一、主变差动范围内的10千伏单相接地掉闸吗?
主变差动范围内的10千伏单相接地,是会跳闸的。 解决方法:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。 主变差动保护主要是保护变压器自身,其保护范围是变压器高压侧电流互感器与低压侧电流互感器之间的部分。如果是区内故障(即高、低压电流互感器之间故障),差动保护动作,如果是区外故障,则不动作。如果是三绕组主变压器,保护范围就是三侧电流互感器之间。
二、变压器瓦斯动作后,如何根据气体判断故障性质?
网上有介绍变压器保护动作后的处理方法,我改动了一下,供你参考:
[一]变压器气体保护动作后的处理
变压器运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。区别气体产;生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。
(1)轻瓦斯动作后的处理。轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。
1)非变压器故障原因。如:空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。
2)主变压器故障原因。如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。
(2)重瓦斯保护动作后的处理:运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。对这种变压器的处理应十分谨慎。
故障变压器内产生的气体是由于变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。不同的过热形式造成的。因此,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。
1)集聚的气体是五色无臭且不可燃的,则瓦斯动作的原因是因油中分离出来的空气引起的,此时可判定为属于非变压器故障原因,变压器可继续运行;,
2)气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。对这类变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行:
变压器瓦斯保护动作是一种内部事故的前兆,或本身就是一次内部事故。因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心,事故原因未查明前不得强送。
[二]变压器差动保护动作后的处理
差动保护是为了保证变压器的安全可靠的运行,即当变压器本身发生电气方面的故障(如层间、匝间短路)时尽快地将其退出运行,从而减少事故情况下变压器损坏的程度。规程规定,对容量较大的变压器,如并列运行的6300kVA及以上、单独运行的10000kVA及以上的变压器,要设置差动保护装置。与瓦斯保护相同之处是这两种保护动作都比较灵敏、迅速,都是保护变压器本身的主要保护。与瓦斯保护不同之处在于瓦斯保护主要是反映变压器内部过热引起油气分离的故障,而差动保护则是反映变压器内部(差动保护范围内)电气方面的故障。差动保护动作,则变压器两侧(三绕组变压器则是三侧)的断路器同时跳闸。
(1)运行中的变压器,如果差动保护动作引起断路器跳闸,运行人员应采取如下措
1)首先拉开变压器各侧闸刀,对变压器本体进行认真检查,如油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等,确定是否有明显异常。
2)对变压器差动保护区范围的所有一次设备进行检查,即变压器高压侧及低压侧断路器之间的所有设备、引线、铝母线等,以便发现在差动保护区内有无异常。
3)对变压器差动保护回路进行检查,看有无短路、击穿以及有人误碰等情况。
4)对变压器进行外部测量,以判断变压器内部有无故障。测量项目主要是摇测绝缘电阻。
(2)差动保护动作后的处理。
1)经过上述步骤检查后,如确实判断差动保护是由于外部原因,如保护误碰、穿越性故障引起误动作等,则该变压器可在重瓦斯保护投跳闸位置情况下试投。
2)如不能判断为外部原因时,则应对变压器进行更进一步的测量分析,如测量直流电阻、进行油的简化分析、或油的色谱分析等,以确定故障性质及差动保护动作的原因。
3)如果发现有内部故障的特征,则须进行吊芯检查。
4)当重瓦斯保护与差动保护同时动作开关跳闸,应立即向调度员汇报,不得强送。
5)对差动保护回路进行检查,防止误动引起跳闸的可能。
[三]定时限过电流保护、零序保护动作的处理
当主变压器由于定时限过电流保护动作跳闸时,首先应解除音响,然后详细检查有无越级跳闸的可能,即检查各出线开关保护装置的动作情况,各信号继电器有无掉牌,各操作机构有无卡死等现象。如查明是因某一出线故障引起的越级跳闸,则应拉开出线开关,将变压器投入运行,并恢复向其余各线路送电;如果查不出是否越级跳闸,则应将所有出线开关全部拉开,并检查主变压器其他侧母线及本体有无异常情况,若查不出明显的故障,则变压器可以空载试投送一次,运行正常后再逐路恢复送电。当在送某一路出线开关时,又出现越级跳主变压器开关,则应将其停用,恢复主变压器和其余出线的供电。若检查中发现某侧母线有明显故障征象,而主变压器本体无明显故障,则可切除故障母线后再试合闸送电,若检查时发现主变压器本体有明显的故障征兆时,不允许合闸送电;应汇报上级听候处理。当零序保护动作时,一般是系统发生单相接地故障而引起的,事故发生后,立即汇报调度听候处理。
三、10kv线路差动保护原理?
电力系统发生短路时,最基本几个特征:1、电流明显增大;2、电压明显降低;3、线路阻抗明显降低。
过流保护便是根据发生短路时第一个特征:电流明显增大的原理来判断线路是否处于故障状态。
简而言之:某10kv线路正常电流为60a,发生短路时电流将远大于60a,当线路电流急速增大,保护装置经过ct的辨识判断线路处于故障,将之切除。这就是过流保护。
你贴出来的是老教材基本器件原理呢,ta就是ct,将10kv一次大电流变为可以用于保护装置的小电流输送至电流继电器ka,当ct(ta)测量出电流大于你设定的i段跳闸启动电流时候,ka启动,将线路切除。
kt是时间继电器,测量电流大于你设定的ii、iii段电流时,经过一定时间ka才会启动,以免扩大保护动作范围。这点你要结合之前的三段式电流保护来看。
四、110kv线路三相接地引起瞬间跳闸?
如果110kV线路发生三相接地故障,可能会引起瞬间跳闸,原因如下:
1. 瞬态电流过大:三相接地故障会产生过电流,此过电流可能超过保护装置的容忍范围,触发保护装置的跳闸功能,以保护线路和设备的安全。
2. 跳闸保护动作:110kV线路会安装配备过电流保护装置和差动保护装置等跳闸保护装置,一旦监测到线路发生故障(如接地故障),保护装置会迅速切断电路,以避免更大的故障和设备损坏。
3. 电量不平衡:接地故障会导致电网络产生不平衡,即三相电流不相等。这可能导致电压不平衡、电流超过设定值等情况,从而触发保护装置跳闸。
总之,110kV线路出现三相接地故障,将导致过电流和电量不平衡,进而触发保护装置跳闸,以确保线路和设备的安全运行。及时排除故障,恢复正常供电是必要的。为避免安全风险,请务必由经验丰富的电力专业人员来处理该问题。
五、牵引变压器什么情况下会发生差动故障?
你好,牵引变压器在以下情况下可能发生差动故障:
1. 外部短路故障:如果发生轨道供电线路的短路故障,会导致牵引变压器的两个侧出现差异电压,从而引起差动电流。
2. 内部故障:如果牵引变压器内部发生故障,例如绕组短路或接触不良,也会导致两侧电压不同,引起差动电流。
3. 过电压:当牵引变压器所接的电网出现过电压时,会导致变压器绝缘击穿,引起内部短路,从而引起差动故障。
4. 过负荷:如果牵引变压器长时间工作在超负荷状态下,会导致变压器内部温度升高,绕组短路等故障的风险增加,也可能引起差动故障。
5. 操作不当:如果操作人员在连接或断开牵引变压器时不按照规定的程序进行,也可能引起差动故障。
六、变压器定点跳闸?
1、造成变压器跳闸的原因很多,要分清是高压侧跳闸还是低压侧跳闸。
2、低压侧跳闸,原因有:
(1)低压侧过负荷
(2)低压侧局部有接地漏电现象发生
(3)低压侧供电线路有短路现象发生
(4)低压侧断路器老化发生误动作故障
3、高压侧跳闸,原因有:
(1)变压器故障,不知你是油式还是干式变压器
(2)高压断路器过负跳闸
(3)高压断路器发生故障
(4)高压断路器到变压器的线路发生局部短路或绝缘损坏
七、线路差动保护和变压器差动保护的异同?
线路差动保护和变压器差动保护都是电力系统中常用的保护方式。它们的共同点是都采用差动电流的原理,对电流的变化进行监测,当差动电流超过设定值时,就会触发保护动作,保护设备免受损坏。
不同之处在于,线路差动保护是保护输电线路,主要针对线路的短路和接地故障;而变压器差动保护则是保护变压器,主要针对变压器的内部故障,如绕组短路、绝缘击穿等。