500kV的一个半断路器接线的倒闸操作
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编订:__________________单位:__________________时间:__________________关于500KV变电所3/2接线及倒闸操作顺序的深入分析(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-5760-17 关于500KV变电所3/2接线及倒闸操作顺序的深入分析(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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日前,随着我国经济的高速发展,电力工业正前瞻性的朝着大电网、大容量和高电压的方向发展。
全国联网工程不断健康向前推进,现已形成华东、华北、东北、华中、南方互联电力系统等跨省市区的大电力系统。
各大电力系统之间互有联系,输送的功率越来越大。
据有关资料统计,现全国联网装机容量超过1.4亿千瓦,如此大的装机容量,在客观上要求它需要一个稳定的运行环境。
若电网瓦解和大面积停电事故,不仅会造成重大经济损失,影响人民生活和社会稳定。
同时,我们更要上升到政治角度来考虑因电网瓦解或大面积停电停电从而可能会影响到国家的安全问题。
美、加大停电就很好的给我们敲响了警钟,是活教材。
从以往的运行经验看,在电力系统倒闸操作中,带负荷拉合闸事故是危及电网安全运行的恶性误操作事故之一,如何避免倒闸的误操作事故对电网运行质量的影响,现对500KV变电所3/2断路器接线的特点及其操作顺序探讨如下:一、3/2接线特点500KV变电所在高压系统中一般担负汇集电能、重新分配负荷、输送功率等多重任务。
探究500kV变电站3/2接线及倒闸操作顺序摘要】近年来随着我国政治经济的快速发展,给电力企业的发展带来了一定的机遇,同时也给电力企业的发展提供了一定的挑战,我国的电力系统在这种大发展的环境下,取得了一定的进步,也取得了一定的成绩。
但是,人们对生活质量的要求也在不断增长,对电力系统的要求自然也在逐步加大,如何更好的适应和满足人们日益增长的需要和电力系统发展之间的关系是我们应该考虑和急需研究的。
500kv变电站3/2接线及其倒闸操作又是供电系统中比较重要和关键的一部分,在电力系统中发挥着重要的作用。
所以本文基于此详细介绍了500kv变电站2/3接线的主要特点,并对其中潜在的安全隐患进行介绍并提出相关的控制措施。
除此之外本文还针对三变二接线的几种不同的运行方式的倒闸操作顺序进行了详细的说明。
希望本文所提供的知识可以帮助相关电力人员更好的解决500kv变电站3/2接线及倒闸操作,进一步的保障电力系统运行的稳定性以及安全性。
【关键词】3/2接线;电力系统;倒闸操作1.3/2接线特点500kv变电站在所工作的高压系统中主要承担着输送功率、汇集电能以及对负荷进行重新分配的任务,所以在这种高压输电系统环境中,变电站起到至关重要的作用。
现阶段我国在电力系统具体施工过程中对于500kv变电所的电气主接线我们常采用两种形式的接线方式:三变二断路器接线方式以及无母线接线方式。
根据长时间的具体表现来看,三变二断路器接线方式表现出了更好的运行特点,所以目前我国对于500kv变电站主电气接线多采用三变二断路器接线方式。
1.1 常见的三变二断路器接线运行方式1)正常运行方式:此时隔离开关以及所有的断路器都采取闭合的方式,使两组母线同时进行工作。
2)单台断路器检修时运行方式:如果发生任何一台断路器发生故障需要维修,必须将其两侧的开关断开。
3)线路检修时的运行方式:当发生电路断电时,为了保证电路中电力不间断多采用闭合检修线路上的断路器,同时拉开检修线路上的隔离开关。
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改500kV变电站32接线方式及倒闸操作顺序的探讨(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes500kV变电站32接线方式及倒闸操作顺序的探讨(最新版)在电力系统倒闸操作中,带负荷误拉合刀闸事故是危及电网安全运行的恶性误操作事故之一。
笔者就500kV变电站3/2断路器接线方式,如何减带负荷拉合刀闸事故对电网的影响,保证电网安全稳定运行等问题,进行探讨。
500kV变电站大多采用3/2断路器接线方式,即3台断路器串联,接于2条母线,形成一串,从2路中间断路器作为共用,相当于每条路用1.5个断路器。
3/2断路器接线如图1所示。
740)this.width=740"border=undefined>图13/2断路器接线方式1、3/2断路器接线中,由于是环路运行,断路器两侧均可视为电源。
在断路器停送电倒闸操作接开两侧隔离开关时,带负荷拉合刀闸事故发生在母线侧,母差保护动作,跳开母线侧所有断路器,线路变压器可通过中间断路器供电,不影响其继续运行,不对外停电。
若带负荷拉合刀闸事故发生在运行,不对外停电。
若带负荷拉合刀闸事故发生在出线侧,则线路保护(或变压器保护)动作,跳开该出线上的所有断路器,造成线路(或变压器)停电。
可见,出线侧故障比母线侧故障的影响更为严重,因此,在3/2断路器接线方式下,停送电的操作按《电业安全工作规程》中规定的操作顺序,意义已经不大。
2、3/2断路器接线方式倒闸操作顺序探讨根据3/2断路器接线特点,应遵循断路器两侧隔离开关发生带负荷拉合刀闸事故对系统影响程度不同,来确定操作顺序。
500kV 3/2开关接线方式倒闸操作分析发布时间:2021-08-23T11:20:33.730Z 来源:《当代电力文化》2021年12期作者:李鹏[导读] 3/2开关接线方式在500kV变电站中的应用较多,此类接线方式在实际落实中,具备灵活调度、可靠性高的优势李鹏国网山西省电力公司检修分公司山西省太原市摘要:3/2开关接线方式在500kV变电站中的应用较多,此类接线方式在实际落实中,具备灵活调度、可靠性高的优势。
但由于3/2开关接线方式在运行中,管控设备较多,涉及了母线以及众多支线线路的管控,所以关于其倒闸操作的执行,则引起了作业人员以及研究人员的注意。
如何有效的进行此类接线方式下的倒闸操作,并且确保电气设备以及线路的安全性。
成为当前研究人员以及维护人员,长期研究的课题。
本文简要分析500kV3/2开关接线方式倒闸操作,以期能为我国电力企业此类技术发展提供参考。
关键词:500kV;3/2开关接线方式;倒闸操作;分析社会经济在发展中,电能对于人们的生产生活产生了极大的影响,500 kV变电站作为主要的电力工程之一对于区域经济的稳定发展以及用电户的稳定用存在较大的影响。
其中500kV变电站中3/2开关接线方式倒闸操作现状,如何有效的发挥3/2开关接线方式的运行效果,并且促进电能的应用质量,引起了广泛的关注。
笔者简要分析当前500kV3/2开关接线方式倒闸操作。
13/2开关接线方式的特点500kV3/2开关接线方式在运行中存在较多运行特点,主要依据其运行现状进行分类,主要呈现运行特点为:常规运行方式、特殊运行方式、供电可靠性高、二次回路设计复杂。
此类运行特点的出现对于电力企业的发展造成了双面的影响,其中包括对经济方面及电能供应稳定性方面的影响。
1.1 常规运行方式电网在运行中,由若干支线以及少量母线构成。
母线在电能传输中,分散出若干支线线路,以此构建形成电网系统。
500kV3/2开关接线方式在运行中设备或线路的开关设施及控制系统运行良好。
浅谈500kV变电所一个半开关接线【摘要】通过与传统主接线方式的比较,结合一个半开关接线的实际操作,介绍一个半开关接线方式的优越性和特点,再通过对一个半开关接线方式倒闸操作讲解,指出在操作一、二次回路时需要注意的问题。
【关键词】变电所;一个半开关接线;倒闸操作倒闸操作的正确性确保了可靠稳定供电,也确保了人员的人身安全。
倒闸操作是一项较为复杂的工作,它既有一次设备的操作,也有二次回路的操作,稍有疏忽,就会造成事故。
因此正确的进行倒闸操作具有十分重要的意义。
1.传统接线方式变电所倒闸操作的弊端1.1母线停役时单母或单母分段接线的方式具有简单清晰、运行操作方便等优点,但可靠性和灵活性比较差。
当母线停役时,该母线上的所有进出线必须停电,造成一部分用户供电中断(无双回路)。
双母线接线的方式具有供电可靠、检修方便等优点,在一条母线停役时将停役母线上的进出线倒至另一条母线上运行,虽然可使供电不中断,但其所涉及的操作量大,一、二次配合操作较复杂,涉及范围广,一旦发生误操作引起后果非常严重。
1.2开关检修时单母或单母分段,及双母线(不带旁路)接线的方式则必须将该开关所运行的进出线停电,对无双回路的供电用户,也将被迫停电;若有旁路的接线方式,虽然可通过旁路代替被检修开关的方法来使供电不中断,但其涉及的操作量大,二次操作较复杂。
2.传统接线方式变电所倒闸操作中应注意的问题双母线接线方式下,倒母线操作前,应将母联改为非自动,相应的母线保护改为单母方式;旁路代操作时,应先将旁路保护定值改为与所代出线保护定值相一致,在代主变开关运行时,则应将旁路自身配置的保护装置退出,将主变保护切至跳旁路开关状态(或切至旁路),其所取的保护交流电压均应由旁路闸刀辅助接点切换后接入,交流电流则从旁路开关CT引入;在切换大电流端子时,应先将CT侧端子短路接地,后将接入保护的电流端子取下,在切换CT的同时,应将相应的保护停用。
3.一个半开关的接线方式及倒闸操作的方法3.1一个半开关的接线方式500kV变电所电所的一个半开关的一次主接线图。
操作任务:500kV邹泰线5043开关、四串联络5042开关由运行转为线路检修1拉开四串联络5042开关2检查四串联络5042开关三相确己拉开3检查四串联络5042开关负荷指示正确4拉开邹泰线5043开关5检查邹泰线5043开关三相确己拉开6检查邹泰线5043开关负荷指示正确7合上四串联络50422刀闸操作电源8拉开四串联络50422刀闸9检查四串联络50422刀闸三相确己拉开10拉开四串联络50422刀闸操作电源11合上四串联络50421刀闸操作电源12拉开四串联络50421刀闸13检查四串联络50421刀闸三相确己拉开14拉开四串联络50421刀闸操作电源15合上邹泰线50431刀闸操作电源16拉开邹泰线50431刀闸17检查邹泰线50431刀闸三相确己拉开18拉开邹泰线50431刀闸操作电源19合上邹泰线50432刀闸操作电源20拉开邹泰线50432刀闸21检查邹泰线50432刀闸三相确己拉开22拉开邹泰线50432刀闸操作电源23拉开邹泰线线路CVT计量开关24拉开邹泰线线路CVT二次开关25验明邹泰线50431刀闸线路侧三相确无电压26合上邹泰线5042217线路接地刀闸操作电源27合上邹泰线5042217线路接地刀闸28检查邹泰线5042217线路接地刀闸三相确己合好29拉开邹泰线5042217线路接地刀闸操作电源30将FWK-300分布式稳定控制屏(一)邹泰线切换开关切至“线路检修”位置31将FWK-300分布式稳定控制屏(一)郓泰Ⅱ线切换开关切至“中开关检修”位置32将FWK-300分布式稳定控制屏(二)邹泰线切换开关切至“线路检修”位置33将FWK-300分布式稳定控制屏(二)郓泰Ⅱ线切换开关切至“中开关检修”位置1 将FWK-300分布式稳定控制屏(一)邹泰线切换开关切至“正常”位置2 将FWK-300分布式稳定控制屏(一)郓泰Ⅱ线切换开关切至“正常”位置3 将FWK-300分布式稳定控制屏(二)邹泰线切换开关切至“正常”位置4 将FWK-300分布式稳定控制屏(二)郓泰Ⅱ线切换开关切至“正常”位置5 合上邹泰线5042217线路接地刀闸操作电源6 拉开邹泰线5042217线路接地刀闸7 检查邹泰线5042217线路接地刀闸三相确己拉开8 拉开邹泰线5042217线路接地刀闸操作电源9 检查邹泰线送电范围内确无接地短路线10 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5042开关保护屏3LP15 失灵启动郓泰Ⅱ线远跳Ⅱ压板61 投入500kV 5042开关保护屏3LP23断路器跳位至LFP901压板62 投入500kV 5042开关保护屏3LP24断路器跳位至CSL101A压板63 将郓泰Ⅱ线RCS931线路保护屏切换开关切至“5042检修”位置64 将郓泰Ⅱ线CSC101线路保护屏切换开关切至“5042检修”位置65 拉开500kV保护一室直流分屏(一)5043断路器控制电源Ⅰ开关66 拉开500kV保护一室直流分屏(一)5042断路器控制电源Ⅰ开关67 拉开500kV保护一室直流分屏(二)5043断路器控制电源Ⅱ开关68 拉开500kV保护一室直流分屏(二)5042断路器控制电源Ⅱ开关69 将FWK-300分布式稳定控制屏(一)邹泰线切换开关切至“线路检修”位置70 将FWK-300分布式稳定控制屏(一)郓泰Ⅱ线切换开关切至“中开关检修”位置71 将FWK-300分布式稳定控制屏(二)邹泰线切换开关切至“线路检修”位置72 将FWK-300分布式稳定控制屏(二)郓泰Ⅱ线切换开关切至“中开关检修”位置操作任务:500kV邹泰线5043开关、四串联络5042开关由开关检修转为冷备用1 投入500kV保护一室直流分屏(一)5043断路器控制电源Ⅰ开关2 投入500kV保护一室直流分屏(一)5042断路器控制电源Ⅰ开关3 投入500kV保护一室直流分屏(二)5043断路器控制电源Ⅱ开关4 投入500kV保护一室直流分屏(二)5042断路器控制电源Ⅱ开关5 投入500kV 5043开关保护屏3LP8 失灵远跳对侧出口Ⅰ压板6 投入500kV 5043开关保护屏3LP9 失灵远跳对侧出口Ⅱ压板7 投入500kV 5043开关保护屏3LP10失灵跳5042开关Ⅰ圈出口压板8 投入500kV 5043开关保护屏3LP11失灵跳5042开关Ⅱ圈出口压板9 投入500kV 5043开关保护屏3LP16 失灵启动#2母线521保护压板10 投入500kV 5043开关保护屏3LP17 失灵启动#2母线915保护压板11 停用500kV 5043开关保护屏3LP23断路器跳位至LFP901压板12 停用500kV 5043开关保护屏3LP24断路器跳位至CSL101A压板13 投入500kV 5042开关保护屏3LP8失灵启动邹泰线远跳Ⅰ压板14 投入500kV 5042开关保护屏3LP9失灵启动邹泰线远跳Ⅱ压板15 投入500kV 5042开关保护屏3LP10 失灵跳5041开关出口Ⅰ压板16 投入500kV 5042开关保护屏3LP11 失灵跳5041开关出口Ⅱ压板17 投入500kV 5042开关保护屏3LP12 失灵跳5043开关出口Ⅰ压板18 投入500kV 5042开关保护屏3LP13 失灵跳5043开关出口Ⅱ压板19 投入500kV 5042开关保护屏3LP14 失灵启动郓泰Ⅱ线远跳Ⅰ压板20 投入500kV 5042开关保护屏3LP15 失灵启动郓泰Ⅱ线远跳Ⅱ压板21 停用500kV 5042开关保护屏3LP23断路器跳位至LFP901压板22 停用500kV 5042开关保护屏3LP24断路器跳位至CSL101A压板23 将郓泰Ⅱ线RCS931线路保护屏切换开关切至“正常”位置24 将郓泰Ⅱ线CSC101线路保护屏切换开关切至“正常”位置25 将FWK-300分布式稳定控制屏(一)邹泰线切换开关切至“正常”位置26 将FWK-300分布式稳定控制屏(一)郓泰Ⅱ线切换开关切至“正常”位置27 将FWK-300分布式稳定控制屏(二)邹泰线切换开关切至“正常”位置28 将FWK-300分布式稳定控制屏(二)郓泰Ⅱ线切换开关切至“正常”位置29 合上四串联络5042开关储能加热电源30 合上四串联络504217接地刀闸操作电源31 拉开四串联络504217接地刀闸32 检查四串联络504217接地刀闸三相确己拉开33 拉开四串联络504217接地刀闸操作电源34 合上四串联络504227接地刀闸操作电源35 拉开四串联络504227接地刀闸36 检查四串联络504227接地刀闸三相确己拉开37 拉开四串联络504227接地闸操作电源38 合上邹泰线5043开关储能加热电源39 合上邹泰线504317接地刀闸操作电源40 拉开邹泰线504317接地刀闸41 检查邹泰线504317接地刀闸三相确己拉开42 拉开邹泰线504317接地刀闸操作电源43 合上邹泰线504327接地刀闸操作电源44 拉开邹泰线504327接地刀闸45 检查邹泰线504327接地刀闸三相确己拉开46 拉开邹泰线504327接地刀闸操作电源操作任务:500kV邹泰线5043开关、四串联络5042开关由冷备用转为运行47 检查邹泰线送电范围内确无接地短路线48 检查邹泰线5043开关三相确在拉开位置49 合上邹泰线50432刀闸操作电源50 合上邹泰线50432刀闸51 检查邹泰线50432刀闸三相确己合好52 拉开邹泰线50432刀闸操作电源53 合上邹泰线50431刀闸操作电源54 合上邹泰线50431刀闸55 检查邹泰线50431刀闸三相确己合好56 拉开邹泰线50431刀闸操作电源57 检查四串联路5042开关三相确在拉开位置58 合上四串联络50421刀闸操作电源59 合上四串联络50421刀闸60 检查四串联络50421刀闸三相确己合好61 拉开四串联络50421刀闸操作电源62 合上四串联络50422刀闸操作电源63 合上四串联络50422刀闸64 检查四串联络50422刀闸三相确己合好65 拉开四串联络50422刀闸操作电源66 合上邹泰线5043开关67 检查邹泰线5043开关三相确己合好68 检查邹泰线5043开关负荷指示正确69 合上四串联络5042开关70 检查四串联络5042开关三相确己合好71 检查四串联络5042开关负荷指示正确。
500KV 变电站电气主接线及倒闸操作管理1、概念1.1变电站电气主接线,是指由变压器、开关(一般指断路器QF )、刀闸(一般指隔离开关QS )、互感器(CT 、CT )、母线、避雷器(F 、老的用B )等电气设备按一定的顺序连接,用来汇集和分配电能的电路,也称为一次设备主接线图。
1.2把这种全部由一次设备组成的电路绘制在图纸上,就是我们的电气主接线图。
在电气主接线图中,所有的电气设备均用国家和电力行业规定的文字和符号表示,并且按它们的“正常状态”画出。
所谓“正常状态”,就是电气设备处在所有电路无电压及无任何外力作用下的状态,开关和刀闸均在断开位置。
1.3需要注意的是,电气设备的和是两个不同的概念,正常状态有两层含义:一是作为电气主接线图来讲所包含的上面讲到的一层含义,也就是电气设备处在所有电路无电压及无任何外力作用下的状态,开关和刀闸均在断开位置。
另外一层含义,是指设备的各项功能正常,在额定的电压、电流作用下能长期运行的一种状态。
而正常运行方式是指在本站设备或系统正常运行情况下,管辖调度所规定的经常采用的一种运行方式。
只要本站设备正常,就必须按照有关调度规定的方式运行,除有管辖权的调度以外的其他人员是无权改变设备的运行方式的。
与正常运行方式相对应的是非正常运行方式,这是指因设备故障、停电检修、本站或系统事故处理而暂时改变设备的正常运行方式。
2、对电气主接线的要求500KV 变电站在电网中的地位非常重要,尤其是随着三峡工程的建设,全国“西电东送,南北互供”大电网的逐步建成,它的安全可靠运行直接影响到大电网的安全稳定运行。
因此对500KV 变电站一次设备主接线的要求较高。
变电站电气主接线,采用较多的是双母线单分段带旁路加3/2接线、双母线双分段带旁路加3/2接线,也有个别500KV 变电站采用的是双母线单分段带旁路加菱形接线(华东地区)。
随着我国电气设备制造水平的逐年提高,加上节约用地和工程经济性等方面的考虑,目前500KV 变电站的电气主接线基本采用双母线单分段加上3/2接线方式。
一台半断路器接线1.2.3.1 近几年来,我国已相继建成了许多区域性的大型电网,如果在大型电力网络中的大容量发电厂和枢纽变电站发生了停电事故,则将给整个电力系统的安全稳定运行带来严重威胁。
因此,为了提高这些重要厂、站的运行可靠性,在330KV及以上的电压等级系统中,3/2断路器接线已经得到广泛采用。
那么,什么是3/2接线或者叫一个半接线方式呢?它有什么特点呢?1.2.3.2每一回路经一台断路器1QF或3QF接至一组母线,两回路之间设一联络断路器2QF,形成一个“串”,两个回路共用三台断路器,故又称二分之三接线。
和常规双母线带旁路接线方式比较,3/2主接线方式主要有以下优点。
(1)运行调度灵活,操作更加方便。
当任一开关需要检修时,只需把相应开关及刀闸拉开即可,不影响送电和保护运行。
因此,操作更加简便,减少了人为误操作的可能性。
而常规接线开关需要检修时必须带路,尤其是母联开关需要检修时,必须倒成单母线运行,一次操作量大,且十分繁琐,每次停电需要很长时间。
(2)供电更加可靠、安全。
①当任何一台断路器在切除故障过程中拒动时,最多只扩大到多切除一条引出线或一台主变。
如下图所示:当线路3上发生故障时,6DL跳开,而5DL开关拒动时,由5DL的断路器失灵保护动作切除4DL,这时最多切除线路2,而其它线路、主变和发电机照样正常运行,因此供电可靠性较高。
而在双母线带旁路主接线中,若一条出线故障,其开关若发生拒动,失灵保护将跳开该开关所在母线上连接的所有开关。
②当两台断路器同时运行时,如果引出线故障,两侧开关同时跳开后,若先重合的断路器拒绝重合或重合失败,可以由后重合的断路器来补救。
常规接线在重合闸拒动或重合失败时将影响正常供电。
因此,和双母线带旁路主接线相比较,3/2接线的供电可靠性将大大提高。
③在3/2接线中,母线保护不再象常规接线中那么重要,即使母差保护误动也不会影响正常运行。
④在3/2接线中,每路出线保护所用电压不公用,只取自本路CVT,因此,CVT有故障时,只会影响本路保护运行,不会影响到其它出线的正常运行。
倒闸操作的具体规定
1.在倒闸操作前要考虑将母线电压调整到允许范围内
再进行操作。
2.500kV系统在断开进出线刀闸后,应根据值长命令将所属断路器重新投入运行,使500kV系统闭环运行。
3.对于接在500kV系统的发变组与系统并列可使用任一主断路器,并列后应将另一主断路器相继投入运行。
但在正常情况下,应用母线侧断路器并列,解列时一般先拉开中间断路器,后拉母线侧断路器。
500kV线路与系统并(解)列可使用任一断路器,但在正常情况下应使用母线侧断路器与系统并(解)列,中间断路器进行合(解)环。
4.正常情况下,各开关并列时,必须经同期鉴定操作。
5.500KV刀闸正常情况下采用远方操作员站操作,当远方操作失灵时,改用就地电动操作,一般不采用手动操作。
操作过程中,刀闸就地必须有人监视其状态。
6.并联电抗器在运行中不得使用刀闸拉合,如果电抗器须要停运时,应先将线路停电,待合上线路侧接地刀闸后,才允许拉开电抗器刀闸将其退出运行。
电抗器投入运行时应在线路侧接地刀闸合上后,才允许合上电抗器刀闸。
7.500KV线路运行时,电抗器应同时投入运行。
8.雷电时,禁止进行倒闸操作。
9.拉合刀闸时,开关必须三相均断开;
10.操作过程中,发现误合刀闸时,不得将误合的刀闸重新拉开,待弄清情况,采取必要的安全措施后,才允许拉开;
11.操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合入,待弄清情况,采取必要的安全措施后,才允许合入。
12.500KV系统刀闸在操作结束后,应将其操作、动力电源开关断开。
500KV 3/2开关接线方式下的倒闸操作超高压管理局500kV集控中心肖奕前言:针对我省500kV集控中心以后主要面对的是全省500kV变电站的集中监视和遥控操作,特别是直接对网调调度命令的执行和传达。
这要求我们500kV 集控中心的每个值班人员都必须熟悉500kV变电站中的各种运行方式,笔者通过对各站典型倒闸操作票的学习以及对《安规》、《调规》的各项倒闸操作规程规定的研究,总结出了500KV 3/2 开关接线方式及其特点,并对几种运行方式下倒闸操作顺序进行了分析,指出了3/2开关接线的开关重合闸投、退应注意的问题。
关键词:3/2开关接线、倒闸操作、顺序、重合闸1、500kV变电站中500kV一次接线方式:500KV变电站在系统中担负着连接电源、联网、转送功率、降压和保证供电等任务。
因此,500KV变电站主接线供电可靠性显得尤为重要。
目前,我们湖南省电网500KV变电站中的500kV一次主接线全部采用可靠性高的3/2开关接线方式。
3/2开关接线是指3台开关串联,接于2条母线,形成一串,从2台开关之间引出2条线路(3台开关供两条线路),每条线路占1.5个开关,又称为一个半开关接线。
3/2开关接线的倒闸操作不同于双母线和单母线接线的倒闸操作。
如图:这是一个典型的500kV一个半断路器接线图。
考虑到能够更好的说明3/2开关接线方式中,应该注意的问题,我特别选择了只有两个完整串的接线方式,其中500kV出线有3条,主变两个,一个经过专用断路器连接在母线上,一个连接在第一串中;#1主变和L1出线都设置了出线刀闸,分别为“50116和50216”。
2、3/2开关接线应注意的问题2.1、主要运行方式1)、正常运行:两组母线同时运行,所有开关和刀闸均合上,如图所示。
2)、线路停电,开关合环:线路停电时,考虑到供电的可靠性,检修线路的刀闸拉开后检修线路的开关要合上。
如图所示,由于该500kV系统只有两个完整串的接线方式,当线路L1停电检修时,50216刀闸拉开后,5021、5022开关应该合环运行,这样就增加了供电的可靠性,也说明了为什么在两串及其以下的变电站的设计当中,线路出线侧为什么会有出线刀闸的原因。
3)、开关检修:任何1台开关检修,可以将其两侧刀闸拉开,不影响线路或主变供电。
4)、母线检修母线检修时断开母线开关及其两侧刀闸。
这种方式的母线停运检修不影响线路运行,不需要象220kV母线那样要进行倒母线操作,但是这种方式下就只剩下单母线运行,可靠性降低,所以作为我们运行值班人员应该重点监视单母线运行的参数和潮流变化,并尽量缩短其运行时间。
2.2、应注意的问题1)、如果一串中接两条线路,应尽量接一条电源线,1条负荷线或接2条联系紧密的相邻线路,这样可保证两条母线故障情况下,仍有功率传送,如我们的艳山红变电站,黔东电厂来的两回线路就是分别接在第二串和第三串,其中黔艳II 回线与艳牌II回线接在第二串中。
2)、如有两台主变,应将主变分别接于两条母线,并禁止将两台主变接在一串之中。
目前我省的00kV变电站中,大都都是两个变运行,还未出现有三个主变运行的变电站,其运行方式都是按照上述原则,接线靠近不同的母线侧,并分开挂在不同的接线串中。
3)、由于主变故障几率较小,可以经开关直接接于母线,而不接入串,可以节约0.5个开关,如图所示的#2主变就经5002开关接到II母线。
4)、根据需要,线路或主变出线可以有刀闸,也可以没有刀闸,例图中的线路L1和#1主变都有出线刀闸,当线路L1和#1主变停电时,只要拉开出线刀闸,开关仍可以合环运行。
例图中的线路L2就没有出线刀闸,当线路L2停电时,5022、5023开关必须断开,第二串开环运行。
所以在设计上最少有3串以上的线路或主变才可以没有出线刀闸,否则会影响系统的供电可靠性。
所以我们可以想到,在我们湖南省内,象岗市变、民丰变等一般有出线刀闸的线路,其线路肯定是由于运行的年代交早,该站建设还没有3串以上时,为了提高供电可靠性就不能实现开环运行,只能闭合运行。
如今,我们的电网建设日新月异,每个站的设计规划就有4串及其以上之多,完全可以在某串开环运行的时候也不影响供电的可靠性,因此在后来的线路设计中就取消了出线刀闸的设计。
3、3/2开关接线倒闸操作顺序《电力安全工作规程》第19条规定:停电拉闸操作必须按照断开开关——拉开负荷侧刀闸——拉开母线侧刀闸的顺序进行。
送电操作相反。
3/2接线的开关停送电时,因为两侧均为电源侧,而且母线故障率影响较小,该条规定应该按照实际情况来确定。
一般情况下,根据3/2开关接线特点,线路或变压器比母线更重要,因此,必须分析开关两侧刀闸发生带负荷拉、合刀闸事故对系统的影响,以确定拉闸顺序。
3.1、线路停电开关的倒闸操作线路停电时,应先断开中间开关,再断开母线侧开关,主要是为了防止发生故障,导致同串的线路或变压器停电。
如例图,线路L3进行停电操作时,应先断开5012开关,切断小负荷电流,再断开5013开关,切断全部负荷电流。
若这时发生故障,则II母线母差保护动作,跳开5013、5023开关,切除故障,1#1主变可继续运行。
若先断开5013开关,后断开5012开关时发生故障,则将导致本串#1主变停电。
当500KV长输电线路装有并联高压电抗器时,线路停电应先将两侧的线路接地刀闸合上后,方才能拉开线路高抗的隔离开关,将线路高抗退出运行,防止存在感应性电流。
其高抗并联在负荷线路的末端,原则上线路长度超过100KM 以上就要加装并联电抗器。
3/2开关接线中,线路停电开关合环运行时,应将本侧远方跳闸装置停用,投入两开关之间的短引线保护。
线路保护装置(如南瑞RCS900系列)面板上有开关运行状态切换把手,把手有边开关检修、正常、中开关检修3个位置。
当2个开关运行时,应将把手打至正常位置,当L1线路停电检修的时候,应将L2线路保护装置面板上的开关切换把手打至中关检修位置,其目的是将开关状态输入到保护装置中,确保保护能够确认中开关的状态,在事故到来时快速正确的动作。
3.2、倒闸操作顺序1)、线路或主变停电过程如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧开关跳闸,切除故障点,保证其他线路、主变及母线正常运行;如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有开关跳闸,造成母线失压,降低供电可靠性,威胁系统安全运行。
因此,应按照断开开关——拉开线路或主变侧刀闸——拉开母线侧刀闸的顺序依次操作。
送电操作顺序相反。
2)、线路或主变运行母线停电(或母线侧开关转检修的操作)如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有开关跳闸,切除故障点,保证线路及主变正常运行;如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧开关跳闸,造成线路或主变停电事故,危及电网安全运行。
因此,应按照断开开关——拉开母线侧刀闸——拉开线路或主变侧刀闸的顺序依次操作。
送电操作顺序相反。
3)、线路或主变停电后开关合环运行如带负荷合刀闸事故发生在短引线侧,两侧开关跳闸切除故障,不影响系统安全运行;如带负荷合刀闸事故发生在母线侧,造成母线失压,此时变为单母线运行方式,供电可靠性降低。
因此,应按照合母线侧刀闸——合短引线侧刀闸——合开关的顺序依次操作。
解环操作顺序相反。
2.3 中关倒闸操作顺序1)、一侧线路或主变运行,另一侧线路或主变需要停电的操作。
如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,造成运行中的线路或主变两侧开关跳闸;如带负荷拉闸事故发生在需要停电的一侧,线路或主变两侧开关跳闸切除故障,不影响电网安全运行。
应按照断开开关——拉开停电侧刀闸——拉开运行侧刀闸的顺序依次操作,停电操作顺序相反。
2)、中开关如5012或5022两侧线路或主变都运行,而中开关5012或5022转检修停电的操作。
操作顺序应根据开关两侧发生带负荷拉刀闸事故对电网影响程度确定,即按照断开开关——拉开对电网影响较小一侧的刀闸——拉开对电网影响较大一侧的刀闸顺序操作。
送电操作顺序相反。
3 3/2开关接线重合闸操作应注意的问题1)、由于3/2开关接线1条线路由两台开关供电,停用重合闸必须停用两台开关的重合闸,不能因中开关运行,另一条线路重合闸不停用。
停用重合闸应先停中间开关重合闸,后停母线侧开关重合闸,投入时相反。
2)、3/2开关接线要求母线侧开关优先于中开关重合,因为重合于永久性故障时,开关一旦失灵,母线上的开关全部跳闸,不影响其他设备的运行,而中开关失灵,将影响同串其他线路或主变的运行。
当母线侧开关重合成功后,中开关才重合,若母线侧开关重合于永久性故障时,将加速保护动作跳闸,中开关重合闸比闭锁,不再重合。
3)、当母线侧开关转为检修时,应将开关的重合闸选择开关打至“停用”位置,退出“先重”压板,以解除重合闸优先回路。
4)、如3/2开关接线只有两串,当母线侧开关5013检修时,除解除该开关重合闸优先回路外,还要将母线上另1台母线侧开关5023的重合闸优先回路解除,如果该母线开关5013检修,另一串线路L2跳闸后,此母线没有电源,先重合母线侧开关是空合,延长了重合闸时间。
4 结束语在电力系统倒闸操作中,带负荷拉、合刀闸是几种常见的恶性误操作事故之一,笔者通过对3/2开关接线刀闸操作顺序的总结和分析,告诉大家更好的避免恶性误操作事故发生的方法,就是一定要对规程规定的正确操作顺序做到――知其然,更要知其所以然明确这样操作的目的所在和原因,这样就会对每次操作做到心知肚明,对危险点做到记忆深刻,很好的降低了事故发生率。
参考文献:《电力生产安全规程》、《华中网调调度规程》、《湖南省调调度规程》2009年8月25日。