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文档简介
1、 浅析35kv康禾站#1主变差动保护动作事故 刘仲钦摘 要:本文介绍了35kv康禾站#1主变差动保护动作跳闸事故的相关情况。通过对现场相关运行方式、保护动作情况、变压器及变压器保护的检查、保护动作解析等对#1主变差动保护动作事故进行了仔细分析,准确确定了主变差动保护动作的原因,也为快速恢复送电提供了前提条件,使用户减少了因为停电时间过长造成的产品报废,并为相似的故障情况分析提供借鉴。关键词:差动保护 事故跳闸 变压器:tm773 :a :1672-3791(2017)10(a)-0036-03abstract:this paper intro
2、duces the 35kv kanghe substation # 1 transformer differential protection action related to the situation. by examining the relevant operating mode of the site, protecting the action situation, transformer and transformer protection and protection action analysis, the # 1 main transformer differentia
3、l protection action accident was carefully analyzed, accurately determine the main transformer differential protection action reasons, but also for the rapid recovery of the power supply provides a prerequisite for the user to reduce the power outage due to too long products caused by scrapping, and
4、 for similar failure analysis to provide reference.key words: differential protection; accident trip; transformer在电力系统中,继电保护是电力网的重要环节,主变差动保护是电力变压器可靠运行的保证,在电力网中具有举足轻重的作用。如何正确分析其故障性质是快速处理问题的关键所在,是确保电力设备正常运行的基础1。2017年6月2日19时14分,35kv康禾站#1主变a相比率差动保护、差动速断保护动作,b相比率差动保护、差动速断保护动作,c相比率差动保护、差动速断保护动作,跳开#1主变两侧开关
5、,造成全站失压。事故发生后,变电管理所迅速组织继保自动化专业、运行专业以及高试专业人员到35kv康禾站进行处理。1 现场检查情况1.1 事故相关运行方式的了解图1为35kv康禾站一次接线图。由图1可以看出事故前35kv康禾站35kv蓝康线、#1主变,多条10kv出线均在运行状态,其中,35kv蓝康线为康禾站35kv唯一进线。1#主变比率差动保护、差动速断保护、本体保护及后备保护投入。1.2 35kv康禾站2017年6月2日#1主变保护动作情况保护动作的先后顺序如表1所示。1.3 #1主变主保护装置动作报告由于35kv康禾站站內无故障录波装置、无保信装置、无gps装置、保护装置及后台监控机均不具
6、备录波功能,这给造成故障分析困难。主变保护装置wbh-821投运时间为2005年5月16日,下列数据为保护装置录得的动作报告。2017年06月02日19:14:54.536,a相差动速断保护动作,b相差动速断保护动作,c相差动速断保护动作,动作电流如表2所示。2017年06月02日19:14:54.546,a相比率差动保护动作,b相比率差动保护动作,c相比率差动保护动作,动作电流如表3所示。1.4 变压器及变压器保护检查差动保护动作后,变电管理所迅速组织继保专业人员对差动保护性能进行检查,保护特性正常,且能正常跳开主变两侧301和501开关。通过对设备运行时差动保护实时运行参数的检查确认,可以
7、确定保护时参数正常。另外,将检查遥测开关回路绝缘正常,并且差动保护特性正常。运行人员经检查后确定变电器内无气体,并且压力释放阀未发生变动。但变压器的a、b两相的高压套管与铝排硬母线和连接线夹处严重烧伤,有明显的对地放电痕迹,c相高压套管与硬母线铝排连接处有无明显的烧伤放电痕迹。故障位置如图2所示。2 保护动作解析本站#1主变的绕组接线方式为y/-11形式,变压器正常运行时,低压侧各相电流分别超前高压侧各相电流30度2,差动保护专用ct二次采用的是全星型接线方式,接线方式如图3所示。因为差动专用ct采用全星型接线,因此,需要通过微机保护对变压器各侧电流的相位和幅值进行补偿,以实现差动保护原理。为
8、消除差异,保护软件中的差动电流计算公式如下3。a相差动电流iopa和iresa制动电流计算公式:b相差动电流iopb和iresb制动电流计算公式:c相差动电流iopc和iresc制动电流计算公式:式中,i1a、i1b、i1c、i2a、i2b、i2c、分别为高压侧a、b、c三相、低压侧a、b、c三相ct二次侧电流,kb为差动平衡系数。在保护正常运行时,差流为0。35kv康禾站#1主变保护采用许继电气股份公司生产的wbh-821微机型变压器成套保护装置。#1主变型号为sz10-6300/35,高压侧ue为38.5kv,低压侧ue为10.5kv;高压侧ct变比:200/5,低压侧变比:500/5;比
9、率差动保护定值:差动最小动作电流整定值0.92a;最小制动电流整定值1.15;s比率制动特性斜率0.5;谐波制动系数k2为0.2;平衡系数kb为0.72;差流速断动作电流为18.5a。由表1和表2可以看出,a、b两相电流大小相等,c相仅为负荷电流,且a相差流为b、两相差流之和,符合高压侧ab相间短路故障的特点。a相、b相、c相差动电流均远大于差动电流速断定值18.5a,因此#1主变a相比率差动保护、差动速断保护动作,b相比率差动保护、差动速断保护动作,c相比率差动保护、差动速断保护动作均为保护正确动作。由前面的分析可以确定高压侧ab两相变压器保护区内故障,导致差动保护跳闸。这种故障情况导致的差动保护跳闸分析,得到运行单位认可。3 结语差动保护为变压器正常运行的重要保障,为保证其设备能够正常运行,需要加强对差动保护动作原因进行分析,并以此为基础确定行之有效的处理措施,争取不断提高变压器运行可靠性与稳定性,确保电网的正常运行。本次通过仔细分析,确定了主变差动保护动作的原因,也为快速恢复送电提供了前提条件,使用户减少了因为停电时间过长造成的产品报废,并为相似的故障情况分析提供借鉴。参考文献1 张丰和.数
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