浅谈主变保护RCS978HB屏后电压切换箱电源4K空气开关在断开位置导致主变送电误跳闸原因

时间:2022-10-08 03:26:40

浅谈主变保护RCS978HB屏后电压切换箱电源4K空气开关在断开位置导致主变送电误跳闸原因

摘 要:主变保护RCS978HB屏后电压切换箱电源4K空气开关在断开位置,在送电过程中合上220kV侧断路器后,由于2011隔离开关不能进行正常切换,导致主变跳闸

关键词:主变保护RCS978HB 电压切换 刀闸位置 TV断线 出口跳闸

某年某月某日21时01分,某变电站1#主变在恢复送电过程中,在合上201断路器后,主变保护RCS978HB(主变保护B屏)后备保护中压侧阻抗保护动作出口,201、5031、5032断路器跳闸。

一、事件经过

某年某月某日某站1号主变春查预试消缺工作结束进行1号主变恢复送电操作。15时25分向中调交令并核对1号主变定值。18时整中调下令“1号主变由检修转运行”。18时20分开始操作,操作至 20时51分合上5031断路器,1号主变充电正常,随后合上5032断路器无异常。21时01分当合上1号主变201断路器后,几乎同时1号主变5031、5032断路器跳闸。监控报1号主变B屏RCS-978中压侧距离保护动作出口,其它保护未动作。

二、跳闸原因分析

经检查现场,发现1号主变B屏后电压切换箱电源4K空气开关在断开位置。现场跳闸时发现220kV电压切换继电器电源4K空气开关在分位,该空气开关是为220kV1、2母线电压互感器接入的二次电压经220kV刀闸位置控制进行二次电压切换的电源。如图1为电压切换回路,图2为电压二次回路原理。

图1

图2

当2011刀闸合位,电压切换双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7励磁,电压回路进行切换。当2011刀闸分闸时,双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7失磁,电压回路不进行切换。电压切换箱失去直流电压的情况下,电压切换继电器不能将互感器电压切入保护装置。

根据现场操作情况和对监控报文、保护装置和故障录波器数据分析,在合2011刀闸时,4K空气开关就已断开,故电压切换双位置继电器一直没有励磁,电压没有切换进保护装置;在合201开关时,RCS978HB主变保护由于感受到突变电流而启动,而此时装置不判别PT断线,因为RCS978HB保护报PT断线为在保护装置未启动的情况下正序电压小于30V,且任一电流大于0.04A或开关合位,所以保护直接进入故障判别程序,中压侧没有二次电压、存在0.15A电流,满足阻抗I段跳闸逻辑,延时2.0s出口跳闸。

据上述分析,4K空气开关断开是造成此次送电跳闸的直接原因。

根据分析,对4K空气开关进行了特性试验,结果如下:

输入1A直流电源,30分钟后该空气开关跳闸;输入额定2A直流电源,10分钟后空气开关跳闸,并损坏。由于空气开关损坏,未能模拟现场运行电流情况下是否能造成该空气开关跳闸。

三、事件调查分析过程

事故发生后,相关人员到现场对事件进行调查:检查了现场一、二次设备,查阅工作票、操作票、标准化作业指导书、二次安全措施票及保护动作报告、故障录波图和监控SOE事件表,对当值运行人员、现场调试、检修人员进行了询问。

得出结论主变送电过程中跳闸事件发生的原因,主变中压侧电压没有切换进主变保护装置,在合201开关时,RCS978HB主变保护由于感受到突变电流而启动,而此时装置不判别PT断线,直接进入故障判别程序,中压侧没有二次电压、存在0.15A电流,满足阻抗I段跳闸逻辑,延时2.0s出口跳闸。

四、结束语

综上所述,在电力发展迅速的当今,如何保证电网安全稳定的运行,更是考验运行工作得细致性,掌握保护的动作原理,在今后的操作中能够避免类似事故发生,对于操作220kV设备存在电压切换继电器的,在进行倒闸操作时应该检查母线电压切换正常,电压是否正常切入保护装置。随着电力事业的飞速发展,任何一起小的事故,对电网系统的影响也很大,所以运行人员必须掌握其原理,熟悉其发生异常时的现象以及处理方法,从而为实现坚强的电网共同努力。

参考文献

[1]《RCS-978HB系列500KV变压器保护说明书》.

[2]《高压开关设备管理规范》.

[3]《电力系统继电保护原理及应用》.

作者简介:侯瑞霞(1981.11.15- ),女,助理工程师,本科,从事变电运行工作。

云炜(1981.07.06- ),男,助理工程师,本科,从事变电运行工作。

赵亚强(1981.07.06-),男,助理工程师,本科,从事变电运行工作。

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