CT30型操作机构二次回路优化
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杨鹏宇,高柳明(深圳供电局有限公司,广东 深圳 518020)CT二次回路错误接线故障特征分析及检验方法0 引言CT (current transformer,电流互感器)为变电站内保护系统提供基本电流采样数据,电流采样值相位的正确性与数值的精确性保证了保护系统的可靠性。
CT对变电站内保护系统具有非常重要的意义,尤其对基于电流及其相位原理的保护具有决定性的作用,而其二次回路的正确接线则保障了电流采样的正常进行。
1 CT 二次回路正确接线方式CT 利用电磁感应原理,将一次大电流转化为二次小电流,再通过二次回路接线将二次电流引入相应的保护、测控、备自投等装置。
CT 二次回路接线如图1所示。
2 CT 二次回路错误接线及故障特征分析2.1 同一绕组内2相叉接本组绕组内2相交叉接线如图2所示。
CT 二次回路中A 相与B 相接线交叉,则装置接收A,B 2相电流大小相同,但相别互换。
如果装置为差动保护装置,在这种状态下,即使电网处于正常工作状态,基于电流相位比较原理的保护仍会处于非正常工作状态,对差动保护造成影响。
图1 CT 二次回路接线图2 本组绕组内2相交叉接线接线交叉后,装置实际接收A,B 相电流为I a =I ∠240°,I b =I ∠0°。
以差动保护为例,假定另一侧电流回路接线正确,则相应A,B 相电流为I A =I ∠0°,I B =I ∠240°,可得本侧A,B 分相差动电流为:I Da =3I ∠-150°,I Db =3I ∠30°。
即,此时差流不为0;在满足差动保护动作条件时,也会造成差动保护误动作。
同样,对于其他以电流为重要故障量的组合保护,如距离保护、复合电流电压保护等,也可能因〔摘 要〕 介绍了CT 二次回路几种错误的交叉接线及其故障特征,分析了错误接线情况下保护装置运行状态及对站内保护系统的影响,列举出规范化的校验方法,提出了能够检验叉接错误的方法,保障了二次回路接线的正确性。
环网柜故障问题及操作注意事项全套一、环网柜常见故障及原因分析1、CT及PT故障具备自动化接口的环网柜一般都配备CT和P1r,但是在长期的使用柜体中PT及CT由于质量、环境等因素可能发生故障,小编通过各种故障原因搜集分析发现一般都是厂商提供的PT和CT质量问题而导致的。
2、避雷器故障环网柜避雷器可能发生击穿和保障等情况,一般造成这种故障的原因是环网柜内部短路或电缆对柜体外壳放电所导致的。
3、操作机构故障在一些空气潮湿的地方由于环网柜长期不操作,可能导致操作机构弹簧、触点发生锈蚀而导致故障的发生,因为潮湿造成操作机构故障需要优化其工作环境(或对空气进行除湿)。
4、二次回路故障环网柜二次回路故障一般都是因为内部各种导线、零部件接触不良导致的。
5、电缆搭接处发生故障环网柜电缆搭接处发生故障一般都是因为电缆头质量差、搭接方法工艺不合格等原因造成的,并且一般大规格的电缆在搭接完成后会逐步释放应力(这也是搭接处故障的原因)。
二、环网柜操作使用注意事项请务必严格按照下列步骤操作,否则易造成损害。
1负荷开关的操作顺序a:合闸:当负荷开关处于分闸状态时,将操作手柄插入负荷开关操作孔内顺时针转动(约180度)、使其合闸。
b:分断当负荷开关处于合闸状态时,可由手动脱扣按钮或脱扣电磁铁操作使负荷开关分闸,对配有带撞击器的熔断器的负荷开关,熔断器熔断后,其撞击器也可使负荷开关分闸。
2、停电操作顺序a:将负荷开关分闸,使它与隔离和接地开关之间的联锁解除。
b将操作手柄插入隔离和接地开关操作孔内,按顺时针方向转动(约90度),隔离刀被打开。
c:再按顺时针方向转动(约90度),接地开关速闭合。
d:插入绝缘隔板,使门联锁解除。
e:开门检修。
3、送电操作顺序a:关闭柜门。
b:抽出绝缘隔板,柜门锁住。
c:将操作手柄插入隔离和接地开关操作孔内,逆时针转动(约90度),使接地开关分断d:将操作手柄沿逆时针方向转动(约90度),使接地开关分断。
浅析继电保护CT二次回路检修作业风险及应对措施作者:刘禹宏来源:《科技创新导报》2019年第12期摘; ;要:继电保护工作对电力系统的安全稳定性运行具有重要作用,而继电保护检修工作内容广泛,在实际作业过程中存在很多危险因素。
尤其是CT二次回路的检修作业,容易由于人为因素而引发事故,因此,对继电保护CT二次回路的检修作业存在的风险进行分析研究,并寻求相应的应对措施具有重要的意义。
关键词:继电保护; 二次回路; 作业风险中图分类号:TM63;TM77; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文献标识码:A; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文章编号:1674-098X(2019)04(c)-0052-02作为保障电力系统安全稳定运行的三道防线的重要组成部分,继电保护二次回路肩负着保卫电网和电力设备安全运行的重要职责。
近年来,电网不断发展,大容量机组、超高压以及特高压设备的不断投运,使得配套的继电保护原理也日趋复杂,同时CT二次回路接线也多样化。
虽然管理工作逐渐规范,保护的配置也更加完善,保护动作的正确率非常高,但继电保护检修作业现场由于设备的缺陷或者人为因素引发的CT二次回路的事故依然时有发生。
因此,充分分析继电保护CT二次回路检修作业存在的风险,从技术控制措施和管理控制措施两方面进行深入探讨,对提高继电保护检修水平,避免人为事故具有重要意义。
1; 常见的电流回路风险继电保护系统检修作业中,交流线路的CT二次回路工作较多,也较容易发生人为责任事件。
以交流线路CT回路为例,交流线路CT二次回路一般采用的是和电流接线方式,见图1所示。
一般来说,交流线路电流会在保护屏的端子排上进行和电流,并在保护屏进行一点接地。
由于和电流的接线方式,CT二次回路上工作容易因为误接线或者电流回路绝缘老化造成电流二次回路中出现两点接地的情况发生。
当两个接地电距离比较远,他们之间的电位差就会比较大,这个电位差就会在各相通道上形成二次电流,以致引发保护误动作事件。
CT二次回路为什么要短路且一点接地?
电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。
CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势。
CT在正常运行时,其二次回路的阻抗很小,基本上接近短路状态。
一次电流所产生的磁化力大部分被二次回路的电流所补偿,总磁通密度不大磁路不饱和,二次回路的电动势也不大。
当电流互感器二次回路开路时,回路阻抗无限增大,二次电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁化力等于一次绕组磁化力。
此时一次电流完全变成了激磁电流,由于二次绕组比一次绕组多的多,在二次绕组中产生很高的电动势,其峰值可以达到几千伏,威胁人身安全或造成仪表、继电保护装置、互感器二次绝缘损坏。
另一方面一次绕组磁化力使铁心磁通密度过度增大,可能造成铁心严重热而损坏。
CT二次一点接地主要是保护二次设备和人身的安全,如果二次开路会产生很高的电压,此时一点接地会起到一定的保护作用。
CT二次回路检修安全措施培训教材一、引言近年来,电力行业的快速发展对电力设备的可靠性和安全性提出了更高的要求。
CT(Current Transformer)作为电力系统中重要的电力测量装置,其正常运行和检修对于电网的稳定运行具有关键的作用。
为了提高CT二次回路检修的安全性和有效性,本教材将针对CT二次回路检修的安全措施进行详细的培训和介绍。
二、CT二次回路检修概述CT二次回路检修是指对CT装置进行检查、测试和维修的过程。
检修过程包括以下几个步骤:检查CT二次回路的连接、测试CT二次回路的参数和性能、维修CT二次回路中存在的问题等。
正确的检修操作能够有效预防事故的发生。
三、CT二次回路检修的准备工作在进行CT二次回路检修之前,必须做好充分的准备工作,包括但不限于以下几个方面:1. 确定检修人员:根据检修的规模和复杂性,确定参与检修的人员,并确保他们具备必要的技术能力和安全意识。
2. 准备工具和设备:根据检修工作的具体要求,准备必要的工具和设备,确保其完好无损,并根据需要进行校验和测试。
3. 制定检修计划:根据实际情况,制定详细的检修计划,包括检修的时间、顺序、方法等,并提前做好必要的沟通和协调工作。
四、CT二次回路检修的安全措施CT二次回路检修过程中,为了保障检修人员的人身安全和设备的正常运行,必须采取一系列的安全措施。
具体包括以下几个方面:1. 空气开关操作:在进行CT二次回路检修之前,必须关闭所有与CT相关的空气开关,确保回路处于断开状态,避免电流对人员和设备的伤害。
2. 电源检测:在开始检修工作之前,必须对CT装置所连接的电源进行检测,确保其电压稳定、接地良好,并使用合适的工具进行测量和验证。
3. 工作许可证:在进行CT二次回路检修之前,必须获得相关的工作许可证,确保所有的检修工作符合规范和标准,并遵守相关的安全操作流程。
4. 个人防护装备:检修人员在进行CT二次回路检修时,必须佩戴符合标准的个人防护装备,如绝缘手套、安全帽、防护眼镜等,以确保其人身安全。
CT30型操作机构二次回路优化
摘要二次回路是变电所二次系统的重要组成部分,各种继电保护、自动控制装置离开二次回路就无法正常工作。
本文根据工作实践,对ct30型操作机构二次回路优化情况进行分析探讨。
关键词二次回路;ct30型操作机构;优化
中图分类号tm645.2 文献标识码a 文章编号
1674-6708(2010)25-0165-02
0 引言
在湖北省大冶市供电公司断路器无油化改造专项工程中,先后把7台110kv少油断路器换成了lw36-126型sf6断路器。
这批sf6断路器采用ct30型弹簧操作机构。
在施工过程中发现该操作机构的二次回路存在一些不甚合理的地方,结合设备实际情况,对此类型
操作机构的二次回路进行了优化调整。
1 ct30型操作机构二次回路简介
ct30型操作机构是一种弹簧操作机构,主要和110kv sf6断路器配备使用。
湖北省大冶市供电公司更换的sf6断路器的ct30型操作机构二次回路主要由控制回路、电机启动回路、温控回路和信号接点4部分组成,见图1~4。
现对控制回路的动作原理进行介绍说明。
如图1所示,该机构控制回路部分实际包含4个功能回路:
1)断路器合闸控制回路,即由端子82、48、44、45和6组成的回路。
当断路器处于分闸状态时,dl1闭合,储能到位且储能电机在非运转状态时,1zj、4zj、5zj接点闭合,此时从82来一个合闸脉冲,
则hq励磁动作合闸。
2)防跳跃回路,即由端子82、48、47和6组成的回路。
当断路器合闸后,dl1闭合,此时若由端子82来的合闸脉冲仍未取消,则防跳中间继电器4zj励磁起动,4zj(1、2)接点自保持,并通过4zj(21、22)接点断开合闸回路,从而避免多次重复合闸。
3)断路器分闸控制回路,即由端子84、46和6组成的回路。
当断路器处于合闸状态时,dl1、dl2闭合,此时从84来一个分闸脉冲,则tq励磁动作跳闸。
4)储能电机控制回路,即由端子1和6组成的回路。
其中1zj是电机储能启动中间继电器,5zj则为储能闭锁中间继电器、wk为行程开关,用来确定弹簧是否储能到位。
当弹簧未储能时,wk闭合,1zj 励磁,图2所示电机启动回路接通,电机运转。
当储能到位后,wk打开,1zj失磁,断开电机启动回路。
如果储能到位后wk未打开,则一定延时后1zj(67、68)接点闭合。
5)5zj励磁,通过5zj(61、62)接点断开回路。
电机发生堵转过载时,还可通过热继电器2zj来断开启动回路,并通过使5zj励磁来闭锁储能控制回路。
2 原回路中存在的问题
断路器分合闸控制回路的负电源均与储能电机控制回路电源连在一起,并通过机构箱内断路器q1分合。
湖北省大冶市供电公司所有的二次回路都把储能电源列为合闸电源一类,取自直流屏上的合闸电源,与控制电源是严格分开的。
而如按本图接线则把两者混淆
在一起,而且如果q1因为某些原因断开,将造成断路器跳、合闸回路开路,多了一个安全隐患。
防跳回路与现有保护装置功能重复。
在所有的主变保护和110kv 元件保护中不论是普通电磁型还是微机型保护,其保护装置本身就有tbj这个元件,即在开关操作机构的上一级回路中就有了这一功能和完整的回路。
如按图接线不仅使回路复杂化,而且也增加了故障点。
断路器合闸控制回路中合闸闭锁条件不直观,串联接点过多,可靠性降低。
如图可知合闸控制回路接通的条件除必须要求断路器本身在分闸位置外(即dl1闭合),还必须1zj、5zj和4zj接点闭合,本回路能够合闸的综合的判据是:“断路器处于分闸位置,且1zj和5zj均失磁”,而实际上断路器能否合闸的条件是要满足“断路器处于分闸位置且弹簧已储能”。
显然本回路的判据不直接、不直观。
而且由于1zj受wk控制,5zj受1zj、2zj控制,增加了回路各元件相互制约因素,增加故障点,降低了可靠性。
更重要的一点是该回路还存在一个误动的条件:即断路分闸状态,弹簧未储能,但储能回路直流电源失电时,合闸控制回路也接通。
温控回路中dz照明开关安装位置错误,将照明开关装在n相是典型的错误接线,在更换e10照明灯时有人员触电的危险。
而且如果需要使用照明灯必须先后合上f10加热器空开和dz照明开关,一个灯的电源需要两个开关控制过于繁琐。
信号接点回路中“sf6低气压闭锁”在本型号的机构中是直接采
用密度继电器的接点,没有用重动继电器。
3 改进方案
针对以上对原回路存在缺点的分析,结合湖北省大冶市供电公司二次回路实际运行要求,对原回路做了如下改动。
将分合闸控制回路与储能电机控制回路电源分开。
即将原图1中的a-1点打开,将hq2和tq2接至-km(102)。
将端子82和84分别接+hm、-hm。
取消原防跳回路。
取消原合闸控制回路中的4zj、1zj、5zj常闭接点,直接改接机构中弹簧储能到位的行程开关wk2(常开接点)。
将原1.3温控回路中的dz改接到照明灯火线上并将原(54)—
e10-1接线直接接到(60)端子。
将5zj,q1,q2对应电机控制回路不同的故障接点尾部并联接“电机控制回路故障”光字牌,以节约线芯和省略屏上开孔及接线。
用弹簧储能行程开关wk3代替1zj和5zj 接点,发“弹簧已储能”信号,取消“弹簧未储能”信号。
4 结论
改造后的接线简单明了,回路间关系清晰。
开关交接试验全部合格,经过1年多的实际运行,设备分合操作和信号回路均工作正常。