利用控制电压和电流相位测量线路保护装置向量的方法与流程

文档序号:12905107阅读:1132来源:国知局

本发明涉及电力系统技术领域,具体而言,涉及一种利用控制电压和电流相位测量线路保护装置向量的方法。



背景技术:

电力行业标准《继电保护和电网安全自动装置检验规程》明确要求:“8.2.2.对新安装的或设备回路有较大变动的装置,在投入运行以前,必须用一次电流及工作电压加以检验和判定。”

其中检验的内容主要包括:测量电压、电流的幅值及相位关系、测差动保护差流、检查相序滤过器不平衡输出等。

但在实际工程投产过程中,为测定保护装置侧相位需要考虑多种电网运行方式的安排、送电元件必须有一定量的负荷、需要加临时保护和断路器串送,因此,投产设备较多时电网运行方式安排复杂,一次设备操作多,需要加装临时保护和计算临时保护定值,二次保护、安全自动装置测相位工作量大,影响投产工作效率和安全性。

目前的继电保护测试仪只用于继电保护装置本身的功能测试,属于在二次作业的测试工具,输出电压低、电流小,容量有限,只能在pt(potentialtransformer电压互感器)和ct(currenttransformer电流互感器)二次回路加入电压、电流量,不具备在pt、ct一次侧加电压、电流的能力,因此,也不能检测pt、ct一次与二次回路接线的正确性,且二次侧设备一般带电,因此需要加装临时保护,对操作人员的危险隐患大,且整定计算工作量大,倒闸操作多,负荷安排困难。



技术实现要素:

本发明实施例中提供一种利用控制电压和电流相位测量线路保护装置向量的方法,能够检测pt、ct一次与二次回路接线的正确性,投产时无需加装临时保护,减少人力物力投入,提高工程投产效率,保证电网安全。

为实现上述目的,本发明实施例提供一种利用控制电压和电流相位测量线路保护装置向量的方法方法,包括:

在线路断路器及隔离开关和pt隔离开关断开的情况下,在线路ct的一次侧加电流,pt的一次侧加电压;

调整电压和电流,继电保护装置上显示的电压和电流应与实际加入的电压、电流一致;

按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致。

调整电压和电流,使其与继电保护装置上显示的电压和电流一致的步骤包括:

缓慢增加电压和电流,并查看继电保护装置上显示的电压和电流;

检测继电保护装置上显示的电压和电流与加入的电压和电流是否一致;

若继电保护装置显示的电压和电流与加入的电压和电流不一致,则停止试验,并检查试验接线;

若实验电流正常,则在变压器上按相增加电压、电流。

优选地,按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤包括:

加大a相电流,查看继电保护装置a相的二次值是否与一次电流一致;

加大b相电流,查看继电保护装置b相的二次值是否与一次电流一致;

加大c相电流,查看继电保护装置c相的二次值是否与一次电流一致。

优选地,按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤还包括:

当某一相的二次值与一次电流不一致时,检查接线并更正后重新测试。

优选地,按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤包括:

加大a相电压,查看继电保护装置a相的二次值是否与一次电压一致;

加大b相电压,查看继电保护装置b相的二次值是否与一次电压一致;

加大c相电压,查看继电保护装置c相的二次值是否与一次电压一致。

优选地,按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤还包括:当某一相的二次值与一次电压不一致时,检查接线并更正后重新测试。

优选地,按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤之后还包括:调整电压到1kv,电流到2%in,并调整电压和电流的相位,其中电压相位超前电流约85度角。

优选地,按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤之后还包括:在继电保护装置上查看二次电压和电流的相位,检测二次电压与一次电压的相位是否一致,二次电流与一次电流的相位是否一致。

优选地,按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤之后还包括:改变试验电压、电流的相位角度,在继电保护装置上查看二次电压和电流的相位,检测二次电压与一次电压的相位是否一致,二次电流与一次电流的相位是否一致,如果不一致,则检查接线,并进行更正后重新测试。

优选地,在检测完成后,调试电压、电流到零,断开试验开关,拆除试验接线,并编写实验报告。

应用本发明的技术方案,利用控制电压和电流相位测量线路保护装置向量的方法包括:在线路断路器开隔离开关和pt隔离开关断开的情况下,在继电保护装置的线路ct的一次侧加电流,pt的一次侧加电压;调整电压和电流,继电保护装置上显示的电压和电流应与实际加入的电压、电流一致;按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致。在本发明中,同时在继电保护装置的变压器ct的一次侧通入电流,pt的一次侧通入电压,通过一次侧对继电保护装置的相位进行测定方法,减小了试验设备输出容量、重量和体积,减少设备投资,使试验容易实现和操作,而且一次设备不带电,可以提高工作人员操作安全,设备送电时无需加装临时保护,减少整定计算工作量,降低成本。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1是本发明实施例的方法的流程图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细描述,但不作为对本发明的限定。

参见图1所示,根据本发明的实施例,利用控制电压和电流相位测量线路保护装置向量的方法包括:在线路断路器及隔离开关和pt隔离开关断开的情况下,在继电保护装置的线路ct的一次侧加电流,pt的母线一次侧加电压;调整电压和电流,使其与继电保护装置上显示的电压和电流一致;按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致。

本发明利用可输出指定电压、电流相位的测试装置,分别对母线一次加电压,对线路ct加一次电流,所加电压、电流保证保护装置测试需要的最小电压、电流即可(最小pt二次电压0.2v,ct额定电流的2%in),测量保护装置电流、电流与一次电压、电流的一致性。

在本发明中,同时在线路ct的一次侧通入电流,pt的一次侧通入电压,通过一次侧对继电保护装置的相位进行测定,减小了试验设备输出容量、重量和体积,减少设备投资,使试验容易实现和操作,而且一次设备不带电,可以提高工作人员操作安全,设备送电时无需加装临时保护,减少整定计算工作量,降低成本。

例如,采用本发明的技术方案之后,500千伏线路(ct变化4000/1)的试验容量只需要15千伏安,而原有的线路最少需要代11万千瓦负荷,因此可以大幅降低试验容量,减少电力耗费,节约能源。

本方案可以在设备投产前进行装置相位测试,可及时发现装置接线错误的问题,确保工程安全投产,提高了投产安全性和投产效率。

调整电压和电流,使其与继电保护装置上显示的电压和电流一致的步骤包括:缓慢增加电压和电流,并查看继电保护装置上显示的电压和电流;检测继电保护装置上显示的电压和电流与加入的电压和电流是否一致;若继电保护装置显示的电压和电流与加入的电压和电流不一致,则停止试验,并检查试验接线;若实验电流正常,则在变压器上按相增加电压、电流。通过上述步骤,可以准确检测接线是否正确,保证检测完成的继电保护装置的接线正确性,为后续的相位电流的一致性及差动保护差电流的检测提供良好的硬件基础。

按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤包括:加大a相电流,查看继电保护装置a相的二次值是否与一次电流一致;加大b相电流,查看继电保护装置b相的二次值是否与一次电流一致;加大c相电流,查看继电保护装置c相的二次值是否与一次电流一致。

按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤还包括:当某一相的二次值与一次电流不一致时,检查接线并更正后重新测试。

通过上述步骤可以保证电流接线相序的正确性。

按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤包括:加大a相电压,查看继电保护装置a相的二次值是否与一次电压一致;加大b相电压,查看继电保护装置b相的二次值是否与一次电压一致;加大c相电压,查看继电保护装置c相的二次值是否与一次电压一致。

按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤还包括:当某一相的二次值与一次电压不一致时,检查接线并更正后重新测试。

通过上述步骤可以保证电压接线相序的正确性。

按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤之后还包括:调整电压到1kv,电流到2%in,并调整电压和电流的相位,其中电压相位超前电流约85度角。

按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤之后还包括:在继电保护装置上查看二次电压和电流的相位,检测二次电压与一次电压的相位是否一致,二次电流与一次电流的相位是否一致。

按相加大电压和电流,检测继电保护装置的各相的二次值是否与一次值一致的步骤之后还包括:改变试验电压、电流的相位角度,在继电保护装置上查看二次电压和电流的相位,检测二次电压与一次电压的相位是否一致,二次电流与一次电流的相位是否一致,如果不一致,则检查接线,并进行更正后重新测试。

通过上述步骤,可以确定继电保护装置的电压和电流的相位正确。

在检测完成后,调试电压、电流到零,断开开关,拆除试验接线,并编写实验报告。

在继电保护装置的ct一次侧接入电流,pt母线一次侧接入电压之前,还需要对继电保护装置进行安装调试,之后进行接线,并检查接线的正确性,确保测定工作的顺利完成,减少出现问题的几率。

在采用本发明的上述测定方法之后,可以使工程投产不需要复杂的倒闸操作和改变运行方式,提高电网安全运行的可靠性,因此具有重大的经济效益和社会效益。

当然,以上是本发明的优选实施方式。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明基本原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

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