线路保护装置的调试
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线路保护校验方法线路保护是电力系统中非常重要的一环,它的主要目的是保障电力系统的稳定运行和可靠供电。
在电力系统中,线路保护的作用是保护线路设备免受故障的影响,并将故障隔离,以减轻对系统的影响。
因此,线路保护校验方法的准确性和可靠性对于整个电力系统的安全和稳定运行至关重要。
传统的电气参数测试是指通过对线路和保护设备的电气参数进行测量和分析,来判断线路保护的可靠性。
主要包括以下几个步骤:1.线路参数测量:通过测量线路的电阻、电感和电容等参数,确定线路的基本特性。
2.保护设备参数设置:根据线路参数和保护设备的技术规格,设置保护设备的参数,包括故障电流、相位差、延时等。
3.保护设备测试:通过模拟故障,触发保护设备,并测量保护设备的动作时间和动作值,以验证保护设备的可靠性。
4.故障距离测量:通过将保护设备测量的故障距离与实际线路长度进行比对,判断保护设备的距离测量功能的准确性。
5.故障模拟和跟踪:通过模拟各种类型的故障,并跟踪保护设备的动作过程,以评估保护设备的可靠性和快速性。
基于数字通信技术的保护测试是通过使用数字通信设备和软件,对线路保护进行在线监测和测试,以进一步提高线路保护的可靠性。
主要包括以下几个步骤:1.数字通信设备的配置:配置线路保护设备和数字通信设备之间的通信协议和参数,确保数据的可靠传输。
2.保护装置监测和故障录波:通过数字通信设备,实时监测线路保护设备的运行状态和故障录波数据,以判断线路保护的工作情况。
3.数据分析和故障分析:通过对监测到的数据进行分析和处理,识别故障类型、位置和原因,并给出相应的保护策略和措施。
4.远动操作和控制:通过数字通信技术,实现对线路保护设备的远程操作和控制,以提高线路保护的灵活性和可靠性。
5.系统模拟和仿真:通过使用仿真软件,对线路保护系统进行模拟和仿真,评估其在各种故障情况下的保护性能和可靠性。
综上所述,线路保护校验方法包括传统的电气参数测试和基于数字通信技术的保护测试。
继电保护检验调试报告变电站:设备名称:检验性质:检验日期:工作负责人:工作班成员:复核:审核:年月日***kV ****变电站220kV****线路保护检验调试报告一.检验设备的基本信息1.1保护装置基本信息1.2断路器、电流互感器基本参数1.3保护软件版本及程序校验码核查二.检验条件三.保护校验3.1 保护外观及内部插件检查3.2 绝缘检查3.3保护时钟失电保护功能检验3.4开关量输入回路检验3.5模数变换系统检验3.5.1 零漂及模拟量输入的幅值特性零漂允许范围: -0.01I N<I<0.01I N ,-0.05V<U<0.05V3.5.2差动不平衡电流零漂值检验3.5.3 模拟量输入的相位特性3.6保护定值检验3.6.1 主保护检验3.6.1.1纵差保护定值检验3.6.1.2纵联变化量方向保护检验3.6.1.3纵联距离保护检验3.6.1.4纵联零序保护检验3.6.2 距离保护检验3.6.2.1接地距离灵敏角: °零序补偿系数:3.6.2.2相间距离灵敏角: °3.6.2.3 距离保护反方向出口故障性能检验3.6.3 零序电流保护检验3.6.4 工频变化量距离保护检验模拟单相接地故障时:U=(1+K)×I×ΔZset+(1-1.05m)×U N;模拟相间短路故障时:U=2×I×ΔZset+(1-1.05m)×100V;3.6.5 TV断线时电流保护检验3.7输出接点检查3.8重合闸整组动作时间检验动作时间整定, 实测动作时间: ;3.9 整组试验3.10操作箱防跳继电器功能试验3.11 通道联调试验3.11.1通道检查“失步次数”值,“误码次数”值;3.11.2电流幅值检查3.11.3远跳试验3.11.4 LFX-912收发信机测试(用于RCS-901A)3.11.5 LFX-912收发信机测试(用于RCS-902A)3.11.6 RCS-901A保护带通道试验3.11.7 RCS-902A保护带通道试验3.12带开关传动四.RCS-923A失灵启动装置检验4.1零漂及模拟量输入的幅值特性零漂允许范围: -0.01I N<I<0.01I N ,4.2定值校验五. 带开关传动五.结合定检完成的其他工作及尚存在的缺陷:六.本次检验结论:工作负责人签名。
保护装置调试报告1.调试目的:保护装置是电力系统中保证设备和系统安全稳定运行的关键设备,为了确保其功能的正常和可靠运行,进行保护装置调试。
本次调试目的主要是检查保护装置的接线和设置参数是否正确,并测试其在故障情况下的动作性能。
2.调试范围:本次调试主要涉及系统电流保护、系统电压保护、差动保护以及频率保护等相关装置。
3.调试步骤:a.检查接线:首先,对保护装置的接线进行检查。
包括检查所有保护装置的电源、采样和测量电路的接线连接是否正确,检查接线端子的紧固情况,确保接线稳固可靠。
b.检查参数设置:检查所有保护装置的参数设置是否符合实际工作需求。
包括校验变压器的变比设置、计算线路阻抗等参数,保证装置的保护范围和故障判据的准确性。
c.动作性能测试:进行不同故障情况下的动作性能测试。
包括短路故障、过载故障、接地故障等情况下保护装置的动作时间和灵敏度等性能测试。
d.调整参数:根据动作性能测试结果,进行参数的调整。
包括校正保护装置的动作时间和灵敏度等参数,使其符合电力系统的工作要求。
4.调试结果:a.接线情况:对所有保护装置的接线进行检查,发现了一处松动的接线端子,并及时进行了紧固,确保了接线的可靠性。
b.参数设置:检查了所有保护装置的参数设置情况,发现了一处变压器变比设置错误,已进行了修正。
保证了保护装置参数的准确性。
c.动作性能测试结果:对不同故障情况下的保护装置进行了动作性能测试,结果显示保护装置的动作时间和灵敏度都符合电力系统的要求。
d.参数调整:根据动作性能测试结果,对保护装置的参数进行了相应调整,使其更加符合电力系统的实际工作需求。
5.调试总结:本次保护装置调试工作保证了保护装置的正常和可靠运行。
通过检查接线和参数设置,发现了一些问题并及时进行了修正,确保了保护装置的准确性和可靠性。
动作性能测试结果表明,保护装置的动作时间和灵敏度都符合电力系统的实际要求。
通过调试工作,提高了电力系统的安全性和稳定性,为电力系统的正常运行提供了可靠的保护。
保护装置调试报告1. 引言在电力系统中,保护装置的作用是及时检测并隔离任何可能导致设备故障或人员伤害的异常情况。
确保电力系统的安全运行对于供电可靠性和人身安全至关重要。
本文档旨在报告对保护装置的调试过程及结果。
2. 背景保护装置是电力系统中用于检测和处理各种电气故障的设备,包括电流过载、短路、地故障等。
在新建电力装置投入运行前,对保护装置进行调试是必要的。
调试的目标是确保保护装置能够准确地检测故障并采取相应的保护动作,从而保证电力系统的安全运行。
3. 调试步骤3.1 收集资料在开始调试之前,需要收集和准备一些资料。
这些资料包括设备的接线图、保护装置的技术规格和调试手册等。
这些资料将帮助调试人员了解设备的基本情况和正确的调试步骤。
3.2 验证保护装置设置首先,需要验证保护装置的设置是否正确。
调试人员应仔细检查保护装置的设置参数,比如电流互感器的额定比、保护装置的固有时间延迟等。
这些参数的设置应符合设备制造商的建议和相关标准,以确保保护装置能够正确地检测故障。
3.3 模拟故障接下来,需要模拟电力系统中可能发生的故障。
这些故障包括电流过载、短路、地故障等。
通过模拟故障,可以测试保护装置的检测能力和正确性。
调试人员需要确保模拟故障的方式和参数符合相关标准和设备制造商的要求。
3.4 调整保护装置设置如果在模拟故障时保护装置没有正确地检测到故障或动作时间延迟过长,需要对保护装置的设置进行调整。
调试人员可以根据故障检测结果和设备制造商的建议,逐步调整保护装置的设置参数,直到达到准确检测和及时动作的要求。
3.5 记录和报告结果在调试过程中,调试人员需要详细记录每次调试的步骤、故障模拟的参数和保护装置的动作情况。
这些记录将作为调试结果的依据,并为日后维护和升级提供参考。
最后,在调试完成后,调试人员需要撰写调试报告,详细说明调试过程、问题及解决方法以及调试结果。
4. 结果通过对保护装置的调试,我们得出以下结论:1.保护装置的设置参数已经按照相关标准和设备制造商的建议进行了调整。
变电站二次设备认知及线路保护装置调试实训报告一、引言在电力系统中,变电站承担着将高压输电线路的电能转换为适用于配电网的低压电能的重要任务。
为了确保电能的安全可靠传输和配送,变电站的二次设备和线路保护装置的认知和调试尤为重要。
本报告将深入探讨变电站二次设备的认知和线路保护装置调试的实训经验和结果。
二、变电站二次设备认知2.1 变电站二次设备的定义变电站二次设备是指变电站中用于测量、控制、保护和监视电力系统的设备。
主要包括电流互感器、电压互感器、组合电压互感器、采样触头等。
这些设备通过将高压输电线路上的电流和电压信号转换为能够被监测和控制的低压信号,实现对电力系统的监视和调控。
2.2 变电站二次设备的功能变电站二次设备具有以下主要功能:1.测量功能:通过电流互感器和电压互感器,测量高压输电线路的电流和电压信号,用于监视电力系统的运行状态。
2.控制功能:通过组合电压互感器和采样触头,获取电力系统的控制信号,用于实现对电力系统的调控。
3.保护功能:通过差动保护、过流保护等装置,监测电力系统中的异常情况,并采取相应的保护措施,以确保电力系统的安全运行。
2.3 变电站二次设备的分类根据功能和用途的不同,变电站二次设备可以分为以下几类:1.测量设备:包括电流互感器和电压互感器,用于测量电力系统中的电流和电压信号。
2.控制设备:包括组合电压互感器和采样触头,用于获取电力系统的控制信号,实现对电力系统的控制。
3.保护设备:包括差动保护、过流保护等装置,用于监测电力系统中的异常情况,并采取相应的保护措施。
2.4 变电站二次设备的选型和安装要求在选型和安装变电站二次设备时,需要考虑以下几个方面:1.系统要求:根据电力系统的运行要求和特点,选择适合的二次设备,以满足系统的测量、控制和保护需求。
2.信号传输:保证二次设备信号传输的可靠性和准确性,选择合适的传输线路和连接方式。
3.安装环境:考虑变电站的环境条件和特殊要求,选择耐高温、耐腐蚀、防爆等特殊型号的二次设备。
110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施一、110KV及以下微机保护装置调试工作前的准备1、检修作业5天前做好检修准备,并在检修作业前2天提交相关工作申请。
准备工作主要包括检查设备状况、反措计划的执行及设备的缺陷统计等。
2、根据本次校验的项目,组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。
3、开工前一天,准备好作业所需的仪器仪表、相关材料、工器具。
要求仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次作业的要求,材料应齐全。
仪器仪表:1000V摇表、微机继电保护测试仪、钳形相位表、数字万用表工器具主要包括个人工具箱、(模拟断路器)4、最新定值单、相关图纸、上一次的试验报告,技术资料(图纸、技术说明书、使用说明书、校验规程,要求图纸及资料应与现场情况保持一致5、准备安全控制卡、工作票二、安全技术措施(以下分析基于110KV 及以下线路微机保护装置调试现场功能工作危险点及控制)(一)人身触电1、防止误入带电间隔:熟悉工作地点、带电部位,设立运行标志、地线、安全围栏2、试验仪器电源的使用:必须装有漏电保安器,工具包绝缘、至少两人进行,一人操作、一人监护,禁止从运行设备上取电源。
3、保护调试及整组试验:工作人员之间应相互配合,通电、摇绝缘、传动开关负责人之间做好联系。
(二)防“三误”事故的安全技术措施1、执行安全措施票(安全控制卡)2、不允许在未停运的保护装置上进行试验和其他测试工作。
3、不允许用卡继电器触点、短路触电等人为手段作为保护装置整组试验。
4、现场工作使用的图纸的正确性、唯一性及修改二次回路的流程及相应的传动检查方案5、记录开工前状态(压板、保险、把手)做措施(电流、电压、故障录波、通讯接口)验电验地、清扫紧固、核对端子排接线、整定定值、测量压板电位、电压切换试验、盘上盘下电阻试验、摇绝缘、测正负之间电阻、恢复措施。
“不能以传动代替查线、也不能以查线代替传动”。
变电站二次设备认知及线路保护装置调试实训报告一、前言变电站是电力系统中的重要组成部分,其二次设备和线路保护装置的正常运行对于电网的稳定性和安全性至关重要。
本报告旨在介绍变电站二次设备及线路保护装置的认知以及实际调试情况。
二、变电站二次设备认知1. 什么是变电站二次设备?变电站二次设备是指在高压侧和低压侧之间,用于测量、控制、保护等目的的一系列设备。
包括CT(互感器)、PT(电压互感器)、断路器、隔离开关、母线、避雷器等。
2. CT和PT的作用是什么?CT(互感器)和PT(电压互感器)是变电站中常见的二次设备,其作用分别为:CT:将高压侧的电流转换为与之成比例的小电流,以便进行测量和保护。
PT:将高压侧的电压转换为与之成比例的小电压,以便进行测量和保护。
3. 断路器和隔离开关有何区别?断路器和隔离开关都是用于控制高压回路通断的设备,但其作用有所不同:断路器:在电路发生故障时,能够自动切断电路,保护设备和人员安全。
隔离开关:用于将高压回路与低压回路隔离开来,以便进行维护和检修。
4. 母线和避雷器的作用是什么?母线是连接各种设备的导体,其作用是将各种电源、负载、保护等设备互相连接起来。
避雷器则是用于保护变电站设备免受雷击的装置。
三、线路保护装置调试实训1. 调试前准备在进行线路保护装置调试前,需要做好以下准备工作:(1)确认测试仪器的准确性和可靠性;(2)对被测设备进行清洁和检查;(3)了解被测设备的技术参数和特点;(4)对测试过程进行详细记录。
2. 调试步骤根据被测设备的不同特点,调试步骤也会有所不同。
以下是一般情况下的调试步骤:(1)检查被测线路是否正常通电,并确定测试点位置;(2)接通测试仪器,并进行测试仪器的校准;(3)按照测试仪器的操作说明,进行测试;(4)记录测试数据,并进行分析和处理。
3. 调试注意事项在进行线路保护装置调试时,需要注意以下事项:(1)安全第一,遵守操作规程和安全标准;(2)严格按照测试仪器的使用说明进行操作;(3)对于异常情况及时停止测试,并进行处理;(4)记录详细的测试数据和过程。
线路保护调试报告1.引言1.1 概述概述部分:在电力系统中,线路保护是保障系统正常运行的重要组成部分。
线路保护的作用是在线路发生故障时,迅速切除故障区段,保护系统不受进一步损坏,并恢复系统的正常供电。
线路保护调试是确保线路保护设备可靠运行的关键环节,其目的是验证保护设备在各种故障情况下的动作是否正确,并且通过调整和设置,使接触器、继电器等保护设备能够更好地适应系统的运行状态。
本文旨在对线路保护调试进行详细探讨和总结,希望通过对线路保护调试的要点进行分析和说明,使读者对线路保护调试的工作流程、注意事项和技巧有一个全面的了解。
本文将重点介绍线路保护调试的要点,包括线路保护设备的检查、故障分析与处理、参数设置和校验等内容。
通过对这些要点的深入研究,将有助于读者在实际的线路保护调试工作中能够更加准确、高效地完成任务。
值得一提的是,本文结构清晰,内容严谨,旨在给读者提供一份详尽的线路保护调试报告。
通过阅读本文,读者将会对线路保护调试的流程和步骤有一个清晰的认识,并且能够掌握一些实用的技巧和经验,以提高线路保护调试的效率和准确性。
总之,通过本文的阅读,读者将能够全面了解线路保护调试的概况,并对线路保护调试的要点有一个清晰的认识。
希望读者通过本文的指导,能够在实际工作中运用所学知识,提升线路保护调试的水平,保障电力系统的安全稳定运行。
1.2 文章结构文章结构部分的内容:文章结构部分旨在介绍本文的组织架构和内容安排。
通过清晰地定义各个章节的主题和目标,读者可以更好地了解文章的整体框架和逻辑结构。
在本文中,我们将按照以下结构展开对线路保护调试的研究和分析:1. 引言:本章将概述文章的背景和目的,并简要介绍线路保护调试的重要性和现实意义。
2. 正文:本章将详细介绍线路保护调试的两个要点。
在"2.1 线路保护调试要点1"中,我们将探讨一个重要的调试要点,并提供相关的理论知识和实际操作指导。
在"2.2 线路保护调试要点2"中,我们将继续探讨另一个关键的调试要点,并提供相应的实例和解决方案。
目录一、线路保护概述: (2)二、试验接线与参数配置 (2)1、试验接线 (2)2、IEC61850参数设置 (2)3、系统参数设置 (7)三、电压电流采样及信号测试 (8)四、稳态差动 (9)1、保护原理 (9)2、保护定值与压板 (10)3、调试方法 (10)五、距离保护 (17)1、保护原理 (17)2、保护定值与压板 (18)3、调试方法 (18)六、零序过流保护 (20)1 保护原理 (20)2 保护定值与压板 (20)3 调试方法 (21)3.1.零序过流动作值测试 (21)3.2.零序过流保护动作时间测试 (23)3.3.零序过流动作边界测试 (25)附录A “IEC61850配置”页面参数说明 (29)附录B保护测试仪常见问题汇总 (34)PCS-931G–D超高压线路成套保护装置调试大纲一、线路保护概述:PCS-931系列为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。
PCS-931包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护,PCS-931可分相出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。
1、通道类型可选:“0:专用光纤”、“1:复用光纤”、“2:复用载波”、“3:收发信机”二、试验接线与参数配置1、试验接线测试仪光网口A1接保护装置SV直采口,光网口B1接保护装置GOOSE直跳口,光网口B2接保护装置组网口。
2、IEC61850参数设置打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,进入“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)”菜单:点击“SCL文件导入”,打开“ONLLY SCL文件导入”菜单,导入智能变电站SCD文件“dxb.scd”左框区域显示整站设备,找到“PCS-931GMM-D-3号进线保护A”装置。
保护装置验收调试内容与步骤1、准备装置说明书、厂家配屏图、全套竣工图纸、安全工具器(各型号螺丝刀一套,尖嘴钳、剪线钳一套,绝缘手套、绝缘胶布若干,试验仪器仪表(万用表、0.5级电流表、摇表各一块,微机继电保护装置测试仪一台,多功能互感器测试仪一台(能测极性、变比、伏安特性的,如果没有,可准备特号干电池一组、调压器、升流器、0.5级钳型电流表、指针万用表一套代替),选频电平表、高频震荡器,75欧标准电阻,调试定值通知单若干,拆线记录表若干。
2、核对现场所有接线是否与竣工图纸一致。
3、电流互感器检查项目3.1伏安特性检查(要求其他二次绕组短接),多功能测试仪方法从略;调压器方法:调压器输出端直接接电流互感器的某一二次绕组两头(不能接中间抽头),单边调升电压并记录调压器的输出电流和调压器输出端的对应电压,饱和经验(直到两电流相差10倍,对应两电压相差不超过5V)。
要求绕组的饱和电压U除以回路电阻R应大于互感器短路倍数m乘以二次额定电流In,即U/R〉m*In。
3.2极性检查,多功能测试仪方法从略;干电池法:干电池组负极与电流互感器线路侧接线柱固定相连,电流互感器的某一二次绕组k1与指针万用表的“+”接线柱相连,k2与指针万用表的“一”接线柱相连,指针万用表置于电流毫安档,用干电池组正极点接电流互感器母线侧接线柱,同时观察指针万用表的表针,如往正方向跳偏,证明电流互感器该二次绕组的k1与电流互感器母线侧同极性,如往负方向跳偏,证明电流互感器该二次绕组的k2与电流互感器母线侧同极性。
3.3变比检查,应与定值通知单核对。
4、检查断路器跳合闸线圈电阻(R),断路器分位时用万用表测量跳闸线圈电阻,断路器合位时用万用表测量合闸线圈电阻。
并核对操作箱跳合闸电流(I)的整定是否正确。
要求I=U/R,其中U为断路器操作电源电压。
5、装置检查5.1外观检查5.2电源检查,5.3交流采样检查5.4输入开关量变位检查5.5装置人机对话功能检查,检查各种整定输入和报告查询打印功能。
500kV线路系统保护装置调试方案1. 概述设有1条500kV线路的保护和500kV母线的保护,均为双重化设置,此外还设有断路器失灵保护、安全自动装置、故障录波装置、电能计费装置以及一套500kV系统保护管理系统等,保护装置均为数字式。
线路保护采用分相电流全线速动光纤差动保护,两套保护配置在独立的柜内。
500kV母线保护由微机型差动继电器组成,两套保护分别装在独立的柜中。
断路器保护按断路器配置,每台断路器装设一套,组屏一面。
断路器保护装置包括断路器失灵保护、三相不一致保护、综合重合闸及分相操作箱等设备。
所有盘柜均布置在主变洞附属用房内的线路保护盘室。
2. 编写依据(1)《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T 8564-2003);(2)《可逆式抽水蓄能机组启动试验规程》(GB/T 18482-2001)(3)《电力系统微机继电保护技术导则》(DL/T769-2001)3. 组织机构4. 应具备的条件(1)盘柜安装、验收完毕,具备送工作电源的条件。
(2)调试现场具有380/220V交流试验电源。
(3)通电前检查(配合保护生产厂家人员进行)(4)检查保护屏的各部分应完好无损;检查插件是否有松动现象,内部接线是否完整。
(5)检查保护装置的铭牌及电气参数是否与设计相符,各插件面板应在正确位置。
(6)各套保护装置的工作电源接线正常,输入电压符合设计要求。
(7)检查所有保护装置的接地点应可靠接地,符合反措要求。
(8)检查保护与监控和故障录波屏之间的通讯光缆连接正确。
(9)装置送电送上直流,保护装置显示无异常。
5. 试验步骤5.1. 交流回路校验进入“保护状态”菜单中“DSP 采样值”子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。
5.2. 输入接点检查进入“保护状态”菜单中“开入状态”子菜单,在保护屏上分别进行各接点的模拟导通,在液晶显示屏上显示的开入量状态应有相应改变。
线路保护装置调试应急预案保护装置故障应急预案(试行)1、总则1、1编制目的为提高电站对保护装置故障的应急响应能力,防止和减少保护装置故障造成的损失,建立紧急情况下快速、有效的事故抢险和应急处理机制,最大程度的减轻事故的影响范围,减少事故损失,防止事故扩大,并尽快恢复设备正常运行,保障电气设备安全稳定运行,根据粤水电阿瓦提光伏电站的实际情况制定预案。
1、2适用范围本预案适用于电站发生III级及以上应急响应的保护装置故障应急处置。
2、单位概况2、1资源概况(1)应急力量的组成应急力量由现场运行维护人员、当值值长、管理人员等组成。
2、2危险分析保护装置将直接导致电气不能正常运行,如果不能有效预防或及时有效的控制事故发展,将可能导致重大人身和设备事故,甚至可能导致全厂停电,造成重大损失。
导致保护装置故障的主要危险如下:(1)TA二次回路开路,造成设备损坏。
(2)二次回路短路,造成设备损坏。
(3)保护装置发热,造成设备损坏。
3、应急保障3、1机构与职责保护装置故障应急处置组织机构应包括阿瓦提光伏电站以下部门:当班值长、运行维护人员、站长等。
组长由站长担任,副组长由值长担任,运维人员组建现场应急救援队伍。
(1)组长的应急职责1)负责检查过程中发生故障的原因。
2)在检修现场对保护装置故障情况给予指导与建议。
(2)副组长的应急职责1)负责发生保护装置故障时的应急指挥;2)如果保护装置故障导致机组停运或降负荷,负责向调度汇报有关情况并协商运行方式安排或停电抢修工期。
3)负责指挥运行人员进行发生保护装置故障的设备隔离或停电操作。
4)负责应急结束后向电网调度汇报并根据调度安排指挥恢复运行。
(3)应急救援小组的职责1)负责对保护装置故障运行情况进行监控,发现异常情况时及时汇报当班值长。
2)负责利用现场已有的设施、设备对初起事故进行控制。
3)负责根据值长指挥对发生的保护装置故障进行停电、隔离等操作。
4)负责严密监视设备运行情况,在事故可能危及其他设备、系统前在值长的指挥下停运或隔离该设备、系统。
一、实验目的1. 理解和掌握线路保护的基本原理和功能。
2. 掌握线路保护装置的调试方法及注意事项。
3. 学会分析线路保护实验数据,提高故障处理能力。
二、实验内容1. 线路保护装置的组成及工作原理。
2. 线路保护装置的调试步骤及注意事项。
3. 线路保护装置的实验数据采集与分析。
三、实验原理1. 线路保护装置的组成:包括电流互感器(CT)、电压互感器(PT)、保护继电器、执行继电器、测量仪表等。
2. 线路保护装置的工作原理:通过检测线路电流、电压等参数,判断线路是否发生故障,并采取相应的保护措施。
四、实验步骤1. 实验前准备:(1)检查实验设备是否完好,包括CT、PT、保护继电器、执行继电器等;(2)检查实验线路是否安全,确认线路无异常;(3)熟悉实验线路的接线方式及保护装置的参数设置。
2. 线路保护装置的调试:(1)根据实验线路的参数,设置保护装置的参数,如电流整定值、时间整定值等;(2)连接CT、PT,确保接线正确;(3)检查保护装置的指示灯、报警信号等,确保正常;(4)进行保护装置的测试,如动作测试、保护范围测试等。
3. 线路保护实验数据的采集与分析:(1)记录实验数据,包括线路电流、电压、保护动作时间等;(2)分析实验数据,判断保护装置是否正常工作;(3)对实验结果进行总结,提出改进措施。
五、实验报告要求1. 实验报告应包括以下内容:(1)实验目的;(2)实验原理;(3)实验步骤;(4)实验数据;(5)实验结果分析;(6)实验总结及改进措施。
2. 实验报告格式要求:(1)封面:包括实验报告名称、班级、学号、姓名、实验时间等;(2)目录:列出实验报告的各个部分;(3)正文:按照实验报告要求,详细描述实验内容、实验步骤、实验数据、实验结果分析等;(4)附录:包括实验数据表格、实验装置接线图等。
3. 实验报告字数要求:1500字左右。
4. 实验报告撰写注意事项:(1)实验报告应条理清晰,语言简练;(2)实验数据应准确无误,图表清晰;(3)实验结果分析应深入,结论明确;(4)实验总结及改进措施应具有针对性。
电力系统输电线路保护装置调试【摘要】输电线路的继电保护装置需满足“选择性、速动性、灵敏性、可靠性”这四个基本要求,除了装置本身的质量外主要靠调试了,所以调试工作必须一丝不苟,严格按程序操作,保证调试质量,这样对整个系统的安全运行才更有保障。
本文简单介绍了输电线路的保护配置、线路调试的一般原理,并针对输电线路保护装置调试方法进行了详细分析。
【关键词】输电线;施工;保护配置;调试;研究引言输电线路的施工完成后,电力部门需要对输电线路上存在各种保护装置,如线路保护、母线保护、主变保护等进行调试,收集相关参数,来验证其是否符合设计要求和满足相关标准规范的规定。
这些装置能否正常的工作,对输电线路的保护起着决定性作用。
因此,对输电线路保护装置的调试非常重要。
本文结合一些调试实例对220kV线路施工的调试问题进行了探讨。
1 220kV输电线路从电压值来看,220千伏输电线路可以称为高压输电线路,较之于35千伏和110千伏输电线路而言,实际保护过程中的配置操作要更加严格一些。
一般而言,220kV的输电线路应当满足稳定性、安全性方面的要求,若后备保护配置存在着一定的困难,则必须及时添加全线速动保护设备;实践中我们可以看到,虽然后备接地短路保护可以装阶段式、反时限零序电流保护,但需要注意的是后备相间短路保护要装设阶段式的距离保护。
一般而言,220千伏输电线路设置原则主要围绕着主保护、后备保护以及辅助保护等几个方面的内容展开。
主保护采用的是纵联保护模式,后备保护则受控于主保护,主保护难以产生标准动作时,则由后备保护动作之。
辅助保护主要是对对主保护、后备保护进行补充,即当主保护、后备保护难以运行时,后备保护则承担着最为简单的保护功能。
一般而言,220千伏输电线路保护设置包括纵联保护和距离与零序保护两种。
其中,纵联保护要求纵联方向和纵联距离保护可以依靠软件实现自动判定弱馈状态,同时也允许保护单端置弱馈,能够正确地选相和动作。
模块一220kV线路保护检验调试概述新安装投运的线路保护装置,第一年内需进行一次全部检验;微机型线路保护每两年进行一次部检,每六年进行一次全检。
高压线路保护种类较多,厂家各异,但检验调试内容和步骤基本相同,下面以LFP901A高压线路保护为例,说明其检验调试的基本步骤。
LFP-901A保护装置由工频变化量方向元件和零序方向元件实现纵联快速主保护,由工频变化量距离元件构成快速I段保护,由三段式相间和接地距离及二个延时段零序方向过流作为全套后备保护。
保护分相出口,可实现单相、三相和综合重合闸方式。
1、工作任务现场有220kV高压输电线路保护屏一面,需停电进行保护年检,要求在规定时间内完成保护年检项目。
2、工作条件2.1 LFP-901A高压线路保护屏柜。
2.2 微机保护测试仪及配套试验线,万用表,兆欧表。
2.3 螺钉旋具,绝缘胶布。
3、操作注意事项3.1新安装检验调试中,应注意检查接入线路保护屏的电流、电压回路极性的正确性;应认真清理线路保护屏至母差保护屏相应失灵启动回路及母差出口至该线路保护屏跳闸回路接线是否正确;应认真清理线路保护屏与安控装置或备自投装置是否有输入及出口回路的连接。
3.2应注意检查线路保护电压切换回路的正确性,以及旁路保护代路时高频通道切换的正确性。
3.3对于新建或改建线路保护装置,或运行中断路器操作机构更换后,应检查断路器操作箱跳、合闸保持电流的整定值与实际开关操作机构参数要求是否匹配。
3.4在与安控装置有接口回路的线路保护屏检验调试中,工作前应按《安控现场运行规程》做好安全措施,断开相应电流回路或停用安控装置。
安控装置如要跳该线路开关,则应清理安控屏至线路保护屏的出口跳闸回路及重合闸放电回路接线的正确性。
3.5对于装设有备自投的线路,检验工作前应退出相关备自投装置。
调试中应检查相关备自投开入回路的正确性。
4、危险点分析4.1为防止线路保护调试过程中可能造成失灵保护误动作全切一段母线,应检查线路保护屏上的失灵启动或出口压板是否确已退出,并在线路保护屏后,断开其失灵启动出口回路并用绝缘胶布将解开电缆线分别包好。
线路保护配置及调试简介线路保护是电力系统中非常重要的一部分,它的作用在于在供电不正常的情况下,保护电网的设备和人员的安全。
线路保护包括很多方面,其中配置和调试是最关键的两个环节。
本文将介绍线路保护的配置和调试过程。
线路保护的种类线路保护分为很多种类,包括过流保护、距离保护、差动保护、接地保护等等。
不同的保护类型有着不同的特点和适用范围。
在进行线路保护配置和调试之前,需要根据具体情况确定采用何种保护类型。
线路保护的配置接线方案线路保护的接线方案是配置的关键,接线方案直接影响了线路保护的工作效果。
接线方案的制定需要考虑到线路的特点和运行方式,一般情况下可采用以下原则:1.将同类型保护器放在同一个位置;2.各种功能保护器(如过流保护器、接地保护器、差动保护器等)要分开接线;3.上下游线路保护器要接在同一个相位上,以减少盲区;4.相邻保护器的校对距离要考虑到传输时延。
参数设置线路保护的参数设置包括多方面内容,需要按照具体情况进行调整。
其中最基本的参数有:1.触发电流、触发时间和延时时间;2.故障类型和相别;3.分相电流系数等。
在进行线路保护的参数设置时,需要注意以下几个方面:1.不同保护器的参数设置需要协调一致,保证相关保护装置互相配合、不影响正常运行;2.避免设置过于严格的阈值,否则将影响正常运行;3.参数设置应根据具体情况进行实际验证和调整。
线路保护的调试线路保护的调试是确认线路保护正常工作的重要环节,包括定值检验、动作检验、系统回路检查等。
定值检验定值检验是确认线路保护计算参数的正确性的关键环节,需要通过以下步骤进行:1.手动下发励磁信号,检查线路保护器的继电器动作情况;2.检查计算参数和设定值的匹配情况,确保配置的正确性;3.检查线路保护的工作方式、投入方式和延时时间的设定值是否正确。
动作检验动作检验是检查线路保护的动作与计算、设定值是否一致的重要环节。
动作检验一般包括以下两个方面:1.模拟故障信号进行试验,检查线路保护器的动作情况;2.根据计算参数和设计参数检查,检查动作与设定值之间的差异情况,若存在误差,则进行进一步调整。
项目三:线路保护装置的调试
学习内容
1.不同电压等级的电力线路继电保护装置的配置和原理;
2.线路过流保护功能(含闭锁条件)的调试检验方法;
3.线路距离保护(阻抗保护)的调试检验方法;
4.线路光纤纵差保护(含通道检查)的调试检验方法。
学习目标
1.了解各个电压等级输电线路继电保护的配置和保护原理;
2.掌握微机型继电保护装置保护功能调试的基本思路和方法;
3.能对各种线路保护功能进行校验和评价;
学习指导
电力线路(输电线路)是电力系统中输电环节的重要组成部分,输电线路传输距离长,工作环境复杂,故障几率较高,因此线路保护装置就显得尤为重要。
1.输电线路的故障
电力线路中输电线路的故障主要有三种,分别是接地故障,短路故障和断线故障。
(1)接地故障:一般分为单相接地故障,两相接地故障和三相接地故障,其中单相接地故障的发生率最高,约占90%以上。
发生接地故障以后,电力线路短时间内表现为线路电流急剧增大,而接地相的线路迅速失压。
(2)短路故障:短路故障一般指相间短路故障,发生短路的两相线路电流均会急剧增大,线路电压也会迅速降低。
(3)断线故障:指电力线路被断开,无法完成输送电能的功能,假如出现单相断线故障,且未发生接地和短路的情况,则可能出现短线相电压升高,而非断
线两相线路电压降低等现象。
2.线路保护的配置
根据输电线路电压等级的不同,保护配置也有所不同,我们分110kV以下输电线路,110kV输电线路,110kV以上输电线路3种配置来进行说明。
(1)110kV以下输电线路保护主要以过流型保护为主,主要是检测输电线路中的电流和电压,以此作为主要判据。
主要的保护功能有:
1.三段式电流保护:瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护一同构成三段式电流保护。
具体应用时,可以只取其中两段其作用,也可以三者都配置,通过时限配合辅以复合电压闭锁元件和方向闭锁元件等,可以兼顾保护的选择性和速动性。
部分装置的第三段过流保护还可以整定为反时限动作特性。
2.三段式零序电流保护:同三段式电流保护类似,以零序电流和零序电压为主要判据,也可以配置零序电压闭锁和零序方向闭锁。
3.过负荷电流保护:过负荷电流保护监视三相负荷电流,最大相电流超过整定值,并且持续时间超过告警延时定值发过负荷告警,也可通过控制字配置为跳闸,延时一般可以设置为反时限动作特性。
4.电压保护:分为过电压保护和低电压保护两种,监视线路电压变化(一般取线电压值为判据),电压过高或过低时动作。
5.其他保护功能还包括低周减载,低压解列和重合闸功能等。
(2)110kV输电线路保护主要距离保护为主,再辅以110kV以下输电线路保护中配置的过流保护,零序过流保护等其他元件。
距离保护也称阻抗保护,是以线路电压与电流之间的比值(称为测量阻抗)作为保护动作的主要判据,当发生线路故障时,一般可表现出线路测量阻抗降低的现象。
距离保护一般分为接地距离保护和相间距离保护两种,都可设置为三段式,相互配合。
(3)110kV以上侧高压或超高压输电线路保护主要以线路电流纵联差动保护为主,再辅以距离保护和零序过流保护等其他元件。
线路电流纵联差动保护是将线路两侧的线路电流向量进行运算(称为差动电流),并以此作为保护动作的判据。
保护数据的传输通道一般选择光纤通道或者载波通道。
3.继电保护逻辑框图
对继电保护功能进行说明,一般采用逻辑框图的方式,通常来说,继电保护
逻辑框图能说明保护各个动作条件和闭锁条件的作用情况。
进行保护功能校验,看懂逻辑框图是首要条件。
图3-1:某过流一段保护逻辑框图
图3-1为某装置过流一段保护的逻辑框图,可以看出保护最后的出口动作跳闸受多种条件和控制字及压板投退情况的影响。