10kV配电线路保护误动原因分析
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10kV配电线路事故跳闸的分析与处理摘要:电力系统配电网络运行维护时,由于事故跳闸引起的故障严重影响了电网安全、可靠运行。
电力运维人员扎实做好设备运维工作,是电网安全生产的重要保障。
有效归纳跳闸原因、及时解决潜在设备安全隐患、合理完成故障消缺,对电网稳定安全运行意义深远。
本文总结分析了馈线跳闸基本因素,针对不同故障跳闸原因归纳整理处理方法和完善措施。
前言电网的安全性、经济性直接取决于电力运维工作有效性。
目前,我国配电网络建设需求与日俱增,供电企业对配电网的技术要求不断增强,自动化与通信技术在电网安全可靠运行中承担重要作用,降低了馈线跳闸次数及停电范围。
但是如何做好电力设备运维工作、有效加强运维管理,仍然需要及时做好问题分析、记录并实施相应的处理措施。
1 跳闸原因分析1.1 电气绝缘目前,电气绝缘损坏是造成跳闸事故多发的主因之一。
电气绝缘损坏的主要设备类型归纳起来有电缆中间头、电缆终端头、开关柜、变压器、吉勾等。
其中电缆布放在地下暗沟或户外架空线终端处,受户外环境影响较大,化学、温度、机械等因素常常会威胁到电缆的安全运行。
且电缆接头对工艺要求严谨,制作过程中施工质量的掌握有一定难度,验收关稍把控不足日后极易出现接头故障。
开关柜、变压器故障多发生于设备本体,开关柜故障部位往往出现在母线处;变压器故障多为负荷压力大,设备出现重过载导致故障,同时受限于电气设备的运行年限及日常检修与维护力度。
1.2 外力破坏外力破坏事故一般分为两种,一是施工作业,二是碰杆碰线。
施工作业过程中,由于市政路面开挖点数量大,地点零散,且无证施工、临时施工队伍多有存在。
施工方忽视路面电缆指示标志牌,作业过程中野蛮施工,现场安全交底不到位,缺乏对电力设备的保护意识,导致地下电缆遭受外力破坏引起故障跳闸,严重影响电力网架的安全运行。
碰杆碰线故障引起的事故跳闸在跳闸情况中属偶发情况。
其中碰杆碰线发生地点较为分散,多发于居民区、花场农田区域以及有大型集装车进出的区域,由于周边环境复杂,杆塔附近有垃圾堆放,大风吹起杂物飘挂到导线带电部分导致跳闸,或者车辆行驶中司机视线不良误触碰线路设备引致跳闸。
10kV线路保护动作原因及改进万文军(国网武汉供电公司检修分公司汉口配电运检室,湖北武汉430021)【摘要】在10kV配电线路运行过程中,时常发生因配电变压器励磁涌流导致的配电线路电流保护动作。
本文主要从励磁涌流产生的原理及影响入手,重点对10kV配电线路存在的问题进行了分析,并有针对性地的提出了10kV线路保护动作的改进方案,希望给行业相关人士提供一定的参考和借鉴。
【关键词】10kV线路;保护动作;改进【中图分类号】TM773【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2017)34-0042-021引言在实际应用过程中,电力系统继电保护以及自动装置的运行原理为:根据电力系统中电压及电流的变化情况作出及时的动作。
为有效提升逻辑运算结果的精准性,并为对涌流问题予以充分考虑。
然而在整个电力系统的运行过程中,励磁涌流对线路运行的安全性和稳定性产生严重影响,尤其是在10kV线路开关的合闸过程,极易出现保护动作。
如果不采取合理措施对变压器励磁涌流问题加以解决,将会导致继电保护装置出现误动作,对继电保护装置运行的安全性产生直接影响,甚至对电能输送产生一定影响。
2励磁涌流产生原理当变压器励磁电流仅经过其一侧时,通过电流互感器反应到差动回路将出现不平衡的状态。
如果外部出现故障时,因电压降低,其励磁电流也会随之减小,影响也比较小。
然而一旦变压器外部故障被切除或者空载投入后使得电压得以恢复,因变压器铁芯中的磁通无法产生突变,则会产生一个非周期分量磁通,导致变压器铁芯出现饱和状态,进而产生较大的励磁电流,即励磁涌流。
在这一过程中,如果励磁涌流极具增大就会变成差流,幅值比较大,如果不及时采取合理应对措施则会导致差动保护误动的情况出现。
310kV线路保护动作原因及存在的问题在线路运行过程中,如果出现多次10kV配电线路跳闸或者停电后恢复送电时,就会初选过流保护动作跳闸情况,此时自动重合闸出现故障,手动试送则会出现动作跳闸情况,且电力运维人眼对整条线路进行检查之后并未发现问题,无法找到故障点。
10kV配电线路常见跳闸原因分析及对策摘要:10kV配电线路的安全稳定运行对保障电力用户供电安全及可靠性具有重要意义,也是供电企业开展优质服务的重要基础,但现实中10kV配电线路跳闸情况仍时有发生,影响了广大人民群众的生产生活。
本文对10kV配电线路常见跳闸原因进行分析,提出相应的管理措施及技术措施,对降低10kV配电线路跳闸率有一定的指导意义。
关键词:10kV配电线路;跳闸;对策一、10kV配电线路跳闸产生的原因从技术方面分析,主要有:一是线路设计把关不严,导线截面、设备额定电流、CT变比等型号选择不当,档距弧垂过大,交叉跨越线路安全距离不够导致放电,气象条件不符,大量使用架空裸导线,绝缘性能低。
二是网架结构薄弱、线路超期服役、设备老化、造成重过载,绝缘子串中存在不合格绝缘子,长期运行可能发生闪络、击穿放电,发生保护动作,极易引发跳闸事故。
三是自然灾害原因导致。
在绝缘子质量不过关、避雷器性能下降或缺少避雷线的情况下,雷击容易造成绝缘闪络、断线、避雷器被击穿。
暴雨、冰冻现象造成倒杆,大风造成线路舞动引起相间短路或金具断裂,大雾造成绝缘子击穿闪络和电晕。
四是线路建设及维修改造时施工工艺不达标,偷工减料。
如杆塔基础不牢固或埋深不够、拉线未拉紧、线路与电气设备连接未采用铝(铜)设备过渡板(线夹)使非同类金属连接造成氧化、架空绝缘线绝缘耐张线夹没锁死造成脱线、绝缘T接穿刺线夹安装不正确造成导线受损、电缆敷设扭曲弯度过大造成电缆受损、电缆头制作不规范、接地引下线用铝线或铁丝代替、设备安装角度或倾斜度不够造成断开点距离不足、架空线缆紧固点过紧受力过大等原因,导致线路带病运行,容易引发跳闸事故。
五是异物短路,重点有蔬菜大棚膜、防晒篷布、风筝、塑料气球、过街宣传横幅、彩带等绕线、金属丝抛挂,以及鸟害造成绝缘子污闪及短路,地下电缆出线裸露部分小动物短路等。
六是部分材料质量不合格,如避雷器、跌落开关绝缘值不合格或递减速度快,运行中被击穿造成线路跳闸,电杆混凝土标号低,配筋截面不足或减少数量造成开裂断杆,铁附件含杂质导致强度不够,造成横担扭曲变形或断裂,镀锌质量差,锈蚀严重,金具断裂脱落或开销。
10kV配电线路故障原因及查找方式研究10kV配电线路是城市和乡村电力供应的重要组成部分。
但是在实际运行中,由于各种原因,10kV配电线路故障时有发生。
故障的及时发现和修复对于保障电力供应和提高电网运行的可靠性具有重要意义。
研究10kV配电线路故障原因及查找方式对于提高电网可靠性和经济性具有重要的意义。
1. 10kV配电线路故障原因1.1 天气因素天气因素是10kV配电线路故障的主要原因之一。
大风、暴雨、雷电等极端天气条件会导致输电线路和设备受到损坏,引起供电中断。
在冬季低温条件下,冰雪对输电线路和设备的影响也是引起故障的重要原因之一。
1.2 设备老化10kV配电线路中的设备包括变压器、绝缘子、导线、接地装置等,这些设备在长时间运行中会发生老化,从而降低了设备的可靠性,增加了发生故障的可能性。
1.3 外部破坏外部破坏也是引起10kV配电线路故障的重要原因之一。
施工机械作业时不慎损坏输电线路导线,甚至盗窃输电线路上的铜导线等行为都可能导致故障的发生。
1.4 线路设计不合理10kV配电线路的设计不合理也可能导致故障的发生。
线路铺设在容易积水的地方,或者线路设计不合理导致线路电气参数不匹配等。
2. 10kV配电线路故障查找方式2.1 巡视巡视是查找10kV配电线路故障的一种重要方式。
通过对输电线路和设备进行定期巡视,及时发现线路和设备的异常情况,从而及时采取措施进行修复,防止故障的发生。
2.4 使用先进的检测设备使用先进的检测设备是查找10kV配电线路故障的重要手段。
红外热像仪、超声波探伤仪、局部放电检测仪等先进的检测设备可以帮助工作人员及时发现线路和设备的异常情况,从而提高了故障的查找效率。
3. 结语10kV配电线路故障的发生给电网运行和电力供应带来了不利影响,因此研究10kV配电线路故障的原因及查找方式具有重要意义。
通过对10kV配电线路故障原因的深入研究和对查找方式的不断完善,可以提高电网的可靠性和经济性,保障电力供应的安全稳定和可靠性。
10kV配网运行故障及预防措施分析10kV配网是城市中枢电力配送系统的重要组成部分,它承担着将变电站送来的10kV 电能分发到各个城市区域的重要任务。
随着城市化进程的加快和电力需求的增长,10kV配网的运行故障也日益凸显,给城市的电力供应和生活带来了不小的影响。
对于10kV配网的运行故障及预防措施进行分析是非常必要的。
一、10kV配网的运行故障种类及原因分析1. 线路故障:包括线路断裂、短路等线路故障可能是由于施工质量不过关、老化、外力破坏、天气等因素引起的。
线路断裂一般是由于外部力量造成的,如施工不当、风雨等自然灾害等。
而短路一般是由于线路设备老化、绝缘破损等引起的。
2. 设备故障:包括变压器故障、断路器故障等设备故障可能是由于设备自身质量问题、老化等引起的。
变压器故障一般是由于内部绕组短路、过载、超压等问题引起的。
而断路器故障一般是由于触头烧坏、弹簧损坏等引起的。
3. 人为因素:包括操作不当、维护不及时等人为因素可能是由于操作人员不熟悉设备操作、抄表不准确等引起的。
维护人员维护不及时、不完全等也可能导致设备故障。
二、10kV配网运行故障预防措施1. 加强设备管理对于10kV配网中的各种设备,需要定期进行巡检、维护和保养,避免因设备本身问题导致的故障。
对于设备老化严重的,需要及时更换或更新。
2. 完善配网监测系统建立完善的配网监测系统,可以实现对10kV配网各项参数和设备状态的实时监测,一旦发现异常情况,可及时报警并进行处理,从而减少故障发生的可能性。
3. 增强人员培训和管理加强对操作和维护人员的培训,提高其专业水平和技能,避免因人为因素导致的故障发生。
加强对维护人员的管理,保证其按时进行巡检和维护工作。
4. 配网改造与升级对于老化严重的10kV配网设备和线路,需要进行改造和升级,以提高其运行稳定性和安全性。
5. 加强供电质量管理实行合理的供电管理,保障10kV配网的供电质量,避免因电压不稳、电能质量差等原因导致设备损坏。
10kV配电线路故障原因分析及运行维护检修措施一、引言10kV配电线路是城市和乡村供电系统中的重要组成部分,其安全稳定运行关系到人民群众的生活和生产,因此对于配电线路的故障原因分析及运行维护检修措施至关重要。
本文将对10kV配电线路的故障原因进行分析,并提出运行维护检修的具体措施,以确保配电线路的安全稳定运行。
二、10kV配电线路故障原因分析1. 天气因素恶劣的天气条件是导致10kV配电线路故障的常见原因之一。
强风、雷电和大雨可能导致树木倒下、电杆倒塌、设备损坏等情况,从而引发电路短路或断路故障。
2. 落雷在雷电活跃的季节,落雷也是10kV配电线路故障的常见原因。
如果配电线路未设置良好的防雷设施或未进行及时维护,就会对线路设备造成损坏,甚至引发火灾等严重后果。
3. 设备老化设备老化是10kV配电线路故障的另一个重要原因。
随着设备的使用年限增长,设备的绝缘能力可能会下降,从而增加线路发生故障的概率。
设备的机械部件也可能因长期使用而出现磨损,导致设备的运行不稳定。
4. 人为因素人为因素也是导致10kV配电线路故障的一个重要原因。
未经授权的人员在不合适的情况下施工、擅自改动电缆或引线、未按规定操作设备等都可能造成线路故障。
5. 缺乏定期维护对于10kV配电线路来说,缺乏定期维护也是导致故障的一个常见原因。
设备长期使用或者长时间没有得到维护,会导致线路设备的老化、松动、腐蚀等问题,从而增加线路故障的概率。
三、运行维护检修措施1. 定期巡视对于10kV配电线路来说,定期巡视是保障线路安全稳定运行的重要手段。
电力供应企业应该进行定期的巡线工作,及时发现和解决可能存在的问题,防止故障的发生。
2. 设备防雷对于雷电活跃的地区,配电线路的设备应该进行防雷处理。
在电力设备上安装防雷设施,防止雷电对设备的损害,从而保障线路的安全运行。
3. 设备维护对于10kV配电线路的设备,应该进行定期的维护和检修,及时发现并解决设备的故障隐患。
10千伏配电网合环操作引起的事故跳闸现象分析发布时间:2021-06-24T16:23:03.677Z 来源:《中国电业》2021年6期作者:章辰铭,杨佳鑫,辛迪[导读] 通过配电网合环操作进行不停电负荷转移,章辰铭,杨佳鑫,辛迪国网上海市电力公司市北供电公司,上海200072摘要:通过配电网合环操作进行不停电负荷转移,可以保证用户的不间断供电,提高供电可靠性。
因合环点两侧系统不对称,环路中会产生环流,当电网结构和电气参数不合理时,较大的环流会导致开关误跳闸,对用户的可靠连续供电造成威胁。
本文对一起由10千伏配电网合环操作引起的跳闸事故进行分析,建立了系统的简化合环数学模型,采用叠加定理和戴维南等效原理对环流的稳态分量和暂态分量以及合环潮流进行了理论计算,找到有效减小环流的方法。
最后,给出一些预防措施。
关键词:配电网;合环操作;环流;合环冲击电流;跳闸1. 引言我国10kV配电网通常采用“闭环设计、开环运行”的供电方式[1]。
该种方式下,配电网具有双向供电或多电源供电的能力,通过配置分段开关或联络开关,给出线用户提供更加多样化的供电通道[2-4]。
合环倒电操作成为配网调度和运维工作中不可或缺的关键环节之一[5, 6]。
在这种“先通后断”的合环操作过程中,因合环开关两侧母线或线路存在电压差和系统阻抗,环路中会产生合环电流,当电网结构和电气参数不合理时,较大的环流会引起线路过载、绝缘破坏等问题,甚至引起过电流保护动作,导致开关误跳闸,对用户的可靠连续供电造成威胁[7]。
针对上述存在问题,许多学者进行了大量的研究,多集中在以下几个方面:合环系统的数学模型和计算方法[8-12]、合环环流产生的原因分析[13]、合环点的选择[14]以及合环决策系统的开发与应用[15]等。
文献[11]在解决合环操作冲击电流越限的问题上,采用了一种基于戴维南等值的冲击电流计算方法。
文献[16]分析了合解环操作的理论依据、操作规程,并结合合解环操作中出现的具体案例指出了操作过程中容易出现的一些问题并提出了相应的解决方案。
试论10kV配网线路常见故障及防范措施摘要:配网线路是保证供电质量的基础设施,也是供电过程中最容易受到破化的部分,一方面恶劣的天气威胁着配网线路的安全,另一方面人为因素也增加了故障的可能性。
本文将简单介绍影响配网线路正常运行的主要因素,以及一些针对性的预防措施。
关键词:配网线路;常见故障;防范措施中图分类号:u226.8+1 文献标识码:a 文章编号:1、10kv配网线路故障分析的意义随着经济发展不断加快,产业结构不断优化,地方中小型纺织企业的快速发展,配电网负荷增长较快,同时影响到低压用户的电压质量,国家电网公司向社会承诺:城市地区的供电可靠性不低于99.90%,农村地区不低于99.45%。
配网线路不仅结构复杂,而且覆盖辽阔的地理区域,因此,对配网线路故障进行全面分析,采取有效措施,提高线路供电可靠性意义重大。
2、常见故障发生的原因2.1 雷害事故10kv配电系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。
2.2 污闪故障10kv配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。
据对10kv配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。
绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。
2.3 铁磁谐振过电压10kv系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引起绝缘闪络、避雷器爆炸,甚至电器设备烧毁。
2.4 弧光接地过电压配电网络是属于中性点绝缘系统,当发生单相接地时,健全相电压将升高到线电压,但是如果发生单相间歇性的对地闪络、线路下的树木在大风作用下间歇性地对导线形成放电,接地点电弧间歇性地熄灭与重燃,引起电网运行状态的瞬息变化,导致电磁能的强烈振荡,并在健全相和故障相产生暂态过电压,健全相的最大过电压为线电压的3.5倍,故障相的最大过电压为2倍。
10kV配电线路保护误动原因分析
发表时间:2017-09-01T10:37:55.243Z 来源:《电力设备》2017年第14期作者:孔德炳
[导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,电力系统的建设规模不断扩大,对10kV供电系统提出的要求越来越高、越来越严格,然而出现的各种故障也呈上升趋势,对社会经济发展和人们生活质量产生了一定的影响。
(国网河南辉县市供电公司河南辉县 453600)
摘要:随着我国经济的快速发展,电力系统的建设规模不断扩大,对10kV供电系统提出的要求越来越高、越来越严格,然而出现的各种故障也呈上升趋势,对社会经济发展和人们生活质量产生了一定的影响。
对于10kV配电线路来说,在线路恢复送电合线路开关时,因励磁涌流引起的无时限电流保护误动作较普遍。
电力系统继电保护及自动装置主要是依据电力系统中电流、电压的变化作出相应动作,在设计前期,为尽可能提高逻辑运算结果的准确性,并没有过多地考虑涌流问题。
但在电力系统运行过程中,发现励磁涌流对其稳定运行产生了很大的影响,特别是在10kV线路开关合闸过程,出现多起线路保护误动作事故。
如果不采取措施解决变压器励磁涌流问题,将导致继电保护装置误动作,直接影响继电保护装置运行的稳定性,进而影响电能的输送,甚至威胁整个电力系统的安全稳定运行。
关键词:10kV;配电线路;保护;误动
作为电力系统的重要组成部分,10kV配电线路的主要作用为连接用户和电网,输送电能,在乡村供电线路与城市供电线路之间发挥其他配电线路不可替代的作用。
因为10kV配电线路分布较广,且较为复杂,容易受外部环境的影响,虽然电网规模和改革力度在加大,但是在实际应用中可能出现新的问题和发现潜在的问题,就需要研究人员和工作人员进行分析和探索,寻找排查和解决故障的最终策略。
一、10kV配电线路的特点和现状
(一)10kV配电线路的特点
10kV配电线路的特点主要表现在其结构的一致性差,举例来说:①与输电线路本身是相区别的,但如果用户专线只接待2个以下的用户,就会丧失其独特的功能,不能发挥其无可替代的作用;②放射状的线路使得一个线路的分支上连接着几十台或者几百台变压器,造成很大的压力,很可能出现故障;③线路长短不一,几百米和几十米的线路都有;④35kV变电站的出线和110kV变电站的出线同时存在;⑤有些线路的配电变压器最大仅有100千伏安,某些线路却能高达几千千伏安。
(二)10kV配电线路的现状
10kV配电线路是高压配电线的一种,由于露天作业受到的影响非常大,这是外部环境复杂和多变的原因;另一方面,线路多,覆盖面广,接线方式难等特点使得运行中出现的故障特别多,自身的设备质量高低不同限制了更多,使得10kV配电线路的运行维护与其他线路相比更加复杂。
城市10kV配电线路主要为电缆线路,而城市远郊和农村则为架空线路,这更为10kV配电线路的运行维护增加了难度,需要进一步的深入研究和发展。
二、励磁涌流产生原理及特点
(一)励磁涌流产生原理
变压器作为电能、磁能的转换装置,当变压器二次绕组开路时,一次绕组需要通过相应的励磁电流来建立主磁通,因此,励磁涌流是变压器特有的电磁现象。
励磁电流和磁场的关系可以由变压器铁芯的磁化曲线特性来决定。
变压器在空载稳定运行状态下,由于建立了稳定的主磁通,不会使铁芯中的磁通密度达到饱和状态,励磁电流值很小,一般达到变压器额定电流的2%~10%。
但是一旦因某些原因使磁通密度增大到饱和状态,励磁电流就会剧增,铁芯越达到饱和状态,磁场需要的励磁电流也就越大。
(二)励磁涌流特点
峰值大,当变压器空载投入时,可达到额定电流的5~8倍,而相对于容量较小的配电变压器,倍数则更大。
包含很大的非周期分量,使励磁涌流波形偏于时间轴一侧。
包含大量高次谐波分量,主要以二次谐波为主。
是衰减的,衰减时间与变压器绕组时间常数T及合闸回路有关,励磁涌流由峰值衰减到0.25~0.5倍额定电流,经历时间为0.5~0.75s,随后衰减变慢。
与单台大容量变压器不同,10kV配电线路的励磁涌流是线路上挂接的几十台小容量配电变压器所产生的励磁涌流的叠加。
(三)励磁涌流影响因素
当电压过零时刻投入变压器时,将产生最严重的磁饱和现象,此时变压器励磁涌流最大值可达变压器额定电流的5~8倍,其中包含大量的非周期分量和高次谐波分量,并以一定时间系数衰减。
研究得出,励磁涌流的大小和衰减时间跟变压器铁芯磁通大小、铁芯材料和性质、变压器设计的工作磁密,变压器结构和容量大小等有关。
大容量变压器产生励磁涌流倍数小,但励磁涌流时间常数大,存在时间长,有时要经过数秒甚至几分钟才能衰减到正常值。
小容量变压器空投时励磁涌流与其额定电流之比越大,即励磁涌流倍数越大。
三、改进方案
(一)增加二次谐波制动闭锁保护功能
在10kV线路保护增加二次谐波制动闭锁保护功能,可在不改变原有定值的基础上,区别故障电流和励磁涌流。
励磁涌流含有大量的二次谐波,变压器的差动保护就是利用这个特性,设定二次谐波制动来防止励磁涌流引起保护误动作。
若在10kV线路保护中,增加二次谐波制动闭锁保护功能,当配电线路故障时,无二次谐波产生,不闭锁保护,但当配电线路中产生励磁涌流时,迅速闭锁线路保护功能,可避免由于变压器励磁涌流引起的保护误动作。
(二)短路控制
随着电网建设的不断扩大,10kV配电系统所带负载不断增加,故障时短路电流也随之变大,当线路出口处发生短路时,短路电流很大,使变压器二次受到大电流冲击,因此,需要设置特殊段定值来闭锁重合闸。
当线路出口故障时,短路电流可达到它一次额定电流的几十倍,此时要闭锁重合闸,防止重合闸动作再次合于故障,使变压器受大电流冲击而烧损。
(三)断路器控制
在变电站线路出口附近发生故障,断路器失灵时,要由变压器后备保护来切出故障,变压器后备保护整定时间为2.2s。
由于线路出口附近发生故障短路电流很大,故障切出时间比2.2s长,将导致变压器及设备烧毁等事故,因此,需在10kV线路保护加装出口故障断路器失灵判别功能,并与变压器后备保护相结合构成线路出口故障失灵保护。
线路出口故障断路器失灵的特点是出口跳闸后,短路电流大,且不
消失,根据该特点,在线路保护中加装用于判断出口故障的特殊段定值和保护动作出口构成的关系,当二者同时自动缩短变压器后备保护动作时间时,直接跳主变压器,可有效防止线路出口故障时,断路器失灵切出故障时间长所产生的危害。
四、结论
总而言之,励磁涌流的产生对配电变压器安全运行的危害不大,但对 10 kV 配电线路电流保护影响却很大,若不采取相应的措施将频繁引起电流保护误动。
根据 10 kV 配电系统的特点和实际运行需要,结合励磁涌流的产生原理和特点,提出防止励磁涌流引起线路保护误动的改进方案,为 10 kV 配电系统正常运行提供保障。
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