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【优质】甲乙线保护改造,提高装置可用率(2015年QC小组成果发布评审材.ppt
500kV岭深甲乙线保护改造,提高装置可用率(2011年QC小组成果发布评审材料) XX公司 500kV岭深甲乙线保护改造QC小 2011年3月 内容摘要: 500kV岭深甲、乙线为岭澳核电至深圳变电站的两条500kV同杆双回线路。岭深甲、乙线主Ⅰ高频方向保护、主Ⅱ高频距离保护、后备距离保护及断路器自动重合闸装置均已运行十年以上,作为南瑞继保公司的上一代产品均已经停产。而且经过电网分析,认为现有的保护在同杆架设线路异名相故障时由于保护原理等因素不能妥善解决选相问题。因此500kV岭深甲、乙保护改造QC小组计划2010年及2011年采用两套RCS931DMM型光纤电流差动保护及RCS921A型断路器重合闸装置对岭深甲、乙线上述保护装置进行换型改造,保护通道均采用一路专用2M光纤和一路复用2M光纤。本QC小组应用人、机、料、法、环五个现场管理因素,对500kV岭深甲、乙线保护改造实施过程中的风险进行了分析,同时制定了相应的处理措施。在改造实施过程中,由于风险控制良好使得保护改造顺利,没有发生任何异常,改造后保护装置运行良好,保护装置可用率为100%。 关键词 岭深甲乙线、保护装置改造、控制 目录 一、课题名称 二、小组概况 三、现状调查、设定目标 四、改造风险分析、要因确认 五、确定改造方案 六、改造实施 七、效果检查 八、制定巩固措施 九、总结及今后打算 缩略语: 1、KLP:500kV线路保护系统; 2、T差:T区差动保护 现状调查、设定目标 岭澳核电站500kV站为一个半断路器接线方式,岭深甲、乙线为同杆双回线。其原保护配置均为南瑞公司的LFP901D型主Ⅰ高频方向保护、LFP902DK型主Ⅱ高频距离保护、LFP902A型后备距离保护、LFP925A型故障启动装置及LFP921B型断路器自动重合闸装置。这些设备已经运行十年,而且作为南瑞继保公司的上一代产品均已停产,无法采购备件。 500kV岭深甲、乙线现有的保护在同杆架设线路异名相故障时由于保护原理等因素不能妥善解决选相问题。为了保证厂网的安全运行和提高电厂连续发电的可靠性,避免电厂同杆双回线因跨线故障导致不必要跳闸事件的发生,岭澳核电站和深圳供电局决定对500kV岭深甲、乙线两侧的保护装置进行换型改造。 目标:2011年岭深甲、乙线保护改造过程中不发生异常,保护改造后保护装置可用率为100%。 改造风险分析、要因确认 首先我们整理出500kV岭深甲乙线保护改造实施步骤: 针对上述500kV岭深甲乙线保护改造实施步骤,我们小组从人、机、料、法、环五个方面,运用因果图对每一个步骤进行风险分析: 根据因果分析图,小组成员使用概率分析,从每个因素发生的数量与后果方面进行了评估,针对以上因素制定了风险应对措施(见表2)。 根据因果分析图,小组成员针对以上因素制定了风险应对措施(见表3)。 根据因果分析图,小组成员针对以上因素制定了风险应对措施(见表4)。 根据因果分析图,小组成员针对以上因素制定了风险应对措施(见表5)。 根据因果分析图,小组成员针对以上因素制定了风险应对措施(见表6)。 根据因果分析图,小组成员针对以上因素制定了风险应对措施(见表7)。 根据因果分析图,小组成员针对以上因素制定了风险应对措施(见表8)。 根据因果分析图,小组成员针对以上因素制定了风险应对措施(见表9)。 确定改造方案 与深圳供电局开会讨论,根据电网要求以及岭澳开关站目前的保护配置,确定改造方案如下: 主I保护屏改造方案: 主II保护屏改造方案: 重合闸屏改造方案: 保护通道改造方案: 改造实施 500kV岭深甲、乙线保护改造的关键点在于现场实施,现场实施的难点在于控制风险。在改造实施过程中,小组严格执行每一个步骤中针对风险的应对措施,在2011年1月份完成了岭深乙线保护改造,在2011年L109大修完成了岭深甲线保护改造。改造内容及结果见表10、表11。 表10 500kV岭深乙线保护改造 表11 500kV岭深甲线保护改造 效果检查 在严格执行相应的风险应对措施后,500kV岭深甲、乙线保护装置改造实施过程中未发生任何异常,改造后保护装置运行良好,直至2011年3月份可用率达100%,实现了我们小组的目标。500kV岭深甲、乙线保护改造后增加了线
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