电力系统继电保护及安全自动装置反措最新文档.doc
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1、电力系统继电保护及安全自动装置反措最新文档(可以直接使用,可编辑 最新文档,欢迎下载)电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点关于颁发电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的通知电安生1994191号各电管局,各省、自治区、直辖市电力局,各电力设计院,电科院,南京自动化所,各有关基建、制造单位:为提高电力系统继电保护和自动装置的安全运行水平,在总结多年来继电保护运行经验和事故教训的基础上,部组织编写了电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点。经组织专家讨论,审查通过,现颁发执行。新建、扩建、技改等工程均必须执行本“要点”;现有发电厂、变电所,凡涉及严重威胁安全运行的,必须立即采取
2、相应措施,其它可分轻重缓急、有计划地予以更新、改造。过去颁发的反措及相关文件,凡与本“要点”有抵触的,均应按本“要点”的规定执行。科研、制造、基建、设计和运行等单位必须执行本“要点”的有关规定。请各单位将执行“要点”中遇到的问题及时报告电力部安生司和国调中心。中华人民共和国电力工业部一九九四年总的说明:(1)“继电保护及安全自动装置反事故措施要点”(以下简称“要点”)汇总了多年来设计与运行部门在保证继电保护装置安全运行方面的基本经验,也是事故教训的总结。(2)新建、扩建和技改等工程,均应执行本“要点”;现有发电厂、变电所设施,凡严重威胁安全运行的必须立即更改,其他可分轻重缓急有计划地予以更新或
3、改造。制造和科研部门也必须遵守本“要点”的规定。(3)本“要点”只是要点,不是应有的全部内容。有的问题在其他部颁规程如“现场试验工作保安规程”中已有明确规定,但为了强调,某些部分也在本“要点”中重复列出。(4)过去颁发的反措及相关文件凡与本“要点”有抵触的,应按本“要点”执行。(5)本“要点”由电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心负责解释。1 直流熔断器与相关回路配置基本要求:(1)消除寄生回路;(2)增强保护功能的冗余度。1.1 直流熔断器的配置原则如下: 信号回路由专用熔断器供电,不得与其它回路混用。 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差
4、动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所结线方式(一又二分之一断路器、双断路器、角结线等):(1)每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。(2)保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。 有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。 有两套纵联保护的线路,每一套纵联保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电;后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。 采用“近后备”原则只有一套纵联保护和一套后备保护的线路,纵联保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电。1.2 接到同一熔断器的几
5、组继电保护直流回路的结线原则:(1)每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正和负电源。(2)不允许一套独立保护的任一回路包括跳闸继电器,接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正和负电源。(3)如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正和负电源。1.3 由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。1.4 找直流接地,应断开直流熔断器或断开由专用端
6、子对到直流熔断器的联结,并在操作前,先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装置;在直流回路恢复良好后再恢复保护装置的运行。1.5 所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动告警回路。1.6 上、下级熔断器之间必须有选择性。2 保护装置用直流中间继电器、跳(台)闸出口继电器及相关回路2.1 直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于0.09mm,如用线径小于0.09mm的继电器时,其线圈须经密封处理,以防止线圈断线;如果用低额定电压规格(如220V电源用110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于负电源。2.2 直流电压在110V及以上的中间继电器一
7、般应有符合下列要求的消弧回路:(1)不得在它的控制接点上并以电容电阻回路实现消弧。(2)不论是用电容或反向二极管并在中间继电器线圈上作消弧回路,在电容及二极管上都必须串人数百欧的低值电阻,以防止电容或二极管短路时将中间继电器线圈回路短接。消弧回路应直接并在继电器线圈的端子上。(3)选用的消弧回路用反向二极管,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不允许低于600V。(4)注意因并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回路的影响。2.3 跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的50,以防止继电器线圈正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起的误动作;但也不应过高,以保证直流电源降低时的
8、可靠动作和正常情况下的快速动作。对于动作功率较大的中间继电器(例如5瓦以上)如为快速动作的需要,则允许动作电压略低于额定电压的50,此时必须保证继电器线圈的接线端子有足够的绝缘强度。如果适当提高了起动电压还不能满足防止误动作的要求,可以考虑在线圈回路上并联适当电阻以作补充。由变压器、电抗器瓦斯保护起动的中间继电器,由于联线长,电缆电容大,为避免电源正极接地误动作,应采用较大起动功率的中间继电器,但不要求快速动作。2.4 断路器跳(合)闸线圈的出口接点控制回路,必须设有串联自保持的继电器回路,保证:(1)跳(合)闸出口继电器的接点不断弧。(2)断路器可靠跳、合。只有单出口继电器的,可以在出口继电
9、器跳(合)闸接点回路中串入电流自保持线圈,并满足如下条件;(1)自保持电流不大于额定跳(合)闸电流的一半左右,线圈压降小于5额定值。(2)出口继电器的电压起动线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确。(3)电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流1000V一分钟的试验标准(出厂试验应为交流2000V一分钟)。(4)电流自保持线圈接在出口接点与断路器控制回路之间。有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器TBJ实现上述任务,防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的一半,线圈压降小于10额定值,并满足上述(2)(4)项的相应要求。2.5 不推荐采用可控硅跳闸出口的方式。2.6 两
10、个及以上中间继电器线圈或回路并联使用时,应先并联,然后经公共联线引出。3 信号回路3.1 应当装设直流电源回路绝缘监视装置,但必须用高内阻仪表实现,220V的不小于20千欧;110V不小于10千欧。3.2 检查测试带串联信号继电器回路的整组起动电压,必须保证在80直流额定电压和最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。4 跳闸压板4.1 除公用综合重合闸的出口跳闸回路外,其他直接控制跳闸线圈的出口继电器,其跳闸压板应装在跳闸线圈和出口继电器的接点间。4.2 经由共用重合闸选相元件的220kV线路的各套保护回路的跳闸压板,应分别经切换压板接到各自起动重合闸的选相跳闸回路或跳闸不重合
11、的端子上。4.3 综合重合闸中三相电流速断共用跳闸压板,但应在各分相回路中串入隔离二极管。4.4 跳闸压板的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路:压板在落下过程中必须和相邻压板有足够的距离,保证在操作压板时不会碰到相邻的压板;检查并确证压板在扭紧螺栓后能可靠地接通回路;穿过保护屏的压板导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离;检查压板在拧紧后不会接地。不符合上述要求的需立即处理或更换。5 保护屏5.1 保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4平方毫米的多股铜线和接地网直接联通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后在该接地网的一点经铜排与控制室接
12、地网联通。专用接地铜排的截面不得小于100平方毫米。5.2 保护屏本身必须可靠接地。5.3 屏上的电缆必须固定良好,防止脱落拉坏接线端子排造成事故。5.4 所有用旋钮(整定用压板用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保证接通良好。特别注意不因螺杆过长,以致不能可靠压接。5.5 跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。5.6 到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经抗干扰电容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:(1)引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端上;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。(2)经抗干扰后引入装置在屏上的走线,应远离
13、直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这些导线捆绑在一起。(3)引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。5.7 弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近。5.8 高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5平方毫米。5.9 两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线,以利于分别停用试验。一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。5.10 集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。6 保护装置本体6.1 保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地。6.2 所有隔离变压器(电压、电流
14、、直流逆变电源、导引线保护等)的一二次线圈间必须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。6.3 外部引入至集成电路型或微机型保护装置的空接点,进入保护后应经光电隔离。6.4 半导体型、集成电路型、微机型保护装置只能以空接点或光耦输出。7 开关场到控制室的电缆线7.1 用于集成电路型、微机型保护的电流、电压和信号接点引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与控制室同时接地;各相电流和各相电压线及其中性线应分别置于同一电缆内。7.2 不允许用电缆芯两端同时接地方法作为抗干扰措施。7.3 高频同轴电缆应在两端分别接地,并紧靠高频同轴电缆敷设截面不小于100平方毫米两端接地的铜导线。7.4 动力线、电
15、热线等强电线路不得与二次弱电回路共用电缆。7.5 穿电缆的铁管和电缆沟应有效地防止积水。8 仪用互感器及其二次回路8.1 电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。8.2 由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主接线的保护电流回路,其接地点宜选在控制室。8.3 经控制室零相小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或接触器等。8.4 已在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,如认为必要,可以在开关场将二次线圈中性点经
16、放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30Imax伏,Imax为电网接地故障时通过变电所的可能最大接地电流有效值,单位为千安。8.5 宜取消电压互感器二次B相接地方式,或改为经隔离变压器实现同步并列。8.6 独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流或电压互感器二次回路,可以在控制室内也可以在开关场实现一点接地。8.7 来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次的两(三)根开关场引入线必须分开,不得公用。8.8 多绕组电流互感器及其二次线圈接入保护回路的接线原则如下:(1)装小瓷套的一次端子应放在母线则。(2)保护接入的二次线圈分配,应特别注意避免当一套线路保护停用(为了试验
17、)而线路继续运行时,出现电流互感器内部故障时的保护死区。8.9 新安装及解体检修后的电流互感器应作变比及伏安特性试验,并作三相比较以判别二次线圈有无匝间短路和一次导体有无分流;注意检查电流互感器末屏是否已可靠接地。变压器中性点电流互感器的二次伏安特性需与接入的电流继电器起动值校对,保证后者在通过最大短路电流时能可靠动作。9 整流电源及储能电源9.1 用整流电源作浮充电源的直流电源应满足下列要求:(1)直流电压波动范围应5额定值。(2)波纹系数5(3)失去浮充电源后在最大负载下的直流电压不应低于80的额定值。9.2 新设计变电所,不应采用储能电源作操作电源。对现有系统,其操作电源应分为如下的各独
18、立组,并定期作操作试验。(1)配出线瞬时动作保护一组,保证可同时供三台断路器跳闸和重合于永久性故障再可靠跳闸;此外,当线路故障使母线电压低于额定电压的60时,保护必须瞬时动作切除故障。(2)配出线带时限动作的保护一组(瞬时与延时保护用同一出口继电器的例外)。(3)每台变压器保护一组,能同时跳开各侧断路器。(4)信号电源。(5)试验用电源。不得以运行中的保护电源为试验电源。10 保护二次回路电压切换10.1 用隔离刀闸辅助接点控制的电压切换继电器,应有一付电压切换继电器接点作监视用;不得在运行中维护刀闸辅助接点。10.2 检查并保证在切换过程中,不会产生电压互感器二次反充电。10.3 手动进行电
19、压切换的,应有专用的运行规程,由运行人员执行。10.4 用隔离刀闸辅助接点控制的切换继电器,应同时控制可能误动作的保护的正电源;有处理切换继电器同时动作与同时不动作等异常情况的专用运行规程。11 保护原理11.1 110kV及以上电压线路保护,包括各套保护装置间的相互配合,应按“四统一”技术原则有组织地进行分类检查,凡属严重影响保护性能部分,应安排计划分期分批地进行更新或改进。11.2 处理原有相间距离保护不满足先单相后延时发展成两相不接地或对称三相短路情况下的无选择性跳闸的原则:(1)220kV线路一般由纵联保护保证。(2)没有振荡问题的线路,特别是110kV线路,要求距离一、二段不经振荡闭
20、锁控制。(3)新设计的距离保护,凡有可能的,宜增设不经振荡闭锁而用延时躲振荡的一、二段(或相应的功能)。11.3 重申如下原则:(1)高频相差保护用两次比相。(2)距离保护用电流起动;振荡闭锁第一次起动后,只能在判别系统振荡平息后才允许再开放;距离保护瞬时段在故障后短时开放。(3)采用单相重合闸的线路,为确保多相故障时可靠不重合,宜增设由断路器位置继电器接点两两串联解除重合闸的附加回路。11.4 采用相位比较原理的母差保护在用于双母线时,必须增设两母线先后接连发生故障时能可靠切除后一组母线故障的保护回路。11.5 远方直接跳闸,必须有相应的就地判据控制。11.6 不允许在强电源侧投入“弱电源回
21、答”回路。11.7 有独立选相跳闸功能的保护和经公用重合闸选相回路的保护装置共用时,前者仍应直接执行分相出口跳闸的任务;如有必要,可同时各用一组接点相互起动非全相运行的闭锁回路。11.8 纵联保护的逻辑回路必须与通信通道的特点和收发信机的特性相协调;对收发信机的输入/输出的工作信号时延特性、在通道各种强干扰信号下(包括故障点电弧产生的5ms左右的强干扰)可能丢失信号及误收信号的特性等直接影响继电保护安全性及可靠性的性能,提出明确的要求。11.9 电压二次回路一相、两相或三相同时失压,都应发出警报,闭锁可能误动作的保护。11.10 原设计要求用两组电压互感器二次电压构成的电压回路断线闭锁保护,如
22、果只用一组电压互感器供电时,必须注意解决因此而带来的电压断线闭锁失效的问题。11.11 双母线断路器失灵保护除发电机变压器组的断路器非全相开断的保护外,均应设有足够灵敏度的电压闭锁控制多接点回路,闭锁接点应分别串接在各跳闸继电器接点中,不共用。为了适应降低电压闭锁元件的起动值的需要,应在零序电压继电器的回路中设三次谐波阻波回路。11.12 采用三相电压自产零序电压的保护应注意当电压回路故障时同时失去相间及接地保护的问题。11.13 所有发电机、变压器等的阻抗保护,都必须经电流起动,并应有电压回路断线闭锁。11.14 电力载波允许式纵联保护只能用相一相耦合通道;但当发生多相故障时,原理上也可能拒
23、动,应以此考虑配合要求。11.15 采用解除闭锁式纵联保护,当反方向故障时,也必须提升导频功率至全功率,两侧时间配合关系要求与一般闭锁式一样。11.16 实现单相重合闸的线路采用零序方向纵联保护时,应有健全相再故障时的快速动作保护。11.17 重合闸应按断路器配置。11.18 发电机变压器组的高压断路器、变压器的高压侧断路器、母线断路器和采用三相重合闸的线路断路器等均宜选用三相操作的断路器。12 现场试验12.1 必须要有明显的断开点(打开了压板或接线端子片等)才能确认,也只能确认在断开点以前的保护停用了;如果压板只控制本保护的出口跳闸继电器的线圈回路,则必须断开跳闸接点回路才能认为该保护确已
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