PT二讲义次电压回路
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电气工程与自动化"Di/oqi Gongcheng yu Zidonghua220kV典型双母线接线倒闸操作中PT二次回路反充电分析邹明浩(广东电网有限责任公司梅州供电局,广东梅州514000)摘要:在某次运行人员倒母操作中,母线侧隔离开关因二次辅助接点行程转换不到位,使PT二次电压回路异常并列,在断开母联断路器时,PT二次侧向一次侧反充电,导致保护误动,全站失压。
针对这起事件,详细分析了220kV典型双母线接线倒 闸操作中PT二次回路异常并列导致的反充电问题,并双母线接线的倒闸操作流程了及建议。
关键词:220kV双母线接线;倒闸操作;PT二次回路;反充电0引言220k V双母线接线作为最常见、最经典的接线方式,存在着倒闸操作过程中断开母联开关时因PT二次回路异常并列反充电,并及人身安全的,因,双母线接线倒闸操作程,电事的,对保障电网的全运行具有1故障实例2017年2月15日,云南玉溪供电局220kV江川变电站计划开展220kV宝江甲线#2母线侧2522隔离开关:工作。
运行人员在将220kV#2母线转到#1母线运行时,220kV线#2母线侧2542隔离开关因辅助接点行程转换不到位,使220kV#1-#2母线PT二次电压回路异常并列,在断开220kV母联212断路器时,形成PT二次侧向一次侧反充电回路,导致运行中的PT二次侧开关闸,220kV 误动,开220kV线254断路器、220kV 线253断路器,220kV线251断路器,因220kV线一、二保护离保护动作,跳开220kV线251断路器,最导致全站失压。
2220kV典型双母线接线方式的PT二次电压切换回路220kV典型双母线接线方式下的线路保护、计量等二次电压回路的电压母线PT电压器)提供。
当220kV双母线保常运行方式时,母线上所带PT 的二次电压,PT二次电压开关,PT 一次侧隔离开关的动电器的常开接点,供一电压小母线。
隔线路保护电压小母线上引出电压,隔开关操作电压切换双位电器的常开接点(注:电压切换双位电器母线侧隔离开关的辅助常开以及常闭接点控制)后,经保护屏的交电压输入开关,为保护供电压输入。
详解智能变电站PT二次回路及并列原理-精品文档详解智能变电站PT二次回路及并列原理背景随着宜昌地区电网中智能变电站的数量不断增加,智能变电站中PT二次回路应用越来越广泛,于是我们就对其并列原理做一个简要的分析。
1 常规变电站母线PT二次回路及并列原理双母线或单母线分段主接线方式,当其中一段母线电压互感器发生故障并停用时,为保证其电压小母线上的电压不间断,必须由另一段母线PT接入待停运的电压小母线。
只有当母联(分段)断路器QF 和隔离开关1QS与2QS均在闭合的情况下,才允许二次并列。
当切换开关61QK置于“允许并列”位置(就地并列)时,其触点①②接通,触点③④和⑤⑥断开,双位置继电器KM5动作,其触点KM5B、KM5C接通开放中间继电器KM1、KM2、KM3、KM4,其触点KM1B、KM1C、KM2B、KM2C、KM3B、KM3C、KM4B、KM4C 闭合将两段母线PT二次回路并联,此后才允许退出待停母线PT。
若假设I母PT停运,二次并列,则I母PT二次快分开关下侧,可测量到II母PT并列过来的电压(通过二次电缆连接),属于模拟量并列。
2 智能变电站PT二次回路及并列原理(以220kV远安变电站为例)远安变220kV母线采用双母线接线方式,设有专用母联断路器。
220kV母线PT分为I舱和II 舱,每个舱均有I,II母模拟电压送入,这点与常规变电站不同。
常规变电站的两段母线分别对应两个PT端子箱,在正常运行的情况下(PT二次未并列),I母PT端子箱内只有I母PT的二次电压(模拟电压)输入,不会输入II母模拟电压。
现在我们对照远安变220kV母线PT I、II舱的端子排图和二次空开来详细说明智能变电站PT二次回路及并列原理。
(1)I母PT二次电缆首先从PT二次绕组出来,接入I舱的端子排,再经过9个二次快分关。
(2)经过9个二次快分开关后,二次电缆接入到I母PT刀闸机构箱,经过I母PT刀闸的辅助接点串联(当I母PT刀闸拉开后,I母PT二次回路会自动断开),再分为三路电缆ICK(I 母测量、计量电压)至I舱、IBHI(I母保护电压)至I舱、IBHII (I母保护电压)至II舱。
PT二次压降测试培训讲义培训人员:三峡供电分局、梁平供电分局计量人员概述电力系统电能计量综合误差由电压互感器(PT)误差、电流互感器误差、电能表误差以及电压互感器二次回路压降引起的误差等四部分组成。
其中,电压互感器二次回路压降所引起的误差往往是最大的,是电能计量综合误差的主要来源。
由于压降过大,造成少计电量以及发供电量不平衡,所以《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000的规定,电压互感器二次回路压降,对于I、Ⅱ类计量装置,应不大于额定二次电压的0.2%,其他计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%。
对运行中的电压互感器二次回路压降需进行周期测试,以便算出由此引起的电能计量误差,这对于进行技术改进,减小电能计量综合误差,规程规定是2年测试一次。
1 电压互感器二次回路压降的产生在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的距离,一般在200~400 m左右,整个回路有接线端子排、开关、熔断器及导线,必然存在着接触电阻、导线电阻,从而就存在着一定的回路阻抗,造成电压互感器与电能表间的二次回路上有电压降,导致电压互感器二次端电压与电能表端电压不相等,其大小和相角都不同。
在图1所示三相三线电路中,ab相及cb相二次2 电压互感器二次回路压降的测量主要采用电压互感器二次回路压降校验仪法来测试PT二次压降。
此方法是用电压互感器二次回路压降校验仪测出电能表端电压相对于电压互感器二次端电压的比差fab 与fcb(或fa、fb、fc),角差δab与δcb(或δa、δb、δc),通过公式计算出电压互感器二次回路压之值,进一步求得二次压降引起的计量误差之值。
此方法的优点是基于直接测差法原理,测量准确度高;通常在设备运行状况下带电进行测试,比设备停电后测试更符合实际运行情况;可以直接测出比差与角差;测试结果不受电源波动的影响;计算比较简单。
不足之处是需要由控制室配电盘引出临时电缆到变电站的电压互感器二次回路端子箱侧。