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针对110kV变电站跳闸的事故处理分析摘要:110kV变电站在运行过程中出现事故,其主变三侧开关发生跳闸,对跳闸时出自于调度自动化系统的信号,进行深入研究,通过对瞬间接地信号实施分析,能有效确定出现故障的部位。除此之外,还相继介绍了该站35kV和10kV系统对失电负荷恢复送电的处理过程,这对与高效处理类似事故,有巨大的借鉴意义。关键词:变电站;主变差动保护;跳闸;瞬间接地信号0引言 变电站的主变出现跳闸事故,则会严重危及供电的稳定性,情况严重时,会进行对外限电。切实保护变电站的变压器,调度规程有明确规定:变压器瓦斯或者是出现差动保护动作跳闸,必须将事故原因彻查出来,并将问题完全消除,这之后才能送电。该文主要介绍了110kV变电站出现的主变跳闸事故,对其事故原因和不同开关动作情况进行深入分析,并对事故处理流程进行了全面总结。1事故描述及原因分析下图显示了该变电站的一次接线,共有三台三圈变压器,其电压等级共有三个,分别为110kV、35kV、10kV。如图所示,110kV侧属于线变组接线方式;35kV侧的母线共有三段,分别为甲、乙、丙,分段开关连接了甲乙、乙丙两段母线;10kV侧则有四段母线,分别为甲、乙I、乙II、丙,分段开关连接了甲乙I、乙II丙两段母线,;#1主变、35kV甲母线及10kV甲母线并未接入电流。 在事故出现之前,这一变电站的运行方式是:110kv进线乙供#2主变及10kV乙I、乙II母线,110kV进线甲供#3主变、35kV乙/丙母线及10kV丙母线,35kV乙丙分段的开关是合环,#2主变35kV侧开关解环,10kV乙II丙分段的开关是解环,10kV的投入为分段备投。因为容量有限,#2主变同时供三段母线,很容易导致负荷超标。l0kV分段备投能实现联切,也就是说进行当备自投动作,将乙II丙分段开关闭合的时候,此时,将#2主变l0kV乙I侧的开关拉开,将l0kV甲乙I分段开关合上,调整通过#1主变为乙I母线供电。当#3主变发生跳闸的时候,由调度自动化系统监控的信号见表t0表1 #3主变事故跳闸信号序号动作时间动作现象122:44:53110kv进线甲开关分闸222:45:00#3主变35kv侧开关分闸322:45:05#3主变110kv侧开关分闸422:45:1235kv丙母线接地动作522:45:1435kv丙母线接地复归622:45:1435kv丙母线接地动作722:45:1535kv丙母线接地复归822:45:15#3主变差动速断保护动作922:45:22#3主变比率差动动作1022:45:26#3主变比率差动复归1122:45:26#3主变差动速断保护复归1222:45:38#2主变110kv乙I侧开关分闸1322:45:40110kv乙II丙分段开关合闸分析上表,可以看出,主变在出现跳闸故障之前,35kV丙母线连续有两次瞬间接地;此后,#3主变比率差动保护和差动速断保护动作跳开主变三侧开关,这会引发l0kV丙母线出现失电故障;接着l0kV乙II丙分段备自投动作将乙II丙分段开关闭合,将#2主变l0kV乙I侧开关断开,此时由于其#1主变和l0kV甲母线为接入电流,会使得乙I母线出现失电。到这时,这一次事故导致35kV乙、丙母线和l0kV乙I母线失电。 分析35kV丙母线出现的两次瞬间接地信号,能得出,#3主变35kV侧更有可能出现故障。此后,对#3主变35kV侧进行全面检查,得出结果,监控用穿线管落处于#3主变35kV电缆接头处的监控用穿线管落,导致主变AB相出现问题。2事件处理2.1 35kV系统处理过程 下图显示了35kV系统的联络关系,还显示出出现事故时,开关的分合位置,甲站为故障站,它和乙、丙两站由关联;白色开关表示开关处于分位,黑色表示开关处于合位;1、2用户都属于双电源用户,都是在停电后,进行调度;T表示开关柜,不会将其接线展开。图2 35kV系统联络关系图35kV系统处理流程如下。 (1)对用户1进行调整,其负荷通过#1线供电,#3线并非是备用。 (2)将#2主变35kV侧开关调整到热备用位置,如果将开关合上,#2主变的35kV乙、丙母线供电就会恢复。可是进行连续远程控制这一开关,都失败了,或许是现场设备出现故障,要组织工作人员对#2主变进行巡检。 (3)35kV乙母线并不带有负荷,但是35kV丙母线上所带#3线被调整出去,在出现失电之前,#5线电流等于30A,乙站#4线的电流等于282A,丙母线的负荷并不会超过其承受力。所以,远程将35kV乙丙分段开关拉开,将甲站#4线开关合上,并串供35kV丙母线,#5线、#3线重新开始供电。 (4)如果将线路和母线串供,会产生很大风险。当确定#2主变是正常的,35kV侧开关能进行送电时,将#2主变35kV侧开关合上,35kV乙丙分段开关也合上,将甲站#4线开关关上,通过#2主变为35kV乙、丙母线供电。2. 2 10kV系统处理过程 下图显示此变电站l0kV系统的联络关系,还显示出出现故障时开关的分合位置。 在出现事故之后,l0kV乙I母线发生失电,因为存在一定动作,10kV备投联切,对#2主变l0kV乙I母线侧开关进行不断控合,均为失败,或许会出现以下状况: (1)现场设备稳定运行,能进行送电,此时将#2主变10kV乙I母线侧开关合上,l0kV乙I母线会重新开始供电。(2)现场设备如果不能送电,要把负荷处理出去,就要运用l0kV线路的手拉手联络方式。物流线通过T3、T2,和龙岗线相连接,运用T2-H03进行控制。T3通过T1、T5,和T6相联,通过T6 H05进行控制。3结束语该文将110kV变电站#3主变差动保护动作、三侧开关跳闸事故作为研究对象,通过分析发现,调度员在查找事故原因时,会利用自动化系统所发瞬间接地信号,还对35kV及10kV系统的处理过程进行了介绍,有利于更高效的处理类似
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