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相似文献
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1.
某地区的电网220kV变电站其中的一条110kV的故障线路零序方向的接地故障,导致多线路电流保护误动跳闸。故障线路在接地时会造成零序电压,导致整个系统中其他非故障线路也随即产生不同程度的故障,在馈供的110kV的变压器中的间隙被击穿,进而对零序电流保护误动。本文主要对110kV检录零序过流保护误动产生的原因简要分析,并且提出避免误动的解决方案。  相似文献   

2.
2011年7月26日,110kV某变电站#1、#2主变差动保护动作,跳开主变开关,现将有关情况分析如下。  相似文献   

3.
某日,一座110 kV变电站一条110 kV进线发生单相接地故障,线路主保护拒动,变压器高后备保护动作导致全站失电。故障发生前此变电站运行方式为#1变压器带全站负荷,#2变压器处于冷备用状态,#1变压器中性点有直  相似文献   

4.
随着供电可靠性要求的不断提高,安全自动装置的可靠、正确动作将很大程度上保证对外供电的连续性。但是由于二次设计不规范等原因导致安全自动装置拒动,从而可能引起事故范围的扩大。2013年5月19日,110kV某变电站就发生了一起10kV母联备自投拒动的故障。  相似文献   

5.
随着供电可靠性要求的不断提高,安全自动装置的可靠、正确动作将很大程度上保证对外供电的连续性。但是由于二次设计不规范等原因导致安全自动装置拒动,从而可能引起事故范围的扩大。2013年5月19日,110kV某变电站就发生了一起10kV母联备自投拒动的故障。  相似文献   

6.
正1事故经过2016年11月23日18时28分50秒,110kV北岭变电站2号主变压器10kV复压过流Ⅰ段Ⅰ时限动作,跳开10kV 2号主变压器进线902断路器,10kV全部失压,故障隔离。保护动作,保护侧电流值为89.19 A,折算一次侧故障电流为10 702.8A。北岭线810断路器没有分闸,断路器拒动,故障电流持续  相似文献   

7.
我局有35kV变电站8座,110kV变电站1座,实现四遥已有近四年历史,通过这几年的实际运行,出现的故障主要是二次拒动,按拒动出现的部位主要分为两大类:运动RTU拒动和二次控制回路拒动,具体列示如下:运动RTU死机拒动(二次控制回路拒动开关拒分如何快速准确的找出并排除故障  相似文献   

8.
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   

9.
某110 kV变电站两回10 kV线路发生相继接地短路故障,由于零序电流互感器回路故障,线路保护拒动造成越级跳闸,引起10 kV母线失压。在故障未切除情况下,值班人员多次试送电,导致系统连续遭受故障电流、电压冲击,造成事故扩大。通过补充检验和对保护动作信息及录波文件进行分析,找到了事故具体原因,并为避免类似事故提出了一些整改意见。  相似文献   

10.
10kV线路能否正常供电直接关系到客户供电可靠性问题,而短路故障是10kV线路常见的故障现象,容易中断用户的正常供电,对客户的影响较大。作为继电保护装置,其在一次设备发生故障的情况下能否可靠动作、隔离故障关系到电网、设备、人身安全和生产生活用电的恢复。本文以某变电站10kV线路保护拒动导致一系列其他保护动作情况为例,分析该事故处理和整改措施,探讨如何杜绝此类事故的再次发生。  相似文献   

11.
1备用电源自投装置存在的缺陷现在运行的110kV变电站很多都未安装母线差动保护,这就造成变电站母线失压后备用电源自投装置无法判别是线路故障还是母线故障造成的母线失压。这样,在母线及其相连设备(如电压互感器)故障造成母线失压时,备用电源自投装置动作将备用电源自动投入,就会对故障母线造成再次冲击,扩大故障。例如,某110kV变电站因110kV母线电压互感器过电  相似文献   

12.
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   

13.
该文介绍一起110kV变电站35kV侧倒闸操作过程中出线过流保护误动的经过,详细分析了事故发生的原因,并对如何预防这类事故提出了有效的解决措施。  相似文献   

14.
<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   

15.
正2014年5月17日,某110 kV变电站发生了一起因某条10 kV线路永久性故障引起上一级主变压器后备保护误动作事故。#1主变压器10 kV侧后备保护动作出口,跳开该主变压器10 kV侧开关,导致10 kVⅠ段母线失压的严重后果。1事故经过该变电站共有110 kV变压器2台,高压侧为内桥接线,10 kV侧为单母分段接线方式。正常运行方式下,高  相似文献   

16.
某220 kV变电站,尽管失灵保护动作的几率小,但其动作后要同时跳开与故障相关的多组断路器,误动的后果严重。通过对一起由设计接线引起失灵保护误动作的原因分析,对失灵保护动作进行分析,从工程设计、建设施工、验收运维等方面提出防范措施。  相似文献   

17.
该文通过110kV变电站#2主变增容后110kV母线保护误动事故的处理过程,阐述了母线保护定期检验及变电站扩充间隔后母线保护试验的解决方法。  相似文献   

18.
林斌 《农村电工》2011,19(5):31
某110kV变电站为老式变电站,因设备老化,需要对该变电站的110kV隔离开关进行改造,将原有手动操动机构更换为电动操动机构。由于改造前使用手动操动机构,故该变电站的隔离开关操作一直依靠微机"五防"系统来实现防误操作功能。  相似文献   

19.
<正>1故障情况2018年5月22日13时17分,某供电公司110 kV某变电站10 kV源某886线过流Ⅰ段保护动作,10 kV源某886线跳闸,重合不成功。属地供电所随即组织人员前往查找故障原因,并于15时12分找到故障点:10 kV源某886线杨家洼支线003和004号杆之间导线  相似文献   

20.
<正>某变电站在进行10 kV开关柜年检试验时,发现该变电站有1台10 kV断路器在做保护试验时保护装置动作,断路器却没有断开,随即对该断路器各项参数进行检测及分析。1故障查找该断路器2004年投入运行,为弹簧操动机构,控制电压为直流220V。从现场保护装置能够正确动作(有动作报文)判断,故障点应该在断路器跳闸回路或内部其他部分。  相似文献   

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