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一起110kV系統(tǒng)故障分析及解決辦法

2013-12-31 00:00:00黃飛
山東工業(yè)技術(shù) 2013年13期

【摘 要】隨著社會用電需求的逐年增長,這對供電的安全可靠性也提出了更高的要求。因此,及時診斷、消除故障,對提高用戶供電可靠性和供電企業(yè)服務(wù)水平具有重要意義。下面,對一起110kV系統(tǒng)故障進行了分析,并制定了故障解決方案,取得了令人滿意的效果,為今后類似故障的解決提供了重要參考。

【關(guān)鍵詞】110kV;故障;零序電流;解決辦法;效果

近年來,隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展,社會用電需求每年都保持著較大的增長, 這對供電的安全可靠性也提出了更高的要求。一旦線路發(fā)生故障,若不快速、準確的查找故障點,處理故障,將會導(dǎo)致故障影響范圍的擴大,甚至造成大面積的停電事故,給人們的生產(chǎn)生活帶來不利的影響。

1 故障現(xiàn)象

2011-12-11,廉江某變電站110kV出線158線出口發(fā)生L2相電纜接地、保護動作故障;重合于永久性故障后,保護再次動作。故障發(fā)生時,變電站接地運行的1號變壓器差動及本體重瓦斯保護動作且燒損,不接地運行的2號變壓器帶負荷運行。之后,系統(tǒng)再次發(fā)生故障,致使變電站110kV系統(tǒng)內(nèi)部分TV被擊穿。

2 故障原因

廉江電網(wǎng)內(nèi),凡是安裝2臺主變壓器的220kV變電站均采用1臺主變壓器220kV側(cè)及110kV側(cè)中性點直接接地,而另1臺的中性點經(jīng)間隙接地的運行方式。這種方式下,當(dāng)接地變壓器跳閘時,就會出現(xiàn)110kV電網(wǎng)失去中性點接地的情況,當(dāng)再次故障時由于110kV系統(tǒng)失地而產(chǎn)生過電壓。

此次事故中,變電站因1號接地變壓器跳閘后,2號變壓器所帶的110kV系統(tǒng)變成了無接地點的“失地”系統(tǒng)。當(dāng)系統(tǒng)再次發(fā)生接地故障時,因中性點偏移使電壓升高至原來的3倍,系統(tǒng)過電壓造成了設(shè)備損壞事故。

3 110kV系統(tǒng)失地故障影響分析

3.1 零序電壓計算

系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,故障點穩(wěn)態(tài)零序電壓U0

(1)為:

U0(1)=Z0ΣUΦ/(2Z1Σ+Z0Σ) (1)

式中Z0Σ—零序阻抗,Ω;

UΦ—系統(tǒng)故障前相電壓,kV;

Z1Σ—正序阻抗,Ω。

系統(tǒng)發(fā)生兩相接地故障時,故障點穩(wěn)態(tài)零序電壓U0(1.1)為:

U0(1.1)=Z0ΣUΦ/(Z1Σ+2Z0Σ) (2)

從式(1)、式(2)可以看出,接地故障產(chǎn)生的零序電壓取決于系統(tǒng)的Z0Σ與Z1Σ。一般情況,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)固定后正序阻抗Z1Σ恒定,而零序阻抗Z0Σ則會隨著系統(tǒng)接地點的數(shù)量發(fā)生變化:Z0Σ增大時,接地故障時產(chǎn)生的零序電壓亦相應(yīng)增大。

3.1.1 局部不接地系統(tǒng)

當(dāng)所有變壓器同時失去接地中性點時,此時系統(tǒng)成為局部不接地系統(tǒng),Z0Σ=∞,故障點零序電壓等于系統(tǒng)故障前相電壓UΦ(此時為最大值:UΦ=115/■ =66.4kV),變壓器中性點過電壓最嚴重,會造成設(shè)備的嚴重損壞。

3.1.2 有效接地系統(tǒng)

只要變壓器110kV側(cè)中性點中有1個接地,則該變壓器配出的110kV系統(tǒng)就是有效接地系統(tǒng)。當(dāng)Z0Σ=3Z1Σ,系統(tǒng)相電壓UΦ=66.4kV時,代入式(1)中可計算出故障點零序電壓為39.84kV。說明只要保證變壓器110kV側(cè)中性點有1個接地,即可有效降低零序電壓。系統(tǒng)接地后,由于故障點零序電壓小于變壓器中性點的耐壓值,系統(tǒng)故障時不會發(fā)生變壓器損壞事故。

由于Z0Σ減小時,接地故障時產(chǎn)生的零序電壓亦相應(yīng)減小,因此科學(xué)、合理地改變變壓器中性點的運行方式,減小零序阻抗的標幺值,就能在系統(tǒng)發(fā)生接地故障時,通過降低系統(tǒng)的零序電壓來減少或避免設(shè)備燒毀事故的發(fā)生。

3.2 失地過電壓及故障電流

3.2.1 失地過電壓

變電站1臺主變壓器中性點直接接地,另1臺主變壓器中性點經(jīng)間隙接地的運行方式下,當(dāng)中性點接地運行的變壓器跳閘后,在110kV系統(tǒng)失去接地點期間,110kV母線發(fā)生接地故障時母線電壓計算值見表1。

表1 110kV母線電壓計算值 kV

由表1可見,變電站110kV母線單相接地短路故障零序電壓是兩相接地故障零序電壓的2倍。

3.2.2 主變壓器故障電流

變電站1臺主變壓器中性點直接接地,另1臺主變壓器中性點經(jīng)間隙接地的并網(wǎng)運行方式下,110kV母線發(fā)生單相接地故障時,1號、2號變壓器大方式運行時的電流值及分布分別見表2。

表2 變電站1號、2號主變壓器的電流計算值 A

4 處理辦法及效果

為了降低事故情況下系統(tǒng)的零序過電壓及短路電流,將變電站主變壓器中性點并網(wǎng)運行方式改為2臺主變壓器的220kV側(cè)及110kV側(cè)中性點均直接接地運行。變電站1號、2號變壓器現(xiàn)運行雙套繼電保護裝置且運行狀況良好,繼電保護二次回路正確、完善,變電站1號、2號變壓器及110kV系統(tǒng)保護定值無需大面積修改,為方案的實施提供了方便。新運行方式取得的效果:

4.1 降低了系統(tǒng)故障時的零序過電壓

變電站采用新運行方式后,當(dāng)1臺接地變壓器跳開后,110kV系統(tǒng)將仍有1臺帶接地點運行。110kV母線發(fā)生接地故障時,系統(tǒng)的零序電壓見表3。

表3 新方式下變電站110kV母線的零序電壓計算值 kV

1臺中性點接地運行的變壓器跳閘后,運行前、后110kV母線的零序電壓對比見表4。

表4 運行前、后110kV母線的零序電壓對比 kV

由表4可見,方案實施后110kV母線L2相發(fā)生接地短路故障時,零序電壓大幅降低(下降了171kV);110kV母線L2、L3相發(fā)生接地短路故障時,零序電壓降低了60.3kV。

4.2 降低了單臺變壓器接地故障時的短路電流

新方式下,110kV母線L2相發(fā)生接地故障時,1號、2號變壓器大方式運行時的電流值及分布分別見表5。

表5 110kV母線單相接地時1號、2號變壓器的電流計算值 A

110kV母線L2相發(fā)生接地短路故障時,方式改變前、后變電站1號、2號變壓器承受的零序電流比較見表6。

表6 運行方式改變前、后變壓器承受的零序電流對比 A

變電站增加1個接地點后,原接地變壓器所承受的故障電流由12.6kA大幅降至7.02kA。

5 結(jié)束語

實踐證明,通過采用本文所述的辦法后,原故障問題得到了很好的解決,且大大降低了故障時的零序過電壓及變壓器所承受的故障電流,避免故障對變壓器造成損壞。變壓器中性點的新運行方式徹底解決了系統(tǒng)過電壓問題,提高了電網(wǎng)連續(xù)供電的可靠性及網(wǎng)內(nèi)設(shè)備運行的安全穩(wěn)定性。

【參考文獻】

[1]周潔,吳俊美.一起線路故障引起主變壓器零序過電壓動作的分析[J].四川電力技術(shù),2011(02).

[2]國家電力監(jiān)管委員會電力可靠性管理中心.電力可靠性技術(shù)與管理[M].北京:中國電力出版社,2007.

[責(zé)任編輯:丁艷]

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