主变变低开关拒动故障跳开中压侧母联开关事故分析与改进

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220kV主变跳闸及35kV母线失压事故分析及防范措施

220kV主变跳闸及35kV母线失压事故分析及防范措施

220kV主变跳闸及35kV母线失压事故分析及防范措施杨 鑫 黄佳林 陈 懿(国网上海市电力公司超高压分公司)摘 要:本文介绍某220kV变电站2号主变第一、二套接地变零序过流保护动作,导致2号主变跳闸;35kV二/三段分段自切后加速动作,自切动作不成功,导致35kV三段母线失压。

分析继电保护装置动作情况及一次设备检查情况,制定相应反事故措施及注意事项,减少类似事件的发生。

关键词:接地变零序过流保护动作;主变失电;三段母线失压;自切零序后加速动作0 引言220kV主变在电力系统电力变换中处于重要的地位,电压等级高、容量大的变压器,一旦发生故障,将造成重大影响,严重时甚至会引发爆炸,对附近居民社会生活以及企业发展带来十分严重的后果。

为保证变压器长期安全稳定运行[1 4],降低变压器故障发生,提高变压器运维质量,防止设备事故,避免重大经济损失具有极为特殊的意义。

1 系统运行方式介绍变电站220kV为双母线带旁路接线方式[5 6],220kV母联合位双母线并列运行,35kV母线分段运行。

2号主变220kV副母运行容量为150MW,35kV侧分别送三、四段母线。

故障时该变电站未许可工作票,未执行倒闸操作票。

2 事故简况及原因分析2 1 事故简要过程2022年11月10日14:10:57 639,220kV变电站2号主变第一、二套接地变零序过流I段保护动作,2号主变35kV三、四段开关分闸;2号主变第一、二套接地变零序过流II段动作,2号主变220kV开关分闸;二/三段分段自切零序后加速动作,三段母线失压。

具体保护动作情况见表1。

表1 保护动作情况时间动作情况14:10:57:6532号主变第一套、第二套保护启动14:11:01:6592号主变第一、二套保护接地变零序过流I段动作(续)时间动作情况14:11:01:6812号主变35kV四段开关分闸14:11:01:6832号主变35kV三段开关分闸14:11:01:76435kV张啦3G384保护启动14:11:02:00735kV张绩3G381保护启动14:11:02:1592号主变第一、二套保护接地变零序过流II段动作14:11:02:1702号主变220kV第一、二组出口动作14:11:02:1952号主变220kV开关分闸14:11:06:06635kV四/五分段自切动作14:11:06:07035kV四/五分段自切合分段动作14:11:06:13435kV四/五分段开关合闸14:11:06:20835kV二/三段分段自切动作14:11:06:22735kV二/三段分段自切合分段动作14:11:06:27735kV二/三分段开关合闸14:11:06:49335kV二/三段分段自切后加速动作14:11:06:51735kV二/三分段开关分闸2号主变第一、二套接地变零序过流I段保护动作,2号主变35kV三、四段开关分闸,故障点未切除,35kV三段母线出线张啦3G384、张绩3G381线路保护启动;0 5s后2号主变第一、二套接地变零序过流II段动作,2号主变220kV开关分闸,故障电流切除。

110 kV变电站断路器拒动事故分析和解决措施

110 kV变电站断路器拒动事故分析和解决措施

110 kV变电站断路器拒动事故分析和解决措施摘要:变电站110 kV侧一出线发生短路故障.出线断路拒动,之后主变10 kV侧断路动作将故障切除.但出线配电柜却着火烧毁。

为查明事故的原因,依据现场检查结果和有关记录,本文对这一事故进行了全面的分析,结果表明在出线断路器拒动后,由于蓄电池组存在故障,输出电压为零,使整流装置交流电源切换过程中直流母线失压,主变10 kV侧后备保护延迟动作,短路电流持续了较长时间才被断开,因此断路器拒动和蓄电池故障是造成事故的直接原因,并提出了解决方案措施。

关键词:输配电工程;电气事故,分析,变电站Abstract: the substation of 110 kV side a qualification short-circuit fault occurred. Outlet refusing action breakers, main transformer after 10 kV side open circuit fault movement resection. But qualify but fire burned distribution ark. To find out the cause of the accident, on the basis of field test results and relevant records, in this paper the accident carries on the comprehensive analysis, the results indicate that the circuit breaker to qualify after refusing action, because existence fault battery pack, the output voltage is zero, make rectification device ac power switch dc bus in the process of pressure loss, the main transformer mothball protection 10 kV side delay action, short-circuit current lasted a long time to be disconnected, therefore refusing action and batteries fault circuit breaker is the direct reason for causing accidents, and put forward the solution measures.Keywords: power transmission and distribution engineering; Electrical accident, analysis,substation1.问题的提出110 kV变电站10kV的电力线客户线路发生了电力短路的线路故障,因为出线断路器529拒动的原因及变电站电力直流电源短时的消失,令故障原因持续约13 S后才由2号主变低压后备设施保护动作的切除,结果造成了配电柜起火烧毁,10 kV B所有出线停电。

浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理

浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理

浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理摘要:文章介绍母线短路引起的开关拒动事故,造成10kV 高压室部分屏柜不同程度损坏, 分析事故原因,提出处理对策。

关键词:110kV 变电站;断路器拒动;事故分析1 事故的发生情况1.1 本次事故涉及的一次主接线某 110kV 变电站于 2013 年建成,本期有 1 台 2MkVA主变,两条 110kV 线路,主变高、中、低压侧均有开关、刀闸,110kV、35kV 为单母线不分段,10kV 为单母线分段运行。

故障前,110kV C线带全站负荷,35kV 侧的 4 条线路均运行,10kV A线、B线运行负荷约为 3000kW。

1.2 事故发生概述近年 11 月某日 2 时 14 分,某 110kV 变电站接于 10kV侧Ⅰ段母线上发生短路,电脑监控告警显示:主保护间隔1 差动保护动作,低后备保护间隔 1 过流 1 段、过流 2 段动作。

故障持续 512ms,并引起某 220kV 变电站断路器跳闸,其主要原因是断路器拒动导致事故扩大,造成 10kV A线904 间隔、站用变 0953 间隔、10kV 主变低压侧 901 间隔、B线 905 间隔、母联柜 900 间隔、电容器 903 间隔等6面开关柜及附属设备不同程度损坏,其中 10kV A线 904间隔损毁最严重,有起火和爆炸痕迹。

2 事故原因分析2.1 10kV 侧开关拒动检查检修人员对站内主变解除备用做好安全措施后,对各10kV 出线柜的保护回路、控制回路进行检查和试验。

该站主变保护采用许继 WBH-810 系列,检查主变出口跳闸定值正确,差动保护能正确动作,后台信号正常,110kV、35kV侧各开关都能正确跳闸。

10kV 出线柜厂家是采用成都某厂的 WDR-831A、WXH-832A 型保护装置,按保护回路与操作回路不分开的原理进行设计生产,使用 LW39-16B-6AC-33X/3 型转换开关。

110KV变电站10KV开关拒跳事故分析

110KV变电站10KV开关拒跳事故分析

110KV变电站10KV开关拒跳事故分析摘要:在电网运行中线路故障最为常见,当发生线路故障时需要线路保护准确动作切除故障,但此时若发生开关拒动,保护越级跳闸,则往往导致线路所在母线停电,故障停电范围扩大。

关键词:110KV;变电站10KV;开关拒跳;事故分析1导言关于某110kV变电站中一侧线路出现事故,究其原因是断路器拒动引发的,随后切断主变10kV来解决问题,然而,开关柜却点火烧坏。

为了找到事故产生的原因,需要对实际状况进行检查并做好记录工作,并且,对事件展开全面的解析。

其研究结果显示,在断路器拒动现象产生后,蓄电池组发生故障,导致没有输出直流控制电源,从而导致直流屏输出失败,进一步延迟10kV侧后备保护,短路的电流在很长的一段时间之内断开。

所以说断路器拒动以及蓄电池故障都是造成此次事故的直接影响因素。

2事故原因分析2.1保护及开关检查试验分析10kV开关拒跳原因有多种,保护回路故障、开关一次设备故障均可能引起,所以故障原因查找先从上述两方面入手。

保护回路检查可分为跳闸回路检查和保护传动检查。

开关一次设备检查可分为断路器固有分合闸时间试验、分合闸线圈试验、交流耐压试验、绝缘电阻试验。

检查流程如图1所示。

由试验数据可知,10kV青林I线开关一次设备断路器固有分合闸试验、交流耐压试验、绝缘电阻试验数据均合格;但在做分合闸线圈最低动作电压试验时发现分闸线圈最低动作电压值达到93V,超出了合格范围(额定电压的30%~65%)。

2.4变电站直流系统检查对事故变电站蓄电池进行静态充放电试验时,发现#44蓄电池组无电压,整组蓄电池中1/3蓄电池容量不合格。

采取临时直流电源车接入的临时措施后,更换了整组蓄电池。

该蓄电池组已运行长达8年。

近1年来,在动态放电、核对性充放电中多次出现部分蓄电池显示电压为零、容量不合格等缺陷,更换整组蓄电池后恢复正常。

由此可以推断事故发生时该变电站存在蓄电池容量不合格问题。

从事故发生时监控后台记录的SOE时序可知,没有明显的信号丢失现象,青林I线、青林II线及#2主变保护动作时序正确符合整定要求;#2主变低后备保护装置录波、对侧莲花变花庵1613线路保护装置录波波形显示保护时序配合正确;而且青林II线、10kV母分、#2主变10kV开关均正常跳闸;监控后台也未记录到直流异常信号。

主变联跳母联(分段)压板投退的原因分析与建议[权威资料]

主变联跳母联(分段)压板投退的原因分析与建议[权威资料]

主变联跳母联(分段)压板投退的原因分析与建议摘要双母线双分段接线方式是500kV变电站的220kV系统最常用的接线方式。

这种接线方式有四个母联(分段)开关,对于主变后备保护来说,存在多个时限和跳闸方式的选择,在运行和倒闸操作过程中,必然面临着多种选择和调整方案。

本文以四川省电力公司检修公司某个500kV变电站保护配置情况为例,结合现阶段保护动作原理和保护定值进行分析,提出了在主变中后备保护动作逻辑中添加母联(分段)开关故障电流的方向和大小来进行故障判断,由主变中后备保护来进行选择性跳闸,只将故障母线从系统中切除,其余母线仍保持联络运行状态,避免了主变联跳母联的盲目性。

【关键词】双母线分段主变后备保护倒闸操作1 主变中后备保护定值以四川某500kV变电站为例,两台自耦变压器并列运行,每台主变配置两套保护。

当220kV侧一段母线有故障或线路有故障,而故障母线或线路的断路器(保护)拒动时,两台变压器的后备保护(阻抗保护、复合电压闭锁方向过流保护、零序方向过流保护等)同时动作跳闸,首先断开母联分段开关,可保证非故障段母线的正常运行,缩小停电面积。

如表1所示。

2 标准运行方式下主变联跳母联(分段)压板投退情况标准运行方式下(见图1所示主接线图1),一次设备运行状态为:主变1、线路1运行于220kV 1母,线路2运行于220kV 2母,线路3运行于220kV 3母,主变2、线路4运行于220kV 4母,220kV母联及分段开关全部运行。

主变联跳母联(分段)压板投退状态为:主变1跳母联212开关、分段213开关压板投入,跳分段224开关压板退出;主变2跳母联234开关、分段224开关压板投入,跳分段213开关压板退出。

此时若线路1故障且线路保护拒动需主变1中后备切除故障,根据定值单(主变中后备相间/接地阻抗保护1时限为1.5秒跳分段开关,第二时限为2秒跳母联开关,第三时限为2.5秒跳本侧,第四时限为3秒跳主变三侧。

断路器拒动事故与整改措施

断路器拒动事故与整改措施
跳 闸应分析保护是否正确工作、保护动作分析应有详细记录 。 4 4加 强 安 全 自动装 置 维护 管 理 ,将安 全 自动 装 置列 入年 . 度 定 检 计划 中定 期 校验 ,对 运 行过 程 中 出现装 置 异常 ,运 行 人员 及时上 报 ,检修人 员及 时消缺 处理 。 4 5加 强 运行 管 理 ,运 行人 员在 上 班期 间应 认 真监 屏 ,对 .
根 据 以上 分析 ,将 断 路器 液压 操 作机 构储 油箱 打 开检 查 ,发 现 二级 阀两 处 密封 圈受 损 。对 其进 行 更换 、液 压操
作 机构压 力释放 及 打压 试 验正常 。 对 液压 操 作机 构控 制 、信 号 回路和 油泵 电机启 动 回路 进 行检 查 、结 果正 常 。但 在事 故发 生前 由后 台监控 机报 警
2 2分析 .
快 熟悉 保护 装 置及 安 全 自动装 置 的使 用操 作 方法 ,并对 装 置有 一 定 的理 解 ;加 强检 修人 员 超 前培 训 ,尽可 能 参加 相 关厂 家 举办 的 短期 培 训 ,提 高业 务素 质 ;掌握 检 修 有关 规 程规定 ,提 高检修 质 量。 4 3 对 继 电保 护人 员加 大培 训 力度 ,提 高技 术水 平 和事 故 .
断路 器在 合上 后 液压 操 作机 构 内部 出现 泄漏 ,机 构 出
现 频 繁打 压 。因 油泵 电机 启 动回 路 问题而 停 止打 压 ,压 力 1~ 1分钟 后迅 速 降 为零 , 闭锁 了断 路器 跳 闸回 路 ,造 成 7 8 断 路器拒 动 。
2 3 处 理 .
分析能力,要求对每次定检工作都应有详细记录,对事故
4 2 加 强职 工 思想 教育 ,增 强 职 工爱 岗敬 业 精神 、努力 干 . 好本 职 工作 :加大 对 运行 人 员的 培 训力 度 ,使运 行 人 员尽

220kV主变低后备保护越级跳闸事故原因分析及对策

220kV主变低后备保护越级跳闸事故原因分析及对策

220kV主变低后备保护越级跳闸事故原因分析及对策针对某地区一起低压侧出线故障引起主变保护跳分段开关的事故,从主变低后备与出线及电容器保护的时限配合进行分析,提出两种保护配合整定方案,并经过经济技术比较确定最终方案。

标签:主变低后备保护保护配合整定方案0引言电力变压器是变电站的主要设备之一,在电网中有着不可替代的作用,然而随着经济社会的快速发展,负荷密度日益增加,由配网故障引起主变近区短路导致主变损坏的事故日渐增多。

基于增加主变运行安全性的目的,许多地区通过制定一系列反措确定了统一的继电保护整定方案。

但是由于某些变电站运行方式有别于普通站,而有的保护整定方案并未将这些特殊因素考虑在内,当配网系统发生故障时,就存在主变低后备与出线及电容器保护配合不当导致越级跳闸的问题。

本文通过分析一起低压侧出线故障造成主变保护跳分段开关引起低压侧母线失电事故的原因,提出了两种针对此次事故的保护配合整定方案,并经过经济技术比较确定了最终方案,以期与同行商榷,达到防范此类事故的目的。

1事故前方式事故前某220kV变电站运行方式如图1所示,因该站1号主变为问题变,其正常方式为:1号主变301开关冷备,35kV分段300开关在合位,2号主变302开关带35kV I、II段母线。

2事故经过某日2时40分40秒图1中367线发生相间短路故障(过流保护II段范围),367开关电流保护II段动作跳闸的同时,该站2号主变35kV限时速断保护动作跳开300开关造成35kV I段母线失电,从而引起该站35kV I段母线负荷全失,造成了一定的经济损失。

3原因分析3.1事故时保护整定方案事故发生时保护的整定方案(方案一)如下:35kV出线电流I段按躲过线路末端故障整定,针对短线路采用电流闭锁电压速断整定,2号主变35kV限时速断与出线II段配合(由于与出线I段保护配合灵敏度不满足要求,故与出线II段保护配合),0.2秒跳分段,0.4秒跳302开关,0.6秒跳三侧,2号主变35kV过流保护与出线过流段配合,1.5秒跳分段,1.8秒跳302开关,2.1秒跳三侧。

110kV主变保护拒动原因分析及改进方法

110kV主变保护拒动原因分析及改进方法
段延 时为 0 . 9 s , 复合 电压也 已经 开放 , 按理 中后 备 I 段 也
应该 动作 , 检查 中后备动作 录波 和装置模拟量信 息发 现 , 中后备 C T极性接反 , 导致 I 段不满 足正方 向条 件 , 没 有
续动作 4 次, 断路器均未跳开 。 由于 3 5 7出线保 护未 切除故障 ,主变 中后备保护 I I 段 t . 时限动作 , 此 时断路器跳 闸线 圈烧 坏 , 导致断路器无
( a ) 方向指向变压器时的动作区( 阴影侧)
法跳 开 , 即使 t 时 限保护再动作 , 断路器仍跳不开 。中后 备I I 段动作值 为 1 2 . 6 A, 达到 中后备 I 段 定值 6 . 6 7 A, 而I
3 5 k V 系统 某一 支路 故障 时 因 3 5 k V 开 关拒 动 . 保 护接 线 错误 导致 全 所失 电的 恶性 事 故
所 暴 露 出的一 些 问题 , 并 提 出解 决方 法 。 关键 词 : 短 路 故 障 继 电保 护 定值 拒动 越 级 跳 闸
发 生故障的变 电所始建 于上世纪 7 0年代初 , 设 计供
失压 。
事故后 , 检查断路器机构 发现断路器未 跳开 , 断路 器 跳 闸线 圈烧坏 、 机构未跳 开。
二、 动 作 过 程 分 析
间隔发生弧光短路后 , 3 5 7间隔保护第一 次动作 时 , 断路器跳 闸回路辅助接点 已经动作 ,保护装置 已经检测 到H WJ 返回、 T wJ 动作 , 但是断路器机构未跳开 , 保护 连

调取保护定值 : I 段I = 1 0 A, t = 0 . 6 s ; I I 段I = 6 . 6 7 A, t = 0 .
9 s 。
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主变变低开关拒动故障跳开中压侧母联
开关事故分析与改进
摘要:结合实际,重点介绍了某110kV变电站主变变低开关拒动故障跳开中压侧母联开关事故原因、保护整定方案及解决措施。

关键词:变电站;主变;拒动故障;原因;改进
1.故障情况
某110kV变电站#1主变低压侧10kV母线由于受潮原因造成母线三相间短路。

故障发生前变电站运行方式如图1所示:110kV进线Ⅰ121开关运行,进线Ⅱ122
开关热备用,#1、#2主变运行;301开关、302开关、300母联开关运行,35kV
系统无外接电源;501开关、502开关、500母联开关运行。

10kVⅠ母TV运行,
Ⅱ母TV运行。

如图1所示
图1 故障发生前
变电站运行方式主接线示意图
故障发生后现场相关保护状态为:
a)10kV500母联保护动作,552ms过电流Ⅰ段动作跳低压侧500母联开关;
#1主变低后备保护动作,1023ms复压过电流Ⅰ段动作跳低压侧500母联开关;1235ms复合过电流Ⅱ段动作,跳开#1主变低压侧501开关(开关拒动);
b)35kV300母联保护动作,1230ms过电流Ⅰ段动作跳低压侧300母联开关;#1主变中后备保护动作,1232ms复压过流Ⅰ段动作,跳开中压侧300母联开关;
#2主变中后备保护动作,1223ms复压过流Ⅰ段动作,跳开中压侧300母联开关。

c)#1主变高后备保护动作,1533ms复压过流Ⅰ段动作,跳开三压侧开关,
隔离故障点;
d)变电站35kV系统Ⅰ、Ⅱ段负荷重且分配不平衡,300母联开关跳开后,
Ⅱ段母线所带负荷已超过#2主变过负荷联切自动装置动作值,主变过负荷联切动作,按级按轮切除Ⅰ段所带负荷,造成负荷损失。

结合现场故障调查结果,变低501开关柜发生三相短路,主变中压侧35kV
母线及线路未发生故障。

2. 35kV300母联开关跳闸原因分析
2.1故障电流路径
低压侧相间短路引发的母线相间短路,故障电流可分为两路流向故障点,如
图2所示:
图2低压侧相间
短路时A、B两相故障电流流向示意图
a)第一支路故障电流通过#1主变高压侧后传变至低压侧,流向故障点。

#1
主变低后备保护动作,1023ms复压过流Ⅰ段动作,执行跳低压侧500母联开关;1235ms复合过流Ⅱ段动作跳开501开关。

结合保护装置故障电流与保护定值比较,保护动作正确。

b)第二支路故障电流通过#2主变高压侧传至中压侧,由302开关经300母
联开关、301开关流向#1主变中压侧,#1主变中压侧流向低压侧,于第一支路故
障电流合成故障总电流后流向故障点。

若故障时#1、#2主变中压侧复压过电流条
件均满足,可动作跳开300母联开关。

2.2变压器复压闭锁过流(方向)保护技术原则
a)在电压较低的情况下应保证方向元件的正确性,可通过控制字选择方向
元件指向母线或指向变压器。

方向元件取自本侧电压,灵敏角固定不变,具备电
压记忆功能。

b)高(中)压侧复压元件由各侧电压经“或门”构成;低压侧复压元件取
本侧(或本分支)电压;低压侧电抗器复压元件取低压侧两分支电压。

c)具备TV断线告警功能。

本侧TV断线后,该侧复压闭锁过电流(方向)
保护,退出方向元件,受其他侧复压元件控制;低压侧TV断线后,本侧(或本
分支)复压闭锁过电流保护不经复压元件控制。

2.3 110kV主变保护后备保护整定方案
a)110kV侧复合电压闭锁过流保护:带复压(本侧复压及中低侧复压)闭锁,不带方向,按躲负荷电流整定,取1.5Ie,并保证中、低压侧母线故障灵敏度,
两卷变延时1.4s,三卷变延时1.5s,出口跳变压器各侧开关。

b)35kV侧Ⅰ段:带复压闭锁;若本侧出线有电源线路则带方向并指向本侧
母线,出线均为纯负荷则不带方向;按本侧母线两相短路最小电流值取1.3~1.5
灵敏度取值(可取经验值2500A,需验算灵敏度);0.5s跳分段并闭锁备投、
0.8s跳变中。

c)35kVⅡ段:带复压闭锁;若本侧出线有电源线路则带方向并指向本侧母线,出线均为纯负荷则不带方向;躲最大负荷电流,取1.4~1.5Ie,作为本侧出
线远后备,并对本侧母线故障有灵敏度;1.20s跳35kV分段并闭锁备投、1.35s
跳变中。

d)10kVⅠ段:不带复压闭锁;按本侧母线两相短路最小电流值取1.3~1.5
灵敏度取值(可取经验值6000~8000A,需验算灵敏度);0.5s跳分段并闭锁备投、0.8s跳变低。

e)10kVⅡ段:带复压闭锁;躲最大负荷电流,取1.3~1.4Ie,作为本侧出
线远后备,并对本侧母线故障有灵敏度;1s跳分段并闭锁备投、1.2s跳变低,
若有第三时限,则两卷变1.4s跳主变两侧,三卷变1.5s跳主变三侧。

f)复合电压闭锁:低压取值0.7Un(按装置整定线电压或相电压)、负序电
压取值6V;中、低压侧复压开放高压侧闭锁。

2.4故障电流计算与整定值对比分析
a)三相短路故障整定计算结果如表1所示:
三相短路故障整定计算结果
b)定值如表2所示:保护定值(均折算为一次值)
对比以上数据可以看出:当#1主变低压侧发生相间短路后,流过300母联开
关和#1主变低压侧501开关的故障电流均大于相关保护电流定值,且中压侧复合
电压开放条件满足,加之#1主变、#2主变中后备跳300母联开关的时间与#1主
变跳低压侧501开关的时间一致,因而造成了300母联和#主变跳低压侧501开
关同时动作。

3.解决方案
为避免变压器低压侧故障跳开中压侧母联开关造成负荷损失的情况再次出现,提出以下解决方案:
a)建议整定计算工作中,在整定计算规程允许范围内,保证继电保护选择性、灵敏性、快速性与可靠性的前提下,根据低压侧母线所带负荷性质,灵活运
用整定策略,通过减小低压侧母线相间短路时主变压器低压侧母联开关及本侧开
关的动作时间,适当缩小与线路故障保护时间的级差配合,避免低压侧本侧开关
动作时间于主变压器中压侧母联开关时间一致。

b)两台主变压器中压侧分列运行。

对35kV系统Ⅰ、Ⅱ段母线所带负荷进行
均分改接,以防止分列运行时主变压器过负荷联切自动装置动作。

c)两台主变压器三侧分列运行,并加装母联备自投装置。

这样可保证任一主变压器内部故障动作跳开后,所带负荷不会损失,同时避免变压器低压侧相间故障跳开中压侧母联开关的可能。

d)保护装置装设各侧电压硬压板,当某侧 PT 处于检修等电压不正常状态时,可退出该侧电压压板,此时各侧保护将退出对该侧电压的复压判别(仍然可通过其它复压选取侧电压判复压),并退出该侧保护的方向元件(即让方向元件为正方向)。

如果各侧电压压板都退出,则退出保护的复压元件和方向元件,各侧复压闭锁过流(方向)保护变为纯过流保护。

参考文献
崔家佩等电力系统继电保护与安全自动装置整定计算中国电力出版社
4。

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