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以下是:模拟带负荷向量试验装置的图文介绍

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湖北咸宁一次通流加压模拟带负荷向量试验装置变电站继电保护相关标准要求及问题新建变电站一、二次设备安装完毕后,带负荷进行向量检查是继电保护技术工作中非常重要的项目,向量错误将导致正常运行状态或故障状态的继电保护误动或拒动,因此在继电保护正式投运前必须保证向量的正确性。《DL/T 995-2006 继电保护和电网自动装置检验规程》明确要求:对新安装的或设备回路有较大变动的装置,在投入运行前,必须用一次电流及工作电压加以校验和判定,包括:电压、电流幅值及相位的判定;使用电压互感器三次电压或零序电流互感器电流的装置接线的正确性判定;电流差动保护中差动回路接线的正确性判定及所有差动保护中相回路、差回路、中性线不平衡电压电流的判定。 2018版- 电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版), 15条防止继电保护事故中明确规定:所有保护用电流回路在投入运行前,除应在负荷电流满足电流互感器精度和测量表计精度的条件下测定变比极性以及电流和电压回路相位关系正确外,还必须测量各中性线的不平衡电流(或电压),以保证保护装置和二次回路接线的正确性。目前,因为试验条件的限制,在工程投运前必须通过带一次负载送电来验证二次回路的正确与完整,以及检查设备的向量正确性。变电站传统投产启动方案采用循序渐进的方式,虽然可靠,但是进度慢、工作量大、存在可能的故障风险等。实际的工程投产启动方案,需考虑多种电网运行方式,分步分段进行试验,需要一步步验证一次接线、二次回路、保护装置的正确完整,试验进度缓慢;带一次负荷送电试验时,二次回路及装置没有得到验证,保护不能直接投入,需增加临时保护等措施;带一次负荷试验,从冲击开始到试验结束,操作涉及到一次设备的合分和保护的投退,步骤复杂,操作工作量非常大;带一次负荷试验要求必须有一定量系统负荷,如果负荷电流太小不满足测试要求值,相关试验无法完成;带一次负荷试验,发现回路故障后,故障排查需要时间,耽误变电站正常投运进度。




湖北咸宁一次通流加压模拟带负荷向量试验装置220kV、110kV母线差动保护、线路方向保护检验(1)试验准备检查全站刀闸、断路器均在分闸位置;检查全站CT二次回路,禁止CT二次回路开路。(2)接线位置及顺序装置工频高压转换装置输出的三相电压10kV由#1PT间隔21P-D1接地连接排处接入;在#1主变高压侧套管接线处对220kV侧#1母线三相通流,按照对应检测回路关系操作开关分合及接地刀闸,完成220kV母线差动、线路保护检验;测试完毕倒换主变开关对#2母线三相通流验证任一间隔即可。装置工频高压转换装置输出的三相电压10kV由#1PT间隔11P-D1接地连接排处接入;在#1主变中压侧套管接线处对110kV侧#1母线三相通流,按照对应检测回路关系操作开关分合及接地刀闸,完成110kV母线差动、线路保护检验;测试完毕倒换主变开关对#2母线三相通流验证任一间隔即可。(3)试验电流估算220kV侧母线:开关CT变比1600/5,为方便读数和测量,预加一次电流160A,二次侧0.500A,对应母联与各间隔回路通流检验时,对施加的三相高压电压与三相大电流移相输出,一次就可检验出母线差动保护和线路保护。110kV侧母线:开关CT变比2000/5,为方便读数和测量,预加一次电流200A,二次侧0.500A,对应母联与各间隔回路通流检验时,对施加的三相高压电压与三相大电流移相输出,一次就可检验出母线差动保护和线路保护。10kV侧母线:开关CT变比4000/5,为方便读数和测量,预加一次电流200A,二次侧0.250A,对应母联与各间隔回路通流检验时,施加的与三相大电流,一次就可检验出母线差动保护。备注:为节约后续试验准备工作,缩短测试时间,对母线三相大电流通流时改换测试间隔时可不必中断输出(设备选择具有三相电流平衡自动调整模式,完全保证在母线线路阻抗不平衡状态下装置输出的三相电流幅值平衡及相位互差120°),该间隔检验结束后即可将另一间隔接地刀闸合上,然后再拉开已检验过的接地刀闸间隔回路,电流输出控制选择“电流平衡模式输出”即可。




湖北咸宁一次通流加压模拟带负荷向量试验装置试验准备、测试步骤(1) 试验准备根据对变电站现场踏勘,站内检修电源箱开关容量(空开80A/3P)可满足装置供电要求,现场安装主变两台,220kV、110kV双母线单分断,10kV三母线单分断。为减少试验接线操作,本次试验充分利用220kV、110kV母联开关和10kV联络开关的操作实现各通流和加压回路间隔的投切。(2) 测试步骤1)全站母线一次通压试验通过#1主变10kV低压侧套管对变压器低压侧励磁,在变压器230kV、115kV感应出一次电压,将220kV、110kV母联开关合上,完成母线一次电压并列相位检查。2)220kV、110 kV、10 kV母线/间隔通流试验在#1主变220kV、110kV侧套管分别接入三相工频大电流,通过#1主变开关201将220kV母联开关及需检测的回路间隔投入试验回路,在21-P-1#1母线220kV PT处接入高电压,通过倒闸操作配合完成220kV线路保护、母线保护相位的检验;通过#1主变开关101将110kV母联开关及需检测的回路间隔投入试验回路,在11-P-1#1母线110kV PT处接入高电压,通过倒闸操作配合完成110kV线路保护、母线保护检验。3)#1、#2变压器通流试验核查差动保护接线根据变压器阻抗参数计算,本次选择变压器110侧绕组为施加变频电源侧,通过一台主变母线通过110kV母线串带另一台主变开关对115kV侧绕组施加工频(或低频)电源,其余侧绕组在主变开关后级合上刀闸形成短路电流,完成变压器差动保护相位检验。9.8 一次电压并列相位检查220kV、110kV、10kV母线一次电压并列相位检查(含开口三角电压,10kV#1接地变接线组别):装置变频电源三相电源输出接入#1主变低压侧套管,通过对变压器低压侧励磁后,三相相序为正序,分别在变压器各侧感应出一次电压:10kV母线:一次电压=380V,接地变低压侧电压及PT二次电压=14.47V;110kV母线:变压器变比K=115/10.5=10.95 PT变比=110/0.1/0.1√3PT一次电压=0.380×10.95=4.160kVPT二次线电压=4160/1100=3.782VPT一次相电压=0.380×10.95/1.732=2.400kVPT二次相电压=4160/1100/1.732=2.183V220kV母线:变压器变比K=230/10.5=21.9 PT变比=220/0.1/0.1√3PT一次电压=0.380×21.9=8.322kVPT二次线电压=8322/2200=3.782VPT一次相电压=0.380×21.9/1.732=4.804VPT二次相电压=8322/2200/1.732=2.183V通过测量各母线侧PT二次电压值,验证电压互感器二次回路接线、变比、验证各保护装置电压采样幅值、相位的正确性,验证电压并列功能的正确性。



湖北咸宁一次通流加压模拟带负荷向量试验装置三相通流加压模拟负荷校验装置电子式三相通流加压模拟负荷校验装置三相通流加压模拟带负荷继电保护向量检测装置无线高压检验电测试仪相位伏安表无负荷相量测量装置带负荷校验保护装置模拟带负荷测试(系统)装置高压核相电流相位表六相微机继电保护综合校验仪变压器差动保护装置同步相量测量系统试验装置变电站投运前继电保护向量检查装置全站通压变频电源经阻抗变换装置,对主变低压侧励磁通压,合上主变开关、母联开关、PT刀闸,进行相序、变比、开口三角电压检查。开口三角电压检查时,可人为调整源使三相电压不平衡输出。对低压侧电压等级较高的主变,也可采用变频电源直接连接站用变低压侧,利用站用变励磁的方式对主变低压侧加压。通过#1主变10kV低压侧套管对变压器低压侧励磁,在变压器230kV、115kV感应出一次电压,将220kV、110kV母联开关合上,完成母线一次电压并列相位检查。8.3 母线/间隔通流,母差保护利用一组三相工频高压,施加于PT一次侧作为相位参考基准;利用一组三相工频大电流,在一条母线支路通入试验电流,于母线其他支路接回电流,试验电流通过进线CT、母联开关、线路CT形成回路,在保护屏上读取电流幅值相位及差流,检查母差保护向量的正确性。将201-3、201、201-1、200-1、200、200-2、213-2、213开关合上, 213-D2接地刀闸合上,测试电流经过主变开关-#1母线-母联开关-#2母线-213线路间隔。测量2套母差保护屏中201、200、213母差保护,测量213间隔线路保护方向,包括后台监控机测量值等;测量完成后将213间隔一次设备恢复到初始状态。8.4 变压器差动保护试验根据变压器铭牌借助平板app计算工具计算绕组短路阻抗,并根据阻抗大小对变压器高压侧(或中压侧)一次加压,其余两侧母线短路接地。利用激励电流模拟加压侧一次负荷电流,利用短路电流模拟短路侧一次负荷电流,检查变压器差动保护向量的正确性并推算差流。将102-3、102、102-2、100-2、100、100-1、101-1、101、102-3开关合上,由#2主变110kV侧对#1主变施加试验电流;将#1主变220kV侧201-3、201开关合上,201-D1刀闸合上,在220kV侧主变开关201进线侧形成短路接地;将#1主变10kV侧001手车推至工作位置,合上001开关,在0193或0194出线侧使用短路线短路接地,在#1主变10kV 001开关出线侧形成短路接地。(也可利用#2差动试验的短路点,但注意要将010、0101、0021、0022手车同时推至工作位)仍以220kV#母线PT A相为参考相位基准,测量#1变差动保护方向,绘制六角向量图,测量完成将上述一次设备恢复到初始状态。




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