220kV线路与主变失灵保护的区别
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220k V母线保护及失灵保护220kV母线保护及失灵保护第一节 220kV母线保护及失灵保护的现场配置本站220kV母线保护是采用了两套功能完全一样且又相互独立的深圳南瑞产BP-2B型微机母线保护装置。
BP-2B型微机母线保护装置采用比率制动特性的差动保护原理,结合微机数字处理的特点,发展出以分相瞬时值复式比率差动元件为主的一整套电流差动保护方案,完成差动保护,复合电压闭锁,人机接口等功能。
差动保护箱中设置大差电流元件,各段母线小差电流元件,母联(分段)充电保护,CT断线闭锁元件,CT饱和及检测元件,母线运行方式的自动识别等,电压闭锁箱包括母线保护的复合电压元件、PT 断线告警等功能。
220kV失灵保护是采用了深圳南瑞的BP-2B型微机断路器失灵保护,其保护与220kV母线保护没有任何关系,是独立的一套断路器失灵保护,保护由一套失灵保护装置和一套电压闭锁装置组成,具有断路器失灵保护,复合电压闭锁,运行方式自动识别其开关量,交流电流、电压的输入实时监测等功能。
本站220kV失灵保护的启动方式有以下几种:1.母线所连线路断路器失灵时启动方式:当母线所连的某线路断路器失灵时,由该线路或元件的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给本装置。
本装置检测到某一失灵起动接点闭合后,起动该断路器所连的母线段失灵出口逻辑,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘失灵出口短延时(0.2S)’跳开联络开关,‘失灵出口长延时0.25S)’跳开该母线连接的所有断路器。
2.#1母联2012断路器失灵时启动方式:由母联2012保护的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给本装置。
本装置检测到母联2012失灵起动接点闭合后,起动2012断路器失灵出口逻辑,当母联电流大于母联失灵定值,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘母联失灵延时’跳开Ⅰ母线和Ⅱ母线连接的所有断路器。
3.母联2025开关失灵时启动方式:本装置检测到母联2025失灵起动接点(在母差保护屏)闭合后,起动该断路器失灵出口逻辑,当母联电流大于母联失灵定值,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘母联失灵延时’跳开Ⅱ母线和Ⅴ母线上的所有断路器。
220kV主变220kV开关失灵保护原理默认分类2010-12-14 16:29:43 阅读78 评论0 字号:大中小订阅有220kV变电所的继电保护典型设计中,220kV开关失灵时启动220kV母线保护装置内的失灵保护,利用母差保护的出口回路实现220kV母联开关和同一母线上所有出线或主变220kV开关跳闸。
可当主变220kV开关失灵,仅仅依靠失灵保护动作切除母联开关和接于同一母线上的出线开关,无法有效隔离故障点,另一段运行母线仍可通过另一台主变及110kV母联开关向故障点注入短路电流,造成两台主变长时间通过故障电流而损坏,因此必须采取措施加以防范。
2 220kV主变保护配置方案及整定原则图1主变系统接线图Fig1Thesystemconnectingdiagramofmaintransformer浙江电网220kV主变保护的典型配置原则:两套差动保护(一般为二次谐波制动原理、波形对称原理)跳主变三侧开关;两套相同原理的220kV复压方向过流保护、零序方向过流保护,第一时限跳本变110kV 开关,第二时限跳本变三侧开关,另加一套零序过流保护作为总后备保护跳本变三侧开关;两套相同原理的110kV复压方向过流保护、零序方向过流保护,第一时限跳110kV母联开关,第二时限跳本变110kV 开关;两套相同原理的35kV复压过流保护,第一时限跳35kV母分开关(不投)、第二时限跳本变35kV 开关、第三时限跳本变三侧开关;另外还有一套非电量保护动作跳本变三侧开关,主变220kV开关失灵保护动作启动220kV母线保护装置内的失灵保护,系统配置情况如图1示。
为了提高主变各侧后备保护的灵敏度,一般均按躲各侧额定电流整定定值,如#1、#2主变容量均为180MVA,额定电压为220±8×1.25%/117/37±5%kV,额定电流472.4/888.2/1123A,则相关保护定值为:220kV侧复压过流保护取1.6倍额定电流,则定值为1.6×472.4=756安。
浅谈220kV断路器失灵保护作者:范永洪等来源:《价值工程》2012年第28期摘要:在现代高压以及超高压的电网之中,断路器失灵保护是作为近后备的保护方式日益得到广泛让用。
为了进一步确保失灵保护动作的有效性,避免由于误动而导致安全事故发生。
本文就220kV断路器的失灵保护相关问题展开研究分析。
Abstract: In modern power grid of high and ultrahigh pressure, circuit breaker failure protection is widely used as mothball protection way increasingly. In order to further ensure the effectiveness of the malfunction protection action, avoid safety accidents due to misoperation, this paper made research and analysis on related problems of malfunction protection of 220kV breaker.关键词: 220kV;断电器;失灵保护;可靠性Key words: 220kV;breaker;failure protection;reliability中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1006—4311(2012)28—0117—020 引言断路器的失灵保护指的是当故障电气发出继电保护动作的跳闸命令时,在断路器抗拒绝动作作时,借助故障设备发出的保护动作信号和拒绝动作的电流信息共同来判定断路器的失灵情况可以在短时间内切断同厂站内的断路器,缩小了停电的范围,进而确保了整个电网的安全有效运行,有效避免了发电机以及变压器之类的故障元件烧损过重。
断路器拒绝动作属于在电网故障的基础上发生的一种断路器使用失灵的叠加故障,其允许合理降低相关的保护要求,可是必须将最终切除故障作为基本原则。
500kV、220kV开关失灵保护异同分析作者:魏伏红来源:《科学与财富》2012年第11期摘要:随着电网的日趋复杂,电网的安全变得越来越重要,继电保护的拒动给电网带来的危害越来越大,失灵保护作为开关的近后备保护,其重要性尤为突出。
信息请登陆:输配电设备网本文介绍了失灵保护的相关知识,介绍了500kV与220kV开关失灵保护的异同,并提出运行中失灵保护的有关注意事项。
关键词:保护失灵异同注意事项失灵保护是指当电力系统发生故障时,故障元件的保护动作发出跳闸脉冲而断路器拒绝动作,利用故障元件的保护,用较短的时限动作于连接在同一母线上的其它相关的断路器切除故障,使停电范围限制在最小的一种近后备保护。
为了便于大家交流和探讨开关失灵保护,下面将介绍失灵保护的一些相关知识。
一、失灵保护的基本原理500kV断路器本体通常装有断路器失灵保护和三相不一致保护。
220kV及以上电压等级的双母线接线方式多用PSL631A断路器失灵保护,是JCSS1-D(集成电路)型失灵保护的换代产品。
其内包含:失灵启动、三相不一致保护、充电保护及独立的过流保护等功能。
在正常情况下,三相不一致保护不用,线路充电保护和过流保护停用。
500kV、220kV断路器失灵保护分为分相式和三相式。
分相式采用按相启动和跳闸方式,分相式失灵保护只装在线路断路器上;三相式启动和跳闸不分相别,一律动作断路器三相跳闸,三相式失灵保护只装在主变压器断路器上。
1.1失灵保护的作用:开关的失灵按开关设置。
作用是:1)、对故障时开关主触头粘住,或由于机构失灵、跳闸线圈断线等原因拒动,借助其它断路器来切除故障;2)、在某些特定的区域内发生故障,由于故障点的特殊,即使保护动作,开关切除,仍未切除故障点,依靠失灵保护动作来切除故障,如母线开关与流变间故障时,故障在母差动作范围,但母差动作后,母线侧开关虽跳开,对线路来说,故障仍存在,但不在其保护范围内,线路保护无法动作,必须用失灵保护动作来跳相应的开关。
220kV线路断路器失灵保护回路的探讨【摘要】本文通过对220kV线路断路器失灵保护的定义、时间整定原则、基本判据、闭锁等内容进行了比较详细的描述。
对构成失灵保护的几种回路的进行了探讨,归纳总结了几种失灵保护回路的异同点及调试方法,对各专业人员理解失灵保护回路有一定的参考价值。
【关键词】失灵保护;复合电压;失灵启动;母差保护引言断路器失灵保护是近后备中防止断路器拒动的一项有效措施。
220kV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。
一、失灵保护原理1、失灵保护的定义当系统发生故障,故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的保护称为断路器失灵保护。
2、失灵保护时间定值整定原则失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加裕度时间,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一定时限动作于断开连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。
由于断路器分闸时间有差异,如果母联开关和元件开关同时动作,有可能元件开关先断开而母联开关后断开,此时可能会造成非故障母线上的元件误动。
所以在《220~500kV 电网继电保护装置运行整定规程》中规定:失灵保护应以较短时限(如0.25~0.35S)动作于断开母联断路器或分段断路器,以较长时限(如0.5S)动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有断路器,并利用通道远跳线路对侧有关断路器。
按目前在电网中运行的保护装置220kV线路保护的单跳失败跟跳三相动作时间一般为0.15~0.25s,比如PSL-600系列线路保护该时间为0.25s,如果220kV线路保护的开关失灵跳母联开关时间也取0.25s,会与220kV线路保护装置的单跳失败跟跳三相动作时间的配合存在困难,因此需要延长失灵保护动作时间,一般取0.35S,以提高失灵保护动作的选择性。
各类常见保护的保护范围1. 220kV线路保护:主保护(高频、光纤保护):线路全长;后备保护(距离、零序):与110kV线路保护一致失灵保护:220kV设备线路或主变保护动作但开关拒动时的后备保护,由220kV的线路或主变保护启动。
相间过流及接地过流后备保护:一般无方向,是简单的保护。
在正、反方向上故障都可以动作。
但保护范围小,动作时间长。
一般只能保护线路的一部分。
2. 110kV线路保护距离、零序Ⅰ段:本线路的一部分;距离、零序Ⅱ段:本线路全长及相邻线路、主变的一部分;距离、零序Ⅲ段:后备保护,本线路及相邻线路的全长。
3. 35kV线路保护:距离Ⅰ段:本线路的一部分;距离Ⅱ段:本线路全长及相邻线路、主变的一部分;距离Ⅲ段:后备保护,本线路及相邻线路的全长。
过流Ⅰ段:本线路的一部分;过流Ⅱ段:本线路全长及相邻线路的一部分;过流Ⅲ段:是后备保护,能保护本线路及相邻线路的全长。
4. 10kV线路保护:过流Ⅰ段:本线路的一部分;过流Ⅱ段:本线路全长及相邻线路的一部分;过流Ⅲ段:是后备保护,能保护本线路及相邻线路的全长。
5. 220kV、110kV母差保护:保护范围是:本条母线上各开关的用于母差的CT围成的设备范围,包括从CT开始到母线之间的开关、刀闸引线、支持瓷瓶,母线本身、母线PT和避雷器。
6主变保护6.1主保护:差动保护:当电流取自开关旁独立CT时,为主变三侧开关旁独立CT围成的设备范围,包括主变内部、各侧套管及引线、各侧开关CT到主变之间的开关、刀闸、避雷器、引线等。
当使用套管CT。
只保护主变内部,不包括主变套管。
重瓦斯:主变内部,不包括主变套管6.2后备保护:高压侧后备带方向的过流保护(方向指向220kV母线):以该侧取电流的CT为分界线,包括主变高压侧开关、刀闸、引线,220kV母线及出线全长。
不带方向且中、低压侧母线有电源时,可反映各侧的相间短路。
中压侧带方向的后备过流保护(方向指向110kV母线):以该侧取电流的CT为分界线,包括主变中压侧的开关、刀闸、引线、110kV母线及中压侧出线全长。
各类常见保护的保护范围1. 220kV线路保护:主保护(高频、光纤保护):线路全长;后备保护(距离、零序):与110kV线路保护一致失灵保护:220kV设备线路或主变保护动作但开关拒动时的后备保护,由220kV的线路或主变保护启动。
相间过流及接地过流后备保护:一般无方向,是简单的保护.在正、反方向上故障都可以动作。
但保护范围小,动作时间长。
一般只能保护线路的一部分。
2. 110kV线路保护距离、零序Ⅰ段:本线路的一部分;距离、零序Ⅱ段:本线路全长及相邻线路、主变的一部分;距离、零序Ⅲ段:后备保护,本线路及相邻线路的全长.3. 35kV线路保护:距离Ⅰ段:本线路的一部分;距离Ⅱ段:本线路全长及相邻线路、主变的一部分;距离Ⅲ段:后备保护,本线路及相邻线路的全长。
过流Ⅰ段:本线路的一部分;过流Ⅱ段:本线路全长及相邻线路的一部分;过流Ⅲ段:是后备保护,能保护本线路及相邻线路的全长。
4. 10kV线路保护:过流Ⅰ段:本线路的一部分;过流Ⅱ段:本线路全长及相邻线路的一部分;过流Ⅲ段:是后备保护,能保护本线路及相邻线路的全长.5。
220kV、110kV母差保护:保护范围是:本条母线上各开关的用于母差的CT围成的设备范围,包括从CT开始到母线之间的开关、刀闸引线、支持瓷瓶,母线本身、母线PT和避雷器。
6主变保护6。
1主保护:差动保护:当电流取自开关旁独立CT时,为主变三侧开关旁独立CT围成的设备范围,包括主变内部、各侧套管及引线、各侧开关CT到主变之间的开关、刀闸、避雷器、引线等。
当使用套管CT.只保护主变内部,不包括主变套管。
重瓦斯:主变内部,不包括主变套管6.2后备保护:高压侧后备带方向的过流保护(方向指向220kV母线):以该侧取电流的CT为分界线,包括主变高压侧开关、刀闸、引线,220kV母线及出线全长。
不带方向且中、低压侧母线有电源时,可反映各侧的相间短路。
中压侧带方向的后备过流保护(方向指向110kV母线):以该侧取电流的CT为分界线,包括主变中压侧的开关、刀闸、引线、110kV母线及中压侧出线全长。
220kV 线路断路器失灵保护摘要:根据断路器失灵保护的基本原理,通过对线路失灵保护启动回路和启动逻辑的分析,结合相关规程和设计原则,提出断路器失灵保护在实际应用中的几点注意事项,并对其进行论述。
关键词:失灵保护;基本原理;复合电压闭锁;设计原则0 引言随着电网建设的快速发展,电网复杂程度也随之愈来愈高,其安全性自然变得愈发重要,断路器拒动将严重影响电力系统的安全稳定运行,造成事故范围的进一步扩大。
按照要求,对于220kV 及以上电力系统,必须采用断路器失灵保护作为近后备保护。
断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
1断路器失灵保护基本原理失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。
如图1所示2断路器失灵保护或失灵启动保护的配置《规程》规定:在220 kV 及以上电压等级的和110 kV 电网中个别重要设备的断路器应配置装设一套断路器失灵保护。
双母线和单母线应在母线系统中装设断路器失灵保护,其电压闭锁元件和跳闸出口回路可以与母差保护的电压闭锁元件和跳闸出口回路共用,但电压闭锁元件的灵敏度应按失灵保护的要求整定。
母线系统上各个支路单元也应配置断路器失灵启动保护,失灵启动保护以第一时限动作解除系统失灵保护的复合电压闭锁,第二时限动作去启动系统失灵保护;系统失灵保护以较短时限动作于母联断路器,再经一时限动作于与失灵断路器联结在同一母线上的所有断路器。
3/2接线的或角接线的各个断路器应单独配置失灵保护,失灵保护应瞬时动作再次作用本断路器跳闸后,再经一时限动作于其它相邻断路器跳闸,可不再设电压闭锁元件。
220kV 线路与主变失灵保护的区别
针对值班员在学习失灵保护时,经常把220kV 线路与主变220kV 侧开关失灵保护的启动回路混淆,为了便于大家学习和熟练掌握,以运村变失灵保护经过认真分析,下面从几个方面详细说说两者启动回路的区别.
一、 何为失灵保护
开关失灵保护为线路或主变发生故障保护动作而开关拒动不能切除故障时,经延时去跳开该故障元件所在母线上全部开关的保护装置。
短延时(0.3S )跳开母联开关,长延时(0.6S)跳开开关所在母线上所有开关。
二、失灵保护启动回路原理图
PSL602
RCS-931
CZX-12R
220kV 母差电源
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图一220kV 线路失灵保护启动回路原理图 (以 220kV 运鹅4581开关为例)
图二 主变220kV 侧开关失灵保护启动回路原理图
+24V (BP-2B 电源)
第一套978第二套978
220kV 母差装置
图三 母差失灵跳闸逻辑图
如图一所示,当线路发生故障时,线路保护动作起动跳闸继电器TJA 、TJB 、TJC 或TJR 、TJQ 的接点闭合,一路经操作箱出口跳闸,另一路去起动失灵保护。
如果开关跳开,则保护返回,TJA 、TJB 、TJC 或TJR 、TJQ 接点返回,电流闭锁接点LJA 、LJB 、LJC 、LJ3返回,失灵保护不动作。
如果开关拒动,则TJA 、TJB 、TJC 或TJR 、TJQ 接点不返回,电流接点闭合,瞬时将故障线路开关重跳1次,如果故障仍未切除则起动中间继电器QSLJ ,通过母差装置里的闸刀切接 点来选择故障元件在Ⅰ母还是Ⅱ母,则时间继电器TJ 延时接点闭合,0.3s 跳开母联开关,0.6s 跳开拒动开关所在母线上的所有元件。
如图二所示:当主变发生故障时,主变保护动作起动跳闸继电器TJR1或TJR2的接点闭合,一路经操作箱出口跳闸,另一路去起动失灵保护。
如果开关跳开,则保护返回TJR1或TJR2接点返回,电流闭锁接点LJ1、LJ2、LJ0返回,失灵保护不动作。
如果开关拒动,TJR1或TJR2接点不返回,电流接点闭合,起动中间继电器QSLJ ,QSLJ2接点延时闭合,经短延时(0.5秒)解除复压;QSLJ1接点延时闭合,经长延时(0.8秒)去启动母差装置中的失灵保护。
通过母差装置里的闸刀切换接点来选择故障元件在Ⅰ母还是Ⅱ母,则时间继电器TJ 延时接点闭合,0.3s 跳开母联开关,0.6s 跳开拒动开关所在母线上的所有元件。
三、220kV 线路与主变220kV 侧开关失灵保护的区别 1、 装置原理不同
220kV 线路开关失灵保护起动装置为PSL-631A ,主变220kV 侧开关失灵保护起动装置为RCS-974。
PSL-631A 装置判A 相、B 相、C 相或三相过电流来启动失灵中间继电器QSLJ ;RCS-974装置判相过流LJI 、零序电流LJ0、负序电流LJ2来启动失灵中间继电器QSLJ 。
2、 是否经失灵重跳
I(II)解除失灵复压
I(II)母失灵出口 失灵出口短延时(0.3秒)跳母联
失灵出口长延时(0.6秒)跳I(II)母
220kV线路失灵保护动作后瞬时重跳本线路开关一次(分相跳闸,单相故障只跳故障相,相间故障跳三相,由线路保护开入的失灵启动接点控制);而主变220kV侧开关失灵保护动作后不进行重跳。
(2007年8月因省公司要求,220kV线路失灵保护重跳功能已停用,失灵重跳压板均取下)
3、是否经复合电压启动
220kV线路开关失灵保护动作需经复合电压启动,即I(II)母复合电电压动作和I(II)母失灵出口两个条件同时满足才能经母差出口跳开关;而主变220kV侧开关失灵保护动作后0.5秒解除母差中复压闭锁接点。
解除复合电压的目的是:当主变低压侧或中压侧发生短路故障时,220kV母线电压可能降低不会太大,达不到复合电压的动作值,如果此时不去解除220kV母差保护的复合电压闭锁,失灵启动后,母差保护有可能拒动,故障无法切除。
4、失灵启动是否带延时
220kV线路失灵保护动作后,不经延时去启动母差装置,即QSLJ 继电器不带延时;而主变220kV侧开关失灵保护动作后经延时
(0.8秒)去启动母差装置,即QSLJ1接点经0.8秒延时闭合,因
此,主变220kV侧开关失灵保护更加可靠,不会因故障切除后因电流接点返回慢而造成失灵保护误动。
5、失灵保护是否有死区
220kV线路失灵保护没有死区;而主变220kV侧开关失灵保护有死区。
因主变失灵保护CT为主变套管CT,而主变保护用CT为开关侧的独立CT,因此当开关侧的独立CT与主变套管CT间发生故障时,保护动作而开关拒动时将造成失灵保护的拒动,因此建议主变失灵保护CT也采用开关侧的独立CT。