继电保护电流回路两点接地的分析处理(新编版)
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继电保护及二次回路典型故障分析与处理随着现代化电力系统的发展,继电保护及二次回路发挥着越来越重要的作用,对于保证电力系统的安全运行和稳定性起着至关重要的作用。
然而,由于复杂的电力系统结构和运行环境,继电保护及二次回路也不免会出现各种故障。
本文将针对继电保护及二次回路典型故障进行分析和处理,以期提高电力系统的安全性和稳定性。
1. 供电故障供电故障是继电保护常见的故障之一,其特点是导致整个电力系统的运行中断。
此时需要进行以下处理:(1)检查主开关是否处于合闸状态,如果不是则及时合上主开关;(2)检查保护设备是否正常工作,如果是检查触发电压是否满足要求,如果不是,则对触发线路进行处理;(3)检查保护设备的电源是否正常,如果不是则及时修复电源问题。
2. 误动作故障误动作故障是指保护设备在无故障情况下错误地触发的现象。
此时需要进行以下处理:(1)检查保护设备调整参数是否正确,是否适应电力系统的实际运行条件;(2)检查继电保护接线是否正确,是否存在误接和接触不良的情况;(3)检查保护设备的电源和合格率是否正常,如合格率不足可能会导致误动作;(4)检查保护设备与其他设备之间的互相影响情况,例如离散触发电路产生的电磁干扰等。
3. 短路故障(1)立即切断短路线路的电源,以避免故障进一步扩大;(2)清除对应的故障点,排除故障原因;(3)对已切断的线路进行继电保护复归操作,确保系统运行平稳。
短路故障是二次回路典型故障之一,主要包括短路、接地、导线脱落等。
此时需要进行以下处理:(1)检查线路的复合电缆是否存在破裂、磨损等情况;(2)排查地线接头是否安装牢固、接触良好;(3)根据实际情况,确认故障原因并进行修复。
触发电源故障是指二次回路中的触发电源失效或偏差,造成整个保护系统无法触发的故障。
此时需要进行以下处理:(1)检查触发电源的正常状态,包括检查电源连接线路、连接插头等;(2)检查电源电压是否在规定范围内,如果不是则进行校验和修复;合闸故障指在进行二次回路合闸操作时出现的故障。
继电保护电流回路两点接地的分析处理继电保护电流回路两点接地故障是电力系统中常见的故障类型之一、当电流回路中的两个点之间发生接地故障时,会导致电流异常流动,进而触发继电保护器动作,保护系统安全运行。
本文将对继电保护电流回路两点接地的分析处理进行详细介绍。
一、两点接地故障的产生原因两点接地故障通常由以下原因导致:1.绝缘失效:绝缘材料老化、磨损或受潮等原因导致绝缘强度下降,使得电流回路出现接地。
2.外部干扰:外部因素如雷击、穿越故障、污闪电等原因导致电流回路中的设备与大地之间产生了强制性的导通。
3.草木或动物触摸:例如树枝、鸟类、啮齿动物等接触电线导线及设备引致接地故障。
二、两点接地故障的特点与危害1.电流增大:由于两点接地,电流会由故障点流向大地,电流会比正常情况下的电流值大。
2.超过额定电流容量:当故障电流大于线路、设备的额定电流容量时,会引起线路、设备过负荷损坏。
3.线路震荡:继电保护器对两点接地故障进行保护动作时可能引起随后的线路震荡。
4.对设备的危害:两点接地故障会对接地电阻、中性点设备、绝缘等造成严重危害。
两点接地故障的分析处理主要包括故障检测、故障定位和故障处理三个步骤。
1.故障检测:故障检测是判断电流回路中是否发生两点接地故障的过程。
常用的检测手段包括巡视检查、故障指示器、继电保护器显示以及过电压保护器故障信号等。
2.故障定位:故障定位是确定故障的具体位置,对于两点接地故障,定位故障点主要有以下方法:(1)电气跳跃法:通过检测电流及电压跳动的幅度及波形变化,推测出故障点的相对位置。
(2)阻抗法:结合阻抗测量以及巡视检查等方式,通过测量电流回路的阻抗来定位故障点。
(3)时差法:利用两个位置的波形信号的到达时间差,通过计算可以获得故障点的位置。
3.故障处理:故障处理主要包括以下几个方面:(1)关断故障点设备:及时关断接地故障点处的设备,防止故障扩散。
(2)恢复正常运行:检查修复故障设备,确保电力系统正常运行。
继电保护及二次回路典型故障分析与处理继电保护及二次回路是电力系统中非常重要的部分,它们保证着电力系统的正常运行和安全稳定。
然而,由于各种原因,继电保护及二次回路也会出现故障,导致电力系统的异常甚至事故。
本文主要针对继电保护及二次回路的典型故障进行分析与处理。
1. 继电保护故障继电保护的主要功能是根据电力系统的变化,及时对电路进行保护。
继电保护故障主要发生在保护装置本身出现问题或者保护装置的接线出现问题时。
一般继电保护故障表现为无法动作、误动作和故障指示。
具体的处理方法如下:(1)无法动作继电保护无法动作的主要原因是保护装置自身出现故障。
在处理这种故障时,首先需要检查保护装置的供电是否正常,如果供电正常,则需要检查保护装置内部的元件是否正常,例如电磁铁、触头等。
如果装置元件正常,则需要检查主要回路和辅助回路的接线是否正常。
(3)故障指示2. 二次回路故障二次回路的主要功能是将电力系统中的参数转换成电信号,传输给保护装置,并辅助保护装置进行判断和处理。
二次回路故障主要发生在传感器和接线出现问题时。
具体的处理方法如下:(1)传感器故障传感器是将电力系统中的参数转换成电信号的关键部件,如果出现故障,则会影响保护装置的判断和处理。
传感器故障一般表现为信号失真或信号消失。
在处理这种故障时,需要首先检查传感器的供电是否正常,如果供电正常,则需要检查传感器的内部元件是否正常。
(2)接线故障总的来说,继电保护及二次回路故障的处理需要详细的检查和排除,相应的措施和方法也需要针对不同的故障情况有所区别。
只有保证了继电保护及二次回路的正常运行,电力系统才能够实现安全稳定运行。
两点接地保护动作情况分析【摘要】3号机组采用发电机—变压器组单元接线,主变压器低压侧经出口断路器与发电机连接,每台机组设置两段6kV厂用工作段。
发电机备用电源接至本厂变电站220kV系统,#3主变配有一套A屏北京光耀T60、一套B屏南自DGT801;二期启备变配有两套北京光耀T35,快切装置使用东大金智生产的MFC-2000。
2010年06月12日上午10点06分18秒,3号机发变组保护B屏主变差动保护动作。
汽机及发电机跳闸,灭磁开关跳开,3号机主变跳闸,厂用电切为起备变带。
【关键词】主变;差动保护;两点接地;引言2010年06月12日上午10点06分18秒,3号机发变组保护B屏主变差动保护动作。
汽机及发电机跳闸,灭磁开关跳开,3号机主变跳闸,厂用电切为起备变带。
继电保护人员接到通知迅速深入现场,经过一系列的检查后怀疑500kV5031侧电流互感器二次回路存在两点接地现象。
将电流互感器二次回路及保护装置恢复为原状态时发现装置内部采集到主变高压侧存在一个0.056A左右的电流,而此时对应的电流互感器一次侧并无电流。
此电流使主变差动保护产生约0.45A左右差流,导致DGT-801保护装置主变差动保护报警频繁启动。
1机组系统概况3号机组采用发电机—变压器组单元接线,主变压器低压侧经出口断路器与发电机连接。
高压厂用变压器采用山东西门子公司生产的三相分裂绕组带有有载调压分头的变压器,每台机组设置两段6kV厂用工作段。
发电机备用电源接至本厂变电站220kV系统,厂用备用变压器采用山东西门子公司生产的一台三相分裂绕组带有有载调压分头的变压器。
下表为二期主变、高厂变、启备变参数。
厂用电系统概况:厂用电系统按单元机组划分母线,每台机组设置两段6kV 工作母线,单元机组工作母线电源在各自发电机出口引接,由高压厂用变压器降至6kV,再由两台真空开关送至工作I,II段母线。
备用电源联接于220kV升压站的#2启动/备用变,降至6kV经四台真空开关分别供电。
文件编号:RHD-QB-K8288 (安全管理范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX继电保护电流回路两点接地的分析处理示范文本继电保护电流回路两点接地的分析处理示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。
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1 问题提出在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。
系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。
同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。
但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。
造成两点接地有以下几点:(1)主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。
(2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。
(3)在对变电所的改造中,将接地点改接在控制室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。
(4)电流二次回路绝缘损坏接地,造成电流回路两点接地。
2 两点接地的危害(1)电流二次回路是通过电缆连接的,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层。
当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。
(2)在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两点接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减少。
继电保护电流回路两点接地的分析处理1、问题提出在电力系统中,二次回路对保障系统平安运行起到特别重要的作用。
系统正常运行状况下,为了保证人身和设备的平安,《电力作业现场平安规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必需有一个牢靠的接地点。
同时为了保证继电爱护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。
但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延长范围广,经常由于人为的接线错误或一些不行避开的自然规律,如绝缘的老化等,消失在一个电气连接的二次回路中消失多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致爱护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。
造成两点接地有以下几点:(1)主控室内掌握屏和爱护屏分别接地,引起两点接地。
(2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在掌握室接地,造成电流回路两点接地。
(3)在对变电所的改造中,将接地点改接在掌握室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。
(4)电流二次回路绝缘损坏接地,造成电流回路两点接地。
2、两点接地的危害(1)电流二次回路是通过电缆连接的,当接地网上消失短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层。
当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。
(2)在电流二次回路中,假如正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两点接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为削减。
此外,在发生接地故障时,两接地点间将因地网通过零序电流而产生地电位差,将在电流线圈中产生极大的额外电流。
这两种缘由,将使通过继电器电流线圈的电流与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,会引起爱护的不正确动作,同时会引起计量的不精确。
3、解决方法为了消退两点接地的隐患,在电流互感器一次侧A相通入沟通电流,电流二次回路用钳形电流表监测A相及N线,如A相与N线电流相等,则电流回路一点接地,同时也检验了接线的正确性;如N线电流是A相电流的一半左右,则电流回路是两点接地,且为主控室和开关场两点接地。
继电保护电流回路两点接地的分析处理1. 路径经过的规划区、开发区、林区、矿区、泄洪区和重要跨越(如:河流、铁路、重要公路、通讯线路、大物及风景区等)必须取得当地政府及主管部门的许可协议。
2. 重要跨越的杆 (塔)位置的选择,应满足被跨越物所属行业的相关规定。
3. 路径经过流沙、泥水、沼泽地时不宜采用插入角钢式基础,宜采用浅埋武基础。
4. 杆(塔)位置应考虑施工场地的需求,并方便维护运行。
5. 铁塔接地孔的位置应便于接地体的安装,并保证工艺美观。
接地孔的位置应设在塔脚板或包铁上缘以上200mm处,水平位置应以便于引下线顺畅引下为宜;接地引下线连板上设两个螺栓孔,下孔为运行孔,上孔为备用孔。
连板的形状可采周长方形或正方形两种。
6. 架空避雷线与变电架构连接处应加装绝缘子,引下线应有便于测量的断开点。
第五十条路径复测质量通病防治的技术措施:1. 杆(塔)位置应符合施工图的干、断面要求。
复核重要跨越物间的安全距离,对新增加的跨越物应及时通知设计单位校核。
2.线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。
3. 线路途经山区时,应校核边导线在风偏状态下对山体的距离。
第二十三章基础施工质量通病防治的技术措施第五十一条基础分坑、开挖质量通病防治的技术措施:1.遇特殊地质条件(如: 流沙、泥水、稻固、山地等)、开挖前应将杆塔中心桩引出。
辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。
2.拉线杆(塔)基础分坑时应以中心桩高程为准,其主杆、拉线坑埋深应符合设计要求。
3.基坑开挖应设专人检查基础坑的深度,及时测量,防止出现超深或欠挖现象。
4.掏挖基础如需放炮时,应采用多点放小炮的方式,严禁放大炮爆破,避免破坏原地质结构。
5.基坑开挖完成后耍及时进行下道工序施工,当温度降至0C以下时应采取防冻措施,严禁坑底受冻。
雨、雪天气后,必须把坑内积水(雪)和淤泥清理干净方可进行后续施工。
第五十二条基础位移、扭转质量通病防治的技术措施:1.基坑开挖前耍对基础中心桩进行二次复核,并设置稳固的辅助桩位,确认框位及各个基础腿的方位准确。
电流互感器二次回路两点接地导致主变跳闸事故分析及防范措施摘要:电流互感器二次回路有且只有一个接地点,当发生两点接地时,会引起保护装置告警或误动,影响电网设备正常运行。
本文针对某750千伏变电站主变保护因电流回路两点接地而误动作的案例,分析了故障波形和事故发生的原因,并提出了预防和整改措施。
关键词:电流回路;两点接地;变压器跳闸;防范措施1 设备运行方式站内有两台容量为1500MVA的自耦变压器,其接线方式为Yd11。
2号主变高压侧通过7532、7530断路器接入750千伏3/2接线系统;中压侧2202断路器运行于220千伏Ⅱ母;低压侧6602断路器运行于66千伏Ⅱ母。
750千伏2号主变保护采用双套配置,其中A套保护装置为北京四方公司生产的CSC326CE主变保护装置,B套保护装置为南瑞继保公司生产的PCS978GCD主变保护装置。
两套保护均配置有差动保护和后备保护。
2 事故原因查找及处理过程某日04时36分57秒,站内后台监控机频发“2号主变保护B屏PCS978装置异常”“2号主变保护B屏PCS978分差差流异常”动作、复归信号。
驻站人员检查发现主变B套保护中压侧电流A相0.02A、B相0.05A、C相0.05A,零序电流0.05A。
不久,监控后台报“2号主变保护B屏PCS978中压侧CT异常”,就地测量中压侧零序电流达到0.06A左右,较之前有所增大。
05时46分左右,监控后台报“2号主变保护B屏PCS978总启动”“2号主变B套保护中压侧零序过流II段动作”,主变三侧断路器ABC三相跳闸。
事故发生后,专业人员立即开展调查分析。
对于主变保护范围内的一次、二次设备进行检查。
2.1一次设备检查现场查看7532、7530、2202、6602断路器机械分合指示均处于分位,2号主变各侧电流互感器无异味,瓷套无破损、裂纹及放电痕迹,主变油位、油色正常,无渗漏油、无过热等现象,主变中压侧电压互感器外观正常,可基本排除一次设备故障的情况。
文件编号:TP-AR-L8288In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________继电保护电流回路两点接地的分析处理(正式版)继电保护电流回路两点接地的分析处理(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。
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1 问题提出在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。
系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。
同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。
但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。
造成两点接地有以下几点:(1)主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。
(2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。
电流回路两点接地导致主变跳闸事件的分析摘要:本文对某500kV变电站1号主变因电流回路两点接地,导致试验电源流入保护装置,造成主变跳闸的事件进行深入分析,找到本次事件的根本原因。
为防止同类故障的发生,提出防止此类事件的应当采取的管理和技术措施;并通过此次跳闸事故的分析和处理,为以后的变电站安全运行提供借鉴。
关键词:电流回路;差动保护;两点接地;事故事件一、事件基本情况(一)事件发生时间2018年03月29日11时37分,某500kV变电站500kV1号主变压器三侧断路器跳闸。
(二)事件前后电网运行方式1.事件前电网运行方式:500kV部分:500kV1号主变及5741、5742断路器运行;220kV部分:2773、2772断路器运行供1号主变;35kV部分:301断路器运行供Ⅰ段母线,317断路器运行供1号站用变;Ⅰ段1、3号电抗器组311、313断路器运行,Ⅰ段1、2号电容器组314、315断路器热备用;2.事件后电网运行方式:500kV部分:500kV1号主变5741、5742断路器处于热备用状态。
220kV部分:500kV1号主变2772断路器处于热备用状态。
35kV部分:500kV1号主变35kV侧301断路器处于热备用状态,35kV1号站用变35kV侧317断路器、35kVⅠ段1号电抗器组311断路器、35kVⅠ段3号电抗器组313断路器、35kVⅠ段母线失压。
二、事件发生经过事件发生经过2018年3月29日11时37分44秒,500kV1号主变A套保护B相分侧差动动作,跳开1号主变5741、5742、2772、301断路器。
11时37分48秒,站用变备自投动作,跳开0.4kV481断路器,合上0.4kV分段4813断路器。
11时38分04秒,B相中压侧接地阻抗Ⅰ段1时限动作、BC相中压侧相间阻抗Ⅰ段1时限动作。
11时38分11秒,B相中压侧接地阻抗I段保护1时限动作,BC相中压侧相间阻抗I段保护1时限动作,B相中压侧接地阻抗Ⅱ段1时限动作、ABC相中压侧相间阻抗Ⅱ段1时限动作。
电流二次回路两点接地引起继电保护误动分析与防范措施文章简要介绍了电网发生的电流二次回路两点接地保护异常引起母线保护误动的情况。
分析了导距、自动重合闸、母线差动和继电保护的运行过程,重点分析了继电保护的逻辑方案。
断路器主触头与辅助触头重合时的延时是造成这种情况的主要原因,逻辑上存在缺陷。
通过了现场模拟试验,提出了可能的原因,并总结了避免未来的误操作和加强保护系统可靠性的方法,从而提高电力供应的质量和效率。
标签:继电保护;误动分析二次回路;接地传统的继电保护由于经济和技术的共同作用,無法覆盖整个电源结构,在CT电网的设计和施工中采用了电流互感器的配置。
母线保护不能消除断路器和电流表之间发生的故障。
同样,由于故障所涉及的时间延迟,故障也不能被断路器故障保护迅速隔离。
作为保护的补充形式,可以安装继电保护以快速隔离故障,以避免影响电网系统的运行。
电流二次回路两点接地引起继电保护误动将引起极大的威胁,由于断路器的主极、辅助触头之间的时间延迟不匹配时,其位置在运行期间必须重新调整。
通过对功能部件运行行为的分析,确定了保护方案中存在的缺陷。
1 电流二次回路电流二次回路是从变压器输出绕组提供的电路,这些绕组与输入绕组电隔离。
变压器是一种可以用来增加或降低输入交流电压信号的电气元件。
基本变压器由输入信号的初级绕组和输出的次级绕组组成。
输入和输出之间没有直接的电连接,能量通过相互感应传递到二次绕组。
电流二次回路可用于各种应用,如在电源中,次级交流输出的电压被整流,然后通过滤波,以提供可用于其他电子电路供电的直流电源。
在许多电源拓扑中都使用二次回路,开关电源的频率可能与正常调节器的50赫兹不同。
因此,二次回路中的元件应该能够处理变压器输出信号的电压、电流和频率。
电路设计和元件也取决于输出或输出信号的使用所需的电压调节。
决定使用哪些元件的其他因素包括整流的类型、纹波和噪声的量、反馈等。
决定二次回路功率的因素有一次绕组电路的阻抗、二次回路的分量和负载。
电流二次回路两点接地引起继电保护误动分析与防范措施摘要:电流互感器的二次回路必须可靠接地,但接地点只允许有一个。
这是为了防止一、二次绕组之间绝缘损坏或击穿时,一次高电压窜入二次回路,危及人身和设备安全。
但是电流互感器的二次回路接地问题是非常容易被忽略的问题,一旦出现二次回路两点接地或者多点接地的情况,就会带来非常严重的后果。
本文主要阐述了电流二次回路两点接地引起继电保护误动分析与防范措施。
关键词:电流互感器;二次回路;两点接地;继电保护;误动分析;防范措施1 电流互感器的特点电流互感器一般有电磁式与电容式两种形式,它的一次绕组直接串连在电力线路中,匝数很少,一次绕组中的电流完全取决于被测线路的电流;二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。
电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和继电保护装置的串连线圈阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路,并且它的一次电流与二次回路的阻抗无关。
电流互感器的二次侧额定电流一般为5A或1A。
运行中的电流互感器二次回路不允许开路,因为二次侧开路会产生很高的电压,直接影响设备和运行人员的安全。
为了保证工作人员在接触测量仪表测量仪表和继电器时的安全,电流互感器二次侧必须可靠接地,通常开断电流互感器的二次回路前,应先将其二次端子用铜线短接。
2 电流互感器二次回路两点接地对继电保护装置的影响电流二次回路两点接地的影响电力系统的安全运行的一个非常重要的保证就是公共回路。
在电力系统的日常运行过程中,根据相关规定,电流互感器公共回路的一个电气连接必须要具备一个可靠的接地点,这样才能够对人员的人身安全和二次设备的安全进行保证。
与此同时,还要求二次回路只能有一点接地,这样才能够保证继电保护和自动装置的正确工作。
但是在变电站实际运行中,公共回路连接比较多的设备,并且能够延伸的范围也是比较广的,经常会出现连接错误的现象,导致在一个电气连接的二次回路中出现两点接地的现象,绝缘损坏是导致该现象的主要原因之一,因为电流二次回路大部分在室外,所以绝缘损坏发生的可能性非常大。
电力系统两相接地故障继电保护装置调试及分析摘要:两相接地故障是单相接地故障没有排除而发展到最终的结果。
通常, 继电保护调试教学过程中分析单相接地故障、相间故障、三相故障三种情况 , 由于两相接地故障在实际电力系统中发生概率较低 , 教学和保护装置调试的过程中很少涉及。
但两相接地故障相当于系统中一点同时有两相发生单相接地故障情况的叠加 , 此种情况下如何对保护进行调试以及学会对其报文进行分析 , 是继电保护人员应当掌握的知识点。
本文以许继 803 微机线路保护装置为例, 对电力系统两相接地故障的故障特点进行分析, 并对保护装置的调试以及报文进行分析。
关键词:两相接地故障;故障分析;继电保护两相接地故障分析故障点电流分析根据此时得出的故障点电流之间的关系可以做出向量图进行分析, 如图3所示。
依据此相量图, 可计算出电流的幅值和角度关系。
式中 ,UA、UB、UC 为故障时母线处的电压大小, 即故障状态测试仪中所加入的 A 相、B 相、C 相电压的大小 ;IA 为故障时母线处的电流大小 , 即故障状态测试仪中所加入的 A 相电流大小 , 、为故障状态B 相和C 相电流的角度。
测试过程中采取定故障电流计算故障电压的方法 , 假设故障相 B 和故障相 C 的电流大小为2A, 即故障状态 IB、IC 的大小为2A; 将定值清单中的相关参数代入计算 ,m 分别取 1.05 和0.95 进行 1.05 倍距离保护定值和0.95 倍距离保护定值动作行为校验, 计算出的电气量见表1、表2。
结语本文对两相接地短路故障时的故障情况进行分析 , 得出此时相应继电保护装置中采集的电流和电压的大小和方向 , 并且以许继 803 微机线路保护装置为例 , 进行继电保护装置的校验 , 验证了前文的分析 , 对于继电保护相关从业人员的工作具有很大的意义。
参考文献褚耿威, 陶钢, 伊金玺.基于EMD G ApEn 的电力系统输电线路两相接地故障诊断[J].科学技术创新,2019.孟夏 , 金光明 , 张晓春 , 齐磊 , 刘勤 , 杨云云 , 杨妍 . 电力系统两相接地故障继电保护装置调试及分析[J]. 电力设备,2019.。
In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日继电保护电流回路两点接地的分析处理简易版继电保护电流回路两点接地的分析处理简易版温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。
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1 问题提出在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。
系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。
同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。
但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。
造成两点接地有以下几点:(1)主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。
(2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。
(3)在对变电所的改造中,将接地点改接在控制室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。
(4)电流二次回路绝缘损坏接地,造成电流回路两点接地。
2 两点接地的危害(1)电流二次回路是通过电缆连接的,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层。
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继电保护电流回路两点接地的
分析处理(新编版)
Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
继电保护电流回路两点接地的分析处理
(新编版)
1问题提出
在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。
系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。
同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。
但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。
造成两点接地有以下几点:
(1)主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。
(2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。
(3)在对变电所的改造中,将接地点改接在控制室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。
(4)电流二次回路绝缘损坏接地,造成电流回路两点接地。
2两点接地的危害
(1)电流二次回路是通过电缆连接的,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层。
当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。
(2)在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两点接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减少。
此外,在发生接地故障时,两接地点间将因地网通过零序电流而产生地电位差,将在电流线圈
中产生极大的额外电流。
这两种原因,将使通过继电器电流线圈的电流与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,会引起保护的不正确动作,同时会引起计量的不准确。
3解决方法
为了消除两点接地的隐患,在电流互感器一次侧A相通入交流电流,电流二次回路用钳形电流表监测A相及N线,如A相与N线电流相等,则电流回路一点接地,同时也检验了接线的正确性;如N 线电流是A相电流的一半左右,则电流回路是两点接地,且为主控室和开关场两点接地。
如果N线电流比A相电流的少一小半左右,则电流回路也是两点接地,且为主控室内两点接地(保护屏和控制屏分别接地)。
例如,电流互感器变比为300/5,在一次A相通流60A,电流二次回路在A相监测为1A,二次回路N点也为1A,则为一点接地;如果电流二次回路A相为1A左右,二次回路N点为0.5A左右,则为主控室和开关场电流两点接地;如果电流二次回路A相为1.23A 左右,二次回路N点为0.77A左右,则为主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起电流两点接地。
不管在中性点非直接接地电网中或
在直接接地电网中,还是在电磁型保护或微机型保护中都同样适用上述方法。
可解决电力系统中长期困扰人们的交流二次回路多点接地问题,能够及时发现交流二次回路的多点接地,避免了因交流二次多点接地造成的保护误动和拒动,保证了电网的安全运行。
4结束语
在变电所新投保护,以及变电所保护改造的工作中,采用上述方法,保证了电流二次回路必须有且只能有一点接地。
实践证明,该方法不但能检查多点接地问题,而且能检查电流回路接线的正确性。
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