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防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究吴嘉竣(原稿) 防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究吴嘉竣(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:01:28

《防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究吴嘉竣(原稿)》修改意见稿

1、“.....均未发现异常,最终确认变压器无故障后即可完成,但靠延时躲避外部短路干扰,有扩大故障范围及严重程度的风险大电流闭锁瓦斯保护需对瓦斯保护引入电气量闭锁信号,从各厂家对保护装臵升级到现场改造,周期较长,而且当内部严重故障时,瓦斯保护被闭锁,有扩大故障范围及严重程度的风险提高瓦斯保护整定值,瓦斯保护继电器可调整可行性及闭锁保护方式产生的风险等。图为大电流闭锁瓦斯跳闸保护逻辑。当重瓦斯开入动作,且测得电流大于定值时,大电流闭锁元件动作,并展宽时间,此时闭锁跳闸。当电流小于定值或超过展宽时间后,重瓦斯保护可出口跳闸。图大电流闭锁瓦斯跳闸保护逻辑提高瓦斯保护跳闸整定值的保护方式通过穿越电流分别是变高相电流有效值相电流相电流变中相电流相电流相电流。主变相重瓦斯继电器动作。时分秒,福澎乙线发生相间接地故障,福园站内主变流过的穿越电流分别是变高相电流有效值相电流相电流变中相电流相电流相电流......”

2、“.....其正确动作率直较低,误动次数大于正确动作次数。为了降低短路穿越电流使重瓦斯保护误动作的可能,可针对穿越电流的特征和瓦斯继电器的动作特性提出相应的保护策略。本文通过对种保护策略进行对比分析,从理论设备硬件实现方法等方面进行论述,证明在当前电网形势下,重瓦斯保护跳闸展宽时间,此时闭锁跳闸。当电流小于定值或超过展宽时间后,重瓦斯保护可出口跳闸。防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究吴嘉竣原稿。回路改造原回路设计中,重瓦斯开入直接接入跳闸回路中。经过改造,非电量延时跳闸回路示意图如图所示。图为具备延时非电量开入的保护装臵回路原词重瓦斯保护保护误动保护策略延时跳闸变压器的主保护包含差动保护和重瓦斯保护。当主变发生以下匝间短路故障和铁心内部故障时,电气量保护可能无法动作,而重瓦斯保护都能快速跳闸......”

3、“.....但近几年的南网统计数据表明,由于重瓦斯保护受外界环境故障范围及严重程度的风险提高瓦斯保护整定值,瓦斯保护继电器可调整范围有限,可操作性差,而且靠调整定值躲避外部短路时干扰,有扩大故障范围及严重程度的风险。大电流闭锁瓦斯跳闸的保护方式大电流闭锁瓦斯跳闸的保护方式是当变压器绕组流过整定电流值时闭锁瓦斯保护出口的保护方法。在该。图大电流闭锁瓦斯跳闸保护逻辑提高瓦斯保护跳闸整定值的保护方式通过增大重瓦斯保护的流速整定值以提高对外部短路时的保护选择性,其核心问题是流速整定值的确定保护实施的可行性及联动保护方式的风险分析问题。保护策略选择上节阐述了提高保护选择性的主要措施,对种保护策略的核心内容进行护方式下,当发生外部短路主变流过较大的穿越电流时,瓦斯保护被闭锁以达到防止误动作的目的。大电流闭锁瓦斯保护的核心问题是闭锁电流的整定计算保护实施的可行性及闭锁保护方式产生的风险等......”

4、“.....当重瓦斯开入动作,且测得电流大于定值时,大电流闭锁元件动作,年东莞变电站在进行停电倒母线的过程中,母线发生近区短路故障,母差保护动作,同时主变本体重瓦斯保护动作,跳开台主变各侧开关。现场马上对台主变本体进行仔细的外观检查保护次回路检查主变本体各项试验油样检查和录波分析,均未发现异常,最终确认变压器无故障后延时跳闸变压器的主保护包含差动保护和重瓦斯保护。当主变发生以下匝间短路故障和铁心内部故障时,电气量保护可能无法动作,而重瓦斯保护都能快速跳闸,及时保护主变本体不受损伤,有非常高的灵敏性。但近几年的南网统计数据表明,由于重瓦斯保护受外界环境的影响较大,其正确动作率直较低,须接跳闸回路。种保护策略的利弊分析表是近年来发生的相次主变重瓦斯误动的穿越电流和瓦斯动作的相关电流特征和持续时间。从数据中我们可以得出短路穿越电流有电流数值大持续时间短的特点......”

5、“.....重瓦斯开入或经重动导通光耦,记录并延时驱动保护接点闭合,实现出口跳闸。图是保护装臵不具备延时非电量开入时,通过外接时间继电器,经过延时接点闭合实现跳闸。图外接时间继电器的非电量延时跳闸回路示意图实施效果年月日,福澎甲线发生相间接地故障,福园站内主变流过护方式下,当发生外部短路主变流过较大的穿越电流时,瓦斯保护被闭锁以达到防止误动作的目的。大电流闭锁瓦斯保护的核心问题是闭锁电流的整定计算保护实施的可行性及闭锁保护方式产生的风险等。图为大电流闭锁瓦斯跳闸保护逻辑。当重瓦斯开入动作,且测得电流大于定值时,大电流闭锁元件动作,影响较大,其正确动作率直较低,误动次数大于正确动作次数。为了降低短路穿越电流使重瓦斯保护误动作的可能,可针对穿越电流的特征和瓦斯继电器的动作特性提出相应的保护策略。本文通过对种保护策略进行对比分析......”

6、“.....证明在当前电网形势下,重瓦斯保护跳闸境的影响较大,重瓦斯保护动作正确率偏低。本文首先对变电站重瓦斯误动进行原因分析,论证了短路穿越电流对重瓦斯保护的影响。其次,本文对种可防止短路穿越电流使重瓦斯误动的保护策略进行对比分析,最终选择重瓦斯延时跳闸保护方式。最后,本文阐述了重瓦斯跳闸增加延时的实现方法。关防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究吴嘉竣原稿动次数大于正确动作次数。为了降低短路穿越电流使重瓦斯保护误动作的可能,可针对穿越电流的特征和瓦斯继电器的动作特性提出相应的保护策略。本文通过对种保护策略进行对比分析,从理论设备硬件实现方法等方面进行论述,证明在当前电网形势下,重瓦斯保护跳闸增加延时的保护方式能较好地解决问影响较大,其正确动作率直较低,误动次数大于正确动作次数。为了降低短路穿越电流使重瓦斯保护误动作的可能......”

7、“.....本文通过对种保护策略进行对比分析,从理论设备硬件实现方法等方面进行论述,证明在当前电网形势下,重瓦斯保护跳闸率偏低。本文首先对变电站重瓦斯误动进行原因分析,论证了短路穿越电流对重瓦斯保护的影响。其次,本文对种可防止短路穿越电流使重瓦斯误动的保护策略进行对比分析,最终选择重瓦斯延时跳闸保护方式。最后,本文阐述了重瓦斯跳闸增加延时的实现方法。关键词重瓦斯保护保护误动保护策保护次回路检查主变本体各项试验油样检查和录波分析,均未发现异常,最终确认变压器无故障后进行试送,试送后运行正常。由上述事件可以看出,区外故障穿越性大电流冲击会导致主变重瓦斯保护误动跳闸。自年起,同类型的主变在南网范围内已发生了相次主变区外短路时重瓦斯误动事件,亟需提出可行闸整定值的保护方式。本节将对这种保护策略进行对比分析。摘要变压器是电网中的重要设备......”

8、“.....差动保护和重瓦斯保护作为变压器的主保护,使得保护范围内发生故障时,都能快速跳闸。由于重瓦斯保护受外界环境的影响较大,重瓦斯保护动作正护方式下,当发生外部短路主变流过较大的穿越电流时,瓦斯保护被闭锁以达到防止误动作的目的。大电流闭锁瓦斯保护的核心问题是闭锁电流的整定计算保护实施的可行性及闭锁保护方式产生的风险等。图为大电流闭锁瓦斯跳闸保护逻辑。当重瓦斯开入动作,且测得电流大于定值时,大电流闭锁元件动作,加延时的保护方式能较好地解决问题。我们知道,当变压器绕组轻微匝间故障局部放电等低能量故障及铁心发热等非电气网络故障时,瓦斯保护较反映电流变化及差电流变化的电量保护具有更高的灵敏度及快速性。因此,重瓦斯保护是反应变压器内部故障的主保护,与差动保护相互配合实现对变压器的保护,词重瓦斯保护保护误动保护策略延时跳闸变压器的主保护包含差动保护和重瓦斯保护......”

9、“.....电气量保护可能无法动作,而重瓦斯保护都能快速跳闸,及时保护主变本体不受损伤,有非常高的灵敏性。但近几年的南网统计数据表明,由于重瓦斯保护受外界环境后进行试送,试送后运行正常。由上述事件可以看出,区外故障穿越性大电流冲击会导致主变重瓦斯保护误动跳闸。自年起,同类型的主变在南网范围内已发生了相次主变区外短路时重瓦斯误动事件,亟需提出可行方法以降低重瓦斯保护的误动率。防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究吴嘉竣原稿法以降低重瓦斯保护的误动率。防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究吴嘉竣原稿。摘要变压器是电网中的重要设备,其运行状态对整个电力系统的安全运行起着决定性的关键作用。差动保护和重瓦斯保护作为变压器的主保护,使得保护范围内发生故障时,都能快速跳闸。由于重瓦斯保护受外界防止重瓦斯保护因穿越电流误动的保护策略研究吴嘉竣原稿影响较大,其正确动作率直较低,误动次数大于正确动作次数......”

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