某变电站母差保护TA不平衡告警分析

本 原 因 为 : 联 、 段 中 某 个 间 隔 三 相 接 触 电阻 值 大 小 不 平 衡 , 成 A、 、 母 分 造 B C三 相 电 流 在 母 线 环 内 分 配 比 例 不
一
致 , 而 在 母 联 、 段 间 隔 中 产 生 较 大 零 序 电 流 。使 用 R DS搭 建 仿 真 模 型 对 结 论 进 行 了 验 证 , 后 针 对 从 分 T 最
第 2 3卷 第 5期 21 0 1年 1 O月
电 力 系 统 及 其 自 动 化 学 报
Pr c e ig f t e CS EP A o e d n s o h U— S
Vo . 3 No 5 12 .
0c. 2 t O11
某变 电站母 差 保 护 T A不 平衡 告 警分 析
告 警 原 因 给 出 了相 应 的 处 理 措 施 。 关 键 词 : 差 保 护 ;T 不 平 衡 告 警 ;R D 母 A T S 中图分类号 : TM74 7 文 献 标 志码 : A 文 章 编 号 :10 — 9 0 2 1 )5 0 4 — 4 0 38 3 (0 1 0 — 1 70
me s r me t o a u e n s f rTA n a a c l r a e p o o e . u b l n e a a m r r p s d Ke r s u — i e e t lp o e to y wo d :b s d f r n i r t c in;TA n aa c l r ;RTDS f a u b ln ea a m
母 差保 护是 变 电站 母 线 的 主 保 护 , 正 常 运 其 行 对 电 网的安 全 、 定运 行 至关 重要 。 稳 因此 , 对母 差
文 中 对 该 变 电 站 2 0 V 甲、 乙 母 线 2 k RC - 1 AS型母 差 保护 TA 不平 衡告 警 的原 因进 S9 5 行分析, 并使 用 RT DS搭 建 仿 真模 型作 定 性验 证 ,
2 Ti j l ti P we o p rt n T c nc l e tr ini 0 3 4 hn ) . a i E e r o rC ro ai eh i ne ,T a j 3 0 8 ,C ia nn c c o aC n
Ab ta t s r c :A a it fp s i l a s swh c y l a O TA n a a c l r o 2 V v rey o o sb e c u e ih ma e d t u b l n e a a m f2 0 k RCS 9 5 u — i - 1 AS b s d f —
p r i n o h e h s u r n Sd s rb t n i h u o p,a d t e e o s q e c u r n e e a e n b s o t f r e p a ec r e t iti u i n t e bபைடு நூலகம்s lo o t o n h n z r — e u n ec r e ti g n r t d i u s c u l n e v l a d s c i n i tr a s o p e i t r as n e t n e v l .A i l t n mo e i u l b o smu a i d 1 s b i y RTDS f r t e v rf a i n F n l o t o h e ii t . i a l c o y,t e h
( . ini lcr o r o p rt n HihVotg o r u pyC mp n , 1 T a j E e ti P we r oai l eP we p l o a y n c C o g a S
Tini 0 2 0 a j 3 0 5 ,Ch n ; n i a
f r n ilp o e to n a s b t t n a e a a y e .I sc n ime h t t er o a s s h e — h s o t c e e e t r t c in i u s a i r n l z d ti o fr d t a h o tc u e i :t r e p a e c n a tr — a o ss a c so n i t r a e we n b s c u l g a d s g n r if r n ,wh c e u t n t ei c n it n r — it n e fa n e v lb t e u o p i n e me ta e d fe e t n ih r s ls i h n o ss e tp o
张 永 伍 刘 , 涛 ,宋 文 庆
( . 津市 电力公 司高压供 电公 司 , 津 3 0 5 ; . 1天 天 0 2 0 2 天津 市 电力公 司技 术 中心 ,天津 3 0 8 ) 0 3 4
摘要 : 对可能引起某变 电站 2 0 V C -1 A 2 k R S9 5 S型母 差保 护 T A不平衡告警 的各种原 因进行 了分析 , 并判定根
TA b l n e Al r Ana y i n 2 0 k Bu — i f r nta Un a a c a m l ss o 2 V s d f e e i l Pr t c i n o b t to o e to f a Su s a i n
ZH ANG ng WU Yo — ,LI Ta ,SONG e — i U o W n q ng
合集下载

某电厂启备变保护装置差流越限告警原因分析及处理

某电厂启备变保护装置差流越限告警原因分析及处理
2015.06 ︱335︱
Power Technology
算 A 相差流如下: 平衡系数计算 k= 3 UHnh/ULnl=1.732×121×60/×6.3×500≈ 3.99 差流计算 Id=|k×I1+I2|=|3.99×0.132-0.173|≈0.353A 该启备变的绕组接线方式如图 1,差动保护 CT 的接线如图 2。
对于电流互感器二次接线,以 A 相电流为例。计算流入流出变 压器的一次电流: I 入=0.132×300÷5÷1.73≈4.57A I 出=0.173×2500÷5≈86.5A 将启备变 6kV 的电流折算到高压侧: I 折=79.5×6.3÷121≈4.5A, 考虑到测量误差,变压器的 A 相电流流入流出相等,B 相、C 相 的计算结果与 A 相相同,说明电流互感器二次接线正确。 现场对变压器本体及相部位进行检查均未发现异常,对照图 1 启备变绕组接线方式图和图 2 差动保护 CT 的接线图检查差动保护二 次 CT 接线和 CT 变比,检查结果与表 1 的参数相符,CT 接线方式和 极性与图纸标注一致,CT 回路接线紧固,保护装置正常,装置采样 通道正常。
电力科技
某电厂启备变保护装置差流越限告警原因分析及处理
陈 跃
(茂名臻能热电有限公司,广东 茂名 525011)
【摘 要】本文根据某电厂一台启备改造后带负荷试验时保护 装置差流越限告警,结合装置采到的数据和保护说明书提供的差动 保护平衡系数计算公式以及差流计算公式推算装置差流产生与保护 装置差动保护平衡系数设置有关,同时得出保护装置差流越限告警 原因,最后提出微机差动保护校验的一些建议,为继电保护校验人 员提供参考。 【关键词】差动保护;平衡系数;差流;保护校验 前言 2006 年 9 月 29 日, 某厂一台启备变作为备用电源接入#6 机 6kV 厂用电,保护方面也做了相应的改造,改造完之后带上负荷,装置 0 0 上采样数据显示如下,高压侧:IHA=0.132∠0 A、IHB=0.132∠240 A、 0 0 0 IHC=0.133∠120 A, 低压侧: ILA=0.173∠179.3 A、 ILB=0.173∠59.6 A、 0 ILC=0.176∠298.7 A, ABC 三相差流均在 0.00A~0.71A 之间随负荷的 变化而变化,同时保护装置差流越限告警。 1 故障处理及原因分析 1.1 一次设备及电流互感器二次接线检查 从以上数据来看,启备变高压侧和低压侧三相电流均平衡,而 且电流实际上是从高压侧流入变压器从低压侧流出变压器,根据装 置采集的数据结合表 1 的参数计算流入流出变压器的功率: S 入 =0.132×300÷5×121≈958.32Kav S 出 =0.173×2500÷5×6.3×1.732≈943.85Kav 考虑到测量误差,流入流出变压器的能量相等,符合能量守恒 定律,基本上判断变压器内部等相关部分无故障。

一起母差保护 TA 断线故障的分析和处理

一起母差保护 TA 断线故障的分析和处理

一起母差保护 TA 断线故障的分析和处理李夏;曹建【摘要】Through the analysis of a 220kV substation RCS-915AB bus differential protection issued TA disconnection signal , the possibility of TA secondary disconnection is ruled out , using switching operation to determine this substation primary equipment having disconnected points .The final results of the device disintegration verify the correctness of the proposed inference , to provide a reference for handling the sim-ilar event in future .%通过对220 kV某变电站一起RCS-915 AB型母差保护发TA 断线信号进行分析,排除TA二次有断线的可能,利用倒闸操作判断出该站一次设备存在断开点,设备最终解体结果也印证了该推断的正确性,为今后类似的事件处理提供了借鉴。

【期刊名称】《安徽电气工程职业技术学院学报》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】3页(P55-57)【关键词】TA断线;母差保护;闸刀【作者】李夏;曹建【作者单位】国网宣城供电公司,安徽宣城 242000;国网宣城供电公司,安徽宣城 242000【正文语种】中文【中图分类】TM411 故障简述2013年11月17日,某变电站220kV微机母线保护装置RCS-915AB装置面板“断线报警”灯点亮,显示屏上显示“甲二212TA断线、甲一211TA断线”,甲二212线C相电流采样值为零,甲一211线C相电流增大。

变压器差动保护中不平衡电流产生原因及克服措施浅析

变压器差动保护中不平衡电流产生原因及克服措施浅析

变压器差动保护中不平衡电流产生原因及克服措施浅析摘要】本文从变压器差动保护的动作原理出发,分析出差动保护误动的主要原因是不平衡电流,从而对差动保护中不平衡电流产生原因进行了详细分析,阐述了不平衡电流的克服措施,为保障变压器差动保护的正确灵敏动作找到了方向。

【关键词】变压器;差动保护;不平衡电流;1 引言电力是国民经济中的重要基础性产业,而变压器又是电力系统中的核心设备,其重要度重要度就如同汽车的发动机一样,因此变压器的安全稳定运行对于国民经济而言关系重大。

而差动保护作为变压器的主保护,保证在变压器发生内部故障时快速动作跳闸,所以对变压器差动保护的动作原理进行分析和理解就更能缩短主变内部故障时的处理时间,保证电力系统的稳定运行。

2 变压器的差动保护原理分析2.1差动保护的定义和工作原理当变压器内部发生某些短路性故障的时候,在变压器各侧的电流互感器二次回路中将产生大相同,相位不同的短路电流,当这些短路电流的向量和即差流达到一定值时,跳开变压器各侧断路器的保护,就是变压器差动保护。

变电站主变压器的差动保护是其主保护,主要是保护变压器单相匝间、变压器绕组内部以及引出线上发生的各种短路故障。

理论上来讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零,而两侧的电流互感器按差接法接线,在正常和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作。

内部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。

2.2差动保护的作用在变电站的主变压器差动保护装置中有速断保护、本体保护和差动保护三种,主要是在变压器发生故障的时候采取一系列的保护动作,首先是瞬间跳开高低压断路器,然后把变压器和电源隔离开,从而实现主变压器的保护,避免造成不必要的损坏。

2.3差动保护误动作的原因分析从理论上讲,主变压器差动保护的应用基于基尔霍夫电流定律,能够在较短的时间内灵敏的切除主变压器的内部故障;在切除外部故障的时候,可靠的避免励磁涌流;此外,无论是在正常运行的情况下,还是在遇到外部故障的时候,都能够躲避不平衡电流,不会产生因过励磁而造成的误动作。

35kVⅠ段母差保护动作事故原因分析

35kVⅠ段母差保护动作事故原因分析

35kVⅠ段母差保护动作事故原因分析摘要:为加强对35kVⅠ段母差保护动作事故原因的分析,找准精确跳闸现象发生的原因,本文以实际案例为研究对象,首先对跳闸现象进行分析,主要涉及到天气环境变化、保护信息进行阐述,然后提出了35kVⅠ、Ⅱ段母线保护A相出现差流原因,旨在为找准事故发生原因,制定可行性高解决措施提供参考。

关键词:35kVⅠ段母差保护动作;事故;原因一、引言2019年6月13日某园区220kV变电站35kVⅠ段母差保护,因雷雨期间35kVⅠ段母联二次电流回路电流反串,母差保护出口动作跳闸Ⅰ段所有链接开关,造成35kVⅠ段及供至园区#1、#2电炉、#1电石、#1联络线等线路失压。

图1 某园区220kV变电站35kVⅠ段接线图二、事故发生经过:①6月12日20:00有雷电大雨,20:37:20.748ms35kVⅠ、Ⅱ段母线保护柜同时出现母差保护启动、TA三相断线动作告警,A相差流0.631A,TA断线有闭锁差动保护功能,且差流未达到定值1A,因此母差保护启动告警,但处于出口闭锁状态。

如下图2所示。

图3 CT断线闭锁报警功能及内部逻辑示意图此后35kVⅠ、Ⅱ段母线保护持续出现母差保护启动、TA三相断线动作告警,均同一时间启动告警及复归。

A相差流达到1.564A>差流定值1A。

软件、如下图4所示。

图2②6月13日1:03:21.316ms,35kVⅠ段母线保护柜母差出口,35kVⅠ段母线所有开关全部跳闸,调出后台事件列表查看保护动作顺序:1:01:37.004ms,10kV原矿#1破碎机起动中速断保护动作、运行中速断保护动作,动作电流98.66719A,1:01:39.019ms,10kV原矿#3棒磨机低电压保护动作1:02:00.314ms,35kVⅠ段母线保护柜母差差动电压动作1:02:00.316ms,35kVⅠ段母线保护柜母差保护出口动作,A相差流1.658A。

1:02:00.349ms,35kVⅠ段母线保护柜母线故障信息动作1:02:00.638ms,35kVⅠ段母线保护柜母差保护出口复归1:02:00.746ms,总降35kVⅠ段母线保护柜母差保护启动1:02:09.133ms,10kV蒸发母联备自投动作1:02:11.903ms,10kV循环水母联备自投动作1:02:14.729ms,10kV沉降母联备自投动作1:02:22.724ms,10kV原矿母联备自投动作1:02:59.001ms,10kV主厂房Ⅰ段#1空压机低电压保护动作1:03:03.825ms,10kV主厂房Ⅰ段#1引风机低电压动作1:03:04.381ms,10kV主厂房母联备自投动作1:03:21.156ms,35kVⅡ段母线保护柜母差保护启动1:03:45.031ms,10kV综合泵房母联备自投动作1:04:48.970ms,220kV#1主变保护A柜后备保护启动1:05:36.874ms,220kV#1主变保护B柜后备保护启动如下图5所示。

变电站母线无功电量不平衡原因研究分析

变电站母线无功电量不平衡原因研究分析

变电站母线无功电量不平衡原因研究分析摘要在变电站的运行中,母线无功电量不平率的计算和分析是一项重要的工作。

在数据测量和计算中,母线无功电量应遵守理论上平衡的原理,即母线的无功电量是相对平衡的,但是因此测量、计算等方面的因素往往会导致无功电量不平衡。

本文就此情况进行了分析,并从影响其失衡的主要因素入手,得出了结论只有在多种因素都满足误差最小的情况下才能保证无功电量相对平衡,从而评价变电站的母线功率情况。

关键词无功功率;母线无功平衡;测量误差;计算误差1 变电站母线无功电量平衡的基本原理1.1 无功功率守恒按照电工学原理,无功功率守恒理论主要是值在一端正弦稳态电路中,吸收的总无功功率等于电路内部各个电感和电容所吸收的无功功率之和,也就是有多少个电感或者电容元件就会有多少无功功率的损失。

1.2 变电站母线无功电量的平衡机理从前面的分析看,母线所连接的是多条线路,每一条线路上无功功率潮流的方向与电网运行的方式有直接关系,无功功率潮流就有可能流入到母线中,当然也可流出,与有功功率潮流的方向没有关系的。

因为母线电阻不损耗无功功率,且母线的电感和电容效应相对较小,所以母线对无功功率的吸收或者释放影响也极小,即可以认为母线对无功功率的影响为零。

则按照无功功率守恒的理论则流入母线和流出母线的无功功率是相等的,这就是变电站母线无功功率平衡的原理,由此可以分析得出母线输入和输出的无功电量也是相等的。

1.3 变电站电能计量装置变站的电能计量装置主要是由四部分构成:电压互感器、电流互感器、二次回路、电能表。

电能表通常选用的是多功能的电能表,一块电能表可以同时计量有功和无功的电能。

变电站的无功和有功电能的计量实际上是公用一套计量装置,不同的是电能表的有功电能准确等级与无功电能准确度等级存在差异,无功电能准确程度可也划分两级。

2 对无功电量不平衡的原因分析2.1 无功测量导致的误差无功电能的测量往往会存在误差,其主要来自四个部分:电压互感器、电流互感器、电压互感器二次回路的电压降测量误差、电能表无功测量误差。

变电站母线电量不平衡率超标原因分析及对策

变电站母线电量不平衡率超标原因分析及对策
q a tt fe e t ct n t e b 。 tc n a s n h a u e f u ta d r d c h o s o u n i f ee ti i . u n i o lc r iy i h us i a lo f d t e me s r a l n e u e t e l s fq a tt o l crc t y i i y y
【 yw r sT eu bln e t f u ni o l tc yi u ; vregtAnls; aue Ke o d lh n aacdr eo at f e r i b sO ew ih ; ayeMesr a q  ̄ e ci t n
0 引言
线 损 率 是 供 电企 业 重 要 的 技 术 经 济 指 标 之 一 , 一定 程 度上 反 映 在 了企 业 的经 营管 理 水平 , 论 是 考 虑 企 业 自身 利 益 , 是 从 为 国家 节 无 还
【 摘 要 】 线损率是供 电企业重要的技 术经济指标之一 , 变电站母线 电量不平衡率是供 电企业衡量线损率高低 的尺度。通过变 电站母 线不 平 衡 率 的计 算 分 析 。 以判 别母 线 各 计 量 装 置 的运 行 是 否 正 常 , 可 有利 于发 现 计 量 差 错 , 少 电量 损 失 。 减 【 关键词 】 变电站母 线电量不平衡率 ; 超标; 分析 ; 对策
3 窃电; )
4输入母线分段过多 ; ) 5 分 路 输 出电 量 不平 衡 ; ) 6 电网 运 行方 式有 不 尽 合 理 现 象 , 中有 四次 运 行 方 式 设 调 整好 ) 其
约 宝 贵 能 源 的大 局 出发 , 求 我们 搞 好 节 能 降损 工 作 。特 别 是 在 我 都要 而增 加 了电 量 损失 。 们 倡 导 低碳 生活 的今 天 , 能 降损 工 作 尤 为 重 要 。 节 7 恶 劣 天 气对 设 备 影 响 。 )

分析变电站主变压器差动保护的不平衡电流产生的原因

分析变电站主变压器差动保护的不平衡电流产生的原因变电站主变压器差动保护是一种保护装置,其原理是通过检测主变压器两侧电流的差值,当差值超过设定值时,保护动作,从而实现对主变压器的保护。

然而,在实际应用中,存在着差动保护误动以及抗干扰能力弱等问题。

其中,不平衡电流是导致差动保护误动的主要原因之一。

不平衡电流是指主变压器两侧电流的不相等现象,其产生的原因主要有以下几个方面。

1. 负载不均衡负载不均衡是主要导致不平衡电流产生的原因之一。

在电力系统中,由于电网接入负载的不同,不同的负载分布不同,因此会导致主变压器两侧电流的负载不均衡。

负载不均衡会导致电流的流动方向不一致,从而造成主变压器两侧电流的不平衡。

2. 主变压器内部故障主变压器内部故障也是导致差动保护误动的常见原因之一。

在主变压器内部有可能出现短路、接触不良、线圈断线等故障,这些故障都会造成主变压器两侧电流的不平衡。

如果差动保护的设定值比较低,就会导致误动。

3. 变压器组接方式不同在变电站中,采用不同的变压器组接方式也会导致主变压器两侧电流的不平衡。

比如,当变压器中性点接地时,主变压器两侧电流的不平衡可能会更加明显。

4. 零序电流的影响零序电流也会对差动保护产生影响。

当系统中存在零序电流时,它会通过主变压器的铁心流动,由于铁心对电流具有阻抗特性,因此会产生磁通,从而导致主变压器两侧电流的不平衡。

5. 线路中的杂乱信号变电站周围的电子设备、通信系统等都会产生杂乱信号,这些信号可能会影响到差动保护的工作。

当杂乱信号超过差动保护的判别能力时,就会导致误动。

总之,不平衡电流是导致差动保护误动的主要原因之一,其产生的原因较为复杂,需要对变电站的运行情况进行全面认真的分析,以制定相应的防护措施,保障变电站的运行安全。

分析变电站主变压器差动保护的不平衡电流产生的原因

分析变电站主变压器差动保护的不平衡电流产生的原因变电站主变压器差动保护是保护电力系统中主变压器的重要装置,它能够及时监测主变压器的运行状态,一旦出现故障能够快速切除故障区域,保护整个电力系统的安全稳定运行。

在实际运行中,差动保护系统有时会出现不平衡电流问题,这种情况会对保护装置造成影响,甚至导致误动作。

了解不平衡电流产生的原因对改善差动保护系统的性能具有重要意义。

一、不平衡电流的产生原因1. 主变压器接地故障主变压器的接地故障是导致不平衡电流产生的一个主要原因。

当主变压器出现接地故障时,会导致主变压器的相间短路,从而引起不平衡电流。

由于接地故障通常只发生在一个相位上,因此会导致该相位电流增大,而其他两个相位的电流并不受影响,从而造成了不平衡电流。

2. 主变压器绕组短路主变压器的绕组短路也是不平衡电流产生的原因之一。

主变压器绕组中如果出现相间短路现象,就会导致不平衡电流的产生。

绕组短路会导致电流在绕组中流动路径发生改变,从而引起不平衡电流的产生。

3. 不同相位的负载不平衡电力系统中,如果不同相位的负载不平衡,即各相的负载功率不相等,就会导致不平衡电流。

当电力系统中的负载不平衡时,会导致各相的电流不相等,同时引起不平衡电流问题。

主变压器的冷却系统故障也是不平衡电流产生的原因之一。

主变压器的冷却系统如果出现故障,会导致主变压器的冷却效果不良,可能导致主变压器的一些绕组过热,从而引起不平衡电流。

1. 误动作不平衡电流会导致差动保护系统的误动作。

由于不平衡电流的存在,可能会导致差动保护系统误判为主变压器发生了内部故障,从而切除了主变压器,影响了电力系统的正常运行。

2. 对设备造成损坏不平衡电流会使主变压器绕组和绝缘系统承受不均匀的电流,可能会造成设备的损坏,甚至会导致设备的烧毁。

3. 降低保护系统的可靠性不平衡电流会影响差动保护系统的可靠性,导致保护系统的性能下降,这对电力系统的安全稳定运行具有严重的影响。

油田变电所母线不平衡率超标原因分析及改进措施

油田变电所母线不平衡率超标原因分析及改进措施母线不平衡率是判断电能计量是否准确的主要依据。

母线不平衡率超标是由计量误差和母线损耗造成的,其中母线损耗很小,主要因素还是计量误差,具体包括二次回路、二次压降、电能表等几个方面的误差。

以油田公司变电所母线不平衡率超标查找任务为基础,对母线不平衡率超标问题进行了分析研究,提出解决油田电网母线不平衡率超标问题应从技术及管理两方面入手。

标签:母线不平衡率;二次回路;电能表;改进措施1 母线不平衡率定义及标准母线的输入电量、输出电量由于损耗的原因大多数情况下是不相等的,输入电量与输出电量之间的差值称为不平衡电量,不平衡电量与输入电量的比值称为母线不平衡率。

母线不平衡率是对某一电压等级而言,不同电压等级应分别进行计算。

母线不平衡率是判断电能计量是否准确的主要依据,而电能表是发、供、用电计量的唯一依据。

人工抄表误差直接影响母线不平衡率计算的准确性、及时性,因此,每月进行变电站母线电量不平衡率计算的准确就显得尤为重要。

2 母线不平衡率超标原因分析技术人员通过分析实测数据发现,母线不平衡率超标是由计量误差和母线损耗造成的,其中母线损耗很小,主要因素还是计量误差,具体包括二次回路、二次压降、电能表等几个方面的误差。

造成二次回路接线错误多的原因归根结底是未能把好验收关。

首先,工作人员经常把注意力集中在从二次端子排到电能表接线盒这段接线上,而忽略了从互感器端子到二次端子排这段接线。

其次,未注意电容器及主变的极性,因为电容器是上侧来电,而其余回路是下侧来电,测量专业校对极性是以来电侧为正,因此电容器极性与大多数回路正好相反。

主变有时是上侧来电,有时是下侧来电,当主变是上侧来电时,极性与电容器一致;当主变是下侧来电时,极性与大多数回路一致,所以需要具体问题具体分析。

第三,未注意变电所从户外进到户内的电压相序是否一致,中心试验所在变电所投运后带负荷测相位工作中即发现了4次逆相序故障。

变电站母线PT电压不平衡原因分析和防范对策

变电站母线PT电压不平衡原因分析和防范对策摘要:变电站母线不平衡现象时有发生,母线的PT电压不平衡是由多种原因影响的,笔者对此展开讨论,根据列举的一系列不平衡原因,提出了相关的防范措施。

关键词:变电站;电压不平衡;原因和对策引言在国内电网规模逐渐扩大的基础上,变电站中的电网建设基础性作用越加明显,电力设备能否正常运行,对于电力系统的正常运行有重要作用,也会影响电网安全。

母线作为变电站中的主要的组成部分,如果母线有突发情况发生,却未在最快时间内解决,电网运行自然会受到较大影响,一旦故障修复不及时,就会导致大面积停电,影响居民正常生活沸。

但是母线电压不平衡造成的母线突发情况是不可避免的,如果电压不平衡到达了一定的程度,就会导致保护装置误动,致使站内的设备被损害,影响正常运作。

一、变电站母线PT电压不平衡影响因素(一)变电站母线PT接地故障因素如果一相金属在发生接地现象时,一相金属的电压是零,但是其它的相电压特点却是升高。

电力人员再对其进行判断时,如果一相金属接地现象发生之后,正常情况下电压会有所变化,并且电压是零的一相就是接地相。

如果一相的非金属进行接地时,也就是说在电阻通过时,这个时候的相电压特点就是一相电压和两相电压都较低,不过都大于零。

另一方面,两相电压高或者一相电压高。

但通常来说,互相之间不接地的相之间,其电压数值也是不一样的。

针对这种情况,一般来说,是在电阻进行变化的过程中,有电压波时,会携带有不同程度的接地过电压,这种情况下接地故障相一般是最高电压相后的相。

经过断路器送电,借此发出接地信号的相,电压的特点又会体现出电压的瞬间波动,而且接地信号通常也是瞬间发送现象。

(二)变电站母线PT谐振过电压由谐振造成的二相电压不平衡主要源于如下两种原因,其一,由于基频谐振与单相接地特征较为近似(如某相电压出现降低情况,其他相电压反而会升高)。

其二,高频谐振(分频)谐振。

主要特征为:三相电压值会出现同时升高的情况。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档