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单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,保护误动实例分析,(一)典型的一点接地引起跳闸事故分析,1,现场检查故障基本情况,线路RCS-931BM、PSL-603GC型保护分别停运改定值工作。,压板电位测试过程中:,发生开关A相跳闸后!,站内监控机显示站内此时无直流接地及其他异常信号发出。,2 RCS-931BM,型保护装置外回路及,CZX-12R,型操作箱整体绝缘,50兆欧以上!,3直流系统对地电压波形,4.,测量压板电位,造成一点接地,原因:,万用表由于长时间开启而自动屏蔽电源,在其操作重新开机切换档位时,万用表档位短时切过至“低电阻”档位。,5.2 V,TBJ,=V,-,(0)-V,-,(0)-V,-,(,)e,-t/T,5.3 动作区域示意图,6.结论,引起保护跳闸的主要因素:,测量压板电位,短时间造成一点接地,“绝缘监测装置”在测量直流系统绝缘时,对地电压,波动太大,直流系统中,存在对地电容,(三)乐滩水电厂1机组出口开关QF711跳闸,2009年03月26日上午,10时39分,#1机组出口开关QF711突然跳闸,监控系统有如下信号:,10:39:37#1机故障录波器触发动作,10:39:38开关站溯河II、I线线路断路器保护启动失灵动作,10:38:38:539#1发电机断路器QF711分闸,10:39:41#1发电机水轮机115%转速(主配失灵时)动作,2,套直流系统并联运行实际桥电阻,40/40/40/40/30=7.5k,系统对地总电容:,623,微法,结论,本站直流系统,由于,2,段母线并联运行,多套绝缘装置的平衡桥电阻接入,1,套直流系统,导致实际的平衡桥电阻只有,7.5k,:对于,220V,直流系统来说,明显偏小;接地故障检测灵敏度大大下降,绝缘电阻需降低到,25k/5,套,约,5k,才能告警,3,套绝缘装置内都有约,200,微法对地电容,导致直流系统对地总电容高达,600,多微法。,上述,2,个因素都可在一点接地的情况下,引起保护误动,(四),某变电站接地校验录波图,(四)从公开发表论文摘录:直流接地引起保护误动事故案例,继电保护装置采用光耦开入引起误动的思考,北京送变电公司调试所,赵康伟,华北电力技术,2005年第8期,P38-39,现象:,保护装置中,采用光耦隔离的强电开入的外部节点往往位于开关场、机构箱、变压器本体等绝缘状况容易恶化的地点;,在这些外部接点发生接地故障,光耦动作而导致保护等设备误动,光耦开入回路,常见光耦输入回路:,变压器外部跳闸开入,断路器保护的失灵开入,监控系统的信号回路开入,有关参数:,光耦动作电流约5mA,,动作电压4080,笔者实测一般为80V140V,电阻R一般2030k,文中以浙江星炬绝缘装置为例:桥电阻,80k,与,100k,交替切换,直流系统负极一点接地致开关跳闸原因分析,绍兴电力局,魏伟明等,继电器,2008年5月,第36卷第9期,P76-79,事故现象,按图,2,所示,工作人员在进行,33,号头拆除工作,发生图中,点接地时,发生开关跳闸。,事故后,分别在、点模拟,1,点接地,也同样发生开关跳闸,对直流负极一点接地引发开关跳闸的深入思考,1.,本文中的情况,是由于人为原因引起的直流负极一点接地,这在二次回路实际工作过程中,是不可避免的。笔者认为,此条应作为基本危险点预控措施列入二次回路工作中。,2.,提醒现场工作人员,改变直流一点接地危害性不大的观念,充分认识到负极一点接地的危险性,3.,提高出口中间继电器的动作电压到达防止误动的措施已迫在眉睫,特别是提高开关线圈的动作电压势在必行。目前有关标准规定开关跳闸线圈的动作电压为,30,65,直流接地引起机组停运的原因分析,衡丰发电有限责任公司,张长围,河北电力技术,2004年第3期,第23卷,P8-9-43,事故现象,2003.03.06 15:23,2发电机负荷300MW,机组正常运行,15:24,2发电机主盘发出“控制直流绝缘下降”信号,运行人员用绝缘装置切换把手测量对地电压,负极对地75V,正极对地125V,40S后,2发电机跳闸,主控制盘和保护盘发出“热工保护动作”、“控制直流接地”,调取故障时刻录波报告发现,热工保护动作开关量首先动作,约2个周波(40ms)后,发电机跳闸,K3的动作电压95V,直流接地引起断路器跳闸情况分析,上海吴泾第二发电厂,王振彦,上海电力,2001年,第1期,P15-16,事故现象,2000.4.29 12,:,10,,本厂吴元,2293,支接线断路器跳闸,当时,220kV,系统仅有吴元,2293,支接线送电,因此造成本厂,220kV,系统断电。,4.29,上午,,ABB,公司派人消缺完善我厂,220kV,母差保护及更换跳闸压板(供货错误,部分压板不能打开),ABB,员工不慎将母差跳,2293,支接线断路器的跳闸出口压板接地(短时间),造成直流一点接地,此时吴元,2293,支接线断路器跳闸,事故分析,直流系统电压:110V,其中,CKJR为吴元2293支接线断路器的跳闸出口中间,动作电压67V,后经检查,直流系统正极对地电压36V,负极对地电压79V(71.8),,但未发接地告警信号,因而没有进行接地故障处理,寄生回路导致2段母线并联运行,旁路主保护的电源和后备保护的电源没有分开,接地检测原理(WZJD-4星炬),正常检测时,正极,64V,,负极,51V,2,套告警装置同时工作,接地不能正确告警,还造成接地故障,一起典型的,500kV,失灵保护误动分析,华北电网有限公司电力调度中心,高旭等,电力系统自动化,2007年4月,第31卷第8期,P104-106,事故简述,失灵保护光耦输入,事故原因,直流系统正极接地,由于光耦回路串接2个95V稳压管,导致接地瞬间,加在光耦两端的电压达到200V,大于光耦动作电压143V,失灵保护启动节点电缆对地电容0.145微法,直流接地引起断路器跳闸的原因分析及对策,甘肃白银供电局景泰变电工区-何郁,漆柏林,继电器2001年11月,第29卷11期,P50-51,1.,与绝缘监测装置构成回路的误动作,2.直流回路电容放电引起的误动,2.1出口中间继电器误动作,2.2防跳继电器误动作,对策,对鄂电,220kV,控制电缆分布电容影响断路器跳闸的分析,西北电力建设工程管理公司-李伟,西北电建2006年第2期,P36-38,故障简述,2.,拉合电源开关,4DK,,保护继续误动,
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