,保障电力系统的正常 运转。按期对继电保护装置进行维护和管理,不但可以有成效 的寻找造成各种事故的根源,同时在发生事故之前提前采用相 应的预防和保护措施[5]。
TECHNOLOGY AND INFORMATION
工业与信息化 华电潍坊发电有限公司 山东 潍坊 261201
摘 要 此文简单阐述了继电保护对电力系统的关键作用,详细分析了目前电力系统继电保护中的主要事故,并提 出了相应的预防措施。 关键词 电力系统;继电保护;事故及预防措施
2.2 继电保护装置中电流互感器饱和发生故障 倘若继电保护装置终端的负荷超出承受范围,就会造成电 力系统的电流过大,进而发生短路的状况。一旦发生短路电力 系统所产生的最高电流往往是装置中电流互感器单次额定电压 下,额定功率所产生电流的100倍。鉴于电流互感器存在的偏差 与发生短路时电流的大小有着一定的联系,倘若电流互感器中 出现电流互感饱和现象,那么也会对二次电流产生影响,使电 流互感器不再产生二次电流,最终导致继电保护装置出现误动 或者拒动的状况,促使系统断电。
电力系统继电保护的常见事故及分析

电力系统继电保护的常见事故及分析摘要:为了保证整个电力系统的安全运行,必须对日常事故进行处理。
因此,员工应及时发现系统中存在的问题,并采取有效的策略和措施。
制定具有可操作性的实施方案是员工必须认真对待的工作。
关键词:电力系统;继电保护;常见事故及分析引言由于继电保护装置在电力系统中起着极其重要的作用,是决定电力系统正常运行的重要依据,根据存在的问题,采用永久性的修复措施。
通过对电力人员的培训等。
电力系统各方面个人技能能力的提高和综合素质的保证,是保证电力系统运行能力的基础,也是促进企业发展的重要战略。
1继电保护装置的概述一旦电力系统运行中出现故障和问题,系统中所有相关的电力设备都将面临巨大的威胁。
继电保护装置能在最短的时间内隔离故障设备,同时迅速向维护人员和最重的设备发出报警信息。
发电机、变压器和输电线路等电力设施提供最有效的保护。
同时,它还具有最小化故障对电力系统影响的功能。
在电力系统正常运行中,继电保护装置的故障将导致电力系统原有足够的备用容量和大部分输电线路的中断,从而造成一系列的经济损失。
误操作造成的损失往往具有一定的局限性,影响电力企业的控制能力。
但如果在误操作的情况下出现拒用问题,将给电力企业的成本运营带来更大的压力。
一旦发生拒动问题,电力系统容量较小,误操作造成的损失将大于拒动造成的损失。
因此,许多技术人员更加重视非误操作可靠性的发展。
然而,在目前的发展阶段,在同一关系下,故障与故障之间存在着一定的矛盾,保证继电保护装置的故障与故障能够平衡是最关键的管理环节。
2电力系统继电保护的常见事故原因2.1人为原因第一,操作人员未按规定进行操作。
一些电力企业中,部分熟练的老员工具备了实战经验,在故障检查中仅凭经验就能够做出一些正确的判断。
这就造成部分老员工长期仅凭直觉或经验进行故障判定,一旦出现误判很可能造成事故的连续发生,并耽误问题处理的最佳时间。
第二,操作人员专业技术能力薄弱。
整个电力系统中,故障处理涉及的面广,且人员较多,其中不乏刚入职的或一些专业能力差的员工。
电力系统继电保护的常见事故及预防分析

电力系统继电保护的常见事故及预防分析摘要:继电保护只是电力系统的一个比较基础的方面,继电保护装置可以使得电力系统故障的发生频率逐渐降低,降低一些风险事故对于电力设备运行的影响。
要想保障社会生产的快速运行和群众日常生活的稳定,就要确保电力系统的正常运转,这就对电力部门的工作提出了更高的要求,不仅仅是技术的提升,对于员工的各方面技能和整体素质提升也有更高的要求。
关键词:电力系统;继电保护;常见事故;预防措施引言继电保护属于长期的维护工作,需要持续创新与发展,其融合在电力系统的实际运行中,并且继电保护的故障检测、维修工作较为复杂,要求相关工作者具备良好的安全意识与专业技能,积极学习、了解并掌握电力机电保护方面的原理知识、运行特征、常见故障等。
对既有的维修技术进行持续优化,积极探索并创新技术方式,对信息化技术进行学习与应用,强化提升机电保护工作的有效性、安全性,为电力企业的现代化发展奠定坚实基础。
1继电保护装置基本要求在继电保护运行维护期间,工作人员必须深入了解装置特性与基本要求,将其作为开展后续运行维护工作的主要依据。
例如,当检查到继电保护装置未满足基本要求时,及时更换全新装置,将原有装置退役报废处理或进行返厂检修,以满足电力系统的继电保护需求。
继电保护装置的基本要求包括:第一,可靠性。
在满足保护动作触发条件时,要求继电保护装置可以在限定时间内快速执行保护动作,禁止装置出现误动与拒动现象。
第二,选择性。
在电力系统出现异常运行现象时,装置应选择性断开与故障点最近的开关设备,如果所断开设备选择不当,将扩大实际的停电范围,影响到其他无故障部分的运行状态。
第三,灵敏性。
要求所配置继电保护装置具有良好的监测精度及灵敏系数,装置可以第一时间发现所保护区域内出现的设备故障与异常现象,并执行相应的保护动作。
第四,快速性。
在电力系统出现运行故障后,继电保护装置应在限定时间内以最快速度执行跳闸等保护动作,断开故障设备与无故障部分的连接。
电力系统继电保护的常见事故及预防分析

电力系统继电保护的常见事故及预防分析摘要:当前,我国的用电需求量与日俱增,提高供电质量已经成为当前电力行业内亟待解决的问题。
在电力系统中,为了提高供电质量,已经引入了继电保护装置,将继电保护技术与当前的信息技术与计算机技术相结合,可以快速的对电力系统中的异常情况进行检测和切断,尽可能的缩小断电范围,降低损失。
但是在实际的供电过程中,还是会有很多因素导致继电保护装置故障,这样就不能及时的检测出电力系统中出现的问题,所以一定要重视每日的巡检工作,避免继电保护出现故障,影响电力系统的关键词:电力系统;继电保护;事故及预防引言在智能变电站运行管理方面,需要依靠继电保护系统提供安全保护,避免因局部故障引起大面积停电问题。
而继电保护系统可能存在各种隐性故障,导致装置发生拒动或误动问题,给变电站安全运行带来威胁。
引入扰动激励分析规则对继电保护故障进行诊断,能够使故障得到及时消除。
因此,还应加强基于扰动激励的智能变电站继电保护故障诊断研究,从而为智能变电站建设发展提供强有力的技术支撑。
1电力系统继电保护的作用在电力系统中,继电保护装置是通过检测电力系统中是否出现问题或者异常情况的装置,最早的继电保护装置就是一个熔断装置,在系统出现故障后,它可以及时断开系统,避免线路中突然增大的电流和电压损坏线路及其他装置。
在经过这么些年的发展之后,继电保护装置已经发展成带检测、报警及切断功能的重要保护装置,结合当前先进的信息技术科计算机技术,可以实现自动检测、报警和切断功能,下面具体介绍继电保护装置的作用:1.1电力系统的故障检测当电力系统发生故障时,会有以下几个信号,电流显著增大或者电压值下降,继电保护装置可以根据电流和电压值的不同检测电力系统是否发生故障,发生故障的位置是在保护区内还是保护区外,然后根据故障类型的不同进行报警。
1.2在系统运行中出现各类运行故障或异常运行现象时,都将导致电压电流出现一定程度的变化继电保护安全技术则基于这一现象,在系统电压电流出现大幅波动,或是超过额定值时,将采取自动跳闸等方式,为供电系统提供断电保护,将系统故障问题所造成损失程度控制在一定范围内,为后续事故处理工作的开展争取时间。
电力系统继电保护的常见事故分析

电力系统继电保护的常见事故分析作者:杨永涛来源:《科学与财富》2018年第02期摘要:继电保护在电力系统中的主要作用是通过有效的调节来维系电力系统的稳定运行,当发现电力系统运行中存在安全隐患问题时能够在最快的时间做出响应,避免出现大规模的故障问题,对电力系统的稳定性能和可靠性能造成严重影响。
由此可见,继电保护在电力系统中所承担的重要作用,为了是继电保护能够发挥出应有的保护作用,首先需要确保自身的运行质量,只有继电保护能够稳定运行才能为电力系统提供不间断的继电保护服务,为人们提供高质量的电力能源。
关键词:继电保护;电力系统;常见事故继电保护不仅能够为电力系统的稳定运行提供保障,同时也能为电力行业的发展起到积极作用。
在不断发展的过程中,形成了多种多样的继电保护方式,而信息技术和网络技术的蓬勃发展更是推进了继电保护的自动化和信息化进程。
但是由于继电保护在运行的过程中需要面临多种突发状况,如果存在装置缺陷问题,定值问题和设备性能等方面的问题就会对继电保护的性能造成严重影响,对电力系统的稳定运行也会造成不同程度的影响。
因此,有必要对继电保护事故的类型和原因进行分析,并在此基础上提出相应的解决思路,为电力系统的稳定运行提供有效的保障。
一、继电保护的事故种类及原因分析1、定值问题定值问题在继电保护中属于常见问题,引发定值问题的因素有人为因素和装置因素两种,其中的人为因素主要表现为因操作人员的业务能力和技术能力低下,所导致的整定失误问题,最终导致计算误差。
在整定计算的过程中,存在整定审核的部分,会对工作人员给出的整定数据进行审核,但是,实际上这一审核机制还不能成熟,在运行方式选择上存在一定的弊端,还无法实现对所有整定计算的审核,这也是引发整定计算问题的主要原因之一;装置因素指的是装置出现的定值漂移现象,在实际开展工作的过程中,造成装置定值漂移问题的因素有很多种,其中的设备元件老化、破损是产生定值漂移主要因素。
除此之外,外界环境的影响也存在引发装置定值漂移的可能。
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赞!继电保护25个事故案例分析总结,值得收藏!研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。
因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。
基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
案例1:某110kV变电站,运行人员在修改主变保护定值时,主变零序过压保护误动作全切主变三侧开关。
分析:运行人员在监控系统后台上进行定值修改过程中未认真履行监护制度,误将零序过压定值修改为0V。
案例2:某35kV变电站,在保护年检预试完毕后恢复送电过程中,因监控系统故障改为在高压室开关柜上就地操作,主变后备保护动作全站失压。
分析:10kV线路上有地线未拆除,带地线合闸事故。
当开关柜上“运行/检修”切换开关切至检修位置时,保护在二次回路被断开,线路故障虽然保护正确动作,却无法出口跳闸,致使主变后备保护越级跳闸。
案例3:某35kV变电站,10kV馈线三相短路故障,馈线保护动作,断路器拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。
分析:断路器低压分闸不合格。
规程要求,断路器最低分合闸电压应为 30%-65%直流电压。
案例4:某110kV变电站,10kV电容器故障跳闸后,运行人员在处理过程中造成10kV母线三相短路故障,10kV总路断路器拒动,主变低后备、高后备保护均动作出口,110kV二母、35kV二母、10kV 二母失压。
分析:违章操作,断路器低压分闸不合格。
案例5:某110kV变电站,先后几次发生10kV馈线故障,馈线保护拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。
分析:CT饱和导致保护拒动。
同样的故障现象发生在另一35kV 变电站中,经查,系运行人员误将保护定值区号(组别)改变,导致保护当前运行定值混乱所致。
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继电保护常见事故的种类(上)随着电力系统的不断发展,大容量机组、高电压陆续投入运行,电力设备继电保护体系越来越庞大了,继电保护的原理结构也越来越复杂。
电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。
而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求检修人员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。
为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。
本文主要介绍一下继电保护事故的类型、事故处理的基本思路和方法,通过相关规程的应用和经验交流以达到提高继电保护从业人员本专业事故处理能力的目的。
二.继电保护事故的种类发生继电保护事故的原因是多方面的,当继电保护设备或二次设备出现问题以后,有时很难判断故障的根源,只有找出事故的根源,才能有针对性的加以消除。
所以,找到故障点是问题的第一步。
继电保护的分类对现场的事故分析处理是非常必要的。
但是分类的标准不易掌握,因为对于运行设备和新安装设备在管理方面的事故划分显然不同,人们理解和运用标准的水平也有差别。
通过多年的运行、检修经验和事故案例的总结,将现场的事故归纳为以下几种。
(一)定值的问题(二)装置元器件的损坏(三)保护装置程序有问题(四)自然因素引起的故障(五)接线错误(六)抗干扰性能差(七)振动引起的故障(八)误碰与误操作引起事故(九)工作电源的问题(十)TV、TA 及其二次回路的问题(十一)其他二次回路的问题(十二)保护性能的问题(十三)设计的问题(一)定值的问题1.整定计算的错误继电保护设备更新较快,由于设备厂家提供的技术资料不全,在设备特性尚未被人们掌握透彻的情况下,继电保护的定值不容易计算准确。
由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有差别,有时两者的差别比较大,则以标称值算出的定值较不准确。
[事故案例] A 站某线路配置属反时限过流保护,保护动作未出口,引起B 站1 号主变(ABB 公司RET316 过流保护)越级动作(因整定计算错误引起)。
随后经过4 秒,A 站自切动作,启该线路故障发展为三相故障,B 站2 号主变(ABB 公司RET316 过流保护)也发生越级动作(也因整定计算错误引起),造成35KVA 站失电及重要用户停电。
这就是一起典型的对外商提供资料理解不深造成定值计算错误的事故案例。
2.人为整定的错误人为的误整定同整定计算方面的错误基本类同,有看错数值、看错位置、一次和二次定值没有转换、互感器变比看错、临时定值校验后不恢复等等现象发生过。
总结其原因主要是工作不仔细,检查手段不全面,整定后核对不仔细,遗漏整定项等,才会造成事故的发生。
因此,在现场的继电保护的整定必须认真细致,尤其是把好与运行人员核对准确无误的关口。
(1)参数设置错误[事故案例] 05年4月20 日16:36,苏北地区因龙卷风恶劣气候,造成当地部分高压输电线路故障,500kV 某站某线5031 开关有故障电流穿越,开关短线保护动作三相跳闸。
检查发现:50316 闸刀辅助接点通断良好,回路正常,但RXIDK4 短线保护中的参数设置有误,其控制外部闭锁功能是否有效的BinInput1 未设置成有效状态。
这就是一起调式人员没有严格执行保护定值单而引起的事故。
(2)定值整定错误[事故案例] 2006 年4月21日19:13,湖北500kV 某变电所#1主变在220kV 玉徐线发生A 相永久性故障期间,由于#1 主变保护的220kV 侧过流一段定值误整定为0.21A/5.0s (按定值通知单要求应整定为1.03A/5.0s),导致220kV 侧过流一段保护误动,跳主变中压侧开关。
(3)互感器变比错误[事故案例] 2006年4月22 日12:47,四川220kV 某变电站#1 主变零序差动保护(PST 1202 型)在区外110kV 系统发生接地故障时误动,主变三侧开关跳闸,同时,通过220kV 天东线PSL-603 光纤差动保护远跳对侧东坡变电站天东线开关。
误动作的原因是天井坎变电站#1 主变零序差动保护由于装置内部高压侧和中压侧零序CT 变比均整定为9999/5 ,而实际主变零序电流差动保护所采用的高压侧和中压侧CT 变比为1500/5,保护装置计算所用高压侧和中压侧CT 变比是实际变比的6.67 倍,导致区外故障时保护装置感受到的零序差流超过其整定值,造成主变零序差动保护误动作。
(4)临时定值校验后不恢复[事故案例] 2004 年3 月29 日,某变电所2003 年2 号主变保护综合自动化改造时已更换为国电南自生产的PST1200 系列主变保护,一年后进行保护定期校验,开工会后,继保校验小组人员即对保护装置进行校验,上午进行装置及继电器检查测量未发现异常情况。
下午进行装置采样精度及整定值复核时,主变差动速断保护定值为22A ,现场继电保护校验仪为进口三相保嘉玛FREJA300,额定电流只能升至15A, 无法进行定值校验,因此校验人员将保护装置定值改至6A 进行了试验。
应运行人员要求又反复进行了保护装置的复压闭锁功能投退试验和远动信号传输试验,校验工作结束前,由于校验人员疏忽大意,忘记将主变差动速断保护定值改回22A ,即向运行人员进行交底验收。
主变由702 开关送电时,励磁冲击电流为7.47A ,主变差动速断保护动作,702 开关跳闸,校验人员即对保护装置进行检查,发现速断定值错误,即更改速断定值,经调度同意,由702 开关第二次向主变送电,主变受电正常。
(二)装置元器件的损坏在现在微机保护中的元器件损坏会使CPU 自动关机或频繁重启,迫使保护退出,有时甚至会使得保护动作出口,引发事故。
下面就是装置元器件的损坏引发事故的实例。
1.保护装置A/D 板故障[事故案例] 05年2月11日16时20分,220kV 某变电站220kV 线路2940 开关602 保护动作,经检查原因系南自厂生产的“PSL-602 ”保护A/D 板故障,引起采样错误,保护误动作。
[事故案例] 05年12月20日3时57分,500kV 某变电站#1 主变第一套A 柜差动保护装置出口动作,主变三侧开关跳闸。
主变跳闸未造成设备损坏和电网停电。
跳闸原因为:WBZ-500 型保护A 柜差动保护内A/D 模数转换插件损坏,零漂变大,造成无差电流情况下,装置仍感受有较大差流,最终使得差动保护动作出口。
2.保护装置管理插件故障[事故案例] 08 年5 月9 日19:29,220kV 某变电站#2 主变第一套保护工频变化量差动保护动作跳开主变三侧开关,110kV 、35kV 副母所带变电站(110kV 中山变、35kV 屯村变)备投动作正常。
经检查分析,#2 主变跳闸系#2 主变第一套保护的差动保护插件与管理插件故障引起。
3.保护装置内部硬件损坏[事故案例] 07年1月18日9点27分,500kV 某变电站滨吴(滨海――吴庄)线滨海侧REL-561 纵联电流差动保护动作,线路跳闸。
跳闸原因为:滨海侧REL-561 装置内部硬件损坏,造成采样异常,产生差流,保护误动作。
4.保护装置CPU 插件中的RAM 芯片故障[事故案例] 2006年8月7日3:03,江西220kV 某变电所#1主变三侧开关无故障跳闸。
#1 主变保护型号为WBH-801 主变保护,双重化配置。
不正确动作原因为主变保护A 套WBH-801 保护跳闸CPU 中的RAM 芯片故障,引起跳闸CPU 上的启动继电器和出口继电器同时动作,导致保护装置出口跳闸。
5.保护装置CPU 插件异常[事故案例] 2006 年5 月10 日2:21 ,四川220kV 某线路发生A 相接地故障,线路两侧保护正确动作切除故障。
同时,江南站220kV 母差保护(WMZ-41)误动,切除I 母上所有元件。
检查发现事故前CPU 插件工作情况异常,母线保护动作后保护装置打印不出差动故障报告,事故过后母线保护发出自检错误信号。
分析母线保护装置此次动作之前已处于不稳定工作状态,当一次系统中出现故障时,复合电压闭锁元件动作,母线保护误动出口。
6.保护装置功能存在缺陷[ 事故案例] 06 年6 月12 日22 时21 分,500kV 某变电站500kV#1 、#2 母线失灵(兼母差)保护(北京四方产品)误动,出口跳闸,#1、#2 母线停电,500kV 侯北线、北清I 、II 线开关跳闸。
跳闸原因:CSC-150 保护功能上存在缺陷,当直流接地时CSC-150 保护失灵开入光耦动作,导致失灵保护误动出口。
7.保护装置操作继电器箱或门芯片损坏[事故案例] 07年9月18日15:38,河北500 千伏某变电站保高Ⅱ线282 开关跳闸,造成220 千伏高碑店站全停。
跳闸原因:由于LFP-901A 保护操作继电器箱的“非全相逻辑插件”(#3插件)中的或门H1 芯片损坏引起。
(三)保护装置程序有问题在现在微机保护中的CPU 程序损坏或出错也会使CPU 频繁重启,迫使保护退出,有时甚至会使得保护动作出口,引发事故。
1.保护装置死机[ 事故案例] 07 年7月10日下午13时开始,某地区遭遇雷暴雨袭击。
13时56 分35 千伏勤丰站10 千伏勤29 红卫开关动作,2 号主变10 千伏二段开关跳闸,10 千伏一/二段分段自切不成功。
经查情况如下:10 千伏勤29红卫线AB 相受雷击导致相间故障,前加速保护动作。
开关重合后,由于导线搭头线熔断后接地,转至永久性单相接地。
正常情况下,勤29 红卫零流保护应当启动,但是由于此时勤29 红卫保护装置发生死机,因此勤29 红卫失去了零流保护。
从主变中性点零流保护装置P123 的故障录波中可以看到,故障电流达到了526 安倍,超过了2 号主变10 千伏中性点零流I 段的定值,保护正常启动。
故障持续4 秒后,2 号主变10 千伏二段开关跳闸。
主变10 千伏开关跳闸后会瞬时启动自切合闸回路,因此10千伏一/二段分段开关自动合闸。
由于此时接地故障仍然存在,因此后加速零压零流保护动作,导致10千伏一/二段分段开关跳闸。
2.保护装置通讯模块的CPU 程序错误[ 事故案例] 08 年12 月11 日某变电站1# 主变差动主保护频繁重启,该保护与监控的通讯时通时断,运行人员收到命令后只能将该保护退出运行,检修人员与厂方人员到现场检查后,确认为通讯模块的CPU 程序有误,经更换高版本的CPU 后保护正常运行。
3.保护装置CPU程序版本太低[事故案例] 09年1月19 日某220kV 站2Y97 线路602 保护中综联差动保护频繁启动,检修人员与厂方联系后,确定为差动模块的CPU 程序版本太低,经更换高版本的CPU 后保护正常运行。