谨慎选用电流互感器.pdf
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1、谨慎选用电流互感器谨慎选用电流互感器摘要:通过某座35kV 变电站因保护用电流互感器选型不合理,致使继电保护多次越级跳闸造成全站失电的事故,简述了保护用电流互感器选型的重要性及其简易选型方法。关键词:电流互感器 伏安特性 越级跳闸在变电站的设计中,往往把精力放在主要设备特性的分析和选型上,而忽视了电流互感器特性的分析与判断,尤其是断路器的内附电流互感器。但在电力系统故障时,保护用电流互感器,在最大短路电流的情况下,其比差不得超过 10,否则会造成继电保护装置的拒动或误动。现就某座 35kV 变电站因保护用电流互感器选型不合理,致使继电保护多次越级跳闸,造成全站失电的事故教训,介绍保护用电流互感
2、器选型的重要性及其简易选型方法。1 事故概况某 35kV 变电站建于 1992 年 9 月,采用晶体管式“四合一”集控台作为全站的控制、保护装置,35kV 断路器采用 DW8-35 型,10kV 断路器采用 LW3-10I 型,保护皆采用断路器的 LRD 型套管电流互感器。该站投运后,分别在1993 年的 6 月和 7 月连续发生两次主变差动保护误动作造成全站失电的事故,而在此之前,线路保护曾经正确动作过,且保护的制造厂家经现场检查也承认差动保护存在一些缺陷,因此没有怀疑保护用电流互感器的特性。经过厂家的检查处理,以后再没有发生类似事故,因此形成一个误导:事故是由保护装置本身误动造成的,也致使
3、后来的事故分析和处理走了弯路。2000 年 6 月,该站进行了整体改造,除主变和隔离开关外,更换了其它所用设备,二次设备采用微机型综合自动化系统,主变的 10kV 侧增加了三段式电流保护作,为主变的后备保护,10kV 断路器采用 LW3-10II 型,配 LRD-10 型套管电流互感器,提供保护装置的动作电流。该站经过改造投运后的一年多的时间内,发生过几次线路故障跳闸,线路保护都正确动作,主变的差动和后备保护没有发生误动作,也就再次误认为以前的结论是正确的。此想法刚形成不久,在2002 年 4 月 6 日的 0 点 26 分,主变低后备保护过流速段动作,主变 10kV 侧断路器跳闸,全站停电。
4、在接到值班员的汇报时,曾怀疑过以前的结论,因为该站采用的综合自动化系统在其它站已经有运行经验,保护装置可靠性很高。是否在一次设备上存在某种缺陷,但现场情况又打消了此念头,因现场检查发现某条线路的保护装置液晶显示“装置本机故障”告警信号,其它线路也试送成功且在该线路上确实发现了短路点,因此判断为该线路保护装置拒动而造成了越级跳闸。现场更换了该线路微机保护装置的主板,并在二次回路做了断路器的联动试验,保护动作正常。线路处理完缺陷后送电成功。可以看出这次事故跳闸的分析结果还是坚持了以前的结论:保护装置拒动而造成的越级跳闸。实际上存在的缺陷还是没有解决。2002 年 7月 8 日,雷雨天气,9 时 1
5、6 分,主变 10kV 侧断路器限时速断保护动作(故障电流为 18.7A,定值为 17.2A),断路器跳闸,又一次造成全站失电。现场主变低后备保护箱液晶显示 A、B、C 故障,过流速断出口,有10kV 两条线路的保护箱液晶显示“保护启动”,但没有动作跳闸。请示调度后,对 10kV 其它线路逐条试送电成功,该两条线路进行寻线检查。经检查:其中一条线路在 23 号杆中导线,被雷击在边相导线上造成相间短路。另一条线路 7 号杆高压熔断器下导线被雷击断落,三相有短路痕迹。按照实际情况,两条线路的保护都应动作跳闸,难道两套线路保护装置都有故障?但现场在二次侧进行升流试验装置无异常。可见 10kV 系统的
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