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一次通流加压模拟带负荷向量试验装置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。4. 装置技术参数4.1 三相通流加压模拟负荷电子式电源变频电源采用高频开关放大器原理设计,三阶滤波输出,触摸屏设计、双路输出、幅值相位可调、市电过压跳闸、输入过流跳闸、风机智能运行、直流母线过、欠压保护、逆变器及可控硅过温保护、输出过流预告警、输出过流保护及瞬时过流保护过热保护。额定容量: 33kVA 输入:三相四线 380V±10%/50A 频率:50Hz输出波形:标准正弦波 波形失真:优于THD3% 输出稳定度:±1% 输出频率:0.5Hz~150Hz可选 双路输出独立,单独可控Ⅰ路输出:电流/电压: 0~380V /0~50A连续可调Ⅱ路输出:电流/电压: 0~380V/0~5A连续可调Ⅱ路以Ⅰ路电流为参考基准可移相输出,移相范围±180°使用环境:-20℃至50℃,相对湿度<90%,海拔2000m以下通流加压模拟带负荷向量检测装置 变电站监控信息自动对点装置 三相微机继电保护校验仪 通流加压模拟带负荷试验方案 带负荷测试装置 无线核相电流相位表 变压器差动保护装置 模拟试验装置 三相一次通流加压模拟带负荷向量试验装置 无负荷相量测量装置 智能变电站继电保护向量检查装置



一次通流加压模拟带负荷向量试验装置系统简介本模拟带负荷继电保护向量检测装置,可模拟一次回路各种三相对称、不对称向量,用于变电站内母线线路及变压器的负荷向量模拟,装置可输出工频高电压、大电流到变电站的一次设备,检查母差保护、线路保护、测控装置、计量装置、录波装置等二次设备的向量正确性。还可输出三相工频或低频电流,配置高精度无线选频相位伏安测试装置用于对变压器差动保护二次回路正确性的验证及六角向量图的绘制,推算差流。实现智能变电站合并单元和常规变电站的互感器二次接线的变比、极性、相位等检测,既能满足常规变电站,也能满足智能变电站测试需求,既能测试母差保护、线路保护,也能测试主变差动保护。2. 引用参考标准文件1) GB 50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2) DLT995-2006 《继电保护和电网自动装置检验规程标准》3) GB/T14285-2006《继电保护和自动装置技术规程》4)Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》5)Q/GDW11145—014《智能变电站二次系统标准化现场调试规范》6)DL/T587-2016《继电保护和自动装置运行管理规程》7)DL/T559-2007《220kV~750kV 电网继电保护装置运行整定规程》8)Q/GDW422-2010《 电网继电保护整定计算技术规范》9) 电网设备〔2018〕979号《 电网公司十八项电网重大反事故措施》




一次通流加压模拟带负荷向量试验装置变压器通流试验核查差动保护接线1)试验准备为方便现场接线,根据变压器阻抗参数计算,本次选择变压器110kV侧绕组为施加变频电源侧,完成#1和#2主变差动保护接线校验。1.1)在#1主变中压115kV侧套管处经主变开关-110kV#1母线-母联-#2主变开关施加三相工频(或低频)电源,对#2主变差动保护接线检验,利用变压器短路阻抗在#2主变220kV侧和10kV侧绕组在主变开关后级合上接地刀闸形成短路电流,进行变压器电流差动保护回路检查,通过二次电流六角向量图核定接线组别完成检验。1.2)在#2主变中压115kV侧套管处经主变开关-110kV#2母线-母联-#1主变开关施加三相工频(或低频)电源,对#1主变差动保护接线检验,利用变压器短路阻抗在#1主变220kV侧和10kV侧绕组在主变开关后级合上接地刀闸形成短路电流,进行变压器电流差动保护回路检查,通过二次电流六角向量图核定接线组别完成检验。1.3)注:为方便也可利用工频电压转换装置同时对220#1PT施加10kV电压,以Ua为参考相位基准绘制六角向量图。 PT变比220kV/√3/0.1kV√3),二次相电压约2.62V。2)变压器阻抗参数计算#1主变与#2主变短路阻抗差别较小,故以#1主变参数计算。根据#1主变短路阻抗参数计算出阻抗欧姆值:ZH-M=40.85Ω ZH-L=153.65Ω ZM-L=27.32Ω 因本次由中压侧加压,故换算中压侧对高压侧等效阻抗:ZM-H=40.85/(230/115)2≈10.21高压侧和低压侧短路后并联等效阻抗保护显示屏及测量装置显示分辨率完全可满足读数及测量。3)#2主变三侧通流(由#1主变开关-110kV#1母线-母联-#2主变开关)将101-3、101、101-1、100-1、100、100-2、102-2、102、102-3开关合上,由#1主变110kV侧对#2主变施加试验电流;将#2主变220kV侧202-3、202开关合上,202-D1接地刀闸合上,在220kV侧主变开关202进线侧形成短路接地;将#2主变10kV侧002手车推至工作位置,合上002开关,在0022出线侧使用短路线短路接地,在#2主变10kV 002开关出线侧形成短路接地。



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