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35kv变电站继电保护报告(精选3篇)

发布时间:2026-08-15 21:23:03

35kv变电站继电保护报告 篇1

一、文献综述

35kv变电站主要用于大城市中大工业企业内部及农村网络,具有极其重要的作用,它的安全稳定运行直接影响着其下一级变电站与所挂大型用户的正常工作。

变电站的基本设计方法主要通过以下三个步骤:①了解所设计变电站的基本情况,分析其在系统中的地位与作用。②正确选择变电站的控制方式,对35kv变电站宜采用无人值班形式。③通过电气主接线图正确选择电气设备。④对目标变电站继电保护和自动装置的规划、选择及校验。⑤绘制二次侧的继电保护原理图。

继电保护及自动装置属于二次部分,它对电力系统的安全稳定运行起着至关重要的作用。

继电保护整定的基本任务就是要对各种继电保护给出整定值,而对电力系统中的全部继电保护来说,则需要编出一个整定方案。整定方案通常可按电力系统的电压等级或者设备来编制,并且还可按继电保护的功能划分小方案分别进行。例如:35kv变电站继电保护可分为:相间短路的电压、电流保护,单相接地零序电流保护,短线路纵联差动保护等。

整定计算一般包括动作值的整定、灵敏度的校验和动作时限的整定三部分。并且分为:①无时限电流速断保护的整定。②动作时限的整定。③带时限电流速断保护的整定。

对继电保护装置的基本要求有四点:即选择性、灵敏性、速动性和可靠性

(1)选择性

当供电系统中发生故障时,继电保护装置应能有选择性地将故障部分切除。也就是它应该首先断开距离故障点近的断路器,以保证系统中其它非故障部分能继续正常运行。系统中的继电保护装置能满足上述要求的,就称为有选择性;否则就称为没有选择性。

主保护和后备保护:

35kv供电系统中的电气设备和线路应装设短路故障保护。短路故障保护应有主保护、后备保护,必要时可增设辅助保护。

当在系统中的同一地点或不同地点装有两套保护时,其中有一套动作比较快,而另一套动作比较慢,动作比较快的就称为主保护;而动作比较慢的就称为后备保护。即:为满足系统稳定和设备的要求,能以快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护,就称为主保护;当主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护,就称为后备保护。

后备保护不应理解为次要保护,它同样是重要的。后备保护不仅可以起到当主保护应该动作而未动作时的后备,还可以起到当主保护虽已动作但终未能达到切除故障部分的作用。除此之外,它还有另外的意义。为了使快速动作的主保护实现选择性,从而就造成了主

保护不能保护线路的全长,而只能保护线路的一部分。也就是说,出现了保护的死区。这一死区就必须利用后备保护来弥补不可。

近后备和远后备:

当主保护或断路器拒动时,由相邻设备或线路的保护来实现的后备称为远后备保护;由本级电气设备或线路的另一套保护实现后备的保护,就叫近后备保护;

辅助保护:

为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护,称为辅助保护。

(2)灵敏性

灵敏性指继电保护装置对故障和异常工作状况的反映能力。在保护装置的保护范围内,不管短路点的位置如何、不论短路的性质怎样,保护装置均不应产生拒绝动作;但在保护区外发生故障时,又不应该产生错误动作。保护装置灵敏与否,一般用灵敏系数来衡量。保护装置的灵敏系数应根据不利的运行方式和故障类型进行计算。灵敏系数km为被保护区发生短路时,流过保护安装处的小短路电流id.min与保护装置动作电流idz的比值,

即: km=id.min/idz

灵敏系数越高,则反映轻微故障的能力越强。各类保护装置灵敏系数的大小,根据保护装置的不同而不尽相同。对于多相保护,idz取两相短路电流小值idz(2);对于10kv不接地系统的单相短路保护取单相接地电容电流小值ic.min 。

(3)速动性

速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障。

缩短切除故障的时间,就可以减轻短路电流对电气设备的损坏程度,加快系统电压的恢复,从而为电气设备的自启动创造了有利条件,同时还提高了发电机并列运行的稳定性。

所谓故障的切除时间是指保护装置的动作时间与断路器的跳闸时间之和。由于断路器一经选定,其跳闸时间就已确定,目前我国生产的断路器跳闸时间均在0.02s以下。所以实现速动性的关键是选用的保护装置应能快速动作。

(4)可靠性

保护装置应能正确的动作,并随时处于准备状态。如不能满足可靠性的要求,保护装置反而成为了扩大事故或直接造成故障的根源。为确保保护装置动作的可靠性,则要求保护装置的设计原理、整定计算、安装调试要正确无误;同时要求组成保护装置的各元件的质量要可靠、运行维护要得当、系统应尽可能的简化有效,以提高保护的可靠性。

继电保护的基本原理:

(1)电力系统故障的特点

电力系统中的故障种类很多,但为常见、危害大的应属各种类型的短路事故。一旦出现短路故障,就会伴随其产生三大特点。即:电流将急剧增大、电压将急剧下降、电压与电流之间的相位角将发生变化。

(2)继电保护的类型

在电力系统中以上述物理量的变化为基础,利用正常运行和故障时各物理量的差别就可以构成各种不同原理和类型的继电保护装置。如:

反映电流变化的电流保护,有定时限过电流保护、反时限过电流保护、电流速断保护、过负荷保护和零序电流保护等;

反映电压变化的电压保护,有过电压保护和低电压保护;既反映电流的变化又反映电压与电流之间相位角变化的方向过电流保护;

反映电压与电流之间比值,也就是反映短路点到保护安装处阻抗的距离保护;反映输入电流与输出电流之差的差动保护,其中又分为横联差动和纵联差动保护;

用于反映系统中频率变化的周波保护;

专门用于反映变压器内部故障的气体保护(即瓦斯保护),其中又分为轻瓦斯和重瓦斯保护;

专门用于反映变压器温度变化的温度保护等。

在电力系统中,大型变压器是属于一种比较重要和比较昂贵的设备。如果一台变压器故障为了减少故障的损坏程度必须尽快把变压器切除,损坏的变压器的维修费用不仅非常昂贵而且对电力系统的损失很大,可达几百万美元。因此,减少变压器故障的次数和停电时间是很重要。所以,要求变压器保护更为可靠和安全,包括对保护不拒动(可靠性),不误动(安全性)以及快速动作(切除故障时间短)的要求。然而,由于变压器复杂的运行工况,保护变压器不是一件容易的事,可以说,在电力系统中,保护变压器对继电保护是一种挑战。

继电保护发展现状,电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力,因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段。

继电保护的未来发展,继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。微机保护技术的发展趋势:①高速数据处理芯片的应用②微机保护的网络化③保护、控制、测量、信号、数据通信一体化④继电保护的智能化。

二、论文提纲

三、文献综述

1.王梅义.高压电网继电保护运行技术[s].北京:电力工业出版社,1981

2.熊为群.陶然.继电保护自动装置及二次接线(第二版). 中国电力出版社.2000

3.杨奇逊.微型机继电保护基础[s].北京:水利电力出版社.1988

4.吴斌.刘沛.陈德树.继电保护中的人工智能及其应用[s].电力系统自动化.1995(4)

5.韩笑.电气工程专业毕业设计指南——继电保护分册[s].北京:中国水利水电出版社,2003

6.崔家佩.孟庆炎.熊炳耀.电力系统继电保护与安全自动装置整定计算[s].北京:水利水电出版社.xxxx年.

7.许建安.连晶晶.继电保护技术[s].北京:中国水利水电出版社.2004.

8.李火元.电力系统继电保护与自动装置(第二版)[s].北京:中国电力出版社.2006

9.尹项根.曾克娥.电力系统继电保护原理与应用(上册)[s].武汉.华中科技大学出版社,2001

10.贺家李.宋从矩.电力系统继电保护原理[s].北京:水利电力出版社.1985

11.何仰赞.温增银.电力系统分析(上)[s].华中理工大学出版社.1996年7月

12.西安交通大学.李光琦.电力系统暂态分析(第二版)[s].北京:中国电力出版社.1995年5月.

13.芮静康.现代工业与民用供配电设计手册[s].中国水利水电出版社.2004. 178~221.222~321

14.江苏省电力公司.电力系统继电保护原理与实用技术[s].中国电力出版社.2006

15.中国航空工业规划设计研究院等.现代工业与民用供配电设计手册(第二版)[s].水利电力出版社.1994

16.江苏省电力设计院.35~110kv无人值班变电所典型方案设计[s].中国电力出版社.2002

17.国家标准gb50062-92:电力装置的继电保护和自动装置设计规范 [s].北京:中国计划出版社,1992

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一、写文献综述的一般性技巧

清楚了文献综述的意涵和结构,现来谈谈怎么做文献综述。虽说尽可能多地收集资料是负责任的研究态度,但如果缺乏标准,就极易将人引入文献的泥沼。一般应掌握已有研究的广度、深度和已取得的成果;寻找有待进一步研究的问题,从而确定本论题研究的平台(起点)、研究的特色或突破点。

技巧一:瞄准主流。主流文献,如该领域的核心期刊、经典著作、专职部门的研究报告的观点和论述等,是做文献综述的“必修课”。而多数大众媒体上的相关报道或言论,虽然多少有点价值,但时间精力所限,可以从简。怎样摸清该领域的主流呢?建议从以下几条途径入手:一是图书馆的中外学术期刊,找到一两篇“经典”的文章后“顺藤摸瓜”,留意它们的参考文献。质量较高的学术文章,通常是不会忽略该领域的主流、经典文献的。二是利用学校图书馆的“中国期刊网”(即中国知网)、“外文期刊数据库检索”和过刊阅览室。三是国家图书馆,有些上世纪七八十年代甚至更早出版的社科图书,学校图书馆往往没有收藏,但是国家图书馆却一本不少。

技巧二:随时整理,如对文献进行分类,记录文献信息和藏书地点。同时,对于特别重要的文献,不妨做一个读书笔记,摘录其中的重要观点和论述。这样一步一个脚印,到真正开始写论文时就积累了大量“干货”,可以随时享用。

技巧三:要按照问题来组织文献综述。看过一些文献以后,我们有很强烈的愿望要把自己看到的东西都陈述出来,像“竹筒倒豆子”一样,洋洋洒洒,蔚为壮观。文献综述就像是在文献的丛林中开辟道路,这条道路本来就是要指向我们所要解决的问题,当然是直线距离短、省事,但是一路上风景颇多,迷恋风景的人便往往绕行于迤逦的丛林中,反面“乱花渐欲迷人眼”,“曲径通幽”不知所终了。因此,在做文献综述时,头脑时刻要清醒:我要解决什么问题,人家是怎么解决问题的,说的有没有道理,就行了。

二、撰写文献综述的基本注意事项

1. 要围绕毕业设计(论文)主题对文献的各种观点作比较分析,不要教科书式地将与研究课题有关的理论和学派观点简要地汇总陈述一遍。

35kv变电站继电保护报告 篇2

一、试验之前充分准备,确保条件充分

进行35kV变电站的交接试验之前,首先要做好充分的准备,必须要熟悉试验的项目内容,提前准备好试验场地,以及确保人员和试验仪器的齐备等。

(一)熟悉试验项目

新建35kV变电站的变压器交接试验一般有如下项目:

绕组连同套管对外壳的交流耐压试验;绕组连同套管的局部放电试验;测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;有载调压切换装置的检测和试验;额定电压下的冲击合闸试验;变压器的空载和负载损耗试验;变压器绕组变形试验;变压器介质损耗试验。

除了以上试验外,还需要检测相应的数据,如:

测量绕组连同套管的直流电阻。在测量时,要对所有分接头进行检测。其中,三相电阻的不平衡率要求控制在2%以下,线电阻的不平衡率要求控制在1%以下。

检查所有分接头的变压比。对所有分接头的变压比的要求是,其应和出厂铭牌上标示的数据无明显差别,且要符合变压比规律。

检查变压器的三相结线组别和单相变压器引出线的极性,要求其与出厂铭牌标示符号相符,并满足设计要求。

测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。对于35kV的变压器而言,其吸收比是需要测量的,并要求与出厂值相符,常温时要求控制在1.3以下。其绝缘电阻值必须满足要求。

检查相位。要求变压器的相位必须与电网的相位保持一致。

要做好新建35kV变电站变压器的交接试验,就必须对试验的项目内容有一个充分全面的了解,确保万无一失,才能保证工作顺利安全高质量的进行。

(二)试验场地准备

在熟悉试验的项目内容之后,还需要试验的场地有一个充分的准备。一般情况下,新建变电站的变压器试验都在变压器就位到变压器台上进行,并保证试验时的环境温度不低于5℃,而环境的相对湿度则应保持在10~80%,一般是在天气晴朗的时候进行变压器试验。同时,还要确保试验时,场地内不存在强电场的干扰,无振动情况的影响。

(三)试验人员与仪器

在准备好场地之后,就需要准备相应的试验人员和仪器了。一般而言,新建35kV变电站变压器交接试验所要求的试验相对不多,只需要高级试验工2人,中级和初级试验工各1到2人。

对于试验所需要的仪器,则必须保证齐全可用,不可出现疏漏损坏的情况。交接试验一般需要用到的仪器有:兆欧表,变比组别自动测试仪,绕组变形频响测试仪,直流电阻测试仪,高压试验变压器,直流高压发生器,电力变压器有载分接开关参数综合测试仪,自动介质损耗测试仪等。

当试验人员和仪器齐备,场地条件允许,试验项目确定,试验方案计划确定之后,就可以开始进行交接试验了。

二、试验时严格要求,确保试验顺利进行

对于新建35kV变电站变压器交接试验,试验时,要求对变电站的每一路开关的跳合情况、绝缘情况,变压器的充电情况,开关的保护动作情况等均要进行严密细致的试验和检查。

(一)试验时的注意事项

在试验之前,需要对相应的工作电源进行检查,以确保工作电源稳定可靠。同时要检查接地是否牢靠稳固,并在试验之前对试验仪器进行开机预热。在试验时,除了试验的操作人员之外,必须安排试验的复查人员,以检查试验接线后的线路是否正确。

搬运设备时,必须保证起重过程中分工明确,信号统一,相应仪器稳固可靠。

(二)严格规范试验方法

做好新建35kV变电站变压器交接试验,就必须规范试验的方法,对试验的操作严格要求,确保每一步操作都有据可依。只有这样,才能确保高质量的完成试验。

测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比时,需要分别用2500V以上的兆欧表分别测试15秒和60秒的绝缘电阻值,再用R60s比上R15s,进行吸收比的计算。在测量时,要求所测值不得小于出厂试验值的70%。当测量温度与产品出厂试验的温度不相符时,可以进行折合计算为20℃时的数值,计算式为:

R20=ARt,t≥20℃

R20=Rt/A,t≤20℃

其中R20为校正值,Rt为测量温度下的实测值。A为换算系数,其计算式为:

A=1.5k/10

测量时要严格按照相应要求公式进行计算检测,确保试验的准确性。

在测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻时,其检测结果不得低于10MΩ。测量时必须采用2500V的兆欧表,测量时间为1min。

在检查分接头的变压比时,通常是在变压器空载运行时,用变比电桥测量出原边电压U1和副边电压U2,通过这两者之间的比值对变压比进行一个测定。变压器的额定分接电压比允许偏差为±0.5%,数据要符合出厂铭牌数值,且满足变压比的规律。

对于绕组连同套管的直流电阻的测量,需在各分接头的所有位置上进行,采用直流电阻测试仪或者双臂电桥进行测量。对于不同温度下的电阻值,应根据下式进行换算:

R2=R1(T+t2)/ (T+t1)

式中的R1、R2是当温度为t1和t2时测得的电阻值,T为电阻温度常数。测量所得值,在外部环境一致时,同出厂实测值的比较相差不应大于2%。

除了测量数据时要严格按照规范要求来进行外,在进行一个检测试验时,更是有不少要求。在进行绕组连同套管的交流耐压试验时,需严格按照GB50150-20xx的标准进行,要求试验电压的波形无限接近正弦波,试验时间定为1min,在计算电源容量时,按照下式计算:

P = ωCxUs2×10-3 kVA

而在进行绕组连同套管的局部放电试验时,试验人员必须先对绕组加上一定量的电压,持续30s。之后在不切断电源的情况下再施加一定量的电压,持续3min。在这种情况下,进行局部放电的试验。

三、严格核准试验数据,认真出具试验报告

完成交接试验之后,试验人员还需出具相应的试验报告。作为交接试验的收尾部分,试验报告是对整个变电站变压器交接试验的一个审核和总结,是反映试验情况的直面文件。因此,试验人员在编写试验报告时,必须做到真实记录,反映重点,保证试验结果的真实、可靠。其次,参加试验的其他人员还需要根据试验报告,对试验的数据进行核准,对整个交接试验进行一个验收,最后才能由负责人签发报告。所以说,试验报告集中了所有的试验结果。要做好35kV变电站变压器的交接试验,就必须做好试验报告。

四、总结

对于新建的35kV变电站变压器交接试验而言,要做好交接试验,就必须在试验前做好充足的准备,熟悉试验项目内容;试验时明确注意事项,严格操作规范;试验后做好试验报告,确保试验真实可靠。只有这样,才能真正做好新建35kV变电站变压器交接试验。

参考文献:

[1]余晓.浅谈35kV变电站主变压器的差动保护[J].装备制造技术,20xx(4).

[2]范冲伟.成教35kV变电站主变压器容量选择及布点研究[J].供用电,20xx,28(5).

[3]岳地松.35kV变电站主变微机保护的整定[J].变压器,20xx,45(6).

35kv变电站继电保护报告 篇3

20xx年3月28日xx35kv变电站311进线35kv真空断路器和301 35kv真空断路器发生设备故障,造成xx站和码头站事故停电。

一、xx站事故经过

3月28日18:30左右因雨xx变电站301、311开关放电严重,于18:33调度当即下令其10KV出线、501、301、311开关由运行转热备用,拉开501—4、301—3刀闸、311—3、311—2刀闸,因当时现场在下雨,拉311—2刀闸需塔水314线配合停电,后又下令监控班xx:塔水314线由运行转热备用。18:47拉开xx站311—2刀闸,经进一步检查,xx站301开关CT B、C两相放电严重,311开关C相CT有裂纹,已无法投运。

29日08:35 将xx站35KV3#母线跳接至311—2刀闸的下口,蹬杆检查所有设备无异常后,314塔水线送电。在送电的过程中,发现xx312开关CT放电声音较大,不能投运。现场决定采取将xx站35KV3#母线跳接至312—2刀闸的下口,xx站518xx负荷倒至xx站512xx线供电的方案。于16:59塔水314送电,恢复码头站全站送电,17:13xx站512xx线恢复送电,此次事故处理完毕,上报公司领导。

二、 事故原因分析

xx站现所用35kv真空断路器为北京电研华源电力技术有限公司产品4台,型号为ZW24—40.5,此次出现事故的设备为311、312、301开关,事故现象相同,是外置电流互感器底部对二次线端子盒电弧放电。

(一)、事故的主要原因是因雨xx站301、311开关CT外绝缘闪络严重造成的。形成闪络的重要因素有:

1、开关CT绝缘密封不良,在天气恶劣时造成绝缘降低,一次绕组对外皮放电;

2、开关CT绝缘层设计有缺陷,是导致CT一次绕组对二次绕组及外皮绝缘薄弱点放电的主要原因。

(二)、xx站301开关CT外绝缘B、C相的底部有严重烧灼的现象,A相底部对二次接线端子盒有放电痕迹,经开关厂家技术人员打开查看,端子盒内部接线完好无异常。

1、若是301开关 CT的B、C两相绕组其中一相发生单相接地故障,那么由于xx站投了“CT断线闭锁差动”保护(允许接地运行2小时),因此1#主变不会差动掉闸,xx站35KV PT相电压应该显示发生故障的一相电压为0V,另外两相电压升高为线电压35KV,并报有“35KV母线接地信号”。与系统相连的塔上站、徐里营、xx站、城北站都应有相电压的变化、“35KV母线接地信号”现象发生,通过询问调度所没有发生相电压的变化、“35KV母线接地信号”现象发生。因此排除单相接地的可能。

2、若是301开关 CT绕组的B、C两相发生单相接地故障,那么就是相间短路。xx站的1#主变差动保护就应该动作,差动保护定值是0.83A(折合一次差流33.2A)。现场差动没有动作。若是1#主变差动保护装置当时有问题,引起差动不动作,那么1#主变高压后备保护应动作。但是由于CT本身故障,已不能正确反映短路故障,那么就应该启动xx站上一级开关的塔上站314塔水二段过流(定值为11A,03秒,CT变比500/5)保护动作掉闸。但事故当时塔上站314塔水没有动作掉闸。

(三)xx站311开关CT C相有裂纹。

311 CT C相二次端子盒上部有裂纹,并有放电痕迹。在实施跳接311开关后,恢复312xx线送电,发现312开关 CT也有放电现象。

(四)若是311、301开关遭受过电压,造成绝缘损坏。通过查看调度自动化xx站电压曲线图,没有发现大的电压波动,基本上排除过电压损坏。

由此xx站、塔上站两套保护装置都出现问题的"可能性不大,因此根据上述分析初步推断在事故当时311开关CT、301开关 CT外绝缘发生的是局部闪络,由于发现及时还没有发生金属性接地或相间短路。调度员、操作队及时采取停电措施,避免了开关因绝缘击穿造成的事故扩大。

三、 措施和建议

1、 建议变电工区对xx站综自设备进行二次部分的传动、校验,确定保护装置正常,定值计算无误。

2、 通过这次事故,xx站有3个35KV开关有闪络现象,应组织相关部门对该类型的开关进行认真测试和分析,确定事故原因,如果属于开关质量问题,必要时更换该型号开关。

3、 鉴于xx站发生的事故,变电工区操作队对所有室外开关应增加特殊巡视次数,特别是与xx站同型号的设备。调度所调度员通过远程监控系统在天气恶劣情况下加强巡视。

4、 加强备品备件的管理工作,准备充足的备品备件。

5、 根据公司电网应急预案,制定合理的事故处理流程,落实到岗位、明确责任,各部门在发生事故时应通力协作,以便及早恢复送电。

1、违法电力安规关于严禁约时停送电的规定、违返检修工作票制度、持证上岗制度

2、个人极易发生人身伤亡;家庭会因此带来经济、情感等巨大损失;公司而言,损失了极为宝贵的人力资源,同时可能导致设备损失以及由事故引发的延时送电、大面积停电等引起的社会负面效应。

3、1)工作负责人应该在开具工作票的时候充分考虑安全措施和注意事项,并和调度方面工作票许可人共同到现场确认安全措施执行情况(停电、装设接地线等)。

2)工作负责人在确定工作班成员后,不能随便更改工作班成员,名单不在工作票上的人员也不能随便应邀加入工作班。

3)在工作开始前需要召开班前会,要仔细交代工作内容、注意事项,并需要对工作中的危险源进行识别、控制,做好相应的安全措施。

4)对于被检修线路邻近带电设备或线路的,在安全距离足够时,应安设红白围带,挂“止步、高压危险”标识牌。

5)工作班组开始工作前要检查安全用具,如验电棒、绝缘手套、绝缘靴等。

6)工作负责人不能同时持有2张及以上的工作票。

7)检修工作只有在许可人的许可时间内进行,如果工作可能超出许可时间,应及时办理工作票延时手续。 8)工作结束后应及时清理工作现场并办理工作票终结手续。

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