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相似文献
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1.
正目前110 kV终端变电站高压侧多数采用内桥接线方式。为了建设经济性,内桥接线变电站高压侧桥断路器间隔一般配置一侧差动电流互感器,致使主变差动保护存在保护死区的问题,甚至影响全站供电可靠性,成为电网运行的安全隐患。本文主要针对桥断路器配置一侧差动电流互感器方式下的死区问题进行了分析,借鉴母线保护电压闭锁、死区保护功能原理,提出了内桥接线变电站主变差动保护死区问题的改进方案,以供探讨。  相似文献   

2.
目前110 kV终端变电站高压侧多数采用内桥接线方式。为了建设经济性,内桥接线变电站高压侧桥断路器间隔一般配置一侧差动电流互感器,致使主变差动保护存在保护死区的问题,甚至影响全站供电可靠性,成为电网运行的安全隐患。本文主要针对桥断路器配置一侧差动电流互感器方式下的死区问题进行了分析,借鉴母线保护电压闭锁、死区保护功能原理,提出了内桥接线变电站主变差动保护死区问题的改进方案,以供探讨。  相似文献   

3.
110kV惠沟变电站为内桥接线,内桥断路器在I#主变侧,而TA在2#主变侧。当内桥TA与断路器之间发生故障时,1#主变差动保护跳闸,而故障不能消除。经过认真分析,提出了保护方式改进方案,实施后解决了问题。  相似文献   

4.
正目前,随着电网结构的不断发展和完善,以及内桥接线变电站具有设备少、接线清晰简单等优点,110 k V内桥接线变电站慢慢增多。随着供电可靠性要求的不断提高,110 k V变电站已基本达到两回进线一供一备、两台主变压器(本文简称主变)运行的状态,并配有110 k V备用电源自动投入装置(本文简称备自投)以保证供电可靠性。当110 k V进线故障后,均能通过重合闸及备自投装置实现对低压侧用户的可靠供电。内桥接线中,110 k V母线在对应主变的差动保护范围内基  相似文献   

5.
正1某变电站差动保护跳闸经过某电力公司下辖某35 k V变电站发生差动保护跳闸事故,具体过程如下:7月18日21时4分,变电站内主变高压侧开关3501、低压侧开关1001跳闸,全站失压。变电站设备情况:主变容量6 300 k VA,额定电压35 k V/10.5 k V,接线组别:Y,d11,高压侧互感器接线变比为200/5,低压侧互感器接线变比为400/5,差动保护定值I_(cd)为5.4 A。  相似文献   

6.
电流互感器二次接线错误引起差动保护误动任方吉甘肃省灵台县供电所(744400)灵台县上良35kV变电站装有SJL—1000/35主变压器一台,该主变压器装有差动保护。35kV侧电流互感器选用LRD-35型,变比为100/5,10kV侧电流互感器选用L...  相似文献   

7.
在主变差动保护中,差动速断是作为差动保护的辅助保护,保护变压器高压套管或引出线等故障时,快速动作。通过对最近几起微机型主变差动保护差动速断误动原因的分析,提出了更换常村变电站装置、更换控制电缆、进行直流保护屏改造等措施,防止主变差动保护误动作。  相似文献   

8.
某110kV变电站一次主接线采用内桥式接线,变电站安装有两台50MVA变压器,其主接线简化示意见图1,主变差动保护和后备保护采用分开配置,主保护(差动保护)和后备保护分别为CST31A型和CST230B型微机保护。  相似文献   

9.
刘超  祁波 《农村电气化》2011,(11):30-30
某110kV变电站#2主变压器差动保护同一天发生不正确动作故障两次,具体情况如下。2011年6月15日18时06分,#2主变压器差动保护出口,#2主变压器失灵保护解锁母差复压保护出口动作,三侧开关跳闸:#2主变压器差动保护装置显示:差动保护启动,差动保护出口,电流1.700A。跳闸后工作人员对一、二次设备进行了检查,一次设备未见故障点,二次回路无问题。  相似文献   

10.
正1基本情况35 kV城北变电站位于某县北部,站内设35 kV进线2回,10 kV出线5回;高压侧采用内桥接线、低压侧采用单母线分段接线,其中10 kVⅠ段母线2回出线,10 kVⅡ段母线3回出线;一次主接线图如图1所示。  相似文献   

11.
主变差动电流保护是根据变压器两侧电流差而动作的保护装置,是继电保护中的一种,当变压器发生相间短路故障或者单相匝间短路故障时,差动电流大于差动保护的动作电流,将变压器各侧断路器跳开,将故障设备从电力系统中切除。以某35 kV变电站主变差动电流越限事故为例,深入分析了故障原因及改进措施等。  相似文献   

12.
110kV A变电站是一个典型的内桥接线终端变电站。变电站两台主变差动保护采用的均是"小差"。文章通过故障分析,指出主变差动保护采用"小差"存在的缺陷,以及对系统的影响,并提出了相应的改进措施。  相似文献   

13.
<正>1事故经过500 kV M变电站#1主变电气量B套保护差动保护动作,跳开#1主变三侧断路器。事故前M变电站500 kV H变电站进行500 kV Ⅱ母2面保护屏更换工程,500 kV Ⅱ母及其边断路器处于停运状态,#1主变高压侧带单断路器5022运行,事故前M变电站500 kV运行方式如图1所示。在M变电站500 kV Ⅱ母保护屏更换过程中,为保证所涉及的二次电流回路完全正确,在Ⅱ母所有已停运开关  相似文献   

14.
正1基本情况35 kV磨头变电站位于某县西部,站内设35 kV进线两回,35 kV降压变压器两台,10 kV出线5回,高压侧采用内桥接线、低压侧采用单母线分段接线,其中10 kVI段母线2回出线,10 kVII段母线3回出线。主变低压侧配备NSR692RF-D01型后备保护装置,10 kV出线配备NSR612RF-D03-E型线路保护装置。  相似文献   

15.
1差动保护误动时系统运行状况图1为安徽无为供电公司110kV襄安变电站系统运行图。各电压等级的主变压器有关数据如表1所示。如图1所示,110kV襄安变电站#Ⅰ主变压器501断路器与#Ⅱ主变压器502断路器并列。#Ⅰ主变压器带35kVⅠ段负荷,#Ⅱ主变压器带35kVⅡ段负荷,300断路器处于热备用。#Ⅱ主变压器带10kV负荷,100断路器处于运行状态。#Ⅰ、#Ⅱ主变压器中性点接地开关处于断开位置。#Ⅰ主变压器差动保护为电磁型,其执行元件为BCH-1型差动继电器。2差动保护动作情况2006年3月19日,襄安变电站#Ⅰ主变压器差动保护动作,在区外35kV出线断路器376…  相似文献   

16.
网上问答     
《农村电气化》2010,(6):66-67
谢罗文问:110kV变压器,星/三角接线。主变低压侧套管B相电缆头击穿,造成B相直接接地(差动保护范围内),此时变压器差动保护动作,跳开主变两侧断路器,上述保护动作的行为是否正确?  相似文献   

17.
变压器空载合闸和应涌流的防范措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘元秋 《农村电气化》2007,(12):31-31,33
2007年6月,宁阳县供电公司110kV变电站#1主变压器检修工作完毕,在#1主变压器空载合闸过程中发生#2主变压器比率差动保护动作,#2主变压器三侧断路器掉闸。当时运行方式为:110kV#2主变压器带全站负荷,  相似文献   

18.
1997年7月,我局在110kV新店变电站投运了一套PWS-9200型分布式变电站综合自动化系统,使我们亲身感受到计算机变压器差动保护与常规差动继电器保护相比是有很大的优越性,下面从几个方面谈谈计算机变压器差动保护的先进性。(1) 在差动保护中将TA二次侧电流直接差改为数字差,由于TA副边不再并接在一起,可进一步减小因TA变比不匹配及特性不同而引起的不平衡电流增大,比采用平衡线圈更合理和有效。(2) 变压器各侧绕组因连接关系而引起的相位移由常规的TA副边Y/Y-△变换改变为数字计算补偿。在传统差…  相似文献   

19.
1 故障现象我县新上一座35kV变电站,运行十几天后,因一条10kV线路短路故障造成主变差动同时动作.对主变及差动保护回路做检查试验未发现问题,重新送电投运.过了一个月,又因某10kV线路故障主变差动又同时误动作.2 分析检查该变电站在运行前后,已对差动继电器进行全部校验,并对差动回路的整体极性作过检查,两侧电流互感器的10%误差曲线绘制及带负荷后六角图检测绘制,变压器差动保护投入后空载运行5次冲击试验,均符合要求.但因主变压器的负荷只有额定负荷的1/3,没有对差动继电器二次绕组端子上的不平衡电压测量检查.按差动保护要求,35kV侧为基本侧,10kV侧为非基本侧,差动继电器接线如图1所示.  相似文献   

20.
1 故障起因我供电区某变电所有一台容量 1 0 0 0 k VA、电压63/35/1 0 .5k V、接线组别 Ynynd1 1三绕组降压变压器。变压器的高压侧为电源侧 ,中压侧及低压侧为负荷侧。变压器装设有差动保护。由于某种需要 ,曾将变压器 35k V侧套管至电流互感器一段母线的 A、C相进行了调换。调相后 ,二次线工作人员也将该侧电流互感器二次回路中接入差动继电器的 a、c相进行了调换。当时未测量差动保护负荷六角图。变压器投运后 ,在一次穿越性故障中差动保护发生误动作 ,致使变压器三侧的断路器跳闸 ,引起停电事故。2 故障分析在未进行相别调换前 ,变…  相似文献   

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