电力系统继电保护误动实例分析
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浅谈继电保护误动故障案例分析与处理发表时间:2017-01-13T15:25:25.910Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:李可民刘君齐国昌万志祥[导读] 文章通过对一起10kV供电线路送电不成功的原因查找,分析了三段式馈线保护在10kV供电系统中的配置情况。
(国网安徽阜阳供电公司安徽阜阳 236000)摘要:文章通过对一起10kV供电线路送电不成功的原因查找,分析了三段式馈线保护在10kV供电系统中的配置情况,根据存在的问题提出了解决办法。
关键词:继电保护;误动;分析处理1 故障现象及经过某公司35kV变电站是2012年7月才投入运行的一座新变电站,采用一台主变单母线不分段运行方式,该站共有5条10kV出线,总负荷约为3200kW,馈线保护装置选用了THL-302A型数字线路保护测控装置。
2012年11月10日07:20,10kV南二区624线路过流一段保护动作跳闸,运行人员对开关、断路器和保护装置进行检查均正常,对线路进行巡查,最终确定了故障为线路落鸟造成相间短路,故障点找到且已排除,09:02对线路试送电,试送不成功。
保护动作数据如表1,波形如图1所示。
10kV架空线路常见故障有单相接地、两相和三相短路等故障。
该线路所投过流I段、II段保护可以保护线路相间短路故障,绝缘监察配合系统专门配置的小电流接地选线装置可判定单相接地故障,所以南二区624回路所配保护种类基本合理,能够满足线路出现的各种故障对于继电保护的需求。
上面的分析表明继电保护配置能够满足线路故障的需求,下面对继电保护的整定计算进行检查分析:空载变压器投入送电时会出现很高的励磁涌流,其幅值可以达到变压器额定电流的6~8倍同时含有大量的非周期分量和高次谐波分量,对于线路接带的多台变压器,每台变压器的励磁涌流对于整条线路的影响会因安装位置和距离电源侧的长度有所不同,南二区线路总长15.3km,线路中后段安装的变压器对整条线路的启动电流影响较小,根据以往的经验线路的送电冲击电流按照所有变压器额定电流的3倍计算,即:I=3×2480/10/1.732≈429.6A,折算到二次侧i=429.6/40≈10.7A。
继电保护误动跳闸成因及处理对策分析在电网安全运行中,继电保护装置起着至关重要的作用。
然而,近年来,继电保护装置误动作跳闸的现象时有发生,威胁着电网的安全运行。
本文详细分析了导致继电保护误动跳闸的原因,并通过具体实例的分析,采取了有效制止继电保护误动的对策,确保继电保护装置的安全运行。
标签:继电保护;误动跳闸;原因与处理;对策分析0 引言继电保护装置与电网安全运行密切相关,它直接影响着人们的正常生活及各行业的正常运行。
继电保护误动跳闸将会给电网系统造成严重的损失。
因此,剖析继电保护误动跳闸的形成原因,以及采取相应对策防止继电保护误动作刻不容缓。
1 继电保护误动跳闸故障的原因(1)使用的工作电源不合适。
继电保护装置能够稳定运行的主要因素就是使用合适的工作电源。
然而,有些电网公司为了节省经费,选取价格便宜质量低下的工作电源,结果造成继电保护装置故障,给公司带来更大的损失和影响。
无质量保证的工作电源的稳压性能欠缺,容易造成电压值不稳定,出现忽高忽低的现象,破坏继电保护装置的正常运行。
此外,不合格的工作电源的纹波系数相对较高,大大降低了继电保护装置的使用年限,增加了继电保护误动跳闸的几率。
(2)电流互感器错误的接线方式。
继电保护设备中起主要作用的就是电流互感器。
电流互感器接线方式直接关系着继电保护装置的运行情况。
由于继电保护的线路错综复杂,电流互感器的接线方式较多,在接线过程中,很有可能出现接线方式错误,这种现象将会严重影响继电保护装置的运行。
(3)内、外部干扰的影响。
在继电保护装置运行过程中,内、外部干扰很容易影响到保护装置的运行。
在保护装置进行切换接触点过程中会产生一种信号,此信号具有较强的高频电磁,同时,受外界因素影响还可能导致浪涌电压的出现,这些情况对保护装置构成了内、外部的干扰,同样影响着继电保护的运行。
(4)继电保护装置的元件问题。
继电保护装置由多种电子元器件构成,要全面了解这些元件的具体使用要求,如温度、湿度等,明确这些要求后才能进行安装,以免影响继电保护装置的功能。
一起继电保护误动事件的事故分析及处理事件概述2017年8月1日,中国西北电网某750kV线路在开展定期检验工作期间,因现场检修人员在做二次安全措施时,750kV线路保护”和电流”回路中的运行间隔A相电流端子内二次电缆松动脱落,造成某二次继电保护设备厂商的线路保护装置零序过流田段动作,故障选相A相,装置动作电流310=0.119A,动作时间3503m s(零序过流田段定值0.1A,动作时间3.5s;CT断线因不满足条件而未发告警;纵差保护、零序差动保护定值0.12A,未可靠达到动作值;零序电流启动值0.08A)。
在此次事件当中,A相电流开路后未有"CT断线告警“信号,零序电流保护及差动保护均开放。
原因分析通过查阅二次继电保护厂家线路保护装置说明书,可知其对'CT断线告警“检测判据如下:(1)装置的零序电流连续12s大千零序启动电流定值时,报"CT断线告警”,并闭锁零序各段保护;(2)差动保护CT断线检测:断线侧的自产310值连续12s大于零序启动电流定值,而断线相电流小于0.061n(I n为二次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s大于0.1Si n, 而断线相电流小于0.061n,幸矿本侧C T断线告苞竺”声o对千零序末段保护,310=0.126A,大千零序末段定值,未经方向闭锁,延时3.Ss动作。
对千差动保护,由千本侧A相电流断线仅形成差流,无故障电压特征,对侧差动保护无法启动,在此种情况下差动保护不会动作。
对千C T断线判据,310=0.126A,3U0=0.262V, 满足C T断线判据,因12s延时未到已跳开三相开关,不再满足C T断线判据,不发C T断线告警。
参考文献:一起继电保护误动事件的事故分析及处理,张义等,《中国科技纵横》,2018(9)长按二维码关注我吧一个于货涡涡的电气俘习,号/。
继电保护事故案例动作分析刘家乐发布时间:2021-10-25T05:53:20.829Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:刘家乐[导读] 继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
太原理工大学现代科技学院摘要:继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
本文列举几个范例,对范例进行分析研究,提出可靠解决方案。
关键字:继电保护;电力系统;事故1.案例一1.1故障前运行方式110kV A站1、2号主变110kV、35kV侧并列运行,10kV侧分列运行。
110kVBA线(B侧183、A侧143)开关运行,供全站负荷。
全站监控采用北京四方立德的设备,主变保护差动LSD311,高后备LDS321A、中/低后备LDS321B、35kV及10kV间隔保护为LDS216装置。
1.2故障简述1.2.1 220kVB站2020年06月18日7时37分25秒,220kVB站110kVBA线183开关线路保护3005ms接地距离Ⅲ段出口,4079ms重合闸出口,4192ms距离后加速永跳出口。
1.2.2 110kV A站(1)10kV1号电容器544开关速断保护动作跳闸,柜故障发生爆炸,保护装置损坏。
(2)10kVCD线543保护发“过流Ⅰ段动作”,现场检查装置电源失电,开关在合位。
(3)35kV分段340保护“过流Ⅰ段动作”“过流Ⅱ段动作”,开关跳闸。
(4)1、2号主变低压侧10kV后备保护未动作。
1.3故障及保护动作情况分析1.3.1 220kVB站保护动作报告:对照录波图,可以看出在故障发生时,明显表现为三相短路故障特征,保护装置显示为接地距离动作,与国电南自厂家联系,答复为本保护装置为PSL-621D型,版本为V4.6,经过省公司认证,测量电压U<(1+K)IZzd时,接地距离保护就动作,不判3I0、3U0是否突变(接地距离I、II段需要判3I0、3U0突变),故障选相为随机选相。
继电保护误动跳闸成因及处理对策分析和翔宇余章摘要:随着世界的进步和时代的发展,越来越多的新鲜事物进入人们的世界。
电的发明和使用无疑是这个时代背景下最伟大的发明。
随着电力技术越来越成熟,电网事业也在不断的普及和发展,同时继电保护设备也随之不断的更新和改进。
但是随之而来的也有很多问题影响和阻碍了继电保护设备的正常运行。
其中继电保护设备中的误动跳闸故障是一个比较常见的问题。
本文就是对继电保护误动跳闸成因及处理对策的一些分析和建议。
关键词:继电保护;误动跳闸;成因以及处理对策前言:电的发明和使用是近现代社会最伟大的发明之一。
随着社会的进步和时代的变迁,以及电力技术的不断完善和改进,电网事业也逐步趋向于成熟。
同时继电保护设备也在不断的更新和改进。
但即使是这样,也依然还存在着一些影响继电保护设备正常进行工作的一些问题。
这些问题和故障的发展和产生不仅影响了继电保护设备的正常工作,同时对于电网事业而言也造成了很大的经济损失。
其中最明显和最为常见的问题就是误动跳闸现象的发生。
一、什么是继电保护(1)继电保护是干什么的。
我们日常生活中所需要的电力都是由发电机和线路等等这些来提供的,但是如果这些发电机和线路在无人知晓的情况下出现了问题和故障,没有办法及时进行排查的时候又该怎么办?这个时候就该机电保护装置发挥它的作用了。
也就是说当电力系统中的电力元件,或者是电力系统自己本身在工作进行的时候发生了故障,阻碍了电路系统能够安全运行的时候,继电保护系统可以向当时值班的工作人员或者是总控制系统发出警报的声音。
提醒人们及时对出现问题的地方进行维修,又或者是可以直接对它所控制的断路器发出跳闸的命令以防止意外事故的发生这样一种情况。
(2)继电保护的特点。
继电保护设备和我们现在用的智能手机一样是一种非常智能型的主机,而且主机采用的还是非常高性能的数字信号处理器,并且它可以自己单独一个机器就就进行工作,不需要再进行其他的机器的链接。
而且它的操作也非常的简单,就好比是傻瓜式的照相机一样,它只需要连接电脑就可以进行工作。
电力系统继电保护故障分析与处理措施电力系统继电保护是保护电力系统安全稳定运行的重要组成部分。
当电力系统发生故障时,继电保护装置能够及时识别故障,并采取相应的措施,如切除故障部分,保护其他设备不受影响,确保系统可靠运行。
继电保护系统本身也可能出现故障,导致误动或不能动作。
本文将介绍电力系统继电保护故障的分析与处理措施。
一、故障分析1. 继电保护误动:继电保护误动是指在正常操作条件下,继电保护装置错误地将正常运行的设备切除。
继电保护装置误动的原因主要有:故障元件的变化、接线错误、参数错误、测量误差等。
二、处理措施1. 对于继电保护误动的处理,首先要进行详细的故障分析,找出误动的原因。
如果是参数错误或测量误差导致的误动,可以重新校准参数或更换测量装置。
如果是接线错误导致的误动,应及时修正接线错误。
如果是故障元件的变化导致的误动,应对故障元件进行检修或更换。
2. 对于继电保护不能动作的处理,首先要进行详细的故障分析,找出不能动作的原因。
如果是信号传输中断导致的不能动作,应检查信号传输线路,修复中断部分。
如果是灵敏度设置不当导致的不能动作,可以调整灵敏度设置,提高保护装置的动作能力。
如果是动作元件的损坏导致的不能动作,应及时更换损坏的动作元件。
如果是电源故障导致的不能动作,应及时修复电源故障。
3. 在处理继电保护故障时,还应注意以下几点:(1)对于继电保护误动的情况,应及时检查误动的设备是否影响系统的安全运行,如果影响安全运行,应立即采取措施切除故障设备,恢复系统的正常运行。
(3)在故障处理过程中,应及时记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。
对于电力系统继电保护故障的分析与处理,需要进行详细的故障分析,找出故障原因,并采取相应的处理措施,以保证系统的安全稳定运行。
还应注意及时切除故障设备、恢复设备的正常运行,并记录故障信息和处理过程,以便后续的故障分析和处理。
Power Technology︱214︱华东科技浅谈继电保护误动故障案例分析与处理浅谈继电保护误动故障案例分析与处理王相杰(广州恒运企业集团股份有限公司,广东 广州 510730)【摘 要】进入新世纪以来,我国电网事业获得了极大的发展,继电保护系统也在不断地更新。
但继电保护装置的运行过程中仍然存在不少问题,如误动故障等,严重影响了系统的运行效率。
在本论文中,笔者结合继电保护误动故障的具体案例,深入分析了故障出现的各个原因,而后提出了对应的处理措施。
【关键词】继电保护;误动故障;案例分析;原因;处理措施随着我国社会主义市场经济的不断发展,国家基础设施方面的建设也在不断地完善,国家电网事业发展迅速。
就电力行业来说,各种继电保护设备的性能也在进一步优化。
但是,我们不得不注意到这样一个现象:由于各种主客观限制性因素的影响,继电保护装置的运行过程中很容易出现一些故障,严重影响了继电保护装置的正常运行,也给电网企业造成了沉重的经济负担。
近年来,相关企业都十分重视继电保护装置的运行,并采取各种积极措施,努力解决各种运行故障。
下面,保证将结合继电保护装置运行中的某一故障实例,对故障出现的原因及应采取的措施进行相关探讨。
1 继电保护误动故障案例分析当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置,其原理见如图1。
图1 继电保护装置原理图然而,近年来,部分地区电力企业运行过程中各种继电保护误动故障多发,给企业的发展和人民的生命安全都造成了较为严重的影响。
以广东某电力公司的继电事故为例,2012年该公司投入运行一座新的35KV 的变电站,采用主变单母线不分段运行的方式工作。
在这个变电站中,总共有5条10KV 的出线,总负荷达到3200kw,在继电保护装置方面,该公司选用了清大继保电力有限公司THL-302A 型的保护装置。
继电保护误动故障案例分析与处理摘要:随着社会经济和科学技术的发展,我国的电力行业也取得了长足的进步,尤其是高压及特高压输电技术在全世界范围内都处于领先地位。
继电保护装置是电网建设中常用到的一种设备,随着行业的发展,继电保护装置也在不断的更新换代。
但在当前的电网运行过程中,继电保护装置时不时的会出现误动故障,该故障是电网运行过程中最常见的故障之一。
不仅给人们的正常工作和生活带了了巨大困扰,也给电网企业造成了巨大的经济损失。
文章结合过往经验及实际情况,对继电保护误动进行分析和研究,以供参考。
关键词:继电保护;误动;故障继电保护装置在运行过程中出现误动的情况已经屡见不鲜,包括国家电网在内的供电企业均受到继电保护误动的困扰。
该故障不仅影响了继电保护装置的正常运行,而且给供电企业也带来较沉重的经济负担。
以国家电网的体量和规模来讲,哪怕误动所造成的影响只有几秒钟,也会造成上百万的损失,若是因为误动导致其它设备的损坏,损失会更加严重。
因此,解决继电保护误动故障,保证电网的正常运行已经迫在眉睫。
继电保护装置从结构上来讲还比较复杂,精密元器件和中子系统较多,要求工作人员在检修时务必严谨细心,要对各个环节逐一检查,确保继电保护装置内部系统运行的稳定性,使其更好地发挥出继电保护的功能。
一、继电保护装置简介电网在运行过程中,有时会因为各种各样的主观及客观因素而产生威胁,导致电网出现瘫痪或是故障。
此时继电保护装置起到的作用就是向工作人员发出警告或是向断路器发出跳闸命令,以终止威胁带来更大的损失。
根据电流保护原则,继电保护装置可以分为过电流保护装置、电流速断保护装置、定时限过电流保护装置、反时限过电流保护装置以及无时限电流速断装置。
继电保护装置的特点在于能够单独立运行,也能连接电脑运行,操作简便,反应灵敏,性价比也比较高。
随着国家和社会对电网运行稳定性的要求越来越高,传统的继电保护装置已经无法满足现代微机继电保护的校验工作,在这种情况下,微机电保护测试仪应运而生。
继电保护误动作原因及防范措施全套1、继电保护系统的整定方案继电保护系统的重要组成部分之一是整定方案,好的方案才能有效地发挥继电保护功能,从理论上看,继电保护整定通常要考虑的内容有整定值计算、灵敏度检验与校正、时限的配合等方面。
可是在实际的保护工作中,会出现许多其他的因素,如果只考虑装设的方案类型,设置整定值也是由理论计算而来,继电保护误动作事件就容易产生。
例如某一高压架空配电线路,通过阶段式电流保护的方式来保护电力系统,有一次停电检查修缮后要合闸送电时,线路中保护I段动作迅速断开,可是在跳闸后无法自动重合启动,而且人为闭、合送电时又出现动作跳闸。
检查后发现线路没有故障,重新合闸成功后,柱上开关也成功地分段合闸。
后期该配电线路发生过多次这种现象,可是也并不是每次的现象都完全一样。
调查后得知引发误动作产生的真正原因是变压器励磁涌流,线路中沿线装设了总容量较大的变压器,这才使得变压器合闸投运时容易发生励磁涌流较大,额定电流的远不及它的一半,这就会导致继电保护误动作产生。
对于此类因整定方案不符合实际情况而导致的继电保护误动作,通常可根据继电保护系统稳定工作来制定,然后结合实际情况修改完善整定方案。
比如上面的情况,可通过合理增加延时长度或增大I段的起动电流,来减免励磁涌流对系统的影响。
2.错误接线配线错误和现场安装时接线错误引起的保护误动作,在电网曾多次发生过。
2012年,在区外故障时微机保护误动两次,均无任何信号,经过检查发现是辅助屏接线错误。
接线时,误将失灵启动回路接错即跳闸回路,当发生区外故障时,失灵判别电流继电器启动,不经任I可闭锁直接将开关跳闸,造成保护误动。
无论是设备配线错误还是外回路电缆接错,现场工作时只要能做到以下几点,就能发现错误,避免事故的发生。
①安装的保护装置到货后,应参照设计图纸和厂家提供的本图,对保护屏做一次全面、细致的检查。
②施工时要特别注意二次回路接线的正确性,必须做到图纸与实际接线相符,符号与图纸相符,保证接线正确。
大庆油田第六采油厂第六作业区维修班黑龙江大庆 163000摘要:在电力系统内,继电保护是电力运行关键的一部分,确保其能够正确对电力系统运行情况进行判断,减少误动作问题的出现,可以为电力系统的运行打下良好基础。
安全运行至关重要,日常故障处理引起高度关注。
为此,要重视探讨电力系统继电保护,以便准确发现隐藏性故障,做好预防工作,制定行之有效的方案,为电力系统高效运行奠定坚实基础。
关键词:继电保护;误动作;常见事故;预防对于继电维护设备,主要是指电力体系中的电力元件或电力体系自身出现故障或危及其安全运转的事情时,需要向运转人员及时发布警告信号,防止误动作造成系统故障,不利于电力系统的运行,对现代社会发展造成一定危害。
所以,一定要有效的方式对误动作进行预防,为更好地对电力系统进行检测与控制打下提供重要帮助。
1 继电保护误动作原因分析1.1二次回路绝缘出现问题电力系统运行时,如果二次回路建设时,电缆材料不符合规定标准,和一些外在因素导致的二次回路绝缘出现问题,进而造成继电保护误动作的发生[1]。
如某电厂运行时,电气设备正常运行,为发生故障,但继电保护产生了动作,即误动作,对继电保护进行内部进行查看后发现,在动作设备处,电缆穿管破损,密封性被破坏,加之设备内部存在一定液体,出现了异常接地的问题,并无绝缘性,使得B相差动葫芦CT二次侧短接,形成了一定缠流,进而引发误动作。
此外,在电缆施工时,若施工质量较差,也会对绝缘带来一定干扰,并引发误动作。
如某电厂运行时,继电保护出现了差动保护动作,通过预防性实验的方式,对其进行检查后,并未发现问题。
然后查看端子箱时,在电缆的绝缘管处,发现一个破损,形成了二次短路。
1.2接线不正确继电保护当中,由很多设备构成,确保这些设备的连线正常,可以为继电保护的运行提供重要帮助,防止误动作的发生。
但通过大量实践表明,经常会出现一些接线不正确的情况,进而引发继电保护误动作[2]。
如某化工企业对电力系统时,继电保护出现了接地保护的误动作,通过对整个系统进行查找后发现,这一现象的引发原因是在故障线路内,未将三相与接地线分开放置,而是将两者归纳到一起,共同与零序连接,同时,电焊机使用时,将其接地线放置在电气设备上,使得电焊机运行时,将部分电流分离出去。
继电保护误动跳闸原因分析及处理建议摘要:伴随着电力产业的进步,对继电保护设备提出严格要求,但依然存在诸多不足制约着电力系统顺利运行,不利于企业经济发展与工作开展。
因为继电保护是电力系统重要组成部分,继电保护误动跳闸也是常见问题。
对此,笔者结合实践研究,就继电保护误动跳闸原因进行简要分析;并提出处理建议。
关键词:继电保护;误动跳闸;原因分析;处理建议继电保护设备误动跳闸原因可能是多方面引起的,也是常见问题,制约继电保护设备的作用发挥并增加了经济投入。
所以,想要避免继电保护误动跳闸还应立足于原因查找,进而制定有效解决方法确保电力系统稳定运行。
因为继电保护设备结构繁琐、涉及的内容较多,还需要检修人员做好各环节分析,才能保证继电保护运行稳定,提升设备总体安全性。
一、继电保护误动跳闸原因分析(一)电流互感器连接形式错误继电保护设备中,电流互感器是其重要组成部分,扮演着重要角色。
因此,电流互感器连接形式与继电保护设备运行有着密切联系。
因为继电保护中线路连接复杂、电流互感器连接形式多种,容易发生接线错误直接制约继电保护设备作用发挥。
(二)设备组件原因分析继电保护设备涉及多个电子构件,为确保正确安装要求安装人员全面掌握不同构件温度、湿度、规格等要求,否则将制约继电保护设备功能。
检验时若发现构件老化应及时更换,防止问题加剧。
(三)工作电源开关不合理继电保护设备的顺利运行直接影响因素是工作电源。
目前,在较多电网企业为节约经济投入而选择一些价格低廉、劣质工作电源,导致继电保护设备问题不断,反而增加了企业经济投入。
因为劣质工作电源稳定性无法得到保障,易导致电压参数波动变化较大,严重影响继电保护设备的稳定性。
另一方面,工作电源纹波参数较大,影响继电保护设备应用时间,提高了误动跳闸频率。
(四)环境影响继电保护设备运行中,内部、外部干扰制约保护设备作用的发挥。
保护设备转换接触点时会发出信号,该信号有着极大的高频电磁。
另一方面,由于外部环境制约也容易造成涌浪电压问题。
浅谈继电保护误动故障案例分析与处理继电保护作为电力系统的重要组成部分,其误动故障的发生对于电力系统的安全稳定运行将产生不良影响。
因此,继电保护误动故障的案例分析与处理是电力系统中一个重要的研究领域。
本文将就继电保护误动故障的产生原因及其案例分析和处理方案进行详细的讨论和探讨。
一、继电保护误动故障的产生原因1. 设备操作不当:由于忽略设备操作原则、未按要求操作等原因,导致继电保护误动故障。
2. 设备参数不准确:由于设备参数设定不准确,导致继电保护误动故障。
3. 电力系统工作状态变化:由于电力系统在运行过程中,电压、电流、频率等参数的突变,可能导致继电保护在误判时误动。
4. 外界干扰:外界干扰信号可能具有高频成分,极易使继电保护内部振荡,引起误动故障。
二、误动故障案例分析1. 案例一某电厂在2015年7月发生事故,系由于过电压引起的母线保护误动导致。
该电厂管网采用220kV/110kV双重电压等级,母线保护采用SP84智能电流互感器(智能继电器),SP15保护定值参数设置合理。
但在操作人员检修期间,由于未按要求对智能电流互感器参数进行检查,导致电流比例系数错误设定,引起母线保护误动,造成电厂停产5小时。
2. 案例二某地电网在2016年发生了由GT12温差仪取得的信号误入继电保护所引起变压器差动保护误动事故。
该电网供电系统运行正常,保护参数设定合理,而在突发情况下发生了一系列振动,由温差仪所采集到的信号干扰导致继电保护内部振动,进而误动。
导致该电网一台变压器因误动而被迫停产,造成经济损失。
三、误动故障处理方案1. 对于设备操作不当引起的误动故障,应当设置强制性的操作规程,严格要求人工挂牌操作;2. 针对评估测量越界或设备参数不准确引起的误动,应当严格检查设备工作参数,确保设备参数设置正确;3. 针对电力系统工作状态变化引起的误动,应当建立恰当的监测控制系统,确保系统运行稳定;4. 针对外界干扰引起的误动,应当加强对系统的抗干扰措施,采取有效的屏蔽干扰信号的方法,保证系统稳定。
国网电视讲座电力系统继电保护动作实例分析2—电力系统继电保护动作实例分析2 (电流差动及110V线路部分)景敏慧2013.5.302013530例21. 220kV线路光差保护两侧TA类型不同误动例22.故障电流暂态直流分量引起光差保护误动例24.故障线路重合闸时非故障线路误动例25.线路单相接地光差动保护误跳三相第四章配电线路继电保护动作实例分析第一节弱电源侧保护安装处电流电压的简单计算方法第节弱电源侧保护安装处电流电压的简单计算方法第二节用动模试验验证无电源侧电流和母线电压的计算方法第三节直配线路故障保护动作实例分析例33 线路A相接地弱电侧保护正确动作例34 线路保护受零序互感影响误动分析例35 直配线两相接地两侧保护正确动作例例36 相间接地故障相邻线接地距离误动分析例36相间接地故障相邻线接地距离误动分析例36 相间接地故障相邻线接地距离误动分析例38 直配线路保护误选相实例分析例40 纵联距离零序方向保护转换性故障分析例41 ⅠAB-ⅡA跨线故障分析例21. 220kV线路光差保护两侧TA类型不同误动线路光纤电流差保护,因一侧采用测量电流互感器使区外故障误动。
本例主要说明测量电流线路光纤电流差保护因侧采用测量电流互感器使区外故障误动本例主要说明测量电流互感器深度饱和后,互感器的二次看到的电流波形,应如何解释。
以方便以后的事故分析。
本例中压板投闭重沟三位置,且电厂侧的电压互感器二次有多点接地,电压波形欠准确。
本例中压板投闭重沟三位置且电厂侧的电压互感器二次有多点接地电压波形欠准确1.变电站侧P级互感器二次的电流波形基本能正确传变(C相故障)2.发电厂侧用测量互感器二次的电流波形不能正确传变2发电厂侧用测量互感器二次的电流波形不能正确传变两侧故障相C相,二次电流波形发生了很大的差异,从变电站C相二次波形也有直流分量,此直流分量在衰减中,大约只存在有三个周波,当断路器切除时,已基本衰减完毕。
而电厂侧相电流流分量在衰减中,大约只存在有三个周波,当断路器切除时,已基本衰减完毕。
而电厂侧C相电流发生了严重畸变,因而一定会有差流出现,引起了保护的误动。
3.电流互感器暂态传变3电流互感器暂态传变求解在铁芯未饱和前一次含有直流分量时的励磁电流(摘录《高压电网继电保护原理与技术》第十四章,依理想电路列方程,得:3.电厂侧故障相电流波形的解释3电厂侧故障相电流波形的解释电厂侧铁心饱和拐点电压很低,要求铁心有保安系数。
在传变负荷电流时精度高,在传变故电厂侧TA铁心饱和拐点电压很低,要求铁心有保安系数。
在传变负荷电流时精度高,在传变故障电流时,即使一次没有直流分量,故障也会出现深度饱和的情况,在线性传变段的时间很短。
在本次故障时,变电站的第一个半周为正半周,在发电厂侧就一定是负半周,电厂侧在负半周的线性段时间大约只有3ms左右。
在线性段,由于励磁阻抗很大,电流不能突变,这一段的传变主要靠二次产生的自由分量得到。
这一段时间段,在励磁回路,强迫分量与自由分量相反,自由分量会下降,因此有了衰减常数减小的且正向的第二时间段,在这段时衰减,随铁心饱和二次时间常数TS间内铁心惭惭进入饱和,励磁阻抗下降,一次强迫电流分配至励磁电流增加,形成了恶性循环,铁心很快进入深度饱和。
二次电流提前为零,但此时二次的自由分量并非也为零,它要按原来的路径衰减,我们一般称之为续流,所以出现了图中的本应为负半周的波形而成为正半周的包头状的波形。
一次分量在衰减且正负方向在变化,第二个正向包头为退出本方向包和的正确传变,为一个周期比一个周期退出饱和,二次电流波形也趋于稳定的正弦波。
4.试验室佐证试验室佐在高压试验室对SH5P30、1000/1、20VA互感器进行了试验,当时二次负荷为0.5欧。
比较(a)(b)(c)可知当一次电流水平提高和非周期分量增大时互感器的饱和程度较(a)、(b)、(c)可知,当次电流水平提高和非周期分量增大时,互感器的饱和程度会增大。
特别是(c)图,与我们此次故障时电厂侧的波形图极其相似。
从而佑证了我们的分析是正确的。
(a)周期分量12kA,非周期分量54%(b)周期分量30kA,非周期分量73%(c)周期分量30kA,非周期分量100%()周期分量,非周期分量4.线路电流差动用电流互感器的选择线路电流差动保护的正确动作,首要条件是两侧的电流互感器要选择得正确。
理想的选择应该是线路电流差动保护的正确动作首要条件是两侧的电流互感器要选择得正确。
理想的选择应该是两侧均选择参数合理、变比相同、类别相同电流互感器。
对220kV参见《电流互感器和电压互感器选择用计算导则》/附录;对参见附录。
特别还要注意实际二次回路负荷情况。
若两择用计算导则》DL/T866附录C2;对500kV参见附录D1。
特别还要注意实际二次回路负荷情况。
若两侧的二次负荷无法调整一致,则要按《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求8.3.5校核各侧二次负载的平衡情况,并留有足够裕度。
例22.故障电流暂态直流分量引起光差保护误动例22故障电流暂态直流分量引起光差保护误动1.故障情况介绍1故障情况介绍220kV带线路对变压器进行空充,恰巧只有B相合闸,且变压器低压侧地线未拆除。
引起线路分相电流差动保护区外故障误动作。
三相跳闸(重合闸投三相重合闸),重合成功。
相电流差动保护区外故障误动作三相跳闸(重合闸投三相重合闸)重合成功2.线路两侧故录图3.故障录波分析;比较线路两侧故录电气量,可以得出几下几点:(1)两侧的三相电流均只有B相有电流,且故障电流中含有几乎全偏移的直流分量故中;此波形是恰巧遇上电压过零时合闸;电流的波形是故障波形,而不是涌流波形。
因此判定合闸侧只合上一相,且变压器另一侧的B相一定有接地点,与事故后检查情因此判定合闸侧只合上相且变压器另侧的B相定有接地点与事故后检查情况一致。
(2)两侧的B相电流相位相反,两侧电流互感器的二次接线正确。
(2)两侧的B相电流相位相反两侧电流互感器的二次接线正确(3)从保护装置的录波图可见,含直流分量的一次电流基本正确传变至二次,说明近故障侧电流互感器基本上没有出现饱和;两侧保护装置同型,辅助互感器均带有小气隙,远故障侧保护装置录互感器基本上没有出现饱和;两侧保护装置同型辅助互感器均带有小气隙远故障侧保护装置录波图显示:在故障后40ms 左右B相电流有畸变,说明主电流互感器出现了暂态饱和。
(4)远故障侧零序Ⅰ段电流定值为4.3A(来源于定值单),故障零序电流为7.85A(来源于分析(4)远故障侧零序Ⅰ段电流定值为43A(来源于定值单)故障零序电流为785A(来源于分析软件)零序Ⅰ段29ms动作出口,因投入三相重合闸而三跳。
跳闸时本端电流互感器还未能出现饱和,差电流只有(来源于分析软件),并未能使差动也同时出口跳闸。
近端零序Ⅰ段电流定值,差电流只有2.81A(来源于分析软件),并未能使差动也同时出口跳闸。
近端零序Ⅰ段电流定值为9.5A(来源于定值单),零序Ⅰ段不能动作。
(5)故障发生后大约40ms,远端电流互感器出现了饱和,B相差流增大,达5.51A(来源于分析软件),近端57ms发差动出口跳闸令。
同时向远方发跳闸令,使远方差动保护在72ms发跳令。
4.杜绝方法:(1)加强管理,严格执行运行操作规程。
杜绝带地线合断路器的现象再次发生。
(2)加强检修维护工作质量,杜绝今后手动合断路器,出现只合单相的现象。
加检修维护作杜绝今动合路出合单相的象(3)建议线路光纤电流差动保护也增加抗电流互感器饱和制动措施,以防止两侧主电流互感器传变电流不一致引起误动。
传变电流不致引起误动(4)对220kV线路的电流差动保护,应选用参数满足要求的PR类电流互感器,以避免互感器剩磁对电流传变的影响磁对电流传变的影响。
5.提示手动合于故障,可能会撞到恰巧电压过零时合于故障,故障电流中会出现较大的直流分量,但手动合于故障可能会撞到恰巧电压过零时合于故障故障电流中会出现较大的直流分量但由于电流互感器的励磁阻抗是一个大电感,励磁电流(既电流互感器误差电流)不能跃变,因而电流互感器饱和出现的较晚,大约在数十ms以后。
电流互感器饱和出现的较晚大约在数十ms以后。
录波图中看到了:断路器在一次电流过零点附近跳闸,二次电流在一次电流消失后的直流托尾现象。
例24故障线路重合闸时非故障线路误动例24.故障线路重合闸时非故障线路误动1.故障情况简介故障系统主接线简图如图1所示,220kV系统线路F点发生B相故障,故障线路两侧保护均正确动作选跳B相,图1中05、06断路器跳开;06断路器经单重时间先重合成功,重合后大约200ms,故障线C相再次发生故障,06断路器立即跳开三相。
在06断路器三相跳开后8ms,05断路器重合于F点永线相次发生故障断路立跳相在断路相跳后断路合点久性故障。
非故障线路I光差保护B相,在05断路器重合后误动。
2I线保护故障录波图2.I线保护故障录波图非故障线误动时,各断路器电流录波如图2所示。
断路器040506电流互感器型号为5P352500/5线路B的电流为0405互感器的和电流。
断路器04、05、06电流互感器型号为5P35、2500/5,线路B的电流为04、05互感器的和电流。
3.故障录波情况分析:3故障录波情况分析图2(a)中I线乙站04或05电流互感器由于剩磁的影响,在4 ms左右出现了饱和,之后渐渐退出饱和。
04或05互感器饱和后,两互感器励磁阻抗发生变化,是哪一个先饱和,录波解释比较困难,但并不影响4 ms左右04或05电流互感器出现饱和结论的正确性。
图2(b)为I线A站断路器故障电流录波图,电流中虽有非周期分量,但量值不大,并没有影响互图2(b)为I线A站断路器故障电流录波图电流中虽有非周期分量但量值不大并没有影响互感器正确传变电流,直流分量大约在20 ms左右即衰减到零。
图2(c)是I线两侧和电流,结合时标对比图2中各波形,可得出线路I两侧差流在故障后4ms后出现,因而导致了05断路器后重合于永久性故障时,I线差动保护在区外故障误动作。
05断路器重合于故障时的电流,是04断路器与I线A侧断路器电流之和,借助故障线路故录得出(此时06断路器开路,故障线本侧所录电流为05互感器电流),估算电流约为12~15kA,正确传变时间大约为10 ms,由此可知,该站的互感器参数选择是符合导则要求的,非故障线差流是04断路器电流互感器高剩磁导致的饱和而线起的。
高剩磁由何而来,还要看04断路器电流互感器的运行历史,是否曾有深度饱和留有剩磁的历史。
4.解决措施:(1)将P级电流互感器改为PR级电流互感器,消除剩磁对互感器的影响。
(2)在电流差动保护原理中应考虑抗TA饱和问题。