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備自投裝置誤動拒動實例分析及探討

2012-08-18 03:22:44宋傳盼王世祥
電力安全技術 2012年10期
關鍵詞:動作

宋傳盼,王世祥

(深圳供電局有限公司,廣東 深圳 518000)

備自投裝置是供電網絡系統自動裝置與繼電保護裝置相結合的產物,是一種對供電系統提供不間斷供電的經濟而有效的技術裝備。備自投裝置在電網中的使用,是保證電網安全、穩定、可靠運行的有力技術手段。隨著對供電可靠性要求的提高,目前越來越多的變電站都裝設了備自投裝置。但在多年的實際運行中,備自投裝置誤動、拒動的情況時有發生。原因涉及裝置本身、接線以及運行維護等多方面,比如受電網運行要求的約束、備自投與重合閘配合、備自投充放電等問題。結合具體實例,對備自投裝置應用中出現的問題及應采取的防范措施進行簡要分析,期望今后在遇到和處理此類情況的時候提供一定的參考。

1 10 kV分段備自投與110 kV進線備自投原理

1.1 10 kV分段備自投原理

以10 kV兩主變低壓側均為雙分支為例(見圖1)。正常運行時,521 A,521 B開關在分位,501 A,501 B,502 A,502 B開關在合位。以跳502 A合521 A開關為例,其充電條件為:①I A,II A母線均三相有壓;②501 A,502 A開關在合位;③521 A開關在分位;④備自投功能壓板投入。以上條件同時滿足后,經延時時間后完成充電。放電條件為:①I A、II A母三相無壓;②手跳501 A,502 A開關;③521 A開關在合位;④閉鎖信號輸入。動作過程為:檢測到II A母線失壓且502 A無電流,I A母三相有壓,延時跳開502 A開關,確認502 A開關跳開后,延時投入521 A開關。

圖1 10 kV分段備自投接線(雙分支)示意

1.2 110 kV進線備自投原理

以單母分段、一主一備、互為備投(自動識別主、備線路運行狀態)的典型接線方式為例,如圖2所示。正常運行時甲線供電,乙線備用,分段開關MDL在合位。充電條件為:①I母、II母均三相有壓,乙線有壓;②1 DL開關在合位,2 DL開關在分位;③備自投功能壓板投入。以上條件同時滿足后,經延時時間后充電完成。放電條件為:①I母,II母均三相無壓,甲線有電流經延時放電;②乙線無壓;③2 DL在合位;④手跳1 DL;⑤2 DL檢修;⑥閉鎖信號輸入。動作過程:檢測到I、II母線失壓,甲線無電流,延時跳開甲線1 DL開關,確認1 DL開關跳開后,延時自投乙線2 DL開關。

圖2 110 kV進線備自投接線(一主一備)示意

2 備自投裝置拒動、誤動實例分析及探討

2.1 10 kV分段備自投誤動實例分析及探討

2011-12-05T14:02,220 kV龍塘變電站2號主變低壓側A分支502 A開關跳閘,約3 s后521 A開關合閘,10 kV IIA母負荷轉為由1號主變提供。220 kV龍塘站1號、2號主變10 kV均為雙分支方式,每個分支都配有備自投裝置,各自獨立運行。此前10 kV IA母和II A母分列運行;502 A開關所帶負荷接近0,一次電流值為20 A左右的空載感應電流。現場各保護及備自投裝置動作情況如下:10 kV備自投(A分支)“自投邏輯II動作”,動作時間5.010 s。10 kV備自投定值單中“自投邏輯II”方式為II A母失壓,跳502 A開關,投521 A開關。現場動作情況與備自投邏輯一致。根據備自投的動作條件,當時II A母應滿足無壓無流備自投邏輯才動作。備自投定值中無流,定值為0.05 A,當時502 A開關一次電流值為20 A左右,CT變比5 000/5,折合成二次電流值為0.02 A,剛好滿足無流條件。

事故前II A母一次電壓正常,因此初步懷疑PT二次回路存在問題。現場檢查II A母線PT柜內回路及空開情況,當時PT柜內PT二次電壓空開未出現跳閘情況,PT二次回路接線正確,PT一次保險完好,PT本體無燒毀現象。查圖紙后發現,PT二次回路的保護、計量及開口三角電壓回路中均串有PT刀閘位置重動繼電器的接點。現場查接線發現,該繼電器線圈所用電源為交流220 V照明及加熱電源,取自10 kV II段交流(加熱照明用)環網,最后發現柜內用于“10 kV II段交流電源”的熔斷器有接觸不良的情況。現場再進行模擬試驗,將該熔斷器取下后,該繼電器返回,切斷PT二次到屏頂小母線及PT接口屏的電壓回路,導致相關保護及設備失去二次母線電壓。此時II A母失壓后滿足備自投的無壓定值15 V(線電壓),最終導致備自投動作。

2.2 110 kV進線備自投拒動實例分析及探討

2011-05-07T03:06,110 kV觀瀾站110 kV備自投裝置動作,跳開110 kV富觀線。110 kV富觀線帶全站負荷,按照該站備自投一主一備的邏輯,當110 kV富觀線跳開后,應當合上另外一條110 kV觀坑線,但110 kV備自投動作后110 kV觀坑線并未合閘。

進線備自投的跳閘回路一般可通過保護跳閘或手跳2種方式實現,但2種方式都有各自需要注意的問題。

采用保護跳閘方式時,在設計中必須要考慮閉鎖線路重合閘問題。因為采用保護跳開工作線路開關后,保護裝置會誤認為開關偷跳而啟動重合閘,從而將原已被分開的線路開關又重新合上,導致無法隔離有故障的原工作線路,備自投也因此無法正常工作。因此,備自投裝置必須用另一副跳閘輸出接點去閉鎖該線路保護的重合閘。

采用手跳方式時,可以不用考慮閉鎖重合閘的問題。因為線路保護的手動跳閘、遙控跳閘操作回路已經考慮閉鎖重合閘了,而且這種設計方式比較簡單。但這種手跳方式不能在備自投跳閘時加入“手分閉鎖備自投”的功能,因為按備自投的設計原則,在人為手分工作線路開關時(如變電站需要全停時),備自投不應該合備用線路開關。實現這種功能是靠保護合后繼電器接點接入備自投裝置實現的。因此,設計中一般要考慮“手分閉鎖備自投”的功能。如果備自投采用跳閘接手跳方式時,也加入了“手分閉鎖備自投”回路,將會造成備自投通過手跳回路跳開工作線路后,“手分閉鎖備自投”回路又閉鎖備自投,導致無法合備用線路的矛盾邏輯。因此跳閘接手跳方式的設計不能加入“手分閉鎖備自投”回路,即取消保護合后繼電器接點接入備自投裝置,這樣備自投裝置才能正確動作。

110 kV觀瀾站的現場實際情況是,在110 kV富觀線保護改造時,其設計圖所接跳閘端子為手跳端子,可能考慮采用的是上述備自投接手跳方式,但并未取消保護合后繼電器接點接入備自投裝置回路,且該站備自投裝置也未接入KKJ合后位置作為充放電判據,從而為此次事故留下隱患。

3 防范措施

3.1 10 kV分段備自投誤動防范措施

10 kV分段備自投裝置無壓無流動作有2種情況:一種是實際發生了故障,導致母線失壓,且變低開關跳開后無流;另一種是正常運行時負荷很低,導致裝置檢測無流,且此時由于PT二次回路存在問題,導致母線失壓,實際上一次母線電壓并未降低。這種情況下備自投邏輯動作也是正確的,但并沒有故障,所以實際上并不希望這種動作發生。因此,建議廠家完善邏輯,從程序上區分這2種動作現象,從而閉鎖沒有故障情況下的備自投動作。比如,有故障情況下,負荷電流會有從有到無的變化過程,而負荷很低的情況下電流基本比較穩定,可通過電流的變化量加以區分。另外,還要加強日常巡視,重點查看PT二次的采樣值,確認數據的正確性,同時定期對PT二次回路上可能斷開的地方進行風險分析,提前做好預控措施,防止因PT二次回路斷開導致備自投動作。

3.2 110 kV進線備自投拒動防范措施

(1) 如果備自投跳閘回路采取手跳方式,就要取消“手分閉鎖備自投”功能,同時必須在人為跳開線路開關前將備自投裝置功能退出,否則備自投會發生誤動作。如果采用保護跳閘方式,不會發生閉鎖備自投的情況,但可能會導致線路重合于永久性故障,所以必須引出另一副跳閘輸出接點去閉鎖線路的重合閘。

(2) 在備自投的驗收或定檢過程中,要注意熟悉不同廠家不同型號的備自投裝置的原理,檢查現場接線是否合理,并注意備自投跳閘線是接于手跳端子還是保護跳端子。對于特殊的情況,需運行人員配合操作的備自投裝置,還要在運行說明中特別注明,防止因人為誤操作而導致事故。

(3) 無論是技改驗收還是新站驗收,現場維護人員都應當熟悉裝置原理并仔細審圖,務必把隱患消滅在審圖階段。要重視對供電設計人員的技術培訓,從而加強對原理圖、安裝接線圖的設計審核工作。

(4) 備自投裝置驗收完畢后,要實際傳動一下,進一步驗證二次回路接線及邏輯是否正確。

4 結束語

隨著電力系統的不斷增大和復雜,對電網自動化水平和其堅強程度的要求也日益提高,使得原來不太明顯的問題逐步顯現出來,這就需要在設計、施工、驗收、使用的各個環節更進一步全面化和精細化。特別是在設計和調試階段,應當充分考慮電網運行的實際需求,對可能出現的情況認真做好各種試驗,加強對備自投裝置的分析和研究,從而保障電網的安全穩定運行。

1 國家電力調度通信中心.電力系統繼電保護實用技術問答[M].北京:中國電力出版社,1999.

2 鄭曲直,程 穎.備用電源自投裝置設計應用的若干問題[J].繼電器,2003,31(08):18-21.

3 湯大海,楊合民,劉春江,等.一種自適應的擴大內橋備自投裝置.電力系統自動化,2009,33(15):107-110.

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