简谈电力系统继电保护定值整定和故障分析

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第一篇:简谈电力系统继电保护定值整定和故障分析

简谈电力系统继电保护定值整定和故障分析

本文浅谈了电力系统继电保护应当满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求以达到在电力系统被保护元件发生故障的时候,继电保护装置能自动、有选择性地将发生故障元件从电力系统中切除掉来保证无故障部分恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围的最终目的;供电系统覆盖的地域广、运行环境复杂、设备的隐患和各种人为因素的影响,电气故障的发生难以避免。在电力系统中的任何事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响,为了确保配电系统的正常运行。必须正确地设置继电保护装置,分析继电保护的故障和总结常见的一般故障的处理方法。

一、电力系统继电保护介绍

1、继电保护的作用

在电力系统被保护元件发生故障的时候,继电保护装置能自动、有选择性地将发生故障元件从电力系统中切除掉来保证无故障部分 恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围;同时,继电保护装置也是电力系统的监控装置,可以及时测量系统电流电压,从而反映系统设备运行状态。

2、继电保护的组成

继电保护一般由输入部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。现场信号输入部分一般是要进行必要的前置处理。测量信 号要转换为逻辑信号,根据测量部分各输出量的大小、性质、逻辑状态、输出顺序等信息,按照一定的逻辑关系组合运算最后确定执行动作,由输出执行部分完成最终任务。

二、继电保护的定值整定

继电保护整定的基本要求也应当满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求。为实现继电保护的四个基本特性,必须对继电保护装置进行最科学的选择及应用。这就用到了技术人员通常说的整定计算。整定计算是通过对电力系统的各个参数进行分析,对系统各点进行短路计算,从而得到短路电路、暂态电流、励磁涌流等等各种数据。根据这些数据分析确定各种保护的定值,来保证继电器的可靠性和选择性。对于保护对象的分析中,了解常见的故障类型,从而加上延时、方向以及电压闭锁等元素来保障继电保护的灵敏性和选择性。

(一)过流保护

1、反时限过电流保护继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长,这种保护就叫做反时限过电流保护。主要应用于一般用户端的进线保护。

2、定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,时间是恒定的,时间是靠时间继电器的整定来获得的。在10kV中性点不接地系统中,广泛采用的两相两继电器的定时限过电流保护。它是由两只电流互感器和两只电流继电器、一只时间继电器和一只信号继电器构成。保护装置的动作时间只决定于时间继电器的预先整定的时间,而与被保护回路的短路电流大小无关,所以这种过电流保护称为定时限过电流保护。它一般采用直流操作,须设置直流屏。一般应用在电力系统中变配电所,作为10kV出线开关的电流保护。

3、过电流保护的保护范围是可以保护设备的全部,也可以保护线路的全长,还可以作为相临下一级线路穿越性故障的后备保护。

4、动作电流的整定计算。过流保护装置中的电流继电器动作电流的整定原则,是按照躲过被保护线路中可能出现的最大负荷电流来考虑的。也就是只有在被保护线路故障时才启动,而在最大负荷电流出现时不应动作。减少拒动和误动作几率,是继电保护可靠性的重点。

为此必须满足以下两个条件:

(1)在正常情况下,出现最大负荷电流时(即电动机的启动和自启动电流,以及用户负荷的突增和线路中出现的尖峰电流等)不应动作。

(2)保护装置在外部故障切除后应能可靠地返回。

5、动作时限的整定原则:为使过电流保护具有一定的选择性,各相临元件的过电流保护应具有不同的动作时间。各级保护装置的动作时限是由末端向电源端逐级增大的。可是,越靠近电源端线路的阻抗越小,短路电流将越大,而保护的动作时间越长。也就是说过电流 保护存在着缺陷。这种缺陷就必须由电流速断保护来弥补不可。

(二)、电流速断保护

(1)电流速断保护:电流速断保护是一种无时限或略带时限动作的一种电流保护。它能在最短的时间内迅速切除短路故障,减小故障持续时间,防止事故扩大。电流速断保护又分为瞬时电流速断保护和略带时限的电流速断保护两种。

电流速断保护的构成:电流速断保护是由电磁式中间继电器(作为出口元件)、电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)构成的。它一般不需要时间继电器。瞬时电流速断保护的整定原则和保护范围:瞬时电流速断保护与过电流保护的区别,在于它的动作电流值不是躲过最大负荷电流,而是必须大于保护范围外部短路时的最大短路电流。当在被保护线路 外部发生短路时,它不会动作。

(2)延时电流速断保护瞬时电流速断保护最大的优点是动作迅速,但只能保护线路的首端。而定时限过电流保护虽能保护线路的全长,但动作时限太长。因此,它的保护范围就必然会延伸到下一段线路的始端去。这样,当下一段线路始端发生短路时,保护也会起动。为了保证选择性的要求,须使其动作时限比下一段线路的瞬时电流速断保护大一个时限级差,其动作电流也要比下一段线路瞬时电流速断保护的动作电流大一些。略带延时的电流速断保护可作为被保护线路的主保护。

(三)、两(三)段式过电流保护组合装置 由于瞬时电流速断保护只能保护线路的一部分,所以不能作为线路的主保护,而只能作为加速切除线路首端故障的辅助保护;略带时限的电流速断保护能保护线路的全长,可作为本线路的主保护,但不能作为下一段线路的后备保护;定时限过电流保护既可作为本级线路的后备保护(当动作时限短时,也可作为主保护,而不再装设略带时限的电流速断保护),还可以作为相临下一级线路的后备保护,为集合保护优点和简化保护配置及整定计算,同时对线路进行可靠而有效的保护,常把瞬时电流速断保护、延时电流速断保护和定时限过电流保护相配合构成分段式电流保护。工作中常见两段式电流保护。

(四)、差速保护

在小容量的降压变压器上常采用电流速断保护,当灵敏度不够时,可采用差动电流速断保护。因此,差动电流速断保护实质上就是提高灵敏度而装设在差动回路内电流速断保护,它瞬时动作于断路器跳闸。差动电流速断保护动作迅速,但由于整定值大,用于大容量变压器时灵敏度很低。

差动电流速断保护的动作电流应该按照避越变压器空载投入时的励磁涌流和外部故障时的最大不平衡电流来整定。

(五)、过负荷

利用一个电流元件和时间元件,构成过电流解列装置。它的时间整定一般大于后备保护的动作时间。过负荷采用三相电流中任何一相作为动作量即可,因为过负荷时,系统的三相功率是平衡的。

对于0.4MVA及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应装设过负荷保护。当过负荷动作后,仅给出信号,以引起值班人员的注意,因为变压器允许一定范围的过负荷。

三、继电保护常见的故障分析

1、定值问题

1)整定计算误差2)人为整定错误3)元器件老化及损坏4)微保装置校对系数偏差

2、电源问题

1)逆变稳压电源的波纹系数过高或输出功率不足、稳定性差;

2)直流熔丝配置型号混乱难以辨别,容易使用出错,建议保护使用的直流熔丝和小型空气断路器的特性配合;

3)微保带直流电源操作插件极易损坏高集成度的插件,如要操作,必须有人监护,优先停装置电源。

3、电流互感饱和故障

1)在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断保护使灵敏度降低时就可能阻止动作。

2)在线路短路时,由于电流互感器的电流出现了饱和,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流保护装置无法展开动作。当在配电系统的出口线过流保护拒绝动作时而导致配电所进口线保护动作了,则会使整个配电系统出现断电的状况。

4、开关保护设备的问题或开关柜使用不当

采用负荷开关或与其组合的继电器设备系统作为开关保护的设备。试验时需检验二次回路是否正常,断路器机械结构和线圈是否完好,断路器手车是否到试验位置,开关柜的接地刀闸是否到位,保护装置和断路器的供电熔丝是否到位。

四、常见的继电保护故障的处理方法

1)替换法:用完好的元件代替被认定有故障的元件,来判断它的好与坏,可以快速缩小故障的查找范围;

2)参照法:通过对正常设备和非正常设备的相关技术参数对比,找出不正常设备的故障点,或者将故障装置的各种参数或以前的检验报告进行比较,差别较大的部位就是故障点。这个方法主要用于检查接线错误、定值校验过程中测试值与预想值有比较大差异的故障。在进行改造和设备更换之后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备的接线。并在继电器定值校验时,如果发现某一只继电器测试值与整定值相差得比较远,此时,不可以轻易做出判断,判断该继电器特性不好,应当调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回 路同类继电器进行比较。

3)短接法:将回路某一段或一部分用短接线短接,来进行判断 故障是否存在短接线范围内或者其他地方,这样来确定故障范围。此法主要是用在电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否完好。

4)模拟法:该方法是指在良好的装置上根据原理图(一般由厂家配合)对其部位进行脱焊、开路或改变相应元件参数,观察装置有无相同的故障现象出现,若有相同的故障现象出现,则故障部位或损坏的元件被确认。

五、确保电力系统继电保护正常运行的措施

继电保护的完好运行是电力系统的重要安全保障。在安全第一的今天,合理的人员配置,使人员调度和协助能顺利进行,明确人员工作目标,保证电力正常运行;完善规章制度,根据继电保护的特点,健全和完善保护装置运行管理的规章制度,对二次设备实行状态监测方法,对综合自动化变电站而言,容易实现继电保护状态监测。

六、总结

随着电力系统的快速发展,计算机和通信技术快速提高,继电保护技术也会面临新的挑战和机遇,其将沿着计算机化、网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化的发展方向去发展。这对继电保护从业者提出了更高的要求,也开拓了更广阔的天地。我们将不断学习和总结继电保护技术,推动新技术的引进、应用,为我国电力技术的进步做出应有的贡献。

第二篇:继电保护整定原则

继 电 保 护 整 定 原 则

一、6kv变(配)电所电源盘过流保护装置的整定计算原则

1.过流保护

1).按躲开最大负荷电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /Kh

式中 Kk——可靠系数,取1.2~1.3

Kjx——接线系数,星形接线为

1,两相电流差接线为3

Izd——最大负荷电流(矿井总负荷电流)Kh——电流互感器变比

Kf——继电器返回系数,取

0.85

2).以保护最远点二相短路电流I(2)dmin校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>2 2.速断保护

1)按躲开母线最大三相短路电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx I(3)dmax /Kh

式中 Kk——可靠系数,取1.2~1.3

Kjx——接线系数,星形接线为1,两相电流差接线为3 I(3)dmax——母线最大三相短路电流

Kh——电流互感器变比

2)以保护最远点二相短路电流I(2)dmin校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>2

二、6kv线路变(配)电所馈出线路保护装置的整定计算原则

1.速断保护

1)按躲开线路末端最大三相短路电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx I(3)dmax /Kh

式中 Kk——可靠系数,取1.2~1.3

Kjx——接线系数,星形接线为1,两相电流差接线为3

I(3)dmax——被保护线路末端最大三相短路电流

Kh——电流互感器变比

2)以保护安装处最小二相短路电流I(2)dmin校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>2 3)校核最小保护范围。被保护线路实际长度L应大于保护线路最小允许长度Lmin。

2.过流保护

1).按躲开最大负荷电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /Kh Kf

式中 Kk——可靠系数,取1.2~1.4

Kjx——接线系数,星形接线为

1,两相电流差接线为3

Izd——被保护线路最大工作电流 Kh——电流互感器变比

Kf——继电器返回系数,取

0.85

2).以被保护线路末端最小二相短路电流I(2)dmin校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>1.5 3)过流保护动作时限t=tm+△t 式中tm——为末端相邻元件保护整定时限 △t——0.3~0.5 3.考虑与上级保护间的配合。

三、6kv母联开关保护装置的整定计算原则

1.电流速断保护

1)按躲过电流互感器4倍额定电流Ie计算动作值。继电器动作电流为Idz=4KkKjxIe /Kh

式中 Kk——可靠系数,取1.2~1.3

Kjx——接线系数,星形接线为

1,两相电流差接线为3

Kh——电流互感器变比

Ie——电流互感器一次额定电流

2)以保护安装处(母线)最小二相短路电流I(2)dmin校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>2 2.过流保护

1).按躲过母线最大工作电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /Kh Kf

式中 Kk——可靠系数,取1.5

Kjx——接线系数,星形接线为

1,两相电流差接线为3 Izd——任一段母线最大工作电流 Kh——电流互感器变比

Kf——继电器返回系数,取

0.85

2).以母线最小二相短路电流校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>2

四、变压器保护装置的整定计算原则

1.速断保护

1)按躲过变压器二次侧最大三相短路电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx I(3)dmax /Kh 式中 Kk——可靠系数,取1.2~1.3

Kjx——接线系数,星形接线为1,两相电流差接线为3 I(3)dmax——变压器二次侧最大三相短路电流

Kh——变压器二次侧电流互感器变比

2)以保护装置安装处最小二相短路电流校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>2 2.过流保护

1.按躲过变压器可能出现的最大负荷电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /Kh

式中 Kk——可靠系数,取1.2~1.3

Kjx——接线系数,星形接线为

1,两相电流差接线为3

Izd——变压器可能出现的最大电流 Kh——电流互感器变比

Kf——继电器返回系数,取

0.85

2.以变压器二次侧最小二相短路电流I(2)dmin校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>1.5 3.过负荷保护

1)按躲过变压器额定电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjx Izd /Kh

式中 Kk——可靠系数,取1.2~1.3

Kjx——接线系数,星形接线为

1,两相电流差接线为3

Ie——变压器额定电流 Kh——电流互感器变比

Kf——继电器返回系数,取0.85

2)动作时限一般取9~15秒。

4.纵联差动保护(BCH-2型)(容量大于10000KVA)

1)按躲过变压器励磁涌流、外部故障最大不平衡电流、电流互感器二次断线引起的不平衡电流,取其中较大者计算动作电流值。

2)按动作电流值确定差动和不平衡线圈匝数,选定短路(或制动)线圈匝数。

3)以变压器出口各侧最小二相短路时流过相应侧继电器线圈的电流校核灵敏系数。

五、电动机保护装置的整定计算原则

1.电流速断保护

1)异步电动机按躲过起动电流计算动作值;同步电动机还应按躲过外部最大三相短路时电动机的反馈输出电流计算动作值。取其值较大者。继电器动作电流为Idz=KkKjxIq/Kh

式中 Kk——可靠系数,作用于信号时取1.1,作用于跳闸时取1.2~1.4

Kjx——接线系数,星形接线为

1,两相电流差接线为3

一般为(3~8)Ie,现场根据实测取值。

Iq——电动机起动电流电流,Kh——电流互感器变比

2)以电动机出口处最小二相短路电流校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>2 2.过负荷保护

1)按躲过电动机额定电流计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjxIe/KfKh

式中 Kk——可靠系数,作用于信号时取1.1,作用于跳闸时取1.2~1.4

Kjx——接线系数,不完全星形接线为

Ie——电动机额定电流

Kf——继电器返回系数,取

Kh——电流互感器变比

1,两相电流差接线为3

0.85

2)动作时限应大于电动机实测起动时间,一般取10-15S。3)以电动机出口处最小二相短路电流校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>1.5 3.低电压保护

1)动作电压一般取0.7倍额定电压。2)动作时限一般取0.5-1.5S。

六、电容器保护装置的整定计算原则

1.当用熔断器保护时,熔断器额定电流取电容器组额定电流的2~2.5倍。IR=(2~2.5)Ie

2.电流速断保护

1)按躲过电容器投入时产生的涌流值计算动作值。继电器动作电流为Idz=KkKjxIe/Kh

式中 Kk——可靠系数,考虑电容器冲击电流取2~2.5

Kjx——接线系数,不完全星形接线为

Ie——电容器组额定电流

Kh——电流互感器变比

1,两相电流差接线为3

2)以保护安装处最小二相短路电流校核灵敏系数。Kl=I(2)dmin/Idz>2 3.差流保护

按差电流大于0.3~0.5倍单台电容器额定电流,且灵敏系数不小于2的原则计算动作电流。

第三篇:委托继电保护整定值计算申请

广州供电局有限公司黄埔供电局:

我公司负责广州市裕东物流股份有限公司用户用电工程(SQ***6),该工程电源由10kV庙头F25裕东物流开关站接取,变压器总容量为5000kVA(2×1250kVA+1×2500 kVA),进线柜1台,出线柜3台,计量柜1台。现委托贵局提供广州市裕东物流股份有限公司高压室继保整定值。

请予以配合,多谢合作!

广东南电建设工程有限公司

****年**月**日

联系人:曾爱雄 电话:***

第四篇:继电保护整定计算培训

继电保护整定计算

2013.8.8

第一部分 参数、潮流、短路计算 第一章 参数计算

第一节 线路、变压器参数计算

一、标幺值及计算关系式

1、标幺值计算式:

标幺值(相对值)=有名值/基准值

2、电气量标幺值计算关系式:

1)取R、X、Z为电阻、电抗、阻抗的有名值;R*、X*、Z*为电阻、电抗、阻抗的标幺值;ZB为阻抗的标幺值。则有:

R*=R/ZB; X*=X/ZB; Z*=Z/ZB 2)取I、U、S为电流、电压、功率的有名值;I*、U*、S*为电流、电压、功率的标幺值;IB、UB、SB为电流、电压、功率的基准值。则有:

I*=I/IB; U*=U/UB; S*=S/SB

3)

第五篇:电力系统继电保护典型故障分析

电力系统继电保护典型故障分析

案例11 施土留下隐患,值班员误碰电缆断面线路跳闸

事故简况:1989年2月16日,绥化电业局220kV绥化一次变电所值班员清扫卫生中,见习值班员齐××在清擦1号主变压器保护屏屏后地面时,拖布碰到该屏后地面上电缆断面,警报铃响,220kV分段兼旁路绿灯闪光,“掉牌未复归”光字牌亮,经检查直流接地信号继电器掉牌,无其他信号,一次设备无异常,汇报调度,按调度令拉开220kV绥海线断路器,合上220kV分段兼旁路断路器正常,随后,合上220kV绥海线断路器正常。

事故原因及暴露问题:按扩建工程二次图纸设计要求,主变压器直接接地零序保护接地后,先跳220kV分段兼旁路断路器,220kV分段兼旁路综合重合闸屏至1号主变压器保护屏控制电缆分段屏侧的正电“1”与手动跳闸起动回路“R33”两芯均已接线带电。1号主变压器保护屏侧电缆芯中的正电“1”与跳闸回路“R33”之间需串入直接接地零序保护2段时间继电器的滑动触点。因当时1号主变压器在运行中,所以未施工安装,该电缆盘卷在屏后地面上,1号主变压器保护屏电缆断面的“1”与“R33”线芯裸露在外。违反《继电保护和安全自动装置检验保安规程》检验工作中对下列各点应特别注意安全谨慎从事之5“拆下的带电线头,必须包扎稳固,做好记录,恢复时逐项核对”的规定,没有对裸露在外的带电电缆芯“1”与“R33”进行包扎,是发生事故的主要原因。

值班员对回路和施工情况不清楚,致使拖布碰擦电缆断面,造成“1”与“R33”两芯短路,是发生事故的直接原因。

事故暴露出继电人员工作责任心不强,裸露的电未包扎,也未向运行人员交待。

运行单位验收不细,把关不好。

防范措施:

(1)运行单位一定要加强验收把关工作,验收时一定要严、细。

(2)对运行设备的二次电缆,投运要制定详细的施工方案和安全措施。

(3)继电人员在工程完工后,要与运行单位进行认真、详细的交待,特别是遗留下来的未完工程,更应仔细交待,应告诫运行人员要注意的地方。

案例12 触碰跳闸回路,造成母差保护误动

事故简况:1986年7月3日16时16分吉林电业局铁东变电所倒闸操作,恢复220kV母线固定连接。运行人员在拉开220kV母差保护三极隔离开关时,因带有正电源的固定三极隔离开关的螺丝窜出,误碰到220kV母差保护跳闸回路,造成220kV母联断路器跳闸。

事故原因及暴露问题:

(1)该220kV母差保护是1986年5月10~20日检定的,试验人员对盘内线头及螺丝都进行了检查和加紧,但由于对三极隔离开关固定螺丝的管辖分工概念不清,故对三级隔离开关检查不细,三极隔离开关固定螺丝早已窜出的隐患没有及早查出,是发生事故的主要原因。

(2)运行人员在拉三极隔离开关前,没有对三极隔离开关进行检查,早已窜出的带正电的螺丝误碰起动220kV母联断路器跳闸继电器MLJ回路,造成220kV母线差动保护动作,跳开220kV母联断路器,是发生事故的直接原因。

防范措施:

(1)继电人员与运行人员对设备的维护分工要有明确的划分,消灭管辖分工概念不清的死角,防止因设备分工不明造成事故。

(2)应对端子排20cm以内进行全部细致的检查,对经常操作的连接片、隔离开关、重合闸试验按钮应加强检查维护,加强复查,将隔离开关固定螺丝焊死,运行人员操作时,应先检查后操作。案例13 保护装置元件绝缘老化、脏污,造成线路跳闸

事故简况:1990年2月10日,营口电业局盘山一次变电所1号所用变屏弧光短路,引起直流正极接地,致

使220kV阜盘线C相继电器动作,断路器跳闸重合成功。

事故原因及暴露问题:

盘山一次变电所控制室内与1号所用变压器交流屏并排按放的直流屏,在弧光作用下,发生直流系统正极弧光接地,是发生事故的直接原因。

继电人员对所维护的保护装置未能按《继自装置运管规程》4.2.4条“设备专责岗位责任:掌握装置缺陷情况,及时消除并贯彻和执行本专责设备反事故措施计划,搞好设备升级、定级工作”的规定执行,其中接地综合重合闸屏选相元件C相插件绝缘老化、脏污,未能及时发现和消除,在当时特定的潮湿空气中,使插件座上18端子与地之间绝缘电阻急剧变小,这样使继电器动作跳闸经试验K点绝绝缘电阻在较干燥的天气下,可达2MΩ,而当时只有0.6MΩ;是发生220kV阜盘线C相跳闸的主要原因。事故暴露出:

(1)直流屏与交流屏之间未加隔板,所以造成相互影响。

(2)盘山地区盐碱大,空气较潮湿,门窗密封不好,造成设备脏污。

防范措施:

(1)交、直流屏间应立即加上绝缘隔板,以减少其相互间影响。

(2)要把控制室门窗密封完好,防止尘土过多积存在屏内各端子上,特别要注意和防止室内 装置受潮。

(3)继电专责岗位责任制要加强,一定要严格执行《继自装置运管规程》的各项规定,维护好设备,加强设备的巡视、检查,及时消除设备的隐患,防止保护装置误动作。

案例14 气体继电器误动作,主变压器两侧断路器跳闸

事故简况:1990年5月18日,吉林通化电业局水洞一次变电所直流接地,2号主变压器轻、重瓦斯保护动作,两侧断路器跳闸,2号主变压器停电,次日,经检查后2号主变压器恢复运行。

事故原因及暴露问题:气体继电器接线柱槽盖,在制造结构上存在易脱落的缺点,当大风雨时,槽盖脱落后,槽内进入雨水,是气体继电器误动作的直接原因。

继电人员未按《继自装置运管规程》4.2.4条“设备专责岗位责任:掌握装置缺陷情况,及时消除并贯彻执行本专责设备反事故措施计划,搞好设备升级、定级工作”的规定执行,对气体继电器接线柱槽盖易脱落的缺陷掌握不够,不能及时消除、处理,是发生事故的主要原因。

变电运行人员在巡视检查工作中,没有发现气体继电器无防雨措施和及时处理,是发生事故的重要原因。

事故暴露出继电人员、变电运行人员等责任心不强,没能严格按“规程”规定做好本职工作。防范措施

(1)针对此次事故的教训,应认真对全局各主变压器的气体保护接线柱槽盖进行一次全面检查,防止同类性质事故再次发生。

(2)气体继电器安装、调试后,应在记录簿中记录防雨措施是否完善、好用。

(3)对气体继电器接地柱槽盖易脱落缺点,应列入技改项目,发动科技人员、广大变电、继电人员,提出改进意见。

(4)继电专责人和变电运行人员,要提高责任感,认真检查、巡视设备,发现问题要及时处理。

案例15 送电线路故障,保护误动导致一次变电所全停

事故简况:1990年12月22日,吉林延边电业局图门一次变电所,因下雨雪,造成送电线路覆冰,超过设计标准,220kV图延甲线导线覆冰40mm,覆冰和粘雪使导线不均匀下落,上下跳动,造成线路混线、短路。当天2时10分,图门一次变电所全停,检查时,发现220kV珲图乙线相差高频动作,断路器跳闸不重合;220kV图延甲线两侧高频方向和距离保护一段动作,断路器三相跳闸不重合(均在单相重合闸位置);66kV图纸线低频动作,断路器跳闸。经省调指挥于3时13分图门一次变电所恢复正常。

事故原因及暴露问题:这次事故的起因是220kV图延甲线覆冰灾害所致。

220kV珲图乙线珲春电厂侧保护误动造成图门一次变电所全停的事故,主要是因为珲春电厂侧保护装置中有一寄生回路存在,这是珲春电厂继电人员违反《继自现场保安规定》3.14条“保护装置二次线变动或改进时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除”的规定,在保护装置二次回路线变动和改动时,没有把没有用的线拆掉所致,是珲图乙线保护误动的主要原因。

电力载波中断,原因是载波机电源中断,这主要是所用电源不可靠,通信联系不通,延误了变电所恢复送电时间,是事故延长的主要原因。

事故暴露出:

1事故发生后,电厂、变电所等沟通信息时,情况不准确,给判断事故、恢复送电造成一定的困难。2图一次变电所所用电源不可靠,地调处理时不果断,应通过韦子沟变电所送电到图一次变电所。3图纸线是供造纸厂,而该厂有自备发电机在运行中,没有低频减载装置,故这次低频动作,说明该局对用户自备电源管理不善。

防范措施:

1要对一次变电所和重要的变电所所用电必须做到有外电源并有自动切换装置,确保所用电不间断。2要加强对继电、通信和变电运行人员的技术业务培训,运行人员的重点是事故处理和各种保护连接片的使用,保护动作信号的分析和故障录波器的使用;继电人员的重点是严格执行各种检验规程、保护和自动装置的检验,最终以整体试验和模拟运行状态下检验为准;通信人员的重点是熟悉设备和系统,会紧急排除故障。

3通过这次事故,要尽快完善事故时暴露的问题,如用户自备电源的管理等。

案例16 振动过大,造成保护误动线路单相跳闸

事故简况:1992年10月13日,齐齐哈尔电业局继电人员,在北郊变电所处理220kV二郊甲线重合闸灯不亮的缺陷,因继电人员不小心,使保护盘受力振动,将B相防跳继电器触点闭合,造成B相断路器跳闸的事故。

事故原因及暴露问题:继电保护工作人员在处理220kV二郊甲线重合闸灯不亮的缺陷时,违反《安规》(变电)第217条“在保护盘上或附近打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用”,也违反《继自现场保安规定》第3.6条“尽量避免在运行的保护屏附近进行钻孔或进行任何有振动的工作,如要进行,则必须采取妥善措施,以防止运行的保护误动作”等规定,继电人员在拔重合闸继电器时,由于用力过猛,致使保护屏(盘)受力振动过大,将B相防跳继电器的触点闭合,造成B相断路器跳闸,是发生事故的直接原因。

运行人员在线路跳闸事故处理时,违反《齐齐哈尔电力系统调度规程》以下简称《调度规程》第169条之四“装有同期装置的线路断路器跳闸,在确认线路有电压且符合并列条件时,可不待调度命令,自行同期并列或环并”的规定,当220kV二郊甲线B相保护误动造成断路器跳闸后,运行人员没有合同期把手,就进行强送,造成强送不成功,经调度同意切开其他两相后,再次三相合闸成功。运行人员技术素质低,没按《调度规程》执行,是事故延长时间的主要原因。事故暴露出继电人员对运行的保护盘上的工作,安全重视不够、麻痹大意,工作负责人监护指导不利。

防范措施:

(1)在运行的保护盘上工作,对有可能发生较大的振动时,应派有经验的人员去进行工作,并在工作前详细研究,制定减轻振动的方法和注意事项。

(2)在运行的控制和保护盘上工作前,要做好危险点的分析,对在盘上工作的继电人员要详细交待,使每位继电工作人员都能提高警惕,并指派有经验的继电人员做监护人,监护人要认真负责,不间断地监护,随时指导和纠正不安全的动作。

(3)运行人员要加强对技术、业务学习,熟悉有关规程,遇事有章可循,确保设备安全运行,尽力减少事故处理时间。

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