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繼電保護知識點

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繼電保護知識點范文第1篇

關鍵詞:繼電保護裝置;使用條件;維護措施

1前言

在控制系統中,繼電保護裝置作為重要的電氣模塊,對提高控制系統運行效果,滿足控制系統運行需要和提升控制系統運行質量具有重要的促進作用。基于繼電保護裝置的這一特點和優勢,只有根據繼電保護裝置的使用要求正確使用該裝置,才能保證控制系統安全穩定運行。但是考慮到繼電保護裝置容易受到外界因素干擾的現實特點來看,只有在正確條件下使用并加強維護,才能提高繼電保護裝置的運行質量。因此,對于繼電保護裝置而言,我們要對其使用條件進行認真分析,并制定具體的維護措施,保證繼電保護裝置能夠正常工作。

2繼電保護裝置的使用條件分析

經過對繼電保護裝置的構成特點及運行環境分析后可知,繼電保護裝置在使用過程中對使用條件有著嚴格要求,如果不能在正確條件下使用,繼電保護裝置的作用將難以得到發揮,繼電保護裝置本身也容易受到破壞。為此,我們應對繼電保護裝置的使用條件有深入的了解。目前來看,繼電保護裝置的使用條件需要滿足以下要求:

2.1 繼電保護裝置需要在無靜電環境下使用

由于繼電保護裝置內部電氣元件較多,并且連接狀態較為緊密,一旦遇到靜電,繼電保護裝置內部的電氣元件將會發生擊穿甚至燒毀等現象,因此,繼電保護裝置在使用過程中,必須要保證周圍靜電完全消除,同時在安裝過程中,也要消除操作者手上靜電,避免靜電給繼電保護裝置帶來嚴重損害。

2.2 繼電保護裝置需要在干燥狀態下使用

繼電保護裝置和其他電氣裝置一樣,由于內部電氣元件多,需要在干燥狀態下使用,一旦使用環境中過于潮濕,空氣中的水蒸氣將會侵蝕繼電保護裝置的內部元件,導致繼電保護裝置的內部元件失靈,嚴重時導致繼電保護裝置失去作用。

2.3 繼電保護裝置需要在穩定電源的狀態下使用

繼電保護裝置在工作過程中,對電源的穩定狀態也有特殊的要求,如果電源不穩定,將會造成繼電保護裝置內部的電氣元件發生供電不足斷路,或者電力過飽和燒毀等問題。因此,繼電保護裝置需要在穩定電源狀態下使用,只有確保電源狀態穩定,才能為繼電保護裝置提供有力支持,以此提高繼電保護裝置的工作效果,滿足繼電保護裝置工作需要。

3繼電保護裝置在使用過程中存在的問題

從目前繼電保護裝置的使用來看,在實際使用過程中,受到多種因素的影響,繼電保護裝置在使用過程中還存在一定的問題,主要表現在以下幾個方面:

3.1 電纜質量差引起的保護誤動

故障現象。某變電站2#主變差動保護動作跳開三側開關,檢查差動保護范圍內的一次設備無異常,傳動保護裝置正確在對差動回路二次電纜搖絕緣時,發現2#主變20端子箱至A相 CT 回路二次電纜絕緣為零,電纜絕緣老化接地,當負荷增大時,差流達到整定值使差動保護動作出口。

考慮到繼電保護裝置對穩定電源的要求,只有確保電源安全穩定才能保證繼電保護裝置正常工作。但是如果電纜質量較差,將會嚴重影響供電效果,使電壓和電流變得不穩定,不利于穩定電源的提供。因此,此問題值得重視。

3.2 錯誤接線引發的事故

事故舉例。廠家配線錯誤和現場安裝時接線錯誤引起的保護誤動作,在電網曾多次發生過。如某線路在區外故障時微機保護誤動兩次,均無任何信號,經過檢查發現是PXF-[1]輔助屏接線錯誤,由于繼電保護裝置的功能設定比較明確,每一組信號的控制線都有明確說明,如果發生接錯線的故事,不但影響了繼電保護裝置的正常工作,嚴重時還會燒毀繼電保護裝置內部元件。因此,接線錯誤必須要及時得到糾正。

3.3 4TV二次回路問題引起的誤動作

故障現象。某站某線路19#轉角塔瓷瓶閃落,致使該線路四次跳閘。在該線路故障跳閘的同時,該站另一線路工頻變化量阻抗動作出口三次跳閘,重合成功。

從繼電保護裝置的實際使用過程來看,二次回路引起的誤動作,占到了繼電保護裝置總體故障的20%左右,這一比例是比較高的。經過對該故障進行分析可知,該故障會引起其他線路異常跳閘。因此,此種故障必須及時消除。

4 繼電保護裝置的具體維護措施分析

考慮到繼電保護裝置在使用過程中存在的問題,為了保證繼電保護裝置能夠正常使用,我們需要從以下幾個方面入手,確保繼電保護裝置的維護取得積極效果:

(1)電纜敷設前應使用1000V搖表,測量全部電纜每芯對地及其同一電纜內的各芯之間的絕緣電阻。電纜施工中,應嚴格按照施工工藝標準進行施工,剝切電纜時防止損傷線芯和保留的絕緣層,電纜終端應包扎或加熱縮套。地下直埋電纜應穿鐵管,的電纜要加裝蛇皮管。電纜接線完畢后在調試之前還應用 l000V搖表。由此可見,對電纜進行有效測量是保證繼電保護裝置正常使用的關鍵,只有做好電纜有效性測驗,才能確保繼電保護裝置在穩定電源狀態下使用。

(2)新安裝的保護裝置到貨后,應參照設計圖紙和廠家提供的本圖,對保護屏做一次全面、細致的檢查。基建施工時要特別注意二次回路接線的正確性,必須做到圖紙與實際接線相符,符號與圖紙相符,保證接線正確。保護裝置的調試,是設備送前的一道最重要的工序。

(3)TA、TV二次回路應該分別且只能有一點接地。目標是一個變電站無論有多少PT,只能有一個二次接地點,至少要保證有直接電聯系的PT(通過N600聯接)二次只有一個接地點。在基建調試和驗收試驗中,應檢查開口三角零序電壓接線是否正確,尤其在用試驗電壓檢3U0正確性時,注意同時檢查各相電壓的正確性。

5 結論

通過對本文的分析可知,繼電保護裝置作為控制系統中的重要組成部分,其工作狀態對控制系統的正常工作具有重要作用。基于這一現實,我們只有明確繼電保護裝置的使用條件,并認真做好繼電保護裝置的維護工作,才能確保繼電保護裝置安全穩定運行,為控制系統正常運行提供有力支撐。因此,明確繼電保護裝置的使用條件并制定具體的維護措施十分必要的。

參考文獻:

繼電保護知識點范文第2篇

【關鍵詞】繼電保護;運行;前景

隨著國家經濟的發展,電力充斥著人們生活的每個方面,甚至一些高端工業的發展也離不開電力系統的支持。而由于科技不斷發展,電力系統也不斷更新完善,即使這樣,還是存在一些缺陷與不足,所以偶爾會發生故障,這就要用到了繼電保護系統對電力自動化進行保護。繼電系統有著優秀的特性,是有效安全的保護措施,它不僅可以減少發現錯誤的時間,也可以縮小故障范圍,保證其他元件的正常運行。下文根據作者多年的電力工作經驗闡述了繼電保護的意義與作用,又根據自身實踐提出切實可行的建議,以供大家參考。

一、繼電保護定義

繼電保護是指研究電力系統故障和危及安全運行的異常工況,以探討其對策的反事故自動化措施,其發展過程中曾主要用有觸點的繼電器來保護電力系統及其元件(發電機、變壓器、輸電線路等),使之免遭損害,所以沿稱繼電保護。繼電保護的基本任務是:當電力系統發生故障或異常工況時,在可能實現的最短時間和最小區域內,自動將故障設備從系統中切除,或發出信號由值班人員消除異常工況根源,以減輕或避免設備的損壞和對相鄰地區供電的影響。

二、電力系統的故障分類

故障分為橫向故障和縱向故障兩大類。橫向故障與縱向故障又分許多種,無論是哪一種,都將使電力系統非正常運轉,對電力系統做出損害,影響到人們日常的生活,加快電力系統各個部件的消耗。所以維護電力系統的正常運轉是非常重要的,繼電保護裝置是電力系統繼電保護的有效措施。

1、繼電保護裝置對繼電保護所起到的作用

繼電保護裝置對硬件要求極其嚴格,不僅有四個基本要求,而且在靈敏度與可靠性的要求中,靈敏系數與可靠性能必須適中,否則就無法有效的保護電力系統。但是只有最大限度的利用繼電保護裝置,才能使電力系統平穩運行,不會造成對社會經濟與人民群眾的用電損失。

2、繼電保護裝置工作流程與性能優點

在繼電保護裝置的作用下,維修人員可以迅速發現電力系統中的問題所在,減少檢測的時間,及時對電力系統進行修復,以保證供電的平穩運行。

如果沒有繼電保護系統裝置對電力系統的保護,則電力系統很容易出現一些事故而引起全面積停電的狀況,而經過繼電保護系統的保護,變電站會減少因一些硬件的故障引起的電力系統無法正常工作的情況發生。所以繼電保護系統對電力系統的保護作用顯而易見。

三、繼電保護裝置運行模式

電力系統內各類繼電保護及自動化設備如各類變壓器保護、線路保護、母線保護、故障錄波裝置、低頻低壓減載裝置、小電流接地選線裝置、VQC裝置等,其均通過電纜采入所需的電流、電壓模擬量及相關一次設備狀態量,在其自身內部通過模數轉換變為數字量后由裝置內部單片機進行運算及邏輯判斷并出口動作及發出信號。

由上我們可以把傳統繼電保護裝置的運行模式具體概括如下。

(1)繼電保護裝置需要輸入:包括被保護對象的電流、電壓及相關一次設備運行狀態量等。

(2)繼電保護裝置內部進行采樣、運算、邏輯判斷:通過繼電保護裝置的內部程序、算法及邏輯判斷規則等進行。

(3)繼電保護裝置進行輸出:從裝置輸出的內容包括相應狀態下的信號、報文、出口動作電平等。

即電力系統繼電保護裝置可以視為一個輸入、分析判斷及輸出系統。

進入21世紀后,隨著微機型繼電保護裝置的廣泛應用及計算機技術的飛速發展,以計算機網絡技術為基礎的綜合自動化變電站從無到有也逐漸取代了傳統變電站成為電力系統的重要組成部分。在綜合自動化變電站里,各類繼電保護及自動化設備如各類變壓器保護、線路保護、母線保護、故障錄波裝置、低頻低壓減載裝置、小電流接地選線裝置、VQC裝置等,由于歷史原因,其均各自獨立的發展為微機化的硬件實體,各類繼電保護設備、測控設備、公用設備、站用交、直流系統設備、網絡通信設備等均已成為綜合自動化變電站網絡架構中的節點,各等級電壓模擬量、各間隔電流模擬量及一次設備狀態量均已通過站內測控裝置轉換為數字量,經站內網絡傳送至監控后臺和上級調度部門(或集控站),供運行、自動化工作人員實時對系統狀況進行監控。

四、繼電保護及其運行方式分類

1、電流速斷保護

定義:反應于電流增大而瞬時動作的電流保護,稱為電流速斷保護。顧名思義電流速斷保護應該側重于速動性。

有的電力系統故障會使電流增大,由于電流遠遠超過了負荷電流。則繼電保護系統會迅速發出警報,切除發生故障了的元件,此動作僅需要極短的時間,速動性的基本特性為電流速斷保護提供了基礎條件,并且提供了可行的依據。

解決整定原則矛盾的兩種方法

為了解決這個矛盾可以有兩種辦法,第一種是保證系統的選擇性,縮小切除故障元件的范圍,一段段的篩選,一段段的切除,排除所有的無故障元件。第二種是電流速斷保護,但是這種保護是無選擇性的,優點是與選擇性一樣可以快速切除故障分元件,但是這種保護對速動性要求較高,沒有第一種可行性強。所以第一種辦法是最普遍的,而第二種僅僅在第一種不適用或者不快捷的時候才會使用。

2.最大、最小運行方式

使用最大運行方式的裝置的短路電流與三相短路中的電流最大,而最小運行方式則剛好相反。不同的運行方式有著個子不同的郵電,每套運行方式需要找到相對應的設備,才能發揮出其的潛能,為電力系統的運行提供幫助。最大運行方式能通過的電流最大,可以使電力系統更快更好的工作,但是容易發生的問題就是容易對元件造成損害,而最小運行方式雖然經過的短路電流小,卻可以保證元件最大限度的使用,減少元件損害,保證電力系統的平穩運行。

結束語

隨著國家經濟的發展和電力系統的不斷更新,繼電保護成為維護電力系統正常運行的重要舉措。繼電保護系統的運轉十分復雜,不僅對電流有嚴格的要求,同時對硬件的性能也有嚴格的把關。系統的管理者與執行者需要提高自身電力及其自動化專業知識的儲備,專業素質與自身實踐相結合,更好的發展繼電保護系統。只有又好又快發展繼電保護系統裝置,才能使電力系統穩定快速發展,為人們的日常生活提供便利,并且提高國家經濟與機械工業發展,甚至對國家高端產業都有著不可磨滅的積極影響。

參考文獻

[1]DL/T 995,繼電保護和電網安全自動裝置檢驗規程[S].

繼電保護知識點范文第3篇

關鍵詞:智能變電站;繼電保護調試;信息數字化;電力系統;網絡通信技術;光電技術 文獻標識碼:A

中圖分類號:TM76 文章編號:1009-2374(2016)26-0138-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.26.067

電力事業在不斷發展,在整個電力系統中變電站起到了電力接收、分配傳輸及電壓變換等作用,所以變電站的正常運行對電力系統的正常運營具有重要促進意義。隨著科學技術的不斷發展,電子信息、網絡化也不斷發展,人們對生產、生活用電安全及穩定的要求不斷提高,變電站的設備及技術也隨之不斷革新和改進,在IEC 61850標準下,變電站逐步向規范化的智能運行方向發展,實現了數字化傳輸的自動化運行目標,不斷提高了變電站供電服務的水準。為此,工作人員對繼電保護調試工作的探索力度及重視度不斷加強,為能夠更有效地使繼電保護裝置起到提示故障、保護變電站設備的能力,不斷對繼電保護調試工作進行探索,力求為人們的生產、生活提供安全、穩定的用電。

1 智能化變電站介紹

智能化變電站的技術應用較傳統技術改變很大,不僅應用了網絡通信技術、光電技術、信息化技術等先進科學技術,而且在二次系統中使用了數字化程序,完全實現了變電站的自動化運行目標。在國家通用智能化標準的要求下,對變電站進行了有關信息化技術的改革,利用網絡技術來實現電能信息的交互、轉換和控制等工作,促使變電站在數字化信息基礎上進行自動化運行,完全創新了信息技術,而且有效減低能耗,提高變電站各設備工作的緊湊性和高效性。智能變電站的智能化通過數字化技術實現,在整個電力系統的運行中通過以太網對信息進行數據分析、接收和轉換、傳輸,形成標準、規范的信息模式,來實現智能化和自動化。具體通過三方面來體現:首先是數字化的數據采集,智能技術利用光電式互感器,對一二次系統的信號進行采集并實現數字化轉化,有效地防止了二者電氣連接現象,同時提高了信號數字化的接收精準度,進一步提高了信息集成化的利用率;其次是分布化的系統分層,采用分布化系統分層技術可以根據具體分配面采取對應性分布,具體利用CPU模式,有效起到數據處理的單獨性;最后是網絡化的信息交互,信息交互在智能變電系統中,主要由過程層中智能傳感器接收信息與間隔層設置之間的交互,及層與層之間發生的內部信息交互、傳輸。

2 繼電保護調試的意義

智能變電站正常運行需要繼電保護裝置及技術的保障工作,繼電保護就是繼電保護裝置及繼電保護技術的綜合名稱。繼電保護裝置的存在結合有效的調試技術,可以在變電站相關元件出現故障時,或者變電站設備發生異常情況時起到一種自動跳閘或發出提示異常信號的作用,即繼電保護就是自動化反事故的有效措施。它可以對智能變電站內的發電機、輸電線路、變壓器及母線等設備、設施進行有效的保護,防止其發生損害而導致電力系統不能正常運行。而確保繼電保護正常運行的技術就是調試,在繼電保護裝置按規范原理、配置及相關技術設計無誤后,要通過調試來確保裝置的正常使用,通過繼電保護調試來保證繼電保護滿足選擇性、速動性、靈敏性和可靠性等要求,以此才能保證電氣設備發生異常或出現故障時其能有效反應并及時工作。在智能變電站中繼電保護的對象很多,既能對變電站主要設備元件及相關輸電線路進行保護,又可以在發生過電流、過電壓或瓦斯時進行電氣設備保護和提示,同時在發生短路或設備失磁等情況時進行提示和保護。在智能變電站中,繼電保護調試的最終目的就是在電力系統發生故障時,能夠保證繼電保護裝置快速、有對應性、自動進行跳閘切斷工作,保證發生故障的設備或線路不會受到損壞,同時又能通過跳閘轉換確保供電系統正常運營;另外在電氣系統發生異常情況時及時反映、有效辨別并發出提示信號,便于工作人員在巡查中發現,給予檢修。

3 智能變電站繼電保護調試方法

3.1 繼電保護裝置元件的調試

繼電保護裝置設備元件進行調試前,工作人員必須認真對相關設備裝置進行仔細檢查。檢查中要觀察插件是否完好、齊全;端子排和壓板是否發生松動不穩等情況;另外在交直流回路的檢查中,要保障其處于絕緣狀態,檢查操作一定要斷開電源,拔出相關邏輯插件,確保檢查工作安全、順利進行。在檢查電壓、電流是否為零漂值過程中,端子排電壓回路需要短接,并斷開對應電流回路,然后進行查看。對采樣進行精確度檢驗中,需要把交流電壓和電流分別接到保護裝置的端子排上進行觀看檢驗,記錄檢測數值,正常情況下儀器顯示值應與現實檢測值的誤差相差不大,標準要求不大于5%。開關量進行檢測期間,需要進行各種情況的多種模擬操作,通過各種實驗來保證輸出接點動作測量結果的準確性,保證檢測質量。保護裝置進行有效檢查后,再對定值進行校驗和調試。需要進行定值校驗涉及的內容、項目和工作很多,也比較繁雜,如對縱聯差動保護定值校驗、距離保護定值校驗和零序定時限過流保護定值的校驗等,另外還包括對零序反時限過流保護定值的校驗以及對工頻變化量距離定值的校驗和PT斷線相過流定值的校驗等。校驗工作完成以后,還需對光纖通道的聯調進行調試,調試工作進行前要做好相關檢查工作,觀察光纖通道連接得是否可靠,縱聯狀態是否出現異常燈亮著的情況,有無異常警報等,標準要求是光纖通道確保連接牢靠、異常燈必須不亮、沒有異常警報發生。光纖通道聯調的具體工作內容中,首先要檢查對側電流、流差以及裝置情況,之后進行縱聯調試操作。

3.2 通道調試

通道調試工作進行前,工作人員要對當下通道狀態觀察和斷定,掌握具體情況后再進行調試工作,首先要確保繼電保護裝置內涉及光纖通道處于優良狀態內,一定要保證保護設備未發生縱聯通道的不正常警報,異常燈也未出現閃亮情況,通道內相關計數情況均處于穩定狀態。還需要對光纖頭進行調試前的清理工作,保證其干凈、清潔,在確定通道內還出現其他設備通路接口后,要保障接地處理的有序性和安全性,一定要按照相關規范進行,同時要符合廠家連接操作的標準,還需保證接地網間要留有一定距離,保證其徹底分開,避免發生重疊或纏繞等情況,以免影響安全性。

通道調試工作的具體內容分為兩項:一個是對專用光纖通道的調試工作;另一個是對復用通道調試的工作。對專用光纖通道進行調試,首要工作是對裝置的發光功率仔細、認真地進行檢驗和調整,再觀察通道上插件標準值是否與其相符。之后仔細檢查光纖收信率,驗證收信裕度,通信時鐘操作的過程中,識別碼的設置要注意,本側與對側需要同樣的設置,然后觀察有無縱聯通道異常信號的警報出現,若未出現異常警報,證明通道內操作均處于正常狀態。

3.3 GOOSE調試

對通信與報文統計等的配置,需在設備調試的菜單欄中進行,一般有GOOSE-A網網絡風暴報警、GOOSE-B網網絡風暴報警、GOOSE-A網斷鏈和GOOSE-B網斷鏈、GOOSE配置不符合等信號警報內容。GOOSE調試的功能,狀態最好的情況下可以進行8個模板的發送,為調試工作的便利,便于現場工作順利進行,一般發送壓板配置多以10個或12個為宜,避免發送壓板一旦出現退出使用系統而產生工作不能正常進行的現象。正常使用中,對GOOSE相關發送信息的處理都是采用清零方式來操作,發送信息的內容中既有GOOSE發送的信息數據,也存在投檢修態開入的信息,而且它還能夠進行信號的接收。同時GOOSE也是一種具備較強接收功能的設置,其接收信號的作用為調試工作同樣帶來了便利。

4 智能變電站繼電保護調試應用

在智能變電站繼電保護調試的應用中,GOOSE的連線很重要,傳統變電站應用硬電纜接線,其應用與GOOSE連線的作用相同,在配置調試后對信號進行接收、傳輸,GOOSE還可詳細對信息進行記錄,一旦在實際的應用中出現了問題,例如保護裝置跳閘,光網口燈出現提示,且沒有信息傳送,這時需要對數據開入信息進行檢查,沿著端口依次查找、檢驗,由于GOOSE信號通信與報文通路獨立,每檢查一個需要做好記錄,一一將可能存在問題的設置進行檢查和試驗,避免遺漏存在問題的重要裝置,這樣可以確保查出問題所在,從而及時給予檢修和調試,確保智能變電站正常運行。同時這種一一排查的操作是繼電保護調試設置操作的優點,它可對存在隱形問題的裝置或線纜進行檢出,避免遺漏。

5 結語

智能變電站的自動化運行完全符合IEC 61850通用標準,具有一定的規范化智能系統,其中繼電保護的反事故特點確保了變電站智能化的自動運行處于正常狀態,而繼電保護調試的有效性在智能變電站運行中起到了不可替代的故障提示及變電站設備保護等作用,實現了繼電保護的靈敏性、可靠性及實效性,最終通過繼電保護的調試保障了智能變電站的正常運行,確保了人們生產、生活用電的安全性和穩定性。

參考文獻

[1] 周健,高曉軍,劉大偉.智能變電站繼電保護調試方法及其應用探析[J].中國電業(技術版),2013,(4).

[2] 陳彩鳳.智能變電站繼電保護調試方法及其應用探析[J].企業技術開發,2013,(23).

[3] 黃志成.智能化變電站繼電保護調試研究及應用[J].機電工程技術,2014,(12).

[4] 尹雁和.智能變電站繼電保護檢測與調試方法研究

[J].中國新技術新產品,2014,(19).

[5] 田志偉.智能變電站繼電保護調試方法及其應用研究[J].科技展望,2016,(8).

[6] 蔣君.智能化變電站繼電保護調試及應用研究[J].科技與創新,2015,(23).

[7] 齊雷.智能化變電站繼電保護調試應用探討[J].技術與市場,2015,(9).

[8] 向藝.智能變電站繼電保護調試方式和運用[J].中國新技術新產品,2015,(15).

[9] 王勤.試析智能變電站繼電保護調試方式和運用[J].價值工程,2015,(10).

繼電保護知識點范文第4篇

本裝置的接地電阻;RB-供電系統的接地電阻

注:當采用TN-C-S或TN-S系統時,在N與PE線連接處電涌保護器用三個,在其以后N與PE線分開處安裝電涌保護器時用四個,即在N與PE線間增加一個,類似于圖1-1

圖1-3TT系統中電涌保護器安裝在剩余電流保護器的電源側

1-裝置的電壓;2-配電盤;3-總接地端或總接地連接帶;4-電涌保護器(SPD);4a-電涌保護器或放電間隙;5-電涌保護器的接地連接,5a或5b;6-需要保護的設備;7-剩余電流保護器,可位于母線的上方或下方;F-保護電涌保護器推薦的熔絲、斷路器或剩余電流保護器;RA-本裝置的接地電阻;RB-供電系統的接地電阻

注:當電源變壓器高壓側碰外殼短路產生的過電壓加于4a設備時不應動作。在高壓系統采用低電阻接地和供電變壓器外殼、低壓系統中性點合用同一接地裝置以及切斷短路的時間小于或等于5s時,該過電壓可按1200V考慮。

圖1-4IT系統中電涌保護器安裝在剩余電流保護器的負荷側

1-裝置的電壓;2-配電盤;3-總接地端或總接地連接帶;4-電涌保護器(SPD);5-電涌保護器的接地連接,5a或5b;6-需要保護的設備;7-剩余電流保護器;F-保護電涌保護器推薦的熔絲、斷路器或剩余電流保護器;RA-本裝置的接地電阻;RB-供電系統的接地電阻

3.選擇電涌保護器(SPD)標稱放電電流(In)和沖擊電流(Iimp)

在LPZ0A或LPZ0B區與LPZ1區交界處,在從室外引來的線路上安裝SPD,應選用符合Ⅰ級分類試驗的產品。

應通過SPD的10/350μs雷電流幅值。當線路有屏蔽時,通過每個SPD的雷電流可按上述確定的雷電流的30%考慮。SPD宜靠近屏蔽線路末端安裝。以上述得出的雷電流作為Ipeak來選用SPD。

當按上述要求選用配電線路上的SPD時,其標稱放電電流In不宜小于15kA。

安裝的SPD所得到的電壓保護水平加上其兩端引線的感應電壓以及反射波效應不足以保護距其遠處的被保護設備的情況下,尚應在被保護設備處裝設SPD,其標稱放電電流In不宜小于8/20μs 3kA。

當被保護設備沿線路距安裝的SPD不大于10 m時,若該SPD的電壓保護水平加上其兩端引線的感應電壓小于被保護設備耐壓水平的80%,一般情況在被保護設備處可不裝SPD。

若第一級SPD的電壓保護水平加上其兩端引線的感應電壓保護不了該配電盤內的設備,應在該盤內安裝第二級SPD,其標稱放電電流不宜小于8/20μs 5kA。

在考慮被保護設備的耐壓水平時宜按其值的80%考慮。

在一般情況下,當在線路上多處安裝SPD且無準確數據時,電壓開關型SPD與限壓型SPD之間的線路長度不宜小于10 m,限壓型SPD之間的線路長度不宜小于5 m。

4.選擇電涌保護器(SPD)耐受的預期短路電流

電涌保護器(SPD)耐受短路電流(當電涌保護器(SPD)失效時產生)和與之相連接的過電流保護器(設置于內部或外部)一起承受等于和大于安裝處預期產生的最大短路電流,選擇時要考慮到電涌保護器(SPD)制造廠規定應具備的最大過電流保護器。

此外,制造廠所規定電涌保護器(SPD)的額定阻斷續流電流值不應小于安裝處的預期短路電流值。

在TT系統或TN系統中,接于中性線和PE線之間的電涌保護器(SPD)動作(例如火花間隙放電)后流過工頻續流,電涌保護器(SPD)額定續流電流值應大于或等于100A。

在IT系統中,接于中性線和PE線之間的電涌保護器(SPD)的額定續流電流值與接在相線和中性線之間的電涌保護器(SPD)是相同的。

5.防止電涌保護器(SPD)失效的后果和過電流保護

防止電涌保護器(SPD)短路的保護是采用過電流保護器,應當根據電涌保護器(SPD)產品手冊中推薦的過電流保護器的最大額定值選擇。

如果過電流保護器的額定值小于或等于推薦用的過電流保護器的最大額定值,則可省去過電流保護器。

重點是要保證供電的連續性還是保證保護的連續性取決于在電涌保護器(SPD)故障時,斷開電涌保護器(SPD)的過電流保護器所安裝的位置。

在所有情況下,應當明確設置的保護器間的區別:

-若過電流保護器安裝在電涌保護器(SPD)的回路中,則可保證供電的連續性,但再發生過電壓時,無論是電氣裝置或是設備都得不到保護(見圖1-5)。這些過電流保護器可以是設于內部的電涌保護器(SPD)脫離器。

圖1-5重點保證供電連續性

-若過電流保護器接入設有電涌保護器(SPD)保護電路的電氣裝置進線前端,則電涌保護器(SPD)故障時可導致供電中斷,要等到更換電涌保護器(SPD)后才能恢復供電(見圖1-6)。

為了提高在同一時間內供電連續性和保護連續的概率和可靠性,允許使用圖1-7所示的接線方式。

圖1-6重點保證保護連續性圖1-7供電連續性和保護連續性的結合

這種情況是將兩個相同的電涌保護器(SPD1和SPD2)分別接到兩個相同的保護器(PD1和PD2)。當一個電涌保護器(SPD1)發生故障,不會影響另一電涌保護器(如SPD2)工作,并且將使其本身的保護器動作(如PD1)。這種方式將顯著提高供電連續性和保護連續性的概率。

6.間接接觸防護

間接接觸防護即使當電涌保護器(SPD)故障時,對所有電氣裝置的保護也應保持有效。

當采用自動切斷供電時:

-在TN系統中,一般可在電涌保護器(SPD)的電源側裝設過電流保護器實現間接接觸防護;

-在TT系統中可采用下述a)或者b)實現間接接觸防護:

1) 將電涌保護器(SPD)安裝在剩余電流保護器(RCD)的負荷側;

2) 將電涌保護器(SPD)安裝在剩余電流保護器(RCD)的電源側,由于接在中性線和PE線之間的電涌保護器(SPD)也可能發生故障,因此,

a) 應當符合外露可導電部分預期接地故障電壓不大于50V的規定。和

b) 根根據接線形式2來安裝電涌保護器(SPD)。

-在IT系統中,不需要附加其它措施。

7.連接導線

連接導線是指相線與電涌保護器(SPD)之間的導線,和電涌保護器(SPD)與總接地端子或保護線之間的導線。

因為增加電涌保護器(SPD)連接導線的長度,會降低電涌保護器(SPD)過電壓保護的效果,盡可能減少電涌保護器(SPD)所連接導線的長度并且不形成環路可獲得最佳過電壓保護效果(總引線長度最好不超過0.5m),見圖1-8。如果圖1-8所示a+b的長度不能小于0.5m,則可采用圖1-9的接線方式。

圖1-8電涌保護器(SPD)安裝在或靠近圖

1-9電涌保護器(SPD)安裝在或靠近電氣裝置

電源進線端的示例電氣裝置電源進線端的示例

8.接地線的導體截面

繼電保護知識點范文第5篇

關鍵詞:微機保護裝置;GE微機保護裝置SR489;差動保護;后臺監控

中圖分類號:F407.61文獻標識碼:A 文章編號:

1引言

當前隨著電力事業快速發展,新建發電廠、變電站如雨后春筍般涌現,而電網改造也使電力設備正處于新舊更替的高峰期,大量的新技術、新設備不斷地投入電網運行。為了保證電力系統安全、穩定運行,既要照管好正在服役的老設備健康運轉,又要盡快掌握新設備的性能及使用方法,使原本為完成日常繁重工作任務而忙碌的基層繼電保護人員,在技術素質的普及和提高方面難以與時俱進。

繼電保護專業涉及的范圍比較廣泛,技術含量高、責任重大,繼電保護及自動化裝置設備新、老種類、廠家、型號繁多,其結構復雜且不易較快掌握,再加上運行中的設備不容許誤觸動,也使新參加工作人員直接得到各種故障檢修經驗的歷練機會較少,要想培養出一支技術較全面的優秀的繼電保護團隊,需要付出大量的精力、物力和時間,也需要大量的文獻資料,目前繼電保護方面的書籍雖然較多,但大部分理論性較強,與基層繼電保護及運行專業人員實際工作的應用需要存在一定的差距,特別是故障現場的一些怪異現象讓他們感到束手無策,很想有實際經驗的人員或有關內容的書籍給予指導,以盡快查清故障原因,消除隱患,況且隨著電力系統的高速發展和計算機技術、通信技術的進步,微機型繼電保護裝置的應用越來越廣泛,施工企業面臨著此類系統裝置的調試問題。本文通過對微機型繼電保護裝置回路和系統的現場調試,提出現場調試的注意事項以及常見問題的解決方法。

2回路調試

回路調試即結合設計要求和系統功能進行全面細致的試驗,以滿足變電所的試運行條件。回路調試包括一次、二次系統的接線、保護、監控、打印等功能的全面校驗和調試。

2.1一次、二次系統的接線檢查

(1)開關控制回路的調試。送出直流屏控制電源、合閘電源,檢查一次開關側儲能電源或合閘電源保險是否合上,手動逐一合上裝置電源開關和控制回路開關,檢查控制回路、斷路器位置指示燈是否對應,分合閘是否正常;如不正常要立即關閉控制電源,查找原因。

(2)開關狀態在后臺機上的反應。手動逐一分合一次側斷路器、隔離開關、接地刀等,查看后臺機上的顯示名稱、時間是否正確對應,斷路器、隔離開關、接地刀狀態顯示是否正確。若與實際相反,檢查斷路器、隔離開關、接地刀輔助觸電常開常閉.點是否接反,或檢查后臺機遙信量組態改正。

(3)變壓器等設備信號的檢查。變壓器本體瓦斯、穩定、壓力等信號在后臺機上的顯示名稱、時間是否正確;重瓦斯、壓力信號應跳主變各側斷路器,輕瓦斯、溫度高信號應報警。變壓器測溫電阻有3根出線,一根接測溫電阻一端,另兩根共同接測溫電阻另一端,用以補償從主變到主控室電纜本身的電阻,提高測溫的精度。

(4)二次交流部分的檢查。用升流器在一次側分別對A、B、C三相加單相電流,對二次電流回路進行完整性檢查,不應出現開路或者串到其他回路的現象,在保護裝置面板查看保護和測量回路電流的數值、相別,用鉗流表在電度表測量計度電流,最后在后臺查看電流顯示是否正確。用升壓器在TV二次側分別對A、B、C 三相加單相電壓,檢查對應母線上所有保護、測量、計量電壓回路應有電壓,其他母線上應無電壓,保護裝置面板、后臺機電壓顯示值對應正確,用萬用表測量計量柜電壓也應該正確。加三相電壓,用相序表測量保護、測量、計量電壓相序與所加電壓相序對應,如保護裝置有TV切換功能,模擬運行實際條件,滿足PT柜工作、試驗位置逐一進行切換。

2.2裝置保護功能的調試

裝置保護功能的調試一般根據線路、變壓器、電動機等繼電保護裝置類型,依據設計定值,用專用繼電保護測試儀在保護裝置上加電流或者電壓,檢查裝置動作精度并傳動斷路器,在后臺機上應正確顯示保護動作信息,開關變位信息和動作時間數據,中沙(天津)石化有限公司聚丙烯變電所使用的綜合保護裝置為西門子(SIEMENS)的 7SJ63,該裝置含有功能強勁的32位處理器,完全數字化的處理過程及測量值的控制,使之完成由模擬量輸入到例如跳合斷路器或其他開關位置的輸出,而且通過綜合鍵盤使用相應軟件可以很方便的對裝置進行設置跟改變,可通過串口可用數據電纜,光纜與SCADA或變電站裝置通訊,達到遠程巡檢,遠程操作的目的。與早期的裝置相比較,新型的綜合保護裝置及保護,測量,通訊與一體,減少所使用的元器件種類跟數量。

2.3裝置監控功能的調試

裝置遙控功能的檢查:后臺應能可靠準確地遙控斷路器分合閘。如遙控失敗,查找原因。測控裝置或控制回路是否上電;直流屏合閘電源或者一次開關處保險是否投入;測控裝置通訊是否已通;裝置遠方、就地切換開關是否切到遠方位置;斷路器分合位置、工作試驗位置是否在后臺上正確反映;控制回路接線是否正確。

按最終版一次系統圖紙做好后臺監控一次系統圖,詳細核對斷路器、隔離開關編號,TV、TA變比,將模擬量、脈沖量系數設置正確。系統圖、 網絡圖、棒圖、實時報表、 歷史報表等圖表按實際進行設計、組態,做到完整準確。

2.4裝置打印、聲音報警功能的調試

要求打印機設置正確,打印圖形、報表完整美觀,大小合適。能夠實現自動打印和手動打印。對斷路器、隔離開關等開關量加聲響報警功能,對保護動作信息加聲響報警功能,與智能直流屏、智能電度表、五防等裝置的通訊應正確。

在最后階段還應對整個綜自系統完善,確保綜自系統防雷抗干擾,檢查各屏上標簽框上應做好正確標識。

3系統調試

系統調試要求詳細觀察系統的運行狀態,以便及時發現隱患。

3.1差動保護極性校驗

主變壓器帶上一定的負荷后,才能判斷出主變壓器差動極性。在監控后臺機上查看某一時刻主變電流采的波形分析差動極性。正常狀態下,對于兩圈變壓器在同一時刻,主變壓器高低壓側A-a,B-b,C-c相電流波形應正好相反,即高壓側為正半波數據,低壓側為負半波數據,且最大值相加應為0。對于三圈變壓器,送點側與受電側各側電流波形相反,且最大值相加應為0。如相反,則需等停電以后在TA二次側更改極性接線。

下面就以鐵嶺發電廠2號機組保護配置為例:

鐵嶺電廠2號機組(300MW,哈爾濱電站成套設備)在發變組保護改造中,采用了GE公司的的SR系列數字保護繼電器(SR489發電機管理繼電器及SR745變壓器管理繼電器)構成了發電機變壓器組保護(包括高壓廠用變保護),保護配置見圖一。

(圖1)發變組保護配置圖

全部保護包括兩個SR489發電機管理繼電器、3個SR745變壓器管理繼電器及其它輔助繼電器按照雙重配置的原則分配到保護屏Ⅰ和保護屏Ⅱ中,各屏的保護詳細配置情況見表一。

(表1)保護配置詳細情況一覽表

保護屏Ⅰ 保護屏Ⅱ

4BJ(SR489發電機管理繼電器)

發電機差動保護

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