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文档简介

TV二次回路接线及其对保护影响TV二次侧接地问题TV二次开口三角形引入控制室方法TV二次回路B相接地问题案例分析2/3/20231问题引入如下图所示,某220kV系统L4线路发生B相接地,两侧保护动作切除故障,同时L2线路两侧保护误动作跳闸(L2线路两侧均装设PXW-32型微机高频闭锁保护装置),试分析L2线路两侧保护为何会误动作。2/3/20232TV二次侧接地问题a在图a中,当系统发生接地故障时,将产生地中电流,在01,02,03三点间将产生电位差△U,,,△U,,,△U,,,,引人保护的电压不是真正的UA,UB,UC而是U,A,U,B,U,C:U,A=UA+△UU,B=UB+△UU,C=UC+△U2/3/20233TV二次侧接地问题RCS-900系列保护是自产3U0,将有3U0=U,A+U,B+U,C=UA+UB+UC+3△U△U是随机的,可能使零序方向(F0)及工频变化量距离继电器不正确动作,因此TV二次侧不允许多点接地。2/3/20234TV二次侧接地问题正确接地是图b,取消室外的二个接地点,只在主控制室将N600一点接地,则不会产生上述的△U。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。对于3/2接线,保护用线路的专用电压互感器,它的零线也应在主控制室接地。b2/3/20235TV二次开口三角形引入控制室方法RCS-900系列保护,不要开口三角形的3U0,可以不引入。但其他保护需要开口三角形的3U0。如果引入线不正确,也会引起RCS-900不正确动作。传统的作法如图c,TV二次侧中性点0与三次侧开口三角形N在室外连在一起,用一根5芯(A,B,C,N,L)电缆引至主控制室。图c传统接线

2/3/20236TV二次开口三角形引入控制室方法传统连接方式存在问题:1)在主控制室误把N认为(L),把L误为(N)正常时UNL=0,又发现不了,一旦系统发生接地故障,接入继电器的电压不是真正的UA,UB,UC而是U,A,U,B,U,C:U,A=UA+3U0U,B=UB+3U0U,C=UC+3U0,任何保护都可能不动作。2/3/20237TV二次开口三角形引入控制室方法2)即使没有判断错误,当接地故障时,在N0线路上将流有电流,将产生一附加压降UN0,如果3U0回路故障时[如3U0回路继电器阻值过低,3U0回路电流过大(实际现场已产生过)]UN0之值将不小,此时引入继电器的不是真实的UA,UB,UC,而是:U,A=UA+UN0U,B=UB+UN0U,C=UC+UN0将引起保护不正确动作2/3/20238TV二次开口三角形引入控制室方法3)正确的接法如图da)TV二次ABC0单独一根4芯电缆b)TV三次开口三角形LN单独一根2芯电缆c)在主控室将两根电缆的0.N联连600母线上接地。这样就不会产生上述的错误判断和中性线上产生附加。(部反措:来自TV二次四芯开关场引入线和互感器三次的两(三)芯开关场引入线必须分开,不得公用)图d正确接线2/3/20239TV二次回路B相接地问题图e2/3/202310TV二次回路B相接地问题用B相接地,则A.C.0经电压切换接点接入保护如图e所示,万一0相切换接点接触不良(实际已发生过),A,B,C电压仍然平衡,正常断线闭锁原理是检查不出来的,系统一旦发生短路故障,保护将不能正确动作,故部反措规定“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”。B相接地的最终结果违背了部颁反措:“电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或接触器的规定”。2/3/202311案例分析如图所示,某220kV系统L4线路发生B相接地,两侧保护动作切除故障,同时L2线路两侧保护误动作跳闸(L2线路两侧均装设PXW-32型微机高频闭锁保护装置),试分析L2线路两侧保护误动原因。图f2/3/202312案例分析经检查该次事故是由于W3变电站L2线路零序功率方向元件误动引起的。W3变电站侧应向W2变电站侧发闭锁信号,但因W3变电站侧TV开口三角形绕组引出线在故障录波器屏处被误短接,从而引发事故。二次回路接线如图g所示,R为TV开口三角形绕组引出电缆线电阻。图g2/3/202313案例分析当L4线路B相接地短路时,在R上产生的电压降为3U0/2,根据对称分量法有:2/3/202314案例分析2/3/202315案例分析从上式可以看出,L2线W3变电站侧微机保护零序功率方向元件取得的零序电压反相,而此时零序电流也反相,其相量关系为区内故障,故L2线两侧保护误动跳闸。如果TV二次侧按图d所示接线图接线,则在录波屏处将TV开口三角形绕组短接后,在保护用TV二次绕组的N线上不会产生零序电压降,W3保护装置的零

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