5-变压器保护案例分析课件.pptx
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- 关 键 词:
- 变压器 保护 案例 分析 课件
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1、变压器保护案例分析变压器保护案例分析以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。案例分析的学习目的促进学习加深对继电保护系统的理解提升技能帮助改进设备检验和专业管理方法提高事故调查水平借鉴指导指导日后的学习和工作主变保护事故的主要类型保护设备缺陷二次回路异常继保人员“三误”装置电源装置原理元件损坏CT性能不满足要求等设计错误接线错误绝缘损坏交流串直流等误整定误碰误接线据统计,近几年我国220kV及以上系统继电保护装置的不正确动作中,由于各种人为因素造成的约占50%保护不正确动作率约有2%!主变保护典型事故案例目录序号案例分析事故原因1主变压器空投时差动保护误动分析装置原理
2、缺陷2区外故障变压器差动速断保护误动分析CT饱和致区外故障误动3主变压器中性点间隙保护误动分析间隙保护与相邻线路整定失配4主变压器零序方向过流保护拒动分析零序方向元件接反5主变压器过励磁保护误动分析相关人员未及时进行告警处理6220kV某变电站变压器保护越级跳闸事故分析整定错误致保护失配7一起220kV主变保护区外故障误动的分析装置软件缺陷8重瓦斯保护误动跳闸事故分析交流串直流+直流失地9一起人员误碰二次回路造成的全站失压事故检修人员误碰1、事故经过 某变电站220kV变压器为180MVA自耦变压器,配置了双重化主变微机保护(其中一套主保护为二次谐波制动原理的比率差动保护,另一套为波形对称制动
3、原理的比率差动保护)。 当该主变检修结束复役合闸送电时,两套差动保护同时出口跳闸。主变压器空投时差动保护误动分析2、事故原因分析A相差流B相差流主变压器空投时差动保护误动分析保护动作后,通过波形一般较难判断是故障电流还是涌流,需要做大量的分析和一次设备的检查,延误送电!2、事故原因分析 C相差流 C相差流二次谐波 C相涌流的二次谐波计算值小于整定值(15%),谐波制动比率差动动作;C相波形对称性好,波形对称原理比率差动也动作。主变压器空投时差动保护误动分析14%3、二次谐波制动方式分相制动逻辑(一取一)当判断出某相涌流时闭锁该相差动,普遍采用。缺点:有时某相励磁涌流大但是谐波含量低,保护将误动
4、。交叉制动逻辑(三取一)任一项检测出涌流则闭锁三相差动。缺点:谐波含量小的相真正有故障的时候不能正确动作。主变压器空投时差动保护误动分析4、防范措施变压器空投时,短时投入交叉闭锁如整定该时间为4080ms。变压器空投时,采取修改定值的临时措施提高差动启动值,降低谐波闭锁值探寻新的谐波制动原理 Y或 Y会时二次谐波失真或减小,容易误动。样本电流ia+xi0方法,可提高单相制动的可靠性。主变压器空投时差动保护误动分析1、事故经过 在某变电站一条110kV线路近端发生A相接地故障(故障点离变电站约1km),线路保护段距离元件动作跳开断路器,约1s后重合于故障线路,后加速跳开断路器。在合于故障线路的过
5、程中,变压器差动速断动作。区外故障变压器差动速断保护误动分析2、电流波形分析中压侧各相电流区外故障变压器差动速断保护误动分析3ms波形畸变现象重合于故障约3ms后A相电流出现CT饱和2、电流波形分析 A相电流二次、三次谐波含量图区外故障变压器差动速断保护误动分析A相电流中二次、三次谐波含量超过CT保护闭锁值,比率差动被闭锁2、电流波形分析变压器三相差流录波图区外故障变压器差动速断保护误动分析A相差流大于差动速断定值5IN,且不受CT保护判据闭锁,15ms出口跳闸3、解决方法重新审定中压侧CT的选型和变比,并使其满足CT10%要求差动速断定值可适当抬高对差动保护,电流互感器可选用抗饱和能力强的电
6、流互感器(如TPY级)区外故障变压器差动速断保护误动分析1、事故经过 220kV线路B相遭雷击后发生接地故障,线路保护跳开B相,同时2号主变220kV间隙零序保护2时限动作跳开三侧断路器;线路B相跳闸后重合成功。主变压器中性点间隙保护误动分析110kV侧存在电源中性点直接接地运行中性点间隙接地运行B相接地终端线路2、故障录波图动作时序分析 间隙过流定值: 100A/0.5s 主变压器中性点间隙保护误动分析B相接地线路三相同相电流主变三相同相电流A、B屏间隙电流线路B相跳闸470ms后主变跳闸线路B相重合约105130A一次电流3、保护动作分析 220kV线路B相切除后,线路非全相运行,间隙电流
7、变小。由于110kV侧存在电源,在220kV双端非全相动作时,流过2号主变220kV侧中性点间隙电流仍有105130A,达到动作电流值(100A)。由于间隙动作的时间0.5s小于重合闸时间0.8s,2号主变在线路重合成功前三相跳闸。 主变压器中性点间隙保护误动分析4、整改措施 放电间隙电流时空气电离后离子电流,返回系数低,在非全相运行中可能不返回。因此,间隙零序保护动作时间应与相邻线路重合闸时间配置,动作时间比重合闸延时增加一个时间级差(0.30.5s)即可。 主变压器中性点间隙保护误动分析5、间隙保护出口方式讨论方式一:间隙零序过压和间隙零序过流合用延时元件 该方法若按躲过线路重合闸时间整定
8、,间隙过压时动作时间偏长,对保护变压器中性点绝缘不利。方式二:间隙零序过压和间隙零序过流延时元件分开 该方式下间隙过压仍整定为0.5s,间隙过流可按躲过线路重合闸时间整定,如整定为1.2s。间隙过流动作时,表明间隙已击穿,绝缘可受到保护,动作时间的延长不会对变压器造成不利影响。 主变压器中性点间隙保护误动分析1、故障前运行方式 主变压器零序方向过流保护拒动分析合1号主变接地运行2号主变不接地母并列运行母并列运行合合2、故障过程 主变压器零序方向过流保护拒动分析1、永久接地故障2、重合于故障拒动3、零序方向过流拒动,由不带方向零序过流跳三侧。系统变为不接地4、对侧主变间隙过压保护动作跳闸5、复压
9、过流动作跳高压侧6、110kV母线失压3、#1主变保护1时限跳母联4、#1主变保护2时限跳本侧3、结论与整改措施 造成本站2号主变越级跳闸、110kV母线失压、对侧变电站主变跳闸的直接原因是1号主变零序方向元件接反。 主变零序后备保护中的方向元件不宜接中性点CT,其方向元件应通过装置自产3U0、3I0实现。 主变压器零序方向过流保护拒动分析1、事故经过 某500kV联变保护采用国外设备,其反时限跳闸启动值和告警值无法分开。为避免变压器运行在危险的过电压,跳闸启动定值取545kV,返回系数0.96,则其返回电压523kV。 某日,进行某线路操作时系统冲击过电压达到545kV,联变过励磁保护启动,
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