500kV变电站主变事故处理课件
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变电站故障处理事故处理任务与原则一、事故处理的任务:1、尽速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁;2、尽可能保持正常设备继续运行,以保证对用户的连续供电。
应尽量保证站用电的电源及其安全运行;3、尽快对已停电的用户恢复供电,优先恢复重要用户的供电;4、调整系统的运行方式,使其恢复正常运行。
二、事故处理的一般顺序如果对人身安全有威胁和对设备安全有重大威胁时,应立即设法解除这种威胁,必要时停止设备的运行。
根据表计的指示,保护和自动装置的动作情况,断路器跳闸的先后时间和设备的外部象征等(有时可根据现场目睹者的汇报)判断事故的全面情况,有综合自动化系统的变电站应立即打印出事故顺序(SOE)报告,协助判断事故的全面情况。
解除事故音响、恢复重合成功断路器回路的信号掉牌,将跳闸断路器把手恢复至分闸后位置,并做好记录。
尽力保持或恢复未受到损害设备的正常运行,必要时投入备用设备。
迅速进行检查和测试,进一步判明故障的部位,性质及范围,并及时进行处理,必要时应汇报调度通知检修人员来处理,并在其到达前作好现场安全措施。
应将事故每一阶段的情况,迅速而正确的报告有关调度值班员三、事故处理的一般步骤1、记录事故及异常发生的时间,复归音响;2、在监控后台机上:检查表计,检查保护和自动装置动作情况(应由两人共同检查并确认,),做好记录,根据检查情况,初步汇报调度,将跳闸开关的操作把手对位(属综自系统的在监控机确认告警信号),复归保护信号;3、检查保护范围内的设备情况,隔离故障设备;4、将检查情况及已自行处理工作详细报告调度,在调度的指挥下按事故处理原则进行必要的倒闸操作;5、报告上级主管领导。
四、事故处理一般程序1、检查监控机、控制屏、保护屏、中央信号屏、一次设备情况、录波装置;2、将检查情况汇报;3、根据保护反映的事故信息及设备外部现象特征正确分析和判断事故;4、值班调度员指令对故障设备进行隔离,恢复对无故障的设备供电。
500kV主变送电跳闸事件分析及防范措施摘要:500kV变电站是输配供电网络中重要的一份子,它直接决定着用电的稳定性,和人们的生产生活息息相关,其运行中的每一个问题都要认真解决。
500kV主变送电跳闸事件会影响到电力系统的运行,因此需要采取有效的措施进行控制。
基于此本文分析了500kV主变送电跳闸事件分析及防范措施。
关键词:500kV;主变送电跳闸事件;防范措施1、概述随着社会经济的不断发展,电力企业的运行逐渐实现了科学化、智能化的发展理念,超电压输变电工程项目不断投入运行,500kV变电站逐渐增多,对经济社会影响深远;因此,电力系统的安全稳定运行是现阶段电力事业运行的基本目标。
变电站在应用中可以实现聚集电能、升压、降压以及分配电力的作用,不仅可以成为电网运行的基本支架,同时也是整个电力系统的中心,联系了供电用户以及发电厂的重要环节。
因此,在现阶段电力系统运行的过程中,应该实现变电站的安全稳定运行,构建有效的改善措施,从而为电力系统有效运行提供科学化的依据。
2、事件简述某500kV变电站操作人根据典型操作票填写了该站#2主变由检修转运行状态的操作票,并通过审核。
因中调单独下令5021开关由检修转冷备用,值班负责人要求操作人删除了5021开关由检修转冷备用的内容。
操作票修改后,值班负责人再审核时认为66kV母线TV的送电操作“合上二次电压空气开关,再合上#2主变低压侧开关”的先后顺序应做调整。
在征得站长同意后,值班负责人向操作人交代了操作票修改要求。
但操作人以为对操作票中所有TV的送电操作顺序要修改,也将#2主变高压侧CVT的送电操作顺序都进行了调整。
完成操作票修改后,值班负责人、站长再次审核时,只关注了66kV母线TV送电的操作顺序是否正确,没有对操作票再次进行全面审核,未发现#2主变高压侧CVT的送电操作顺序错误。
在执行“将#2主变由检修转运行”操作过程中,因未合上#2主变高压侧CVT的二次保护电压空气开关,5022开关合上后随即跳闸。
一起500kv变压器主变保护故障分析与对策作者:陈瑞俊来源:《华中电力》2013年第11期[关键词] 继电保护;主变保护;故障分析;误动对策在电网的运行中,继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分,必须满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。
由于受到各种因素的影响,可能出现各种异常状态、发生各种障碍,继电保护并不能保证100% 正确动作,引起保护误动,可能给系统及设备带来严重后果。
1、事情经过阐述2012 年 5 月 13 日 21 时 42 分,某 500kv 变电站运行人员汇报中调 500kv 母线电压越上限为 538kV,220kV 母线电压越上限为 233kV,中调调度下令退出35kV 电容器 1 组,投入 35kV 电抗器 2 组; 21 时 46 分,退出 35kV2 号电容器组 315 断路器; 21 时 48 分 53 秒,投入35kV2 号电抗器组 312 断路器; 21 时 49 分 12 秒,站内母联 234 断路器三相跳闸。
2、现场检查情况及分析2.1. 现场保护及自动装置动作情况1号主变保护 A 柜 WBZ -500H 保护(后备):“保护动作”红灯亮,保护液晶屏显示如下:①保护动作类型:高压侧阻抗一段一时限②保护动作信号:高压侧动作③保护跳闸类型:跳中压侧母联,第 01次动作,共01次动作。
母联 234 分相操作箱:A 相跳闸(橙色); B 相跳闸(橙色);C相跳闸(橙色)2.2. 一次检查情况现场检查 1 号主变间隔无异常,母联 234 断路器三相在分位。
2.3 1号主变保护接线检查①核对 1号主变压器保护 A 屏 WBZ -500H 后备保护装置保护整定值正确,核对装置保护版本号符合要求。
②对1号主变压器保护A 屏 WBZ -500H 后备高压侧阻抗保护电压、电流二次回路接线对照设计图纸进行核对检查,确定接线完全正确。
③对1号主变压器保护 A 屏 WBZ -500H 后备保护及 1 号主变压器保护 B 屏 PST -1204A 后备保护高压侧电压、电流采样进行对比,确定交流回路变比及采样精度正确。
500kV母线跳闸事故的分析目前,电力系统普遍采用的微机型母线保护装置可实现母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联失灵(或死区)保护及断路器失灵保护出口等功能。
在实际应用中,为了方便运行人员灵活操作和防止母差保护频繁操作引起误动等,往往配置独立的母联充电(过流)保护,作为母线、主变、线路充电的临时性保护,而停用母线保护中的母联过流保护。
标签:500kv;母线;跳闸事故1事故过程某日17时08分,某500 k V变电站500 k VⅠ段母线跳闸。
具体情况如下:1.1事故前变电站运行方式1号主变5031开关、2号主变5013开关、B线5023开关、A线5011开关、C线5021开关,第一串联络5012开关、第二串联络5022开关、第三串联络5032开关在运行状态,500 k VⅠ、Ⅱ段母线在运行状态,D线5041开关、第四串联络5042开关在检修状态,D线线路在检修状态。
详见图1。
1.2事故后变电站运行方式1号主变5031开关、C线5021开关、第二串联络5022开关、A线5011开关、第一串联络5012开关在运行状态,500 k VⅠ段母线在运行状态;2号主变5013开关、B线5023开关、第三串联络5032开关在热备用状态、500 k VⅡ段母线5227地刀A、B相在合闸位置;D线5041开关、第四串联络5042开关在检修状态,D线线路在检修状态。
1.3事故经过12时23分,配合D线综自改造及5042开关测控屏更换工作,运行人员向省调申请拉开D线504127地刀、第四串联络504217地刀。
12时58分,省调下令拉开D线504127接地刀闸、第四串联络504217地刀。
13时00分,运行人员操作拉开D线504127地刀。
13时10分,操作完毕。
13时12分,运行人员操作拉开500 k V第四串联络504217地刀。
13时21分,操作完毕。
15时10分,检修人员完成新更换的5042开关测控屏二次接线、二次电缆整理、悬挂电缆吊牌工作。
一起电缆沟着火引起500kV主变保护动作事件分析摘要:文章从500kV主变保护动作的原因分析入手,论述了一起由于电缆沟交流电缆着火引起500kV主变高压侧断路器TJF保护误动的实例,并提出解决建议。
期望通过本文的研究能够对变电站运行稳定性和安全性的提升有所帮助。
关键词:电缆沟着火;500kV主变保护;TJF继电器;保护动作1故障现象简介500kV变电站监控报3号主变高压侧5051断路器第一组出口跳闸,同时监控报I段母线正接地。
现场检查5051断路器三相分闸位置,3号主变双套主保护及非电量保护均未动作,5051断路器操作箱A、B、C三相跳闸信号1灯亮,1号高频开关馈线屏显示正极母线对地电压降低,1号高频开关充电屏显示正控母I段绝缘故障。
2保护装置动作及事故情况现场检查5051断路器发生跳闸时直流一段母线发生正极接地,保护装置未发生动作,操作箱内第一组直流控制回路中TJR和TJF的相关回路的绝缘性进行检查,3号主变非电量保护屏跳5051断路器第一组跳闸回路3B-144a电缆1-101、1-F133线芯对地绝缘为0Ω,相间阻值为0Ω。
3事故后检查3号主变由运行转检修后,检查电缆沟着火情况如图1所示,跳闸回路电缆及受损情况如图2所示,发现3B-144a电缆(5051断路器非电量跳闸线)受损最严重,电缆绝缘层损坏口大约长2cm左右,电缆钢铠、铜屏蔽层、电缆线芯已外露,电缆烧损最严位于电缆沟防火墙铁皮处。
对3B-144a电缆沿电缆沟走向进行检查,在主变及无功小室西北侧7、8米的电缆沟防火墙处发现数根电缆存在燃烧痕迹,对烧损电缆进行排查发现,除3B-144a外还有7电缆不同程度受损。
图1.电缆沟内电缆着火情况图2.受损电缆芯线绝缘破坏情况打开防火墙进行检查,防火墙材质为3M防火板,厚度5毫米,一侧包裹铁皮,在覆盖铁皮一侧找到两处放电点如图3所示,第2地点为3B-144电缆放电着火位置,第1地点是烧断的边界监视系统摄像头电源线穿越防火墙处。
500kV变电站主变故障分析处理方法摘要:现如今我国电网整体供电可靠效率已经提升至99%,但是和西方发达国家相比还是存在诸多不足问题的,证明我国供电可靠性能够被挖掘的潜力还有许多,今后长期奋斗的目标,便是结合最新技术设施和实践经验使变压器故障诊断和维修调试水准上升至更高等级。
本文对500kV变电站主变故障及处理方法进行了分析。
关键词:500kv变电站主变故障分析处理;电力系统一、500kV变电站主变故障类型及成因一般来说,变电站主要变压器都会装配具有实时监测与保护功能的主变保护装置,以确保主变设备安全运行。
在现实环境中,有许多外界因素或者变电站内运行化境的变化会造成主变设备出故障,并可能对整个供电系统的安全运行状态造成严重威胁,比如造成供电系统瓦解。
目前已有几个较为常见的故障类型,如主变绝缘故障,主变故障引起的主变跳闸,后备保护动作引起的主变跳闸,装置误动引起的主变跳闸等。
1.1主变故障使主变跳闸1.1.1瓦斯保护动作瓦斯保护是通过检测变压器内部某些变压器故障分解或产生的气体来运行的。
变压器内部元件短路会使内部温度和热量突然大幅升高,进而导致变压器油被分解并引起瓦斯保护动作。
假设故障点在铁芯内,则会造成变压器内油面降低或油泄漏,如果不及时处理,会导致变压器喷油、着火,甚至引发爆炸事故。
另外,当气体积聚在继电器中久未挥发,或者当变压器有载分接开关油面下降时,都会造成重瓦斯保护动作。
1.1.2差动保护动作对两端电流互感器之间的故障进行保护,即为“差动保护”。
当差动电流在变压器内稳定运行时,其电流值为零值,但是一旦两端电流互感之间的电流矢量差达到了预设的上限,差动保护装置就会自动断开故障点的电源电流,这个过程即为“差动保护动作”。
通常情况下,当电流互感器内部的一次设备突然发生短路、瓷件闪络或击穿时,差动保护就会动作。
1.2后备保护动作使主变跳闸目前常见的后备保护动作的工况,除了单侧后备保护动作,就是三相同时动作。