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浅析500kV线路保护的远方跳闸功能

浅析500kV线路保护的远方跳闸功能
浅析500kV线路保护的远方跳闸功能

浅析500kV 线路保护的远方跳闸功能

摘要:本文介绍了远方跳闸的三种典型配置,对其优缺点进行了分析比较,指出了不同保护配置之间的区别和实际操作中需要注意的问题。

关键词:远方跳闸、就地判别、通道、运行注意事项

引言

远方跳闸是指线路一次故障或异常(过电压、高抗故障、开关失灵)时,经由一定的媒介(如高频通道中的慢速通道、光纤通道)传输切除对侧开关的一种保护功能。远方跳闸的启动一般由开关失灵、高抗及过电压三类保护构成。本文将对500kV 泰兴变和凤城变远方跳闸的三种典型配置作一个简要分析,并提出一些运行中的注意事项。 典型配置分析

一、 REL521+REG670(凤城侧) 、REL521+REL501(泰兴侧)

(1)配置介绍

这是连接泰兴变与凤城变之间的凤泰5647线第二套线路保护的配置。REL521以高频距离为主保护,用的是载波通道。该配置由两路慢速通道构成的远方跳闸逻辑(RTL )+一套就地判别装置构成远跳回路。

远方就地判别装置REG670采用两相低功率另一相有电流的判别方式,条件满足加收信和一定延时出口。装置取线路电流(即和电流),两相低功率另一相有电流的条件必须同时满足。

REL501则采用低功率、低阻抗和过电流三种判别方式,任一条件满足加收信出口。

(2)基本工作原理 远方跳闸逻辑()就地判别装置

慢速通道1(含跳频)和监

频信号

慢速通道2(含跳频)和监

频信号远方跳闸出口

就地判别装置远方跳闸

出口

远方跳闸出口图 一

远方跳闸逻辑(RTL )检测到两个慢速通道跳频出现,监频消失,即发出跳闸命令(“二取二逻辑”);若某个慢速通道出现异常情况,退出运行,RTL 逻辑转到“一取一”回路,即非异常的慢速通道跳频出现、监频消失,即发出跳闸命令。

就地判别装置的工作原理和方式如下:①二取二方式,接入就地判别装置的两路慢速通道同时出现“跳频出现、监频消失”现象,经过一短延时,出口跳闸②二取一方式,接入就地判别装置的两路慢速通道任何一路出现“跳频出现、监频消失”现象,同时,就地判别逻辑动作,出口跳闸。

正常情况下采用就地判别装置构成的远方跳闸回路,当就地判别装置出现故障时或就地判别装置退出运行时,自动切换至采用由RTL 构成的远方跳闸回路。

(3)实际回路分析

REL521 边开关来

中间开关来(远跳收信)远跳发信

''

REG670(REL501)

''

远跳收信

远跳监频

远跳退出

REG670(REL501不启动失灵)

.1远跳跳闸

跳第二组跳圈至

23.4

5闭锁重合

启动失灵

闭锁重合

启动失灵

图 二

凤泰5647线(5021开关、5022开关)所在第二串为不完整串,线路单相故障,线路保护出口的同时向两台开关保护发启动失灵,启动重合闸令。若5021开关失灵,失灵保护动

作,瞬时再跳本开关故障相,延时200ms,如果故障电流仍在,开关位置接点未到位,则三跳本开关及相邻开关(5022开关及Ⅰ母上所有开关),同时闭锁重合闸,开关保护经REL521线路保护屏上6QK(远方跳闸投切开关)向对侧发送DTT信号(不经REL521),该信号经对侧REL521线路保护屏上的远方跳闸投切开关再进入REL501装置,该装置收到DTT信号同时经就地判别满足条件后发出DTT TRIP 3PH令三跳线路两台开关(远方跳闸自身的出口)并向开关保护发出闭锁重合闸令(REL501不启动失灵)。

若对侧失灵,本侧的REG670接收到远跳信号后,同样三跳两台线路开关(远方跳闸自身的出口),并向开关保护发出闭锁重合闸令同时启动失灵。

二、REL561+REG670(凤城侧)、REL561+REG670(泰兴侧)

(1)配置介绍

这是凤泰5647线第一套线路保护的配置,该配置以分相电流差动为主保护,使用光纤通道。由REL561利用光纤通道进行远方跳闸收发信,没有RTL。

(2)实际回路分析

REL561

.1

远跳发信

.1

远跳收信

REG670

远跳收信

图三(动作结果同图二)

同样假设凤泰5647线路单相故障,5021开关失灵,三跳本开关及相邻开关(5022开关及Ⅰ母上所有开关)的同时开关保护向REL561发送DTT信号。REL561收到该信号后利用光纤通道向对侧发送DTT信号,对侧的线路保护REL561接受到该信号后,将该信号传输给就地判别装置REG670(收发信均由REL561装置实现),REG670收到该信号同时经就地判别满

足条件后发出DTT TRIP 3PH令三跳线路两台开关(远方跳闸自身的出口)并向开关保护发出闭锁重合闸令同时启动失灵(见图三)。

对侧失灵,原理同上。

三、两侧均为光纤保护(REL561、RCS931),无就地判别装置

该配置线路保护中含有远方跳闸功能,利用光纤通道,直接传送远方跳闸信号至对侧,不经判别,直接跳开对应开关。

比较分析

1、使用载波通道的远方跳闸也有不配远跳就地判别装置,直接由两路慢速通道构成远方跳

闸逻辑(RTL)来进行远跳。但载波通道干扰较大,易引起误动,现在的500kV高频保护都会配置远跳就地判别装置以增加可靠性。

2、相比较而言,光纤通道比载波通道更加可靠。泰兴变早期的REL561线路保护都不加就

地判别装置。但远方跳闸作为一种直接跳闸命令,不能排除受到干扰误动作的情况,所以现在的光纤保护也增加了就地判别装置,提高动作的可靠性。

3、以分差作为主保护的线路保护(以REL561为例),远跳收发信都由561装置利用光纤通

道来实现。而以高频距离为主保护的线路保护(以REL521为例),远跳收发信都由就地判别装置来实现,高频保护和远跳用各自的通道,互不干扰。

4、由图三可以看出,将分相电流差动保护屏(REL561)上的远方跳闸切换开关5QK切至“off”

位置,只能切断收信回路,对侧不能跳本侧,但本侧仍可发信跳对侧。

由图二可以看出,将高频保护屏(REL521)上的远方跳闸切换开关6QK切至“off”位置,将切断整条慢速通道。正常情况下不操作该切换开关。

5、配有远跳就地判别装置的线路保护会有专门的远跳出口。没有远方就地判别装置的保

护,远方跳闸与线路保护共用一个出口。调度发令将远方跳闸该信号时, 没有远方就地判别装置的保护操作方法是将远方跳闸选择开关切至“off”位置。配有远跳就地判别装置的线路保护的操作方法是退出该装置A、B、C相跳闸出口,闭锁重合闸出口,有启动失灵功能的还需退出启动失灵出口。

几点思考

1、个人认为远方跳闸增加启动失灵功能的意义不大。500kV侧开关失灵后备动作的结果是

跳开相邻开关并发远跳令跳对侧开关。跳开相邻开关的回路并不考虑二次失灵,单考虑远跳启动失灵意义不大。

2、泰兴变侧的REL501装置用的是低功率、低阻抗和过电流三种判别方式,任一条件满足

加收信出口。连接泰兴变与凤城变的凤泰5647线正常情况下有功值非常低,远低于远方就地判别装置的低功率整定值,这种情况下,已经满足了REL501装置的判别条件,如果通道上有干扰,误发了跳频信号的话,会引起保护误动。个人认为应该将此事汇报工区和大二次班组,由现场根据每天的功率曲线对该定值的更改提出合理建议,避免再出现类似情况。

3、REG670的判据存在漏洞。REG670采用两相低功率另一相有电流的判别方式,条件满足

加收信和一定延时出口。该判据仅符合单相(故障相)失灵的情况。如果出现相间故障,该两相(或者三相)又同时失灵的情况,将无法满足该判据的条件。但该判据可以规避第二点中提出的问题,因为除了低功率外还必须有过流的条件。该问题的解决正在讨论之中。

以上仅为个人一点粗浅的意见,请各位专家批评指正。

参考文献

1、《500kV变电站值班人员技能培训教材》2006

2、REL561分相电流差动保护原理图

3、REL521高频距离保护原理图

500KV变电站保护配置

500KV变电站继电保护 的配置 一、500KV变电站的特点: 1)容量大、一般装750MV A主变1-2台,容量为220KV变电站5-8倍。2)出线回路数多一般500KV出线4-10回 220KV出线6-14回 3)低压侧装大容量的无功补偿装置(2×120MAR) 4)在电力系统中一般都是电力输送的枢纽变电站。其地位重要,变电站的事故或故障将直接影响主网的安全稳定运行。 5)500KV系统容量大,一次系统时常数增大(50-200ms)。保护必须工作在暂态过程中,需用暂态CT。 6)500KV变电站,电压高、电磁场强、电磁干扰严重,包括对一些仪器仪表工作的干扰。 二、500KV变电站主设备继电保护的要求 1)500KV主变、线路、220KV线路,500KV‘220KV母线均采用双重化配置。 2)近后备原则 3)复用通道(包用复用截波通道,微波通道,光纤通道)。 三、500KV线路保护的配置

1、500KV线路的特点 a)长距离200-300km ,重负荷可达100万千瓦。 使短路电流接近负荷电流,甚至可能小于负荷电流 例:平式初期:姚双线在双河侧做人工短路试验。 姚侧故障相电流仅1200多A。送100万瓦千负荷电流=1300A b)500KV线路有许多同杆并架双回线,因其输送容易大,发生区内异名相跨线故障时,不允许将两回线同时切除。否则将影响系统的安全运行,线路末端跨线故障时,首端距离保护,会看成相间故障。 c)500KV一般采用1个半开关接线,线路停电时,开关要合环,需加短线保护。 d)线路输送功率大,稳定储备系数小,要保证系统稳定,要求保护动作速度快,整个故障切除时间小于100ms。保护动作时间一般要≤50ms。(全线故障) e)线路分布电容大 500KV线路、相间距离为13m、线分裂距离45cm、正四角分裂、相对地距离12m。 线路空投时,未端电压高。要加并联电抗器,并联电抗器保护需跳对侧开关,需加远方跳闸保护。 f)500KV线路一般采用单相重合闸,为限制潜供电流,中性点要加小电抗器 2、配置原则: 1)500KV线路保护配置原则: 设置两套完整、独立的全线速动保护,其功能满足: 每一套保护对全线路内部发生的各种故障(单相接地、相间短路,两相接地、三相短路、非全相再故障及转移故障)应能正确反映每套保护具有独立的选相相功能,实现分相和三相跳闸,当一套停用时,不影响另一套运行。 两套保护的交流电流、电压、直流电源彼此独立 断路器有2组挑圈时,每套保护分别起动一组跳闸线圈 每套主保护分别使用独立的通道信号传输设备,若一套采用专用收发信机,另一套可与通讯复用通道。 2) 500KV线路后备保护的配置原则 线路保护采用近后备方式 每条线路均应配置反映系统D1、D1-1、D2、D3 各种类型故障的后备保护,当双重化的主保护均有完善后备保护时可不另配。

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全的公民社会还有多远?这些年,中央强调对腐败“零容忍”,我们距离清廉的社会还有多远? 人生的远方,不完全在于你能够挣多少钱,有多大的权,成多大的名。你们之间的多数人未必能在钱、权、名方面走得多远,但你们却可以抵达心灵的远方。校友王争艳就是一个普通的劳动者,她用善良抵达人生的远方。 即便那些你都难以做到,你依然可以到达远方。一部脚踏车、一个背包、一顶帐篷,再配一把吉他。旅行“并不只是精彩瞬间的堆砌”,他在数千公里海岸线上的义工,和仰望星空的无数夜晚,那显然是人生的苦旅,但却是心灵的远方。 诗与远方演讲稿范文(二) 生活不止眼前的苟且,还有诗和远方的田野,这句话是高晓松作曲里的歌词,也来自于他母亲从小就一直教育他的话谁要觉得你眼前这点儿苟且就是你的人生,那你这一生就完了。生活就是适合远方,能走多远走多远。事实上,我也觉得是这样,就是不能习惯于眼前的得过且过,而应该勇敢的去追寻诗和远方。 说到这里,总有一些人的身影在我的脑海中挥之不去,纵观古今,投笔从戎,为国立功是班超的远方; 以青春之我,创青春之国家是李大钊的远方; 横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛是鲁迅的远方,那么同学们,你们有思考过,我们的远方,又在哪里呢?我们有拼尽全力去追寻那个远方吗?还是说,我们只停留在眼前,只停留在当下,连梦都不愿意去做了。青春,一个充满活力的名词;20岁,一

远传远跳

远跳、远传 RCS-931利用数字通道,不仅交换两侧电流数据,同时也交换开关量信息,实现一些辅助功能,其中包括远跳及远传。 由于数字通信采用了CRC 校验,并且所传开关量又专门采用了字节互补校验及位互补校验,因此具有很高的可靠性。 1)远跳 装置开入接点626或719为远跳开入。保护装置采样得到远跳开入为高电平时,经过专门的互补校验处理,作为开关量,连同电流采样数据及CRC 校验码等,打包为完整的一帧信息,通过数字通道,传送给对侧保护装置。对侧装置每收到一帧信息,都要进行CRC 校验,经过CRC 校验后再单独对开关量进行互补校验。只有通过上述校验后,并且经过连续三次确认后,才认为收到的远跳信号是可靠的。收到经校验确认的远跳信号后,若整定控制字“远跳受起动控制”整定为“0”,则无条件置三跳出口,起动A 、B 、C 三相出口跳闸继电器,同时闭锁重合闸;若整定为“1”,则需本装置起动才出口。 典型应用如图5.3.7.1所示,M 侧失灵保护动作,失灵开出接点将RCS-931的+24V 电源和远跳开入(626)接通,N 侧RCS-931通过光纤通道,接收到对侧的远跳信号,结合“远跳受起动控制”可直接或经起动元件控制,跳N 侧线路开关。 RCS-900系列纵联差动保护RCS-900系列纵联差动保护光发 光收 光发 光收 光纤 64Kb/s RCS-921A 断路器失灵及及自动重合闸装置 失灵 +24V(104) 远跳(626) M N 图5.3.7.1 远跳功能典型应用 2)远传 装置接点627、628或721、723为远传1、远传2的开入接点。同远跳一样,装置也借助数字通道分别传送远传1、远传2。区别只是在于接收侧收到远传信号后,并不作用于本装置的跳闸出口,而只是如实的将对侧装置的开入接点状态反映到对应的开出接点上。

诗与远方(看完美颜你的三观,深度好文)

不是每个人都懂诗与远方,看完你的三观是不是毁了 一个人永远不要被物质所困住。当你拥有一切的时候,你的选择可能会束手束脚;当你一无所有的时候,你的灵魂能彻底挣脱桎梏。 听许巍的歌《生活不止眼前的苟且》突然想到颐和园里的一句话,人其实是愿意孤独的,人也是愿意死的。要不然为什么偏偏与最心爱的人作对,为何对眼前的一切默然,而去注目永不可期的事物。 诗与远方、自由与存在、生命与肉体、梦想与家园何时成为无法摆脱的梦魇,诗人的一句我有一座房子,面朝大海,春暖花开之后,痛苦的深渊就已经打开,人也是愿意痛苦的,甘愿去触摸灵魂里最深最荒芜的刺——家园。 诗与远方在物质贫乏的年代,人人得以成诗。诗,处在语言的顶端,哲学和音乐无法抵达诗的高度,你坐在近处,坐在远方,诗与家园就在语言之中。哲学家海德格尔说,语言是存在的家,存在即生命情景的全部。诗不仅仅能抵达灵魂,亦可抵达爱的本源,所以即便没有物质,至少还有家园。 朴树的《平凡之路》和许巍的《旅行》等都是音乐之诗,诗人把诗写成死亡,音乐人把歌谱成诗,这里面有着生命的荒芜,也寄托着家园的梦想。每个人都是自己的荒原,与生命的本质息息相关。 家园只是世俗世界里的尘埃,所谓诗与远方是家园里的人的精神之举。但当物质崛起后,生命的本质就变色了,诗慢慢接近死亡,远方似乎成为旅行,生命与爱情更像市场,家园是一幢幢房子。于是生命的荒原和田野突显出来,就像高晓松和汪峰,家园在他们眼里似乎模糊起来。 孤独和痛苦不是生命的本意,生命的过程是找到那个合适自身的栖居地,回归最初的家园。不管是诗与远方,还是自由与存在,终点无非是家园,而家园里爱情往往涵盖着一切。所有颠沛流离都与爱有关,与家园有关。 多数人迷失在家园之中,迷失在寻找家园的途中,或根本就与家园无关。挡在家园面前的除物质外,还有人性的残缺。不知何时起,物质的光芒瞬间遮蔽诗与远方,人性变得复杂,灵魂堕进黑夜,无数人在黑夜中挣扎却自以为是光明。 黑夜之中,人们似乎已经遗忘了家园、诗与远方,人们更愿意把精力耗费在金钱之上,以为拥有物质就拥有一切,殊不知灵魂的荒漠才最令人痛心。 花几十年的时间修一条山路,只为你能下山方便些;承受更多的痛苦,只为你能看见远方。灵魂和本真的栖居地。

实验一 过电流保护实验

实验一过电流保护实验 一.实验目的 1.掌握过电流保护的电路原理,深入认识继电器保护自动装置的二次原理接线图和展开接线图。 2.进行实际接线操作,掌握过电流保护的整定调试和动作试验方法。 二.原理说明 电力自动化与继电保护设备称为二次设备,二次设备经导线或控制电缆以一定的方式 与其他电气 设备相连接 的电路称为 叫二次接线。 二次电路图 中的原理接 线图和展开 接线图是广 泛应用的两 种二次接线 图。它是以两 种不同的型 式表示同一 套继电保护 电路。 1.原理接线图图1-1 6~10KV线路的过电流保护原理接线图 原理接线图用来表示继电保护和自动装置的工作原理。所有的电器都以整体的形式绘在一张图上,相互联系的流回路、电压电路和直流回路都综合在一起,为了表明这种回路对一次回路的作用,将一次回路的有关部分也画在原理接线图里,这样就能对这个回路有一个明确的整体概念。图1-1表示6~10KV线路的过电流保护原理接线图,这也是最基本 的继电保护电路。

图1-2 线路过电流保护展开图 从图1-1中可以看出,整套保护装置由五只继电器组成,电流继电器KA2.KA1的线圈接于A、C两相电流互感器的二次线圈回路中,即两相两继电器式接线。当发生三相短路或任意两相短路时,流过继电器的电流超过整定值,其常开触点闭合,接通了时间继电器KT的线圈回路,直流电源电压加在时间继电器KT的线圈上,使其起动,经过一定时限后其延时触点闭合,接通信号继电器KS和保护出口中间继电器KM的线圈回路、二继电器同时起动,信号继电器KS触点闭合,发出6~10KV过流保护动作信号并自保持,中间继电器KM起动后把断路器的辅助触点和跳闸线圈YR二者串联接到直流电源中,跳闸线圈YR通电,跳闸电铁磁励磁,脱扣机构动作,使断路器跳闸,切断故障电路,断路器QF 跳闸后,辅助触点分开,切断跳闸回路。 原理接线图主要用来表示继电保护和自动装置的工作原理和构成这套装置所需要的设备,它可作为二次回路设计的原始依据。由于原理接线图上各元件之间的联系是用整体连接表示的,没有画出它们的 内部接线和引出端子的编号、回路的编号;直流仅标明电源的极性,没有标出从何熔断器下引出;信号部分在图中仅标出“至信号”,无具体接线。因此,只有原理接线图是不能进行二次回路施工的,还有其他一些二次图纸配合才可,而展开接线图就是其中的一种。 2.展开接线图 展开接线图是将整个电路图按交流电流回路、交流电压回路和直流回路分别画成几个彼此独立的部分,仪表和电器的电流线圈、电压线圈和触点要分开画在不同的回路里,为了避免混淆,属于同一元件的线圈和触点采用相同的文字符号。 展开接线图一般是分成交流电流回路、交流电压回路、直流操作回路和信号回路等几个主要组成部分。每一部分又分成若干行,交流回路按a、b、c的相序,直流回路按继电器的动作顺序各行从上至下排列。每一行中各元件的线圈和触点按实际连接顺序排列,每

远方跳闸保护在发电机_变压器_线路组中的应用分析_牛国勇

远方跳闸保护在发电机-变压器 -线路组中的应用分析 牛国勇1,郭安利2,赵文沛3 (1.大唐林州热电有限责任公司,河南林州456561;2.安阳县电业管理公司,河南安阳455000; 3.河南电力试验研究院,河南郑州450052) 摘要:远方跳闸保护在发变线组系统保护中,发挥着传统母线失灵保护作为电气设备主保护的近后备作用。本文以某电厂发变线组为例,简要分析系统发生各种短路故障,发变组和线路保护正确动作,断路器失灵拒动,通过远方跳闸保护使线路对侧开关快速跳闸,实现故障隔离。实际工程应用当中,以发变组的启动失灵保护中的“解除复压闭锁”“启动失灵”接点作为专用远方跳闸保护的启动量,以断路器操作箱中三跳闭重TJR继电器的接点作为线路保护远跳功能的启动量,实现了远方跳闸保护的双重化配置。 关键词:发变线组远方跳闸保护线路保护光纤保护通道分相电流差动失灵保护 中图分类号:TM621.7文献标识码:B文章编号:X(2011)02-025-03 The Application of Remote Trip Protection in the Group of Generator-transformer-line Niu Guo-yong1,Guo An-li2,Zhao Wen-pei3 (1.Datang Linzhou Cogeneration Power Plant Co.Ltd,Linzhou456561,China; 2.Anyang County Electric Industry Company,Anyang455000,China; 3.Henan Electric Power Research Institute,Zhengzhou450052,China) Abstract:In the system of generator-transformer-line band remote tripping play local back-up role of primary protection of electrical equipment when traditional bus failure protection when traditional bus protection fail.In this paper,it takes a power plant transformer-line group for example,which briefly analyses a variety of short-circuit fault in the system,the protections of transformer units and line acts correctly,circuit breaker fail to operate,through the remote tripping protection which trip the opposite switch of the circuit quickly to achieve fault isolation.Among the practical engineering application,“lift the pressure re-locking”“Start failure”of transformer unit start-failure protection serve as a contact to start the amount of dedicated remote tripping protection,The contact to3-hop closure re-TJR relay in circuit breaker box serves as activating signal of line protection far jump function,and it realizes the dual configuration of the remote tripping protection. Key words:generator-transformer-line band;remote trip protection;line protection;fiber-optic relay protection channels;current differential protection in different phase;circuit breaker failure 大唐安阳发电厂300MW级#2机组采用发电机-变压器-线路组形式接入安阳供电公司220kV 文峰变电站,本文简要分析远跳保护在系统发生各种故障状态下的动作行为,以及远跳保护在工程实际应用当中应当注意的几个问题。 1保护配置 电气一次系统及保护配置(图1)采用许继WFB- 河南电力 2011年第2期25

追随诗和远方演讲稿

追随诗和远方演讲稿 追随诗和远方演讲稿 赵晨麟 "生活不止眼前的苟且,还有诗和远方的田野",这句话是高晓松作曲里的歌词,也来自于他母亲从小就一直教育他的话"谁要觉得你眼前这点儿苟且就是你的人生,那你这一生就完了。生活就是合适远方,能走多远走多远。"事实上,我也觉得是这样,就是不能习惯于眼前的得过且过,而应该勇敢的去追随诗和远方。 说到这里,总有一些人的身影在我的脑海中挥之不去,纵观古今,"投笔从戎,为国立功"是班超的远方;"以青春之我,创青春之国家"是李大钊的远方;"横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛"是鲁迅的远方,那么同学们,你们有思考过,我们的远方,又在哪里呢?我们有拼尽全力去追随那个远方吗?还是说,我们只停留在眼前,只停留在当下,连梦都不愿意去做了。青春,一个充满活力的名词;20岁,一个合适做梦的年纪,我们不要没有梦想,也不应该因为眼前的得过且过而放弃梦想。作为新时代大学生的我们应该开阔我们的视野,找到自己的远方,才能活的更加的精彩。 但是,我们又不禁感慨,在当下,又有几人能够这样的潇洒。在此我想问在座的女生们一个问习题:"有想要减肥的女生吗?"好,谢谢大家。减肥确实是当前大多数女生关注的一个话习题,但事实上却有很少人能够坚持下来。因为我们总是在晚上忍不住零食的诱惑,总

是在跑了两天步之后就放弃。因为改变太难,就放弃了追求更好的身材。在其他方面也是一样的,我们口口声声说我们是有梦想的人,我们要好好学习,好好上课,但是我们却不愿意改变,不愿意去为了远方的梦想而努力,导致一到期末就 "重新做人一万遍",下定决心从下学期开始上课听讲,下课泡图书馆,但却总是过了就忘了,新的学期又和往常一样,只顾眼前的轻松,对学习对生活都敷衍了事。试问我们这样的一种精神状态又怎能到达远方成功的彼岸呢? 一直以来我对自己所做的事情都没有太多的自信。记得刚进入大学那会由于自己语言能力的问习题,在竞选班级负责人而落选,也记得面试社团时自己吞吞吐吐的表述。但是,我并没有因此而气馁,我不甘心于眼前的苟且,我要放远自己的目的,我要不断的改变自己、挑战自己,励志成为班级、学校、社会上一个有用的人才,而不是只活于眼前。于是,抱着一颗勇于挑战的心,我加入了学院的辩论队,开始了锻炼自己表达能力和改变口音的旅程。改变的过程虽然漫长,但是很有成效,我渐渐的能表达清楚自己的观点,渐渐能说出规范的普通话,但是在这之前,有谁能想到一个说话带有口音的人能当学院红歌会的主持人呢?又有谁能想到,我失败了一次还会继续爬起,现在担任我们班级的团支书呢?又有谁能想到,一个语言表达能力欠缺的同学能登上超级演说家的舞台,现在自信的跟大家分享自己的故事呢?也许没有人想到,但是我做到了。因为我不安于现状,我也不想习惯于眼前的得过且过,我想做的是,趁着自己年轻,去追随诗和远方。我有勇气这样做,并且一直努力着,不管成败,我也会朝着心中

一起500kV线路远方跳闸事件分析

一起500kV线路远方跳闸事件分析 发表时间:2017-11-03T16:50:36.543Z 来源:《电力设备》2017年第18期作者:吴伟锋[导读] 摘要:本文详细描述了一起500kV线路远方跳闸事件的经过、故障信息、动作信息等,并根据跳闸过程与相关信息,对该事件进行了分析,最后得出了事件的原因,并给出了防止该类型事件再次发生的措施,为500kV线路安全稳定运行提供了重要参考。 (中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局)摘要:本文详细描述了一起500kV线路远方跳闸事件的经过、故障信息、动作信息等,并根据跳闸过程与相关信息,对该事件进行了分析,最后得出了事件的原因,并给出了防止该类型事件再次发生的措施,为500kV线路安全稳定运行提供了重要参考。 关键词:500kV线路远方跳闸绝缘监测 一、事件经过 南方电网下属500kV花都变电站(下称花都站)是广东地区外环网枢纽变电站,在南方电网主网架中处于重要的战略位置。花都站与500kV肇庆砚都变电站、500kV博罗变电站、500kV曲江变电站、500kV北郊变电站相接,并全部采用500kV双回线连接。 2016年02月07日10时07分,花都站监控系统报以下信号: 10:07:38.598北花甲线主二四方CSC-103保护远跳开入一动作 10:07:42.544北花甲线主二四方CSC-103保护远跳开入一复归 10:07:43.125北花甲线主二四方CSC-103保护远跳开入一动作 10:08:12.474北花甲线主二四方CSC-103保护远跳开入一复归现场检查一次设备无异常,5021、5022断路器保护,北花甲线主一集成辅A、主二集成辅B保护无相关的启动和动作报文,故障录波没有启动。仅在北花甲线主二CSC-103AYN保护中有下面四条报文: 2016-02-07 10:15:24.794 远跳开入一 2016-02-07 10:15:24.794 远跳开入一发送 2016-02-07 10:15:29.227 远跳开入一 2016-02-07 10:15:29.227 远跳开入一发送向调度汇报情况后得知500kV北郊变电站(下称北郊站)500kV北花甲线主二集成辅B保护动作跳开了北花甲线三相开关。 二、北郊站500kV北花甲线保护动作分析 北郊站北花甲线主二保护CSC-103AYN录波如图1所示: 从图1可知,保护动作跳闸前三相电流、电压无异常变化,没有零序电流、零序电压。4ms保护启动,64ms保护收到三相跳闸和永跳命令,100ms左右跳开三相开关。4ms保护有远跳一收信,一直持续到开关三相跳开。没有开关量10说明远跳二没有收信,没有开关量11/12说明对站没有向花都站发出远跳开入信号,有开关量13而没有开关量14说明是远方开入启动跳闸但不是过电压启动远方跳闸[1]。 远方跳闸保护:当线路对端出现线路过电压、断路器失灵等故障时,均可通过通过“远跳开入一”、“远跳开入二”端子发出远跳信号,远跳信号通过光纤通道传至本侧保护装置后,根据收信逻辑和相应的就地判据动作出口,跳开本侧断路器。 远方跳闸保护动作需要满足以下条件:1、在远方跳闸保护的两个通道中,任一通道有“远跳开入”且该通道正常;2、就地判据满足要求;3、经过一定延时;4、“远方跳闸投入”控制字为1。 远方跳闸保护就地判据有电流突变量、零序电流、负序电流、零序电压、负序电压、低电流、分相低有功功率、分相低有功功率因数等,经相应控制字投退。只要满足其中一个就地判据即可。 其中计算低功率因数角是计算相电压和相电流之间角度,并归算到0°~90°。为分相低功率因数,当三相任一相低功率因数连续40ms小于整定值,置低功率因数动作。北郊站保护动作信号中保护启动40ms后发“低功率因数满足”,根据图1北花甲线主二保护录波中A相电压与电流在0时刻初相角相差约100°(可以肯定超过了90°),北郊站为受电端折算为80°,经归算cosφ=cos80°=0.17小于低功率因数定值0.5,是满足低功率因数就地判据的[2]。

500kV线路保护介绍

500kV线路保护介绍 目录 1 前言┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(1) 2 500kV线路保护介绍┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(1) 2.1 保护配置要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(1) 2.2 高频保护的介绍┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(4) 3 500kV线路保护运行说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (8) 3.1 线路保护正常运行状态说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(8) 3.2. 500kV线路保护停役注意点┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(9) 4、500kV线路保护的相关技术问题讨论┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (10) 4.1 暴露出的主要问题┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(10) 4.2 保护应对措施和需改进要点┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(11) 5 结语┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(12) 6 参考文献┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (12)

1 前言 线路分相电流差动保护具有原理简单、工作可靠、选择性好等突出优点,目前在华东电网广泛应用。2008年1月的冰灾中,许多线路覆冰远远超出线路承受的能力,造成大面积断线或倒塔。架设在输电线路上的OPGW光缆和ADSS光缆,也遭到极大的破坏。电网多条线路OPGW光缆(分相电流差动保护通道)因覆冰严重而断线,500kV线路上的光纤电流差动保护因光纤通道中断而被迫退出运行。对于同时配置两套分相电流差动保护的线路,OPGW光缆断线后,相当于线路两套主保护同时失去。在这种情况下,如主保护通道无法快速迂回,线路极有可能被迫拉停。 2 500kV线路保护介绍 2.1保护配置要求 2.1.1 500kV线路保护配置基本要求 对于500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动它保护。线路主保护按原理分三类:方向高频、高频距离和分相电流差动保护。主保护双重化;后备保护配置原则:1)、采用近后备 2)对相间短路,宜用阶段式距离保护;3)对接地短路,应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护。 (1)主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除故障的保护。500kV保护按双重化原则配置。正常运行时,均有两套完全独立的保护装置同时运行。两套保护分别经不同的跳闸线圈跳闸;两套保护的直流电源分别取自两组完全独立的直流电源; (2)后备保护:当主保护或开关拒动时,用以切除故障的保护。分近后备和远后备。近后备:故障元件自身的后备保护动作切除故障(失灵保护);远后备:相邻元件的保护动作切除故障。 (3)辅助保护:补充主保护和后备保护性能,或当主保护和后备保护退出时用以切除故障的保护。(短线保护、开关临时过流保护)

220kV线路保护配置及运行方式

220kV 线路保护配置及运行方式 概况 220kV 踏九线线路保护装置由两套独立的、配置相同保护功能的保护装置组成。两套装置配置了光纤差动保护、零序保护、距离保护。两套装置都带有重合闸功能,其中2号保护装置单相重合闸启用。 光纤差动保护 输电线路保护采用光纤通道后由于通信容量很大所以往往做成分相式的电流纵差保护。输电 线路分相电流纵差保护本身有选相功能,哪一相纵差保护动作那一相就是故障相。输电线路两侧的电流信号通过编码成码流形式然后转换成光的信号经光纤输出。传送的信号可以是包含了幅值和相位信息在内的该侧电流的瞬时值,保护装置收到输入的光信号后先转换成电信号再与本侧的电流信号构成纵差保护。 纵联电流差动继电器的原理 I 0dz K=0.6I CD I f K=0.752 1 3 dz I 许继差动特性 四方差动特性 本装置差动保护由故障分量差动、稳态量差动及零序差动保护组成。 差动保护采用每周波96点采样,由于高采样率,差动保护可以进行短窗相量算法实现快速 动作,使典型动作时间小于20ms 。故障分量差动保护灵敏度高,不受负荷电流的影响,具有很强的耐过渡电阻能力,对于大多数故障都能快速出口;稳态量差动及零序差动则作为故障分量差动保护的补充。 比例制动特性动作方程如下: CDset N M I I I ?+. . (3)

N M N M I I K I I . ...-?+ (4) ***************************************************************************** 讲解例子 设流过两侧保护的电流M I 、N I 以母线流向被保护的线路方向规定为其正方向,如图中箭头方向所示。 以两侧电流的相量和作为继电器的动作电流d I ,N M d I I I +=。该电流有时也称做差动电流。另以两侧电流的相量差作为继电器的制动电流r I ,N M r I I I -=。纵联电流差动继电器的动作特性一般如图(b )所示,阴影区为动作区,非阴影区为不动作区。这种动作特性称做比率制动特性,是差动继电器(线路、变压器、发电机、母线差动保护中用的差动继电器)常用的动作特性。图中qd I 为起动电流,r K 是制动系数。 当差动继电器的动作电流d I 和制动电流r I 满足两个动作方程时,它们对应的工作点位于阴影 区,继电器动作。 当线路内部短路时,如图 (c)所示,两侧电流的方向与规定的正方向相同。此时 K N M d I I I I =+= ,动作电流等于短路点的电流K I ,动作电流很大。而制动电流r I 较小,N K N N M N M r I I I I I I I I 22-=-+=-=,小于短路点的电流K I 。如果两侧电流幅值相等的话,制动电流甚至就为零。因此工作点落在动作特性的动作区,差动继电器动作。当正常运行或线路外部短路时,如图 (d)所示,线路上流的是穿越性电流,N 侧流的电流与规定的正方向相反。 (a) 系统图I r I (b) 动作特性 图2-29 纵联电流差动保护原理 (c) 内部短路N (d) 外部短路

降低输电线路跳闸率

降低输电线路跳闸率 一、现状分析 1.1 输电线路发展情况 近几年电网建设飞速发展,输电线路同步增长,公司产权的输电线路从60条增加到74条,总长度从552km增长到665km,增加了113km,极大的完善了网架建设,逐渐实现了所有变电站的双电源供电(见图1)。 图1近5年线路增长折线图 输电线路的增长对输电运检班带来的运维压力也越来越大,工作班人数也增长到9人。为保障供电可靠性,如何减少输电线路跳闸次数成为现在班组工作的重点。 1.2 输电线路跳闸率指标分析 在输电运检班班组对标中,输电线路跳闸率也是一项重要的考核指标。 输电线路跳闸率定义:输电线路跳闸率=35千伏及以上跳闸总次数/35千伏及以上线路长度。 输电线路跳闸率评价方法:完成值≤0.55,A1段;0.55<完成值≤0.7,A2段;0.7<完成值≤0.85,B1 段;0.85<完成值≤1,B2段;1<完成值≤1.15为,C1 段;1.15<完成值≤1.3,C2段;1.3<完成值≤1.45,D1 段;1.45<完成值≤1.6,D2段;1.6<完成值≤1.75,E1段,1.75<完成值,E2段。 现35千伏及以上线路长度为655.877km,按照公式计算,如果跳闸次数3次跳闸率为3/655.887×100%=0.46,即位于A1段;如果跳闸次数4次跳闸率为 4/655.887×100%=0.61,位于A2段。为提升输电线路运检工作质量、降低输电线路跳闸次数,确保输电运检班班组对标位于A1段位,小组决定进行本次活动。

二、工具选择 2.1 原因分析 针对输电线路跳闸影响因素的问题,运用头脑风暴法进行了分析,对造成这一结果的各种原因反复进行了讨论研究,经汇总归类,绘制了鱼骨图(见图2)。 图2 影响输电线路跳闸因素鱼骨图 2.2 要因确认 表1 影响输电线路跳闸末端因素收集表

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