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一起变压器差动保护误动事故的原因及处理

4)对于坡度大于300胶带输送机,为了防止皮带 抱闸出现问题时倒料而撞坏测速装置,测速开关最好 不安装在从动轮上,应安装在加配重处的摆动轮上。
4 结束语
2007年8月,我们应用该接近开关对全厂长度
大于10m的65条胶带输送机进行了失速保护改造。
使用一年多来,多次失速开关保护跳车,现场检查发
现皮带压死或者跑偏严重,多次避免了胶带事故的进
对l号、2号主变本体及三侧CT范围内进行仔细检
杳,未发现任何异常,判断为蔗动保护误动。于是决定 对1号、2号主变进行试送电合闸,两台主变充电后 均运行正常,最后逐步恢复各路送电,生产恢复正常。
110kV北水线110kV杜水线
图l供配电线路示意
事故发生后,我公司立即组织工程技术人员对此 次事故进行分析,同时联系地方电业部门以及差动保 护装置生产厂家从多方面多角度分析原因。
一步扩大。一年多来胶带没有再出现过拉断、撕裂现
象。没有发现失速开关误报现象,同时失速开关无一
个损坏,非常经济耐用。
(编辑孙卫星)
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李思宏,等:一起变压器差动保护误动事故的原因及处理
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2差动保护误动的原因分析 在变压器差动保护动作后,值班人员通过检查主
次接线采用内桥式,变压器型号为SFZ7—20000/1 10,
容量为20000kVA,两条l 10kV电源进线(北水线、杜
水线)一条常用、一条热备用,运行方式为北水线
带l号和2号丰变,供6kV的I、Ⅱ段母线分列运
行,为3条生产线及办公、生活供电。供配电线路示意
见图1。
2008年年初,利用水泥销售的淡季,公司组织实 施了l号窑系统的中修,利用生产设备检修期间牛产
负荷较小的机会,联系地方电业部f
J对总降压变电
站110kV设备轮流进行例行的年度检修维护。检修
工作完毕后,值班人员按要求解除所有安全保护措
施,准备将2号主变压器投入运行,恢复正常运行方
式。当在后台机操作1 10kV母联开关00DI.合闸对2
号主变送电时,1号主变差动保护A、B两相出口动
作,主变二侧开关跳闸造成全厂停电。值班人员迅速
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2)这种传感器不含过载和短路保护装置,因此, 须配备0.4A的速熔丝与负载(接触器)串联。
3)为防止测速装置检测的脉冲数目不均匀或者 内部电位器凋整不好导致测速装置误动作,对现场到 DCS控制系统的信号加3~5s的闪跳延时。
【1】刘学军.继电保护原理(第二版)【M】.北京:中国电力出版社,2007.
(编辑孙卫星)
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一起变压器差动保护误动事故的原因及处理
中图分类号:TM307.3
李思宏,张振峰 (鲁南中联水泥有限公司,山东滕州277531)
文献标识码:B
文章编号:1002—9877(2009)03—0054--02
2)与地方电业部门联系,对我公司变压器运行负 荷、运行状况和变压器Байду номын сангаас保护定值进行蕈新计算、校 验、调整,选取了适当的差动保护的整定值:由原来没 定的0.440改为0.525,以躲过变压器投运时励磁涌 流的影响,避免差动保护的误动作,确保变压器安全 可靠运行。 4效果
通过分析并采取措施后,目前两台变压器运行正 常,而且在两次变压器进行切换运行时未出现类似的 问题。 参考文献:
励磁涌流住起始瞬间衰减很快,对于中小型变压 器,经过0.5~ls后,其值不超过额定电流的0.25—0.5 倍,大型变压器励磁涌流的衰减速度较慢,一般要经 过2—3s。这样,在变压器空载投入合闸或切除外部短 路的电压恢复过程巾,全部励磁涌流都将流人差动l曼I 路,势必造成变压器荒动保护动作。而且在一台变压 器产生励磁涌流的同时,与其并联运行的变压器中还 会产生浪涌电流,浪涌电流也将伞部流入差动回路, 造成变压器差动保护动作。 2.2微机综合保护装置的二次谐波制动未起到保护
变压器无异常送电后iF常,排除了变压器内部故障、 CT本体和断线故障,所以我们从以下几点进行分析。 2.1励磁涌流引起变压器差动保护动作
变压器在稳态的情况下,铁芯中的磁通应滞后于 外加电压900,当变压器空载投入或故障切除后电压 恢复时,变压器铁芯磁通严荸饱和,相对导磁率接 近1,变压器绕组电感降低,伴随出现数值很大的励 磁涌流,并产生以二次渚波为主的离次谐波,其数值 可以达到额定电流的6—8倍以上,出现尖顶形状的励 磁涌流。
通过计算,取三种因素中最大值作为变压器的差 动动作电流。
再通过上述分析,我们确定可能是因为变压器在 停电检修期间由于剩磁的存在,电压恢复时产生了涌 流,而且由于变压器朱带负载,感性阻抗较大,致使各 侧电流相位发生偏移,产生更大的差流,从而导致r 差动保护的误动作。 3采取的措施
1)与微机综合保护装置厂家进行联系后,对产品 进行更充分地r解,确定了综合保护装置二次谐波制 动未起作用的叮能性,并选取了适当的综合保护装置 二次谐波制动系数,即由原来设定的0.15改为0.20, 提高了二次谐波制动的灵敏性和可靠性。
作。 变压器差动保护的动作电流的整定,一般要考虑
以下几个方面的因素及影响: 1)应躲过当变压器空投及外部故障后电压恢复时
的变压器励磁涌流的影响,一般取1.3-1.5倍额定电 流;
2)应躲过变压器外部故障时在变压器保护中所 引起的最大小平衡电流,一般取1.3倍不平衡电流;
3)应躲过变压器CT二次回路断线时在差动回路 中引起的蔗动电流的影响,一般取1.3倍额定电流。
一般克服励磁涌流对变压器差动保护影响的措 施有以下几条:
1)采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差 动保护;
2)利用二次谐波制动原理构成的差动保护,制动 比一般为15%-20%;
3)鉴别短路电流和励磁涌流的波形; 4)用波形对称原理的差动继电器。 我公司采用的微机综合保护装置是通过鉴别故 障电流和励磁涌流的波形特征来判别励磁涌流,并利 用二次谐波制动来防止变压器空载合闸时差动保护 的误动作。由于电压波形是正弦波,空载变压器在合 闸投运时可能是在电压峰值或是在零点值位置,这样 变压器二次谐波电流大小不一样,由于微机综合保护 装置的二次谐波制动系数选取较小,这样二次谐波制 动未动作有很大的可能性,没有起到制动作用,导致 变压器差动保护动作。 2.3变压器差动保护的动作电流的整定值较小 三相变压器中若只有一相或两相电流为零,其它 两相或一相电流与启动电流相等,故障相电流的突变 量(下降)超过所给的定值时,变压器差动保护会误动
在实际生产中。有时会发生“原冈不明”的变压器
差动保护误动的情况,现将我公司变压器差动保护误
动的原因总结如下,旨在总结自己的经验教训并与同
行进行突流讨论,以便采取相应的措施,提高变压器
差动保护的町靠性,避免主变压器在运行中差动保护
的误动作。
1供配电线路及事故介绍
我公司总降压变电站始建于1987年,变电站一
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