论防止继电保护六角图测量错误的方法
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新源公司继电保护现场工作规定(讨论稿)1总则1.1为防止继电保护“三误”事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装臵及其二次回路的生产运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表、电能计量等)人员,除必须遵守国家电网公司《电力安全工作规程》外,还必须遵守本规定。
1.2上述人员必须熟悉、掌握并严格遵守本规定,应结合《电力安全工作规程》一并进行定期学习和考试。
各级管理部门的领导及有关人员应熟悉本规定,并监督本规定的贯彻执行。
1.3现场工作至少应有二人参加。
工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。
工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。
外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。
1.4 在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。
上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。
2现场工作前的准备2.1现场工作前必须做好充分准备,其内容包括:2.1.1了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投、联切等),与其他班组有无需要相互配合的工作。
2.1.2拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。
2.1.3工作人员明确分工并熟悉图纸与检验规程等有关资料。
2.1.4应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、标准化作业指导书、检验规程(调试大纲)、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。
2.2对一些重要设备,特别是复杂保护装臵或有联跳回路的保护装臵,变压器保护、母线保护,断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经本单位技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写、并经技术负责人审批的继电保护安全措施票(见附表)。
3现场工作3.1现场工作前的安全技术措施检查3.1.1在进行继电保护及二次回路工作前,工作负责人应认真按照继电保护安全措施票所列内容,对与其他运行设备二次回路相连的连接片和连接线进行明显标记,并仔细地将有关回路(线)断开或短路,做好记录。
六相继电保护测试仪使用中常见问题及解决方法
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六相继电保护测试仪在使用中可能会潜在发生哪些的常见问题及其解决方法如下:
1.装置电源开关打开时即听到音响告警:关闭总电源将功放开关复位后再打开即可。
2.进行阻抗特性试验时,电压断线闭锁:装置未等保护复归便送出故障量,将参数中返回时间设成大于保护的复归时间。
3.进行滑差闭锁试验时,被测设备动作,动作时间与整定的动作延时相差过大:装置未等保护复归便送出故障量,在试验运行后,根据提示在保护复归后再确认变频。
4.整组保护试验接点带电位时,保护不动作:接线有误,将测试仪的高电位与低电位反接,也就是把跳A、B、C、R与公共端N反接。
5.打开功放开关时,明显感觉不到电源功率的变化,且在所有功能菜单试验运行时均无故障量输出:电源保险烧坏,更换电源保险。
保护装置电流回路六角图测定的简易方法一、保护装置六角图测定的简易方法1、对常规保护装置六角图测定方法的分析从保护装置电流回路六角图测定的常规方法,可以看出,检验方法不够简便,实验接线比较复杂,操作不便,实验时存在读数误差和实验过程中由于电流、电压的波动,造成实验数据的不够准确,同时绘制六角图时,三垂线很难交于一点,并且在绘制六角图时按同一比例划出三个读数的位置,即在三个对称电压U AB、U BC、U CA轴上等分轴,操作相当困难。
判定保护装置电流回路的相序、相别及相位是否正确,关键是观察六角图上35KV侧的电流和6KV侧的电流向量,它们的相位角是否为180度角,从六角图中可以看出,35KV电流向量I A、I B、I C与6KV侧电流向量I A、I B、I C相位角为180度,则保护装置的结线无疑是正确的、可靠的。
对差动保护而言,35KV侧和6KV侧电流向量而言应该是大小相等,方向相反,当大小不相等时,保护就会动作。
根据这一点,通过分析比较,得出了检验保护装置电流回路相序、相别及相位正确与否的一种简易方法,就是利用相位表,直接测量35KV侧和6KV侧电流之间的相位角差,根据相位角差来判断保护装置结线的正确性,即相位表法。
2、保护装置六角图测定的简易方法—相位表法通过对六角图的分析,我们知道,判定保护装置电流回路相序、相别及相位的正确与否,最终落在六角图上35KV侧和6KV侧同一相电流的向量上,它们之间的相位角是否为180度,为此在进行保护装置六角图测定时,只需一块相位表直接测定35KV侧电流与6KV侧同一相电流对三个相间电压U AB、U BC、U CA的相位角,根据相位角划出它们的向量图,就可叛别35KV侧的电流与6KV侧的电流向量之间的相位角是否为180度,从而判定保护装置结线的正确性。
实测时由于读数的误差,相位角有一定出入,在绘制六角图时有一定的偏差,但相差不会太大,最多不超过5度,不会影响对测量结果的分析。
浅谈继电保护负荷六角图发表时间:2018-01-22T17:06:40.607Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:尹照新[导读] 摘要:差动保护作为变压器主保护,对于保护区内发生故障的灵敏度非常高,其接线正确性关系到变压器和电网的安危。
(广东电网公司东莞供电局广东东莞 523400) 摘要:差动保护作为变压器主保护,对于保护区内发生故障的灵敏度非常高,其接线正确性关系到变压器和电网的安危。
验证主变压器差动保护二次回路接线的正确性,就必须在该变压器带负荷运行的情况下,进行主变负荷六角图的测试分析,但在实际操作中,由于对一些概念的理解不同以及外部因素的影响,容易干扰继电保护人员作出正确判断。
为了更好了解和分析六角图,本文就六角图的原理和具体运用进行论述。
关键字词:差动保护;主变压器;六角图;原理;具体运用 0 引言差动保护是变压器的重要保护,接线错误将导致保护误动、拒动,造成或扩大事故,而带负荷测六角图是新投运变压器或者在变压器电流的二次回路改动后继电保护人员必做的工作之一,通过实测六角图可校核保护极性并判断装置接线的正确性,但在实际操作中,由于对一些概念的理解不同以及外部因素的影响,容易干扰继保人员做出正确判断。
为了更好了解和分析“六角图”,本文就“六角图”的原理和具体运用进行论述。
1 “六角图”的定义 “六角图”法就是借用相位表、电流表、电压表等测量工具,在向量图上画出各个被测量与选定参考量的相位关系,进而判断误接线的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。
利用“六角图”能正确的判断出:(1)同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确;(2)功率方向继电器接线是否正确;(3)差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确;(4)电流互感器变比是否正确【1】。
因此,“六角图”法在实际应用中具有相当广泛的用途对于每一个从事继电保护的工作者来说,熟练掌握“六角图”法是非常必要和有意义的。
2 “六角图”的原理在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。
继电保护防三误技术措施龙源(包头)风力发电有限公司二OO八年八月龙源(包头)风力发电公司继电保护防三误技术措施为保证继电保护设备的安全稳定运行,在工作中防止“误碰、误接线、误整定”三误事故的发生,制定以下技术措施。
一、防止发生误碰的措施:第一条:清扫运行设备和二次回路时,所用刷子、皮老虎的端部应绝缘,清扫盘面时,防止用力敲打运行设备外壳,尤其是出口中间,要防止振动误碰。
第二条:在二次回路上工作,特别是在电压回路上工作,应使用绝缘工具,防止误碰造成短路第三条:试验用结线夹,夹在元件上要牢固,用完后要轻轻收线,禁止猛拉,以免用力过猛,使夹子弹到运行设备上而造成误碰。
第四条:在运行设备的盘顶或带电元件的上方工作时,应注意防止由于工具或其它导电材料跌落而造成误动作。
二、防止发生误接线的措施:第一条:现场拆动二次线头时,应做好标记,必要时填写继电保护安全措施票,恢复时应仔细核对,防止接线错误第二条:对于改造工程或改变运行中的二次回路,必须预先画出图纸或在原图上用明显痕迹作出修改,并经领导批准,方可开工。
第三条:现场工作时应携带符合实际的图纸,不许凭记忆或陈旧不符合图纸进行工作。
第四条:改变二次交流电流或电压及直流回路,在投入前应进行传动校验正确,送电后,应立即检查各回路参数(如电流、电压、六角图、差压),根据运行方式或负荷大小判断接线是否正确,各参数是否符合规程和通知单的要求,防止误接线。
第五条:一种保护或自动装置同时掉几路开关时,操作电源禁止互相乱取,防止迂回回路存在造成误动作。
三、防止发生误整定的措施:第一条:继电保护和自动装置的整定以地区调度所的定值通知单为依据,如在执行中发现有与实际设备不符合之处,应立即通知上级部门(或调度所)再进行整定。
第二条:定值通知单应下达安生部,定值整定完后,执行人在通知单上签名,并写明执行日期及遗留问题,及时向公司领导及调度部门汇报。
第三条:现场工作负责人在现场更改定值完毕后,应和地区调度值班员复核,防止误整定事故。
如何解决继电保护测试仪的防误触、误碰华天电力为大家介绍微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。
检查安全措施布置是否符合要求。
在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称,是否与操作票上的设备名称一致,注意错误的间隔和误操作维护。
在变电所和现场操作中,继电保护测试仪不允许移动开关操作手柄、轿厢开关、接地按钮报警、警铃、返回按钮、跳闸电压板、稳压器、电压开关等。
如果上述设备因操作而需要操作,则必须征得有关经营者的同意并在操作人员的监督下操作。
对重要设备的维修,特别是复杂维修或联跳回路的维修。
在进行现场检查工作时,必须有经批准的安全技术措施和试验计划,并设专人监护。
继电保护测试仪维修人员进行开关传动试验时,必须接受并配合操作人员,否则继电保护测试仪人员不得单独操作。
在检修盘和二次回路设备上操作时,应在两侧靠近运行设备的元件和端子排上盖上标有“运行中”的窗帘或绝缘体,以防误碰、误落气体造成事故。
严禁在运行维护盘上钻孔。
当需要在运行维护板附近钻孔或振动操作时,必须采取防振措施,必要时停止相关维护。
在控制盘或检修盘前后的过道上转移或放置设备时,应保持足够的间隔,防止误碰运行盘而导致开关跳闸。
当在设备运行和部分维护停止的电路上工作时,除断开跳闸压板外,应断开与未被跳闸压板控制的操作设备有关的电路。
母线差分和故障电路的连接,母线差分和故障电路的接线必须为双断口,所有断丝端头应进行包装和记录,操作后恢复记录。
检查继电保护测试仪二次回路或动作试验时,应检查与其它运行设备二次回路有关的跳闸回路和启动回路压板的分断位置。
要认真仔细地监督操作设备各端子处的接线,接线或通电试验,谨防误触,误碰,误接或误拆操作和维修。
在维护或控制面板上操作时,必须使用导体外露较少的螺丝刀,以防止误触或意外触碰到。
继电保护测试仪操作不规范如何解决继电保护测试仪是电力系统中的紧要检测设备,用于检测电力系统中的故障和异常情况。
然而,由于测试仪器的操作需要高度专业的技能和技巧,不规范的操作可能会导致测试误差或设备损坏。
本文将介绍继电保护测试仪操作不规范的问题,并供应相应的解决方法。
继电保护测试仪操作规范在介绍操作不规范的问题之前,我们先来了解正确的操作方法:1.依据继电保护测试仪的说明书和操作指南,认真阅读设备的使用要求、限制和防备措施。
遵守使用规范并注意操作安全。
2.在使用继电保护测试仪之前,请确保设备已经校准并依据实施要求确认测试电路的合适性。
3.尽量避开测试环境中存在任何电磁干扰,确保测试仪能够正常工作。
4.在测试前先检查测试仪的全部连接线和插头,确保它们无松动、无断路和良好接触。
5.操作时应依照说明书的操作流程进行,完成测试前的全部准备工作。
6.在进行测试过程中,应细心察看测试仪器的检测数值及指标变化;同时,应注意所测试组件的状态变化情况,并进行记录。
7.测试后,适时记录和导出测试数据,并确保测试仪器的检测仪器及其他掌控参数已恢复到原先的设置状态;同时,加强设备的维护保养,确保设备处于良好的工作状态。
继电保护测试仪操作不规范问题在实际的使用过程中,由于操作人员的技能不足或者操作不规范,会显现以下问题:有些操作人员在操作时流程不清楚,间断式地进行测试、调试和数据记录,以致无法在时间范围内完成要求的测试任务。
这样会造成不必要的时间挥霍,降低测试效率。
2. 操作不当导致误差有时操作人员在使用继电保护测试仪时,对测试电压、电流、频率等相关参数理解不足,或者没有依照正确的方式进行测量、调整或操作,导致测试误差增大,从而检测结果产生误判。
3. 没有实施测试之前的准备工作在进行测试之前,测试人员应首先执行必要的准备工作,包括确认电源和设备的过电压保护功能正常、检查测试系统的各项指示和警告信号是否显示正常等。
但是有些操作人员在进行测试时并没有执行这些基本的准备工作,导致设备的损坏或误判结果的显现。
试述继电保护不正确动作原因及防范措施发表时间:2016-04-15T15:31:01.657Z 来源:《工程建设标准化》2015年12月供稿作者:余黎曙[导读] 云南华电鲁地拉水电有限公司继电保护作为电力系统至关重要组成部分之一,是保证发电厂及电网安全稳定运行的重要技术手段。
(云南华电鲁地拉水电有限公司,云南,昆明,650228)【摘要】当今,电力系统装机容量不断增加,继电保护作为电力系统至关重要组成部分之一,是保证发电厂及电网安全稳定运行的重要技术手段。
电力系统的事故发展速度快,影响面积广,会给国家经济和人民生活造成极大影响。
国内外电力系统重大事故,都表现为在电网局部某一环节发生单一故障,保护未能正确、快速地动作跳开相关断路器造成。
文中主要对继电保护不正确动作原因进行了论述,并简要地分析了防范措施。
【关键词】继电保护;不正确动作;原因;防范措施一、因二次电缆质量差,导致保护误动1.1 事故举例2014年10月220KV某变电站2#主变差动保护动作跳开两侧开关,检查2#主变差动保护范围内一次设备未发现异常,传动保护装置动作正确,随后摇测二次回路电缆绝缘,发现2#主变高侧B相CT二次回路绝缘损坏,引起差动保护回路差流越限,造成2#主变差动保护跳闸。
1.2 防范措施近年电网技改工程较多,工期又紧,加上电缆质量差,施工人员不按要求施工,给继电保护的安全运行埋下了安全隐患。
在实际工作中曾多次发生因二次电缆绝缘问题,造成保护误动,为了防止此类问题发生,我们可以采取以下措施予以防范:(1)建议物资采购部门购买著名品牌的电缆,保证电缆质量;(2)电缆敷设前,用1000V摇表摇测电缆各芯间及其对地绝缘电阻;(3)规范施工人员施工工艺,尤其在剥切电缆环节,要注意防止损坏线芯绝缘和预留绝缘层。
在二次电缆头制作时要做到缠绕密实(或用热缩头),防止受潮;(4)电缆二次接线完毕后,用1000V摇表再次摇测电缆绝缘,数值应符合有关规定。
继电保护校验过程中出现的问题及解决方法【摘要】本文介绍了继电保护的原理,调试方法;在工程现场调试过程发现S40A型单相继电保护测试仪对LL-12/5型过流继电器速断校验时出现了问题,结合LL-12/5型过流继电器的原理及S40A型单相继电保护测试仪的原理,分析问题及解决问题。
【关键词】继电保护;晶体管继电器原理;滤波1 概述继电保护在供电中起着很重要的作用,可以保护供电设备及用电设备的安全,可以防止发生意外对供电和用电设备的损坏,是工厂能够正常生产的保证,因此电站每年一次的预防试验工作十分必要。
以前我们使用KF-6400型继电保护校验仪,随着科学技术的进步和发展,微机保护慢慢取代了继电器成为了高压变送电线路及高压设备中的保护设备;微机保护校验对继电保护校验仪的精度要求比较高,因此我们购买了一台北京博电S40A型单相继电保护测试仪。
2 继电保护装置调试2.1 继电保护原理继电保护不仅限于电气量,也有其他物理量,变压器的油在故障时产生大量瓦斯气体、油的流速增大。
油压的强度增高等,这些也属于继电保护。
不管反映哪种物理量,继电保护的构成形式基本不变。
继电保护装置包括三部分:测量部分、逻辑部分、执行部分。
作用于跳闸的继电保护要求具有:可靠性、选择性、速动性、灵敏性。
2.2 继电保护校验2.2.1 继电器单体试验继电器单体校验主要检查其工作特性及刻度值是否准确,工作特性主要指其返回系数,电流继电器返回系一般要求在0.8~0.9之间,电压继电器返回系数一般在1.1~1.2之间,这样可以保证其可靠性和灵敏性;试验中对于不满足返回系数及刻度值不准确的继电器要进行调整,使其满足上述要求。
2.2.2 继电器整组传动试验传动试验前对继电保护模拟试验,对组成继电保护回路的电气元件按实际的运行情况通电试验,制造人为事故是继电器保护动作,检查线路、整定值、继电器动作的正确性和可靠性。
传动试验包括速断试验、过流试验、反时限试验及零序试验,传动试验即将相应的继电器调整到设计的速断电流值或过流值,接通控制电源,合上断开断路器,使用继电保护测试仪在互感器的二次端子上加电流信号,加电流到设定的过流或速断值时,使断路器跳闸,测量其动作时间是否与设计要求值相同,依据测量的动作时间来判断其保护回路是否可靠。
变电站六角图试验的正确判定摘要:六角图试验法是电力系统中用来判定CT及PT二次接线的正确性的重要工具,本文以变电站实际工作为例,讨论和分析六角图试验在工作现场中的正确运用及判定方法。
关键词:六角图;正方向;参考向量;极性1引言六角图试验法又称带负荷试验法,是电力系统中用来判定CT及PT二次接线的正确性及分析存在问题的重要工具,但在往往现场试验人员无法得出正确结论,从而导致电力的事故的发生,因此六角图的正确分析和判定对电力设备的运行有着十分重要的现实意义,在此我们做一些分析、探讨和研究。
2六角图试验法的概念和原理:2.1六角图试验法是借助于钳形相位表或保护装置二次采样值,以参考基准向量为依据,依次画出被测量量的一种相位关系图,从而判断二次接线是否正确的一种试验方法。
所以在测试前通常都按习惯规定出电力系统线路的电流(或功率)的正方向,如图1线路潮流规定正方向和CT极性设置示意图所示。
图1 线路潮流规定正方向和CT极性设置示意图2.2绘制六角图前首先要从监控后台或调度了解并记录试验时的潮流方向及有功和无功功率值,通过变比和功率折算二次电流值,跟钳形表测试结果进行对比以确定向量位置及变比的正确性。
2.3按规定的正方向和潮流方向,选择参考零向量,一般习惯选择高压侧A 相电压为参考零向量,其它向量位置依次按测量出来的滞后角度画出(保护装置显示为超前角度),画出六角图跟下图2潮流功率象限图进行比对,从而得出正确性结论。
图2 潮流功率象限图3某厂六角图试验的分析实例3.1某厂动力变投入运行后,经常出现在大负荷或冲击负荷时动力变差动保护跳闸事故,给厂里的正常生产带来威胁,两台动力变一次接线组别为Y/Δ-11型变压器接线方式,两侧CT二次接线都为星形接线方式,通过测试两台动力变高、低压侧的保护二次电流画出六角图,由于现场第一次差动保护跳闸时,把二次接线做了调整,现场施工人员无法做出判断,于是根据现场保护二次电流画出六角图跟技术人员调整方案进行比对核实,由于先前现场施工人员已经把三相CT 倒了极性,又把A、B相二次线做了对调,经对照画出的六角图和实际现场接线相符,经进一步观察发现低压侧母排一次A、C相接反(低压开关柜内母排相色标记和主变进线相色标记A、C相不一致),是导致差动保护误动的根本原因,经检查发现在安装低压柜时A、C相一次安装时相序标示错误所致,处理办法是停电检修,把原来的错误接线恢复原有接线方式,在低压柜的端子排上把去保护的所有CT 的A、C相线实现对调,同时把低压柜的相序标示和设备标识也都纠正过来,经改线调整后,两台动力变差动保护正确投入运行,经六角图测试判断正确无误,再无发生因二次接线错误造成的保护误动跳闸事故。
浅谈电力行业向量六角图应用发表时间:2017-01-09T11:31:44.663Z 来源:《电力技术》2016年第10期作者:苏俊妮郭志军[导读] 当只需要判断保护装置电流回路相序、相别及相位是否正确而无需了解其电流大小时,采用相位表法无疑是一种简单易行的方法。
广东电网有限责任公司东莞供电局 523600摘要:保护装置是确保电力系统安全可靠运行的重要装置,结线的正确性和可靠性至关重要,每年的电气预防性试验都要对保护装置电流回路进行检验测定,确保正确无误。
根据工作实践,在分析和总结的保护装置电流回路六角图常驻规测定方法的基础上,找到了一种简易的测定方法能达到事半功倍的效果。
关键字:保护装置电流回路六角图测定方法一、概述为确保电力系统安全可靠连续运行,《电力技术规程》规定变电站各电气设备每年必须按照《电气实验规程》的要求进行预防性检修试验,以确保电气设备、保护装置与自动装置的完好和动作灵活可靠性。
保护装置是电力系统中重要的安全装置之一,为电力系统安全运行提供重要保证,其结线的正确性和可靠性至关重要,一旦有误,将造成无法估量的后果,因此,每年的电气预防性检修试验都要对保护装置的交流回路结线进行检验,并且是一项十分重要的工作。
交流回路结线包括电压回路和电流回路,检验它们的结线正确性和可靠性的方法,通常采用负荷电流和工作电压进行检验。
由于电压回路结线比较简单,电流回路结线比较复杂,因此本文只对电流回路结线的检验进行分析。
通过几年的工作实践,发现常规的保护装置电流回路结线正确性和可靠性检验方法,实验接线复杂,操作不简便,处理实验数据和绘制六角图(相量图)极为不便,通过认真分析和总结,找到了一种简易的判断保护装置电流回路相序、相别及相位的检验方法,即六角图的测定方法,能达到事半功倍的效果。
二、六角图介绍1)定义:所谓六角图就是利用功率表测量电流相位的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。
在继电保护回路中,对有相位要求的电流回路,一般用电流相量六角图来判断电流回路接线是否正确。
论防止继电保护六角图测量错误的方法
摘要:本文笔者通过分析一起由六角图测量错误引起主变差动保护误动作的事故,提出一种具体实用的防范措施方法,以提高六角图测量的正确性,确保继电保护的正确动作,确保安全供电。
关键词:电力;继电保护;六角图;测量错误
引言
六角图测量是检测TA二次回路正确性的基本方法,通过测量可以确定电流相量的幅值和它与参考电压相量之间的相位,从而可以判断TA二次回路的变比与极性是否正确。
随着电网的扩建,新建或技术改造的变电站,在投运前都必须对继电保护进行六角图测量,以保证TA极性(特别是新投产TA)连接和二次接线的正确性。
下面是一起110kV变电站10kV开关柜及保护更换工作结束后,因主变保护六角图测量错误而导致的差动保护误动作事故。
二、主变保护误动作原因分析
某110kV变电站10kV街道I回线路故障,1号主变差动保护区外故障误动作,导致主变三侧断路器跳闸。
查看1号主变差动保护故障录波图发现:1号主变高压侧三相电流相位与低压侧三相电流相位基本相同(见图1)。
图1 1号主变差动保护故障录波图
检查1号主变10kV侧001断路器TA极性接线时,发现TA的一次极性方向核实错误,TA二次极性接反。
主变送电后,在施工人员对1号主变差动保护进行六角图测量的过程中,将钳形相位表的电流卡钳“*”端错误的指向了电流流出的方向,从而导致测试结果正确的错误结论。
表1是施工人员的测量数据。
表1钳形相位表测量的1号主变差动保护六角图数据
绕组相别 A B C N
高压侧Y0
110kV 数值(A) 0.101A 0.103A 0.102A 0.002A
角度(°) 265°20° 148°
中压侧Y0
35kV 数值(A)
角度(°)
低压侧△-11
10kV 数值(A) 0.24A 0.24A 0.24A 0.005A
角度(°) 54° 176°296°
备注:1 六角图测量时,中压侧没有负荷电流
2 因低压侧负荷电流较小,投入了10kVI组电容器
三、六角图测量错误原因分析
以上的事故暴露出,当电流二次接线错误时六角图测量方法不正确而导致的数据正确结论错误的情况。
分析六角图测量的过程,在使用钳形相位表测量六角图的工作中,可能存在以下人为或仪表方面的问题,导致六角图测量错误:
(一)电压极性端错误
测量人员在使用钳形相位表过程中,错误地将电压回路接线的极性端接错线;
(二)电流极性端错误
测量人员在使用钳形相位表过程中,错误地将电流卡钳的极性端“*”方向钳错;
(三)相位伏安表的极性标注错误
钳形相位表出厂时,电压回路的极性端或电流卡钳的极性端标注出错,导致测量数据错误。
(四)相位伏安表的电流与电压通道选择错误
因为各厂家生产的相位伏安表因电流通道(I1和I2)与电压通道(U1和U2)在相位超前和滞后关系上各不相同,测量人员选择电流通道(I1和I2)和电压通道(U1和U2)错误,造成六角图测量错误。
在大量的六角图测量工作中,由于测量人员对测量方法掌握程度的各不相同以及各厂家生产的相位伏安表因电流和电压通道间定义的相位关系不一致,出现了不少上述的问题,如果没有及时发现并纠正,则会得出错误的六角图测量结论,故障时引发继电保护误动或拒动,威胁电网的安全稳定运行。
四、防止六角图测量错误的实用方法
随着微机保护技术的成熟,微机继电保护已广泛使用,各相电流,电压的幅值和角度可以在显示屏上直接查询,这给TA二次接线的极性和相位判定提供了新的途径,把使用相位伏安表测得的数据与微机保护装置内提供的各项电流幅值和角度进行对比分析,如果分析结果一致,说明测量数据正确。
这种方法可以有效的防止六角图测量错误,因为相位伏安表和微机保护装置对电流相位的参考正方向定义各不相同,下面从两种典型的实例中分析这种方法。
(一)测量实例
1.线路保护六角图测量实例
220kV线路保护更换后,用相位伏安表测量主一保护的数据见表2:
表2220kV线路主一保护六角图数据
绕组相别 A B C N
主一保护电流幅值(A) 0.68 0.61 0.677 0.002
测试角度(°) 340 99.3 215.9
装置显示角度(°) 21 -98 143
六角图又叫相量投影图,只要知道该相量的坐标在任何两相交轴(坐标间的夹角可以是任意的)上的垂直投影,就可决定该相量的位置。
电力系统规定,电流滞后电压的角度为正,功率可以看成坐标轴上的投影。
在系统潮流分布方面,电流方向以从母线流出为正方向,送出有功为+P,送出无功为+Q。
若以P为横轴(和UA同相位),Q为纵轴,由表2的数据可以画出相量图1,图2。
由图1可知,所测A相电流超前B相电流而滞后C相电流,呈现为正相序(顺时针120°左右),且三相电流幅值相等,相量之和为零。
相位伏安表的电流相位以滞后电压为正,以A相为例,A相电流所处象限在第一象限,A相电压超前A相电流340°,则P为正,Q为负,潮流分布为送有功,受无功。
由图2可知,所测A相电流超前B相电流而滞后C相电流,呈现为正相序(顺时针120°左右),且三相电流幅值相等,相量之和为零。
保护装置显示电流相位以超前电压为正,以A相为例,A相电流所处象限在第一象限,A相电流超前A相电压21°,则P为正,Q为负,潮流分布为送有功,受无功。
对比图1和图2的六角图,两者得出的结论一致:A相电流超前B相电流而滞后C相电流120°,呈现为正相序(顺时针120°左右),且三相电流幅值相等,相量之和为零,潮流分布为送有功(+P),受无功(-Q)。
经过调度落实,这条线路对侧的潮流分布为受有功(-P),送无功(+Q),因此六角图结论正确。
2.主变差动保护六角图测量实例
110kV #2主变保护更换后,用相位伏安表测量差动保护的数据见表3:
表3 110kV #2主变差动保护六角图数据
绕组相别 A B C N
高压侧Y0
110kV 电流幅值(A) 1.959A 1.928A 1.922A 0A
测试的角度(°) 24.4°144.8°265.4°
装置显示的角度(°) 0°-122°116°
中压侧Y0
35kV 电流幅值(A) 1.462A 1.492A 1.479A 0A
测试的角度(°) 205.8°327°87.1°
装置显示的角度(°) 179°57° -61°
低压侧△-11
10kV 电流幅值(A) 0.355A 0.336A 0.326A 0A
测试的角度(°) 170.1°294.5°50°
装置显示的角度(°) -145°90° -26°
装置显示的差流(A)0.03A 0.04A 0.04A
由表3的数据可以画出相量图3,图4。
对于三绕组变压器(Y0/Y0/△-12-11)差动保护要求两个Y侧之间同名相电流角度互差180°,中压Y侧电流滞后低压△侧同名相电流30°。
由图3可知,各侧A相电流超前B相电流而滞后C相电流,呈现为正相序(顺时针120°左右),且三相电流幅值相等,相量之和为零。
以A相为例(高压侧UAN相电压为基准),IA(高)电流所处象限在第四象限,则高压侧P,Q 为正,潮流分布为高压侧送有功,送无功,UAN相电压超前IA(高)相电流24.4°,IA(高)与IA(中)互差181.4°,且IA(中)滞后Ia(低) 35.7°。
由图4可知,各侧A相电流超前B相电流而滞后C相电流,呈现为正相序(顺时针120°左右),且三相电流幅值相等,相量之和为零。
因为微机保护装
置的差动三侧电流不以高压侧UAN相电压为基准,而是以高压侧电流IA(高)作为基准。
所以从图中得出了以下的相位关系:以A相为例,IA(高)与IA(中)互差179°,且IA(中)滞后Ia(低) 34°。
利用装置显示数据进行分析时需注意:由于装置差动电流相位无电压参考,不能用该组数据进行有功、无功功率的分析。
对比图3和图4的六角图,两者均得出了高中压侧之间同名相电流角度互差180°左右,中压Y侧电流滞后低压△侧同名相电流30°左右的结论,参考装置显示差流,三相差流值均小于100mA。
因此,该差动保护六角图结论正确。
五、结束语
综上所述:通过对比相位伏安表和保护装置测出的六角图数据,可以有效的避免在测量过程中由于人为或仪表的错误因素而导致的电流极性判断失误,是一种防止继电保护六角图测量错误的实用方法。
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