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一、继电保护保护的作用 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 二、继电保护的基本原理 1、I增加 故障点与电源间 —过电流保护。 2、U降低 母线电压 —低电压保护。 3、相位变化, 变化; —方向保护。 正常:为负荷的功率因数角一般为0-30°左右。 短路:为输电线路的阻抗角一般为60°~85°。 4、测量阻抗降低,Z= 模值减少 —阻抗保护。 5、双侧电源线路外部故障: 内部故障: — 电流差动保护。 6、反映I2 ,I0 的 序分量保护等。 7、非电气量:瓦斯保护,过热保护。 三、对电力系统继电保护的基本要求 选择性、速动性、灵敏性、可靠性 四、微机保护硬件知识 1、装置正面结构 四、微机保护硬件知识 2、装置背面结构 四、微机保护硬件知识 四、微机保护硬件知识 四、微机保护硬件知识 6、CPU插件的硬件结构组成 MCU+DSP集成电路 四、微机保护硬件知识 双CPU冗余配置,实时地双A/D采集、互检。 四、微机保护硬件知识 四、微机保护硬件知识 五、继电保护的配置原则 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护设备和线路故障的保护。 后备保护是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。 远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 近后备保护当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。 光纤电流差动保护主要原理 数字电流差动保护系统的构成 高频闭锁方向保护原理 六、变压器保护 六、变压器保护 (六)蒙西电网永圣域#1主变保护误动 ——CT开路 事故经过 2005年3月25日4时30分,蒙西电网永圣域变电站#1主变三侧开关跳闸,主变高中压侧PST-1200分相电流差动保护动作,主变故障录波器动作录波。 检查 检查主变PST-1200分相电流差动保护装置,面板显示:分差保护启动,分差保护出口,差动电流0.332A。打印差动保护装置动作报告进行分析,主变公共绕组B相电流有突变,并且大于整定值0.2A。检查故障录波报告,主变公共绕组B相电流变化与保护装置录波报告相似,35kV侧A、B约1A,C相电流0.39A。 事故分析 检查#1主变本体、三侧开关、引线及CT外观无异常,主变油色谱分析无异常。 主变三侧开关跳闸前,35kV侧#1、#2电抗器均投入,共120Mvar,监控纪录主变35kV侧电流1640 A,主变故障录波器录取主变35kV侧套管CT电流,二次电流三角形接线,CT变比2500/1,二次电流计算值约0.66A。 分析故障录波报告,主变35kV侧电流显然异常。与分差保护装置同一回路的公共绕组B相电流似干扰波形。 二次回路检查 现场技术分析会研究决定,由主变35kV侧CT根部开始,检查二次回路,结果发现主变A相35kV套管CT接线柱处A751二次线烧断,CT开路,接线盒盖内有明显放电痕迹。进一步检查二次回路绝缘,在主变B相本体端子箱,又发现电缆芯线B751(故障录波回路)、B541(分相电流差动保护回路)的绝缘在电缆头处对接地屏蔽层放电击穿。 二次回路检查 对故障录波器35kV侧进行通流试验,结果良好。 对分相电流差动保护进行通流试验,结果良好。 对主变35kV侧套管CT进行伏安特性试验,结果良好。 二次回路检查 检查分析结论: 在#1主变A相35kV套管CT接线柱处,由于故障录波二次线A751烧断,造成CT开路,高电压沿二次线传播,在主变B相本体端子箱电缆头处,使绝缘较薄弱的电缆芯线B751对接地屏蔽层放电,殃及同一电缆的 B541分相电流差动保护回路,使主变分相电流差动保护动作。放电时也造成主变35kV侧A、B相二次电流异常升高,A相CT开路使三角形接线的C相二次测量电流降低。 存在问题及采取措施 1.永圣域变电站#1主变4月22日春查检修结束,分析认为,一次设备工作人员在主变本体检查工作时,可能误踩踏电缆,使接线松动,最后发展到CT开路。 2.电缆敷设及接线没有留出足够余量。已采取措施更换电缆并留足够余量。 3.现场处理放电痕迹,检查电缆及设备绝缘良好,恢复二次接线。 4.迅速通报此次跳闸情况,要求检修工作人员加强防范意识,同时对类似接线
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