220kV母线及失灵保护装置调试
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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。
当电力系统出现相关故障和危害时,需要采取有效的措施来进行处理,该过程称为继电保护。
一般情况下,继电保护能够有效维持电力系统的安全稳定运行,当系统出现故障问题后,继电保护装置会发出具体的报警信号,提示相关值班人员,使其对故障根源进行查找,从而减少相关故障问题对电力系统所产生的危害。
而在电力系统的运行过程中,不能够缺少相关继电保护技术,一旦没有安装相关继电保护装置,将无法有效地维持电力系统的正常工作。
现如今,随着社会经济的快速发展,人们的生活水平也得到了明显的提升,对供电也有了更高的需求,这使电力生产和消耗量不断增长,用电负荷也在进一步增大,因此,继电保护调试技术的应用具有十分重要的意义[1]。
1 220 kV电力系统继电保护的运行方式1.1 继电保护运行方式通过确保继电保护运行方式的合理性,可以有效改善保护机能,并且充分发挥保护装置的效益。
继电保护整定计算主要以常见的运行方式作为根据,而常见运行方式具体是指正常运行方式和正常检修方式[2]。
对于电网220 kV 系统来说,按照省厅相关规定来进行执行;对于110 kV及以下系统,则需要将变电站相关软件进行检修来作为正常解决方式,特殊运行方式则需要采取特殊处理。
整定计算是指按照系统基础运行方式,考虑被保护设备及相近回线或元件,在检修时所采取的检修方式为依据,当条件允许时可以对较多场站所相邻的两个元件进行同时停运进行检修[3]。
变压器中性点接地方式要求。
对于220 kV变压器的中性点接地方式,需要按照省厅相关规定来进行安排,具体来说,应按照以下相关要求来对110 kV变压器的中性点进行接地。
首先,对于纯负荷性质的变电站来说,通常要求相关变压器应将110 kV的中性点采用间隙接地运行的方式。
而对于有2台以上变压器运行的相关发电厂来说,则规定其在正常运行和检修过程当中需要严格按照相关要求,将其中1台变压器110 kV中性点采用直接接地方式运行,从而确保系统的零序阻抗能够保持稳定性,否则需要对其进行特殊处理。
220kV变电站母线故障继电保护装置的动作摘要:变电站的运行稳定是保证电力系统稳定供电的基础,但是由于变电系统容易受到外界环境的影响,从而致使系统受到外力的破坏,母线因此发生故障,此外继电保护装置的误动以及工作人员的操作失误等问题,最终导致母线故障,从而变电系统发生问题。
如何有效处理变电系统母线故障,稳定电力系统的运行,文章针对此类问题进行了详细的分析,并针对故障发生后,继电保护装置动作展开了详细的论述。
关键词:220kV;母线故障;继电保护;动作分析1220kV母线保护原理1.1动作原理基于基尔霍夫电流定律是差动保护的基本原则。
当正常运行或者故障发生在保护范围外时,在理想情况下流出母线的电流与流入母线的电流相等,差电流为零;而当故障在保护范围内时,故障电流等于差动电流。
考虑到电流互感器饱和或者电流互感器传动误差等因素的影响,在实际运行中,差动继电器的动作电流的整定计算需要躲开外部故障时产生的最大不平衡电流。
现在的微机型母线差动保护回路有两种:一种是由除了母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路的母线大差;另外一种是由该段母线上所连接的所有支路(包含分段开关、母联开关)电流所构成的差动回路的母线小差。
判断母线区外与区内故障采用母线大差比率差动,判断故障母线的选择采用母线小差比率差动。
1.2主要功能目前母差保护能够实现如下8个功能:(1)准确区分母线区内、区外故障,区内故障时候保护可以迅速动作且出口,区外故障能够可靠制动,CT在饱和情况下能够不影响保护装置正确动作。
(2)具备断路器失灵保护功能且可以与母差共出口或者单独组屏使用。
(3)对母线运行状态实现实时跟踪,具备自适应性。
但双母线解列运行时保护依然可以正常工作。
(4)具备低电压闭锁功能。
(5)具备母联充电保护、母联死区(失灵)保护以及母联过流保护功能。
(6)有些型号具备母联非全相保护(用户可以自行选择是否投入该功能)。
(7)当直流消失时能够发预告信号。
220kV母差及失灵保护技改过程中若干问题的分析发布时间:2022-03-17T05:28:31.049Z 来源:《中国电业》2021年23期作者:何开宇[导读] 作为在电力系统中最主要的组成部件,母线如果发生了故障何开宇广东电网有限责任公司茂名供电局广东省茂名市 525000摘要:作为在电力系统中最主要的组成部件,母线如果发生了故障,很大可能性会发生破坏系统性的状况。
想要防止母线差动保护故障拒动得以减少,这样就会使系统的稳定性遭到破坏,以致于故障的范围逐渐扩大,造成的损失呈上升趋势等现象,同时,我们必须在维修母线差动保护时,要做到其能够防止保护失效,对于220kv以及在这以上的母线就需要运用双重化的保护措施。
另外,想要使电力系统能够处于正常运转,供电必须达到稳定性状态,与相关的规定和要求保持一致性,对网站实施220kV母差双重化和预防失灵的手段做出相应的调整。
因此,本文就是针对的是220kV母差及失灵保护技改过程中所发生的状况做出探究,仅供参考。
关键词:220kV母差;失灵保护;技改过程;若干问题引言作为变电站和电厂电能分配和汇总的重要元件,母线是否能够安全可靠的运行,这对整个电网是否可以正常供电以及供电的电能质量都会有直接的关系。
如果母线突然出现了障碍,母差保护能够根据各个元件或各侧的电流互感器来对故障进行判别,随后就可以直接启动保护动作原件,然后绕开在母线上的每一个断路器,这样就能够在很大程度上去缩小停电的范围,并且同时也减少了由于停电造成的损坏。
1.220kV变电站母差保护双重技改的原则1.1 220kV变电站母差保护双重技改的可靠性在开展220kV变电站母差保护双重技改时,改造后的母差保护在保护装置允许的保护范围内,对于母线故障需进行立即切除,不能拒绝动作;在所有不该发生动作的状况下,改造后的母差保护绝不能发生误动作。
母差保护的可靠性包括保护不误动与保护不拒动两部分。
因为这两部分采用的措施往往是相互矛盾的,所以在改造时要着重关注这两部分。
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+24V -PSL631A 电源 跳B 至失灵重跳跳A 至失灵重跳跳C 至失灵重跳 三跳 至失灵重跳 PSL602RCS-931CZX-12RPSL631A 装置LP7 LP8 LP9LP9LP10LP11TJATJBTJCTJATJBTJCLJA LJB LJC LJ3QSLJ11TJR 12TJR 11TJQ 12TJQ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)RCS-974保护装置图二 主变220kV 侧开关失灵保护启动回路原理图220kV 母差装置+24V 220kV 母差电源QSLJ15LP13LP56PSL631A 220kV 母差屏 -+24V 失灵启动 解除复压QSLJ 1QSLJ 2 8LP218LP22(BP-2B 电源)220KV 母差装置1G 2GI 母失灵出口II 母失灵出口 LP52LP75解除失灵保护复压RCS-974保护装置+24V-第一套978保护出口第二套978保护出口TJR1TJR2LJ1 LJ2LJ0QSLJ1LP192LP19RCS-978E220kV 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。
220kV变电站失灵保护原理分析及运行注意事项摘要本文简要分析了220kV变电站出线开关失灵保护、主变高压侧开关失灵保护的原理、动作过程以及在倒闸操作中的注意事项关键词220kV变电站失灵保护原理分析动作过程注意事项引言断路器失灵保护是断路器的近后备保护,当系统发生故障时,故障电气设备的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,能够以较短的时限有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线上的其余运行中的断路器断开,以减小设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
220kV变电站出线保护配置为(PSL603G+ RCS-931A和PSL603G+ WXH-803A)光纤差动保护,失灵保护为PSL631A;主变保护、失灵保护配置为PST1200。
下文对失灵保护的原理、动作过程、注意事项一一分析。
一、220kV出线开关失灵保护220kV出线开关失灵保护由保护动作与电流判别构成的启动回路、去启动母差,母差保护经复合电压闭锁,时间延时去跳闸出口。
1、以PSL603G+ RCS-931A+PSL631A为例,失灵保护原理图(如图一)2、PSL603G+ RCS-931A+PSL631A保护动作过程当220kV线路发生故障时,线路保护动作起动跳闸继电器,则保护装置中的TJA、TJB、TJC或操作箱中的TJR、TJQ的接点闭合,一路至操作回路出口跳闸,另一路至PSL-631装置中起动失灵保护回路。
如果该开关跳开,则保护返回,TJA、TJB、TJC或TJR、TJQ接点均返回,PSL-631中的电流元件接点LJA、LJA、LJC、LJ3也返回,失灵保护不动作。
如果该开关拒动,则TJA、TJB、TJC或TJR、TJQ接点不返回,PSL-631中的电流接点仍闭合,故障仍未切除则失灵起动继电器QSLJ动作,其接点闭合通过BP-2B保护中该开关失灵启动压板开入至BP-2B保護,母差通过母差装置里的闸刀开入接点来判断故障元件运行于Ⅰ母还是Ⅱ母,经复压闭锁,经时间继电器SJ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开关。
220kV双母双分段母线单失灵保护改造探究摘要:随着当今社会经济的发展,人们的用电需求也在不断提升,这就进一步促进了电力系统的应用与发展。
为确保电力调度的灵活性,220KV双母双分段形式的连接方式已经十分普遍。
但是在此类母线的应用中,其单失灵保护却依然有待进一步改造。
基于此,本文就对其改造进行分析,以此来实现220KV双母双分段形式母线的良好应用。
关键词:220KV线路;双母双分段母线;单失灵保护;改造引言:在很多变电站中,每一段双母线通常有两套母线保护以及一套母线失灵保护,甚至有四段母线共同应用一套失灵保护的情况,这就是所谓的单失灵保护。
在这样的情况下,如果失灵保护出现问题,母线将得不到良好保护,并对现场检修造成一定程度的不利影响。
因此,为有效解决这些问题,就需要对单失灵保护进行科学改造。
1.220KV双母线双分段母线单失灵保护装置介绍在220KV双母双分段形式的母线中,通常会设置和母差共同使用的双套或者是单套失灵保护,其中,单套失灵保护可以按照间隔或者是母线来进行失灵区分。
在本次所研究的某变电站中,应用的间隔区分形式的单套失灵保护,下图是其主变间隔和线路间隔的失灵保护装置示意图:图1-某变电站主变间隔和线路间隔的失灵保护装置示意图在对该装置进行改造之前,其失灵保护是按照间隔来进行失灵区分,以此来确定主变间隔或者是线路间隔失灵,并在各个间隔内进行失灵电流判断。
在此过程中,应用的是主变开关辅助保护形式的失灵启动接点[1]。
该单失灵保护方式具有十分复杂的回路接线,保护检验中的验证十分困难,工作中也存在较大风险,尤其是在单失灵保护退出的情况下,母线的失灵保护也将丧失。
所以在具体应用中,为确保母线的保护效果,需要将间隔区分形式的失灵保护启动,将其与母差共用,这样便可达到良好的改造效果。
二、220KV双母线双分段母线单失灵保护改造中的注意事项1.先后改造问题在对两套母线进行保护改造的过程中,需先对第二套进行改造,再对第一套进行改造。