早期的220 k V变电站设计中,220 k V母线和110 k V母线带旁路运行的接线方式是普遍存在的。在主变旁代运行时,由于开关CT退出运行,一方面与之相关的主变保护范围会发生变化,需要考虑保护相互配合及出现死区的问题;另一方面由于主变失灵...早期的220 k V变电站设计中,220 k V母线和110 k V母线带旁路运行的接线方式是普遍存在的。在主变旁代运行时,由于开关CT退出运行,一方面与之相关的主变保护范围会发生变化,需要考虑保护相互配合及出现死区的问题;另一方面由于主变失灵的特殊性,还需要考虑主变旁代运行时对母差失灵保护的影响,以免造成主变保护范围缩小或者失灵保护误动,威胁电网的安全稳定运行。后期通过旁路保护、母差失灵保护的改造,解决了主变旁代运行时失灵保护的问题,但在部分特殊运行情况下主变变高失灵联跳三侧的功能仍然存在一些问题。现通过对以上几个特殊问题的探讨,分析220 k V主变保护在旁代运行时对保护的影响,研究特殊情况下主变变高失灵联跳三侧功能的完善,为提升变电站在主变变高失灵情况下相关的保护功能提供参考。展开更多
文摘早期的220 k V变电站设计中,220 k V母线和110 k V母线带旁路运行的接线方式是普遍存在的。在主变旁代运行时,由于开关CT退出运行,一方面与之相关的主变保护范围会发生变化,需要考虑保护相互配合及出现死区的问题;另一方面由于主变失灵的特殊性,还需要考虑主变旁代运行时对母差失灵保护的影响,以免造成主变保护范围缩小或者失灵保护误动,威胁电网的安全稳定运行。后期通过旁路保护、母差失灵保护的改造,解决了主变旁代运行时失灵保护的问题,但在部分特殊运行情况下主变变高失灵联跳三侧的功能仍然存在一些问题。现通过对以上几个特殊问题的探讨,分析220 k V主变保护在旁代运行时对保护的影响,研究特殊情况下主变变高失灵联跳三侧功能的完善,为提升变电站在主变变高失灵情况下相关的保护功能提供参考。