启备变保护
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启备变差动保护跳闸原因及处理的案例分析2.山东里彦发电有限公司,山东济宁 272000摘要:介绍了一起因10kV电机保护CT相序错误,引起启备变差动保护动作,导致启备变跳闸,全厂失电的事故全过程以及事故的纠正措施。
通过对启备变保护装置内启备变及2台机组10kV各侧电流电压相角关系的对比分析,得到此次事故的原因。
关键词:差动保护;启备变;相序引言变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线。
在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。
正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。
实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中有不平衡电流流过,但因不平衡电流较小,保护不会动作。
当变压器内部发生相间短路故障时,此时差动电流较大,导致保护动作。
变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。
由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
1事件发生前状态#01启备变接线方式为Yn,yn0- yn0,高压侧引自升压站GIS侧,高压侧二次电压引自220kV母线PT二次侧切换后电压,低压侧电压取自10kV备用进线开关上口PT电压(仅ABC没有N);高压侧二次电流引自GIS处CT(因差动极性需要CT二次侧S2引出),低压侧二次电流电流取自10kV备用进线开关上口CT;保护动作前,#01启备变正常向10kV IA、IB、IIA、IIB段供电。
2事件经过10点28分45时,运行人员手动启动2700kW的10kV电机,闭合电机断路器后,启备变随即跳闸,全厂失电。
内蒙古京宁热电有限责任公司企业标准Q/JNRD启备变保护装置检修规程2015-08-31发布 2015-08-31实施内蒙古京宁热电有限责任公司目录目录前言 (I)前言 (II)1 范围 (1)2 引用标准 (1)3 设备简介 (1)3.1 设备简述 (2)3.1.1 启备变保护配置 (2)3.2 设备规范及技术参数 (2)3.2.1 PCS-985T保护装置概况 (2)3.2.2 PCS-974AG2保护装置概况 (3)4 总则 (3)4.1 检验前的准备要求 (3)4.2 本规程的有关编写说明 (3)4.3 试验设备及试验接线的基本要求 (3)4.4 试验条件和要求 (4)4.5 试验过程中应注意的事项 (4)5 检验项目 (4)6 检验要求 (5)7 开工准备 (6)7.1 校验准备工作 (6)8 检验项目、步骤、质量标准 (6)8.1 PCS-985T保护装置 (6)8.1.1 检修步骤及工艺方法 (6)8.2 PCS-974AG2保护装置 (9)8.2.1 检修步骤及工艺方法 (9)9 工作结束 (11)9.1 工作结束清点人员、工具,收回剩余的材料,清扫工作现场 (11)9.2 恢复安全措施,检查回路 (11)9.3 填写检修工作交底,终结工作票 (11)10 整理试验报告及时归档 (11)前言本规程根据内蒙古京宁热电有限责任公司(以下简称:“公司”或“京宁热电”)标准体系工作的需要编制,是公司标准体系建立和实施的个性标准。
目的是为了规范公司检修管理,从而规范并加快公司标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。
本规程由公司标准化管理委员会提出本规程由公司工程设备设备部组织起草并归口管理本规程起草单位:工程设备部本标准起草人:杨慧强本标准审核人:赵秀琴本标准复核人:秦立新本标准复审人:孙志强本标准批准人:王富河本标准于2015年8月31日首次发布。
启备变保护装置检修规程1 范围本规程规定了内蒙古京宁热电有限责任公司PCS-985T、PCS-974AG2保护装置的检验内容、检验要求和试验接线。
第四章起备变继电保护起备变保护共两面屏,起备变#1保护屏包括起备变差动保护装置RCS-9671 II,起备变后备保护RCS-9681 II,起备变非电量保护装置RCS-974AII,馈线保护(起备变低压侧零序保护)装置RCS-9611II;起备变#2保护屏包括6KV厂用1A、1B、1C、2A、2B、2C备用分支过流保护装置RCS-9611II。
一、起备变#1保护屏1、保护压板2.1 RCS-9671II变压器差动保护装置5.1投入保护装置交流电压开关1ZKK;5.2投入保护装置电源开关1K、8K、31K、11K;5.3投入保护重动电源开关4K1、4K2、4K3、4K4;5.4投入压板1LP1-1LP9;5.5投入压板3LP1、3LP2;5.6投入压板3LP6-3LP12;5.7投入压板3LP16;5.8投入压板8LP2-8LP5;5.9投入压板8LP7;5.10投入压板8LP12-8LP18;5.11如果220KV苗沁线路PT检修时,而线路不停电的情况下,投入压板31LP4;6、保护退出6.1退出以上保护压板;6.2正常情况下建议保护装置交直流电源不退出,如果应检修要求或调度要求需要将保护装置停电时,停用顺序为:先停保护压板,后停装置电源,投用顺序为:先送装置电源,测量压板正常的情况下再投保护压板;6.3建议压板1LP10、31LP5、8LP1始终在退出位置;二、起备变#2保护屏1、保护压板2.1 RCS-9611A 6KV 1A段备用分支过流保护装置3、电源开关5.1投入总电源开关ZK2和交流电源开关ZK1;5.2投入分支馈线电源开关11K-16K;5.3投入馈线保护重动电源开关4K1-4K6;5.4投入压板11LP1、12LP1、13LP1、14LP1、15LP1、16LP1;6、保护退出6.1退出以上保护压板;6.2正常情况下建议保护装置交直流电源不退出,如果应检修要求或调度要求需要将保护装置停电时,停用顺序为:先停保护压板,后停装置电源,投用顺序为:先送装置电源,测量压板正常的情况下再投保护压板;6.3建议压板11LP2、12LP2、13LP2、14LP2、15LP2、16LP2始终在退出位置;。
电厂启备变及厂用带电安全控制措施电厂是一个充电于发电的场所,其中运行着大量的电气设备和回路。
为了确保工作人员的安全和设备的正常运行,电厂在启备变和厂用带电方面需要严格控制安全措施。
首先,电厂在启备变方面需要注意以下几点措施:1.接地保护:电厂的启备变必须有良好的接地系统,以确保设备的安全运行。
所有设备的金属外壳和接地导体必须连接到地线上,形成完整、连续的接地系统。
2.跳闸保护:启备变必须配备可靠的跳闸装置,以防止电器故障引发火灾或其他事故。
跳闸装置应设置在合适的位置,并定期检查和测试其功能。
3.过载保护:电厂的启备变在设计和运行过程中必须考虑到负载的变化和过载情况。
应安装过载保护设备,如电流保护装置和热继电器,以防止设备过载引发故障。
4.温度控制:启备变的温度控制是非常重要的,过高的温度会导致设备损坏和安全隐患。
因此,电厂应设立温度监测装置,并根据设备的额定温度和工作情况调整和控制温度。
其次,电厂在厂用带电方面需要注意以下几点措施:1.安全操作规程:电厂应制定和实施严格的操作规程,明确厂用带电的操作标准和要求。
操作人员必须按照规程进行操作,并接受必要的培训和考核。
2.安全防护装备:厂用带电作业时,操作人员必须佩戴符合安全标准的防护装备,如绝缘手套、绝缘鞋等。
同时,操作过程中应保持干燥环境,避免湿润和积水。
3.电气设备维护:电厂的带电设备和线路必须定期检查和维护,以确保其良好的运行状态。
如发现设备有异常情况,应及时作出处理,避免带电操作时的安全隐患。
4.操作监控:电厂应设立带电作业的监控系统,对操作过程进行实时监控和录像,以及时发现和处理安全问题。
监控系统应联动报警装置,如发生异常操作,及时报警并采取应急措施。
综上所述,电厂在启备变和厂用带电方面需要严格控制安全措施。
对于启备变,要注意接地保护、跳闸保护、过载保护和温度控制;对于厂用带电,要制定安全操作规程、佩戴防护装备、定期维护和操作监控。
通过这些措施,能够最大程度地保障电厂工作人员的安全,并确保设备的正常运行。
我厂#2启备变保护改造方案一、摘要启备变保护改造具有重要意义,发我厂的启备变一直处于运行状态就会导致存在空载损耗的问题,也会不利于我厂运行的稳定。
我厂启备变关系到了我厂是否正常运行,安全可靠的启动备用电源对发我厂的安全稳定运行至关重要。
由于前期西北电力设计院为我厂设计的#2启备变保护选用的CT变比和CT选型存在重大隐患,无法满足最大短路电流水平。
当时由于我厂厂用电带电时间紧张,我厂#2启备变保护配置采用了过渡方案,并确定了我厂#2启备变保护配置的最终方案。
作为过渡方案,该方案能暂时满足目前最大短路电流水平,但是存在保护配置不合理因素。
为此,我们就需要根据我厂的实际运行情况,通过相关分析计算和验证,确定启备变保护改造方案,以确保调查运行的稳定性和持续性。
二、我厂#2启备变保护配置改造方案1、目前我厂#2启备变保护配置作为过渡方案配置如下:保护装置T区保护(短线路差动保护)功能退出运行。
启备变保护用大差动保护作为过渡方案,采用升压站5032开关CT(1250/1A)、5033开关CT (1250/1A)和启备变低压侧(6kV)四个支路CT(变比4000/1A),构成大差动保护。
同时将升压站5032和5033断路器之间短引线保护所用CT变比改为1250/1A。
见图一图一:我厂#2启备变保护配置过渡方案2、我厂#2启备变保护配置最终方案如下:2.1在启备变高压侧新增一组500kV敞开式电流互感器,电流互感器二次绕组按4只配置,其中2只5P40,变比1000-1250-1600/1A,用于启备变本体差动保护(最终选用CT变比为:1000/1A);2只TPY型,变比1250-2500-4000/1A,用于升压站T区短线差动保护(最终选用CT变比为:4000/1A)。
2.2我厂#2启备变保护采用T区保护(短线路差动保护)和启备变本体差动作为最终配置方案。
T区保护(短线路差动保护)采用升压站5032开关CT(4000/1A,TPY型)、5033开关CT(4000/1A,TPY型)和启备变新增CT(4000/1A,TPY型)构成T区保护(短线路差动保护)。
启备变压器保护运行规程1#、2#机组共用两台备用变压器。
正常情况下两台变压器同时运行;当特殊情况下其中一台停电检修或者故障,另一台处于运行状态。
两台变压器高压侧公用一个断路器,且在燕山营变电站。
启备变保护采用美国GE公司的设备。
一、保护配置1、SR745 微机型变压器管理继电器A、B 。
每台启备变配置一台。
2、SMOR 间隙过流过压微机保护管理器A、B。
每台启备变配置一台。
3、MIF 分支过流保护。
两台机组八段6KV母线进线各配一台。
二、装置介绍1、SR745 保护装置1.1、SR745 装置送电时,装置正常时IN SERVICE 灯亮。
如果自检不成功SELF – TEST ERROR 指示为红灯。
1.2、装置面板指示灯含义:1.3、保护动作跳闸后SR745 面板发相应的光字:按SR745 面板RESET 键红灯熄灭。
2、SMOR 间隙过流过压微机保护管理器2.1、装置面板指示灯含义:2.2保护动作跳闸后SMOR 面板发相应的光字:按SMOR面板TARGET RESET 键灯熄灭。
3、MIF 过流保护3.1、装置送电时,装置正常而且至少有一个保护投入时READ 绿灯亮。
3.2、装置面板指示灯含义:3.3、保护动作跳闸后MIF面板发相应的光字:按MIF面板ENTER 键灯熄灭三、其它辅助设备3.1、电源开关3.1.1、SA :1路直流电源3.1.2、SB :2路直流电源3.1.3、1#启备变保护电源3.1.4、1#仪表电源3.1.5、2#启备变保护电源3.1.6、2#仪表电源3.1.7、SC 照明加热用交流电源3.2、开入重动继电器3.2.1、1ZJ :1#启备变重瓦斯3.2.2、2ZJ :1#启备变压力3.2.3、3ZJ :1#启备变温度3.2.4、4ZJ :1#启备变调压瓦斯3.2.5、5ZJ :2#启备变重瓦斯3.2.6、6ZJ :2#启备压力3.2.7、7ZJ :2#启备温度3.2.8、8ZJ :2#启备调压瓦斯3.3、出口继电器3.3.1、86S1:1#启备变保护出口;86S1红灯:动作指示;86S1RESET:信号复归。
300MW机组电气检修工艺规程(启/备变保护检修规程)批准:审定:审核:起草:启/备变保护检验规程引言1本规程适用于继电保护工作人员进行DGT801A数字式启备变保护装置的现场校验。
1.1为保证检验质量,应选用继电保护成套试验装置。
装置应具备以下性能:1.1.1相位调整范围为:0~3600,电流幅值的调整范围为0~10I N,电压幅值的调整范围为:0~1.2U N。
1.1.2模拟故障时,故障电压与电流之间的不同期性应小于1ms。
1.1.3装置应能进行保护动作时间的测试。
1.2试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。
1.3试验回路的接线原则,应使通入保护装置的电气量与实际情况相符合;模拟故障的试验回路,应具备对保护装置的进行整组试验的条件。
2.试验条件和要求2.1检验时除具备本规程外,还应具备下列必要的规程和资料。
2.1.1部颁《继电保护和电网安全自动装置的现场工作保安规定》和《继电保护及电网安全自动装置检验条例》。
2.1.2部颁《继电器检验规程》。
2.1.3部颁《微机继电保护装置运行管理规定规程》。
2.1.4有关图纸资料、整定单及上一次的试验记录等。
2.2交、直流试验电源的容量和接线方式参照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》有关规定的要求执行,试验支路应设专用的安全开关,所接熔断器必需保证选择性,不允许用运行中设备的直流支路电源作为检验时的直流电源。
2.3试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。
2.4加入装置的试验电流和试验电压,如无特殊要求,均指从保护屏端子上加入。
2.5为了保证检验质量,对所有的特性试验中的每一点,均应重复试验3次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。
2.6 保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧、型号正确,芯片放置位置正确。
2.7检查保护装置的背板接线是否有断线、短路、焊接不良等现象,并检查背板上抗干扰元件的焊接、连线和元器件外观是否良好。
04A/B起备变继电保护运行规程1. 概述#04A/B启动变保护由馈线保护和变压器保护两部分组成,馈线保护和变压器保护均采用双重化保护配置原则。
馈线保护采用两套通用(GE) UR系列F35馈线保护管理继电器,并分别接入两套独立的直流110V电源,两组独立的CT次级绕组,两组独立的PT次级绕组。
变压器保护采用通用(GE) UR系列T35变压器管理继电器和C30非电量保护管理继电器组成,其中T35变压器管理继电器采用双重化保护配置,两套T35变压器管理继电器安装在独立的柜上,分别接入两套独立的直流110V电源,两组独立的CT次级绕组,两组独立的PT次级绕组。
2. 04A/B起备3. 变保护配置图4. 04A/B起备5. 变馈线保护说明5.1. 简介04A/B起备变馈线保护的保护范围为太仓港环保电厂三期220KV母线至04A/B起备变高压侧套管,保护安装在#8发变组保护室04A/B起备变保护I屏,此屏由按照双重化的原则配置了两套通用(GE) UR系列F35馈线保护管理继电器F35-Ⅰ和F35-Ⅱ,安装在#8发变组保护室04A/B起备变保护I屏。
两套保护分别接入两套独立的直流110V电源,两组独立的CT 次级绕组,两组独立的PT次级绕组,其跳闸出口回路分别接到两个出口继电器。
另外,04A/B起备变保护I屏还配置了一套南自SCX-12YB操作箱,用来控制#04起备变高压侧2004开关和220KV母线电压切换。
5.2. F35馈线保护管理继电器保护配置及动作结果说明序号保护名称编号动作结果DCS104起备变220KV速断保护K50全停、启动失灵发信204起备变220KV复合电压过流K51/27全停、启动失灵发信304起备变A/220KV侧零序过流K51N全停、启动失灵发信4母差保护动作BP1全停、启动失灵发信t1:解除母差Ⅰ、Ⅱ复合发起备变断路器失灵保护电压闭锁信 t2:启动母差Ⅰ、Ⅱ发信注:全停为跳高压侧2004开关,闭锁高压侧2004开关合闸;跳4个备用电源进线开关、闭锁备用进线开关合闸。
高压备用变压器保护配置一、启备变示意图二、启备变压器差动保护a、保护原理:启备变压器差动保护的是二次偕波制动的和差式比率制动差动保护。
但由于变压器高、低压侧的额定电流不同,为保证差动保护的正确工作,就必须适当选择两侧TA的变比,使其值等于变压器的变比,这与发电机差动保护有所不同,因为发电机差动保护是比较两侧的电流幅值和相位的,而变压器差动实际上是比较两侧磁势的相位和幅值的。
变压器和发电机一样,也是按躲过最大不平衡电流整定的,但变压器差动保护的不平衡电流远比发电机差动保护大,最主要的原因:两侧TA变笔不同;变压器合闸时产生的激磁涌流。
由于变压器合闸时的激磁涌流很大,很难和变压器内部的短路故障区分,为使差动保护躲过激磁涌流,采取了用二次偕波作为制动量。
b、启备变差动保护交流回路(如图):交流量取自高备变三侧的电流互感器1TA、14TA、24TA。
c、保护范围:变压器内部及引出线电流互感器1LH、14LH、24LH范围内的各种短路故障。
三、启备变复合电压过流保护1、工作原理(常规的变压器复合电压保护)正常运行时,由于没有负序电压,所以KV2的常闭触点闭合,将线电压加在KV1线圈上,使其常闭接点打开,保护装置不动作。
当发生不对称短路时,出现负序电压且达到KV2的整定值,KV2动作,其常闭接点打开,KV1动作,其常闭接点闭合,启动MK,这时,因电流继电器已经动作,启动KT,经延时动作于跳闸。
当发生对称三相短路时,在短路开始瞬间,也会出现短时的负序电压,则KV1还要动作。
当负序电压消失,KV2返回,但KV1接于线电压,其返回电压较高,三相短路时线电压已经降低,故KV1仍处于动作状态。
使KM动作,同时因电流继电器已经动作,启动KT,经延时动作于跳闸。
2、启备变高压侧复合电压过流保护交流回路(如图)启备变高压侧复合电压过流保护电流量取自变电站启备变高压侧开关1DL 与隔离刀闸3G之间的电流互感器2LJ,电压量取自备用段母线电压互感器。
启备变微机保护要点1.双重化配置,分置于A、B柜。
使用太原南瑞继保电力有限公司和国电南京自动化股份有限公司的产品。
2.引线差动和断路器的操作箱布置在断路器保护柜,非电量保护布置在A柜。
本说明不包括操作箱的接线。
3.A屏(南瑞):正面:变保护装置RCS-985T,装置右侧有复归按钮1FA及打印按钮1Y A。
非电量保护装置RCS-974AG2,装置右侧有复归按钮8FA及打印按钮8Y A。
打印机,装置右侧有打印切换开关DYQK。
压板9排,每排7片。
背面:3个电源开关:供变保护装置RCS-985T的直流电源1K,供非电量保护装置RCS-974AG2辅助保护的直流电源8K1,供非电量保护装置RCS-974AG2非电量保护的直流电源8K2。
非电量保护装置RCS-974AG2装置#6插件采用强电光耦插件(CJ-VLOPT14C-B-110V)。
背面左侧(非电量保护装置RCS-974AG2相关)端子自上而下:8ZD(直流电源回路)、8QD(强电输入回路)、8PD(非电量跳闸出口继电器正极端)、8ND(非电量跳闸压板出口)、8FD(失灵及非全相跳闸出口继电器正极端、压板出口)、8XD(中央信号回路)、8YD(远方信号回路)、8SD(事件记录回路)。
背面右侧(变保护装置RCS-985T相关)端子自上而下:1ID(CT电流输入回路TA10、TA19、TA23、TA27、TA31、TA14、TA32、TA34)、1UD(交流电压回路高压侧三相及零序,6KV A、B分支,10KV A、B分支)、1PD(跳闸出口继电器正极端)、1ND(非电量跳闸压板出口)、1XD(DCS中央信号回路)、1YD(故录回路)、1SD (NCS信号回路)。
1RD(弱电输入回路)、TD()、1ZD(直流电源回路)。
4.1RD(弱电输入回路)压板对照:5.1PD(跳闸出口继电器正极端)压板对照:6.8PD(非电量跳闸出口继电器正极端)压板对照:7.8FD(失灵及非全相跳闸出口继电器)压板对照:8.8QD(强电输入回路)压板对照:9.8ZD(直流电源回路)压板对照:10.RCS-985T至1XD(DCS中央信号回路)信号:差动跳闸、高压侧后备跳闸、6KV分支零序跳闸、10KV分支零序跳闸、装置闭锁、装置报警、TA断线、TV断线、过负荷、后加速接点开入异常、过励磁报警;11.RCS-985T至1YD(故录回路)信号:差动跳闸、高压侧后备跳闸、6KV分支零序跳闸、10KV分支零序跳闸、装置闭锁、装置报警、TA断线、TV断线、过负荷、后加速接点开入异常、过励磁报警;12.RCS-985T至1SD(NCS信号回路)信号:差动跳闸、高压侧后备跳闸、6KV分支零序跳闸、10KV分支零序跳闸、装置闭锁、装置报警、TA断线、TV断线、过负荷、后加速接点开入异常、过励磁报警;13.RCS-985T至8XD(中央信号回路)信号:非全相跳闸、装置闭锁、装置报警、非电量延时跳闸、冷却器故障、有载压力释放、速动油压继电器动作、本体重瓦斯、有载重瓦斯、绕组温度高跳闸、压力释放、油温高跳闸、本体轻瓦斯、有载油位异常、油位异常、油温高报警、绕组温度高报警、非电量15、非电量16、非电量电源失电;14.RCS-985T至8YD(远方信号回路):非全相跳闸、装置闭锁、装置报警、非电量延时跳闸、冷却器故障、有载压力释放、速动油压继电器动作、本体重瓦斯、有载重瓦斯、绕组温度高跳闸、压力释放、油温高跳闸、本体轻瓦斯、有载油位异常、油位异常、油温高报警、绕组温度高报警、非电量15、非电量16;15.RCS-985T至8SD(事件记录回路):非全相跳闸、装置闭锁、装置报警、非电量延时跳闸、冷却器故障、有载压力释放、速动油压继电器动作、本体重瓦斯、有载重瓦斯、绕组温度高跳闸、压力释放、油温高跳闸、本体轻瓦斯、有载油位异常、油位异常、油温高报警、绕组温度高报警、非电量15、非电量16;16.非电量开入回路对照:其中:“非电量1”固定为“变压器冷却器故障”开入;“非电量4”固定为“断路器非全相”开入;“非电量14”固定为“变压器油温高”开入;非电量1—非电量3与非电量5—非电量9默认为跳闸输入;非电量1—非电量3输入口可带延时。
高压备用变压器保护配置一、启备变示意图二、启备变压器差动保护a、保护原理:启备变压器差动保护的是二次偕波制动的和差式比率制动差动保护。
但由于变压器高、低压侧的额定电流不同,为保证差动保护的正确工作,就必须适当选择两侧TA的变比,使其值等于变压器的变比,这与发电机差动保护有所不同,因为发电机差动保护是比较两侧的电流幅值和相位的,而变压器差动实际上是比较两侧磁势的相位和幅值的。
变压器和发电机一样,也是按躲过最大不平衡电流整定的,但变压器差动保护的不平衡电流远比发电机差动保护大,最主要的原因:两侧TA变笔不同;变压器合闸时产生的激磁涌流。
由于变压器合闸时的激磁涌流很大,很难和变压器内部的短路故障区分,为使差动保护躲过激磁涌流,采取了用二次偕波作为制动量。
b、启备变差动保护交流回路(如图):交流量取自高备变三侧的电流互感器1TA、14TA、24TA。
c、保护范围:变压器内部及引出线电流互感器1LH、14LH、24LH范围内的各种短路故障。
三、启备变复合电压过流保护1、工作原理(常规的变压器复合电压保护)正常运行时,由于没有负序电压,所以KV2的常闭触点闭合,将线电压加在KV1线圈上,使其常闭接点打开,保护装置不动作。
当发生不对称短路时,出现负序电压且达到KV2的整定值,KV2动作,其常闭接点打开,KV1动作,其常闭接点闭合,启动MK,这时,因电流继电器已经动作,启动KT,经延时动作于跳闸。
当发生对称三相短路时,在短路开始瞬间,也会出现短时的负序电压,则KV1还要动作。
当负序电压消失,KV2返回,但KV1接于线电压,其返回电压较高,三相短路时线电压已经降低,故KV1仍处于动作状态。
使KM动作,同时因电流继电器已经动作,启动KT,经延时动作于跳闸。
2、启备变高压侧复合电压过流保护交流回路(如图)启备变高压侧复合电压过流保护电流量取自变电站启备变高压侧开关1DL 与隔离刀闸3G之间的电流互感器2LJ,电压量取自备用段母线电压互感器。
作为启备变的后备保护,其保护范围从2LJ向下可一直延伸至备用母线段。
负序电压闭锁元件是利用正序低电压和负序过电压反应系统故障防止保护误动的对称电压测量元件。
微机保护中的复合电压闭锁元件是靠软件来构成的,不象常规的变压器复合电压保护需要三只低电压继电器和负序电压滤过器以及过电压继电器,接线很复杂。
复合电压闭锁元件逻辑框图如图:启动判据是线电压Ua b<Ub和负序电压U2>Ud`两个判据,Ub是母线线电压的低电压定值,Ud`是负序电压定值,低电压和负序电压超过定值均可启动启备变管理继电器2BJ。
复合电压闭锁元件中负序电压是按变压器额定电压的0.08倍整定(实际动作电压=4.6V),低电压元件是按额定电压的0.6倍整定(实际负序动作电压=35V)。
由此可见,采用复合电压闭锁元件后,提高了变压器过流保护的灵敏度。
当启备变高压侧过流达到额定电流的 1.43倍时(既动作电流=0.6A),启动2BJ,2BJ准备动作。
只要启动判据线电压Ua b<Ub或负序电压U2>Ud`两个判据有一个达到定值,经2.3s延时,2BJ既动作。
则:2BJ启动——2BJ常开接点闭合——11XJ信号继电器励磁,发信号。
——通过3LP压板——启动3BCJ和6BCJ。
[见启备变复合电压过流保护出口(2)图]——(跳1DL/I,1DL/II,2DL,3DL,失灵保护。
(见启备变保护出口I图)3、启备变低压侧分支6002A开关复合电压过流保护(以A段备用母线为例)交流回路如图。
启备变低压侧复合电压过流保护电流量取自低压侧分支上的电流互感器13LJ。
电压量取自备用段母线电压互感器。
作为启备变的低压侧分支故障的后备保护,其保护范围从13LJ向下可一直延伸至备用母线段。
低压侧复合电压过流保护负序电压闭锁元件逻辑同高压侧复合电压过流保护低压侧复合电压过流保护复合电压闭锁元件中负序电压是按变压器额定电压的0.08倍整定(实际动作电压=4.6V),低电压元件是按额定电压的0.6倍整定(实际负序动作电压=35V),动作电流按额定电流的1.41备整定。
(实际动作电流=5.4A),保护区内发生故障,当电流量和电压量达到动作值时,保护动作,过程如下:+KM——1LJ——1YJ——3ZJ——-MK,3ZJ励磁,其三对常开接点闭合。
一对启动故障录波器,一对至计算机信号回路,发“启备变A分支复合过流”。
一对启动跳闸回路。
+KM——2LP——HJD——S1——Y1——-KM,Y1励磁,经1.5s,A分支6002A 开关跳闸。
(B分支经2s跳6002B开关)4、启备变低压侧分支(6002A开关)限时速断保护(以A段备用母线为例)MIF微机型电流保护还能实现限时速断保护功能。
当低压侧故障电流达到11A时(二次值),MIF微机型电流保护动作,经0.5s延时启动跳闸回路。
动作过程如下:+KM——1LJ——3ZJ——-MK,3ZJ励磁,动作结果同上。
5、6KV A段至工作III段分支过流保护。
交流回路如图6KV A段至工作IIIA段分支过流保护电流量取自6003A下口电流互感器15LH,当动作电流达到10A时,启动MIF,分支过流保护动作,经1.2s跳开6003A 开关。
(B段经1.7s延时跳开6003B开关),动作过程如下:+KM——1LJ——XJ——1LP——1ZJ——-KM,1ZJ励磁,其两对常开接点闭合。
一对接点至DCS,发“联络分支过流”信号。
一对接点启动6003A跳闸回路,既+KM——1ZJ接点——2LP——HJD——S1——Y1——-KM,Y1励磁跳闸。
如果退出压板2LP,则联络分支过流保护只发信号。
三:高备变零序保护电力系统发生单相接地时接地电流情况见高压电动机零序接地保护说明。
高备变零序保护有零序电流保护(高压侧零序电流、分支零序电流保护),零序电压保护,间隙零序电流保护。
根据不同的接地方式,设置三种保护方式:中性点直接接地(经中阻接地)方式,中性点不接地方式(该方式略),中性点经放电间隙接地方式。
1、中性点直接接地(经中阻接地)保护方式a、高备变高压侧零序电流接地保护高备变高压侧为中性点直接接地系统,其零序电流接地保护方式是有两段式的零序电流构成,零序电流保护每段设一个时限,一段时限(t=1.8s)跳母联开关,二段时限(t=2.1s)跳高备变高、低压开关。
其零序电流量取自高备变高压侧中性点接地刀闸靠高压绕组侧零序电流互感器10TA处。
其交流回路如图。
零序电流保护I、II段保护出口回路如图:如高备变中性点接地刀闸在合时高压侧出现接地故障,当接地电流达到3.6A(10TA,变比为100/5)时,启动高备变高压侧零序电流保护管理继电器1BJ。
1.8s跳母联开关;2.1s跳高备变高、低压侧开关。
动作过程如下:零序电流I段:101——1BJ——14XJ——6LP——1ZJ继电器——102,1ZJ 继电器励磁,其常开接点闭合,同时14XJ发信号至DCS出“起备变零序电流I段”光字牌。
则:1ZJ常开接点——1ZJ电压保持线圈——22LP跳闸回路,跳母联开关。
零序电流II段:101——1BJ——2XJ——1LP——2BCJ、5BCJ继电器——102,2BCJ、5BCJ继电器励磁,其常开接点闭合,跳高备变高低压侧开关(见起备变保护出口I)。
同时2XJ发信号至DCS出“起备变零序电流II段”光字牌。
B、高备变低压侧零序电流保护其零序电流量取自起备变低压侧中性点11TA、12TA。
其交流回路如图:高备变低压侧两分支经中阻接地,其分支零序保护为两段式,若低压分支任一侧发生单相接地故障,当接地电流达到1.5A动作值(低压侧分支零序TA的变比为200/5)时,分支零序保护动作,启动LJ0(LJ),第一时限经t1=0.8s 延时跳开低压侧开关。
动作过程如下(以A分支为例):201——LJ0——15XJ——7LP——233,启动起备变A分支跳闸回路。
同时15 XJ发信号至DCS出“A分支零序电流t1”光字牌。
同时第二时限经t2=?(无此资料)延时跳起备变高、低压侧开关,动作过程如下(以A分支为例):101——LJ0——12XJ——4LP——3BCJ和6BCJ——102,3BCJ和6BCJ励磁,跳高备变高低压侧开关(见起备变保护出口I)。
同时16XJ发信号至DCS出“A分支零序电流t2”光字牌。
2、中性点经放电间隙接地的零序电流、电压接地保护变压器经放电间隙接地,对分级绝缘变压器的中性点绝缘薄弱部分,可以起到过电压的保护作用。
间隙零序电流、电压接地保护是由间隙零序过流和零序电压元件按并联逻辑方式构成。
当高备变高压侧中性点接地刀闸未合(对220KV系统,为限制接地故障时的零序电流,通常只有一部分变压器的中性点接地,另一部分变压器中性点不接地,变压器中性点接地的运行方式有时根据需要也可以切换为中性点不接地的运行方式)而统接地时,如间隙放电,间隙零序过流元件2BJ动作,经t=0.3s 延时跳开高备变高低压侧开关,交流回路如图。
保护出口回路见图。
动作过程如下:当间隙放电,零序电流达到1倍的高压侧额定电流时(即1×In=5A),管理继电器2BJ动作,则:101——2BJ常开接点——10XJ——2LP——3BCJ和6BCJ——102,3BCJ和6BCJ励磁,跳高备变高低压侧开关(见起备变保护出口I)。
同时10XJ发信号至DCS出“起备变零序电压电流”光字牌。
如放电间隙不放电,当动作电压达到180V时(额定电压的1.8倍),则零序电压元件YJ动作,经t=0.3s延时跳开高备变高低压侧开关,交流回路电压量取自高备变高压侧电容式电压互感器YJ。
保护出口回路见图。
动作过程如下:101——YJ常开接点——10XJ——2LP——3BCJ和6BCJ——102,3BCJ和6BCJ 励磁,跳高备变高低压侧开关(见起备变保护出口I)。
同时10XJ发信号至DCS 出“起备变零序电压电流”光字牌。