李麗++袁婷


摘要:本設計結合工程實例,從對10kV微機繼電保護交接試驗中展開,主要使用ZonDa850繼保試驗儀以及HC-601B互感器綜合測試儀去調試GKP150保護裝置中的保護,從而校驗整定計算的結果和檢驗保護裝置的可靠性、速動性、靈敏性等。
關鍵詞:微機保護技術;微機保護交接試驗
1 前言
電力系統中各電氣元件及系統整體一般處于正常運行狀態,但也可能出現故障或異常運行狀態,甚至會在電力系統中引起事故。為防止事故發生,電力系統繼電保護就是裝設在每一個電氣設備上,用來反映它們發生的故障和異常運行情況并做出相應處理的自動裝置。國內目前在電力系統的計發展大部分信息已經數字化了,新型繼電保護即微機保護已經開始廣泛使用了。微機保護同樣地應滿足可靠性、選擇性、靈敏性和速動性的基本要求。本設計對10kV配網用戶微機保護進行通電前的交接試驗,通過保護定值的整定計算并使用繼保儀器進行升流試驗去分析保護裝置的原理,并調試定值。
2 配網用戶微機保護設計要求
結合工程實際,以某電房為例介紹微機保護的實際應用,有關參數:油浸式變壓器容量為1250kVA,CT電流變比為100/5,零序CT變比為600/5。
a.熟悉微機保護裝置硬件各部分的工作原理和保護的算法。
b.掌握相間短路三段式電流保護的整定計算。
c.掌握零序電流保護的整定計算。
d.使用HC-601B互感器綜合測試儀及ZonDa850繼保試驗儀調試GKP150微機保護裝置。
3 微機保護的整定計算
根據變壓器容量為1250KVA,CT變比為100/5,進行整定計算過程如下:變壓器一次額定電流: [INH=12503×10000=72.12],[INL=12503×400=1804.2] 。所以過流速斷低壓零序整定值一次電流計算如下:
①[I過流]為1.3~1.5倍[INH] :[I過流=1.5×INH=108.18].。② [I速斷]為4~10倍[I過流]:[I速斷=10×I過流=1081.8]。③ [I低壓]為1/3倍[INL] :[I低壓=INL3=601.4] [K=1005=20]
所以整定值二次電流: [I過流h=108.1820=5.4]。 [I速斷h=1081.820=54]。 [Il=601.4120=5]。
根據東莞地區配網用戶繼電保護整定表可知道,1250kVA的一次電流整定值是過流保護為103A/0s,速斷保護為1500A/0.5s,低壓零序保護為590A/2s;CT電流變比為100/5,零序CT變比為600/5,可得二次電流整定值為過流保護為5.15A/0s, 速斷保護為75A/0.5s, 低壓零序保護為4.92A/2s,與計算基本相符。
4 10kV微機保護交接試驗
在微機保護裝置里輸入整定值,在相應的保護繞組電流端子逐項加入電流按保護原理進行功能調試。以A相為例
1、HC-601B互感器綜合測試儀做CT變比極性試驗一次電流最大輸出只有1000A,所以速斷電流保護只能用ZonDa 850繼保測試儀做二次升流,如圖2(a)接線。測試按照整定值進行整定,要求電流在等于或大于75A時動作,時間為0S.
1)當使用ZonDa 850繼保測試儀的調節旋鈕往高調節時,整定值還沒到70A時,斷路器不跳閘,結論:從測試結果可看出,第一次測試點不在動作區域。故保護不跳閘,測試結果符合理論要求。
2)當使用ZonDa 850繼保測試儀的調節旋鈕往高調節時,整定值已到70A或再大一些時,斷路器瞬時跳閘,并出現故障結果,結論:從上面的測試結果可看出,保護設備記錄到的A相速斷電流明顯比第一次測試點大很多。通過反算驗證,可知道第二次測試在動作區域,0S動作,故保護跳閘測試結果符合理論要求。
2、定時限過流保護用HC-601B互感器綜合測試儀做一次升流,如圖2(b)接線。
測試按照整定值進行整定,要求電流在等于或大于103A時動作,時間為0.5S.
1)當輸入數據并啟動HC-601B互感器綜合測試儀,整定值還沒到103A時,斷路器不跳閘。結論:從測試結果可看出,第一次測試點不在動作區域。故保護不跳閘,測試結果符合理論要求。
2)當輸入數據并啟動HC-601B互感器綜合測試儀,整定值已到103A時,斷路器延時跳閘。結論:從上面的測試結果可看出,保護設備記錄到的A相定時限過流電流明顯比第一次測試點大很多。通過反算驗證,可知道第二次測試在動作區域,0.5S動作,故保護跳閘測試結果符合理論要求。
結論
在本次設計中通過HC-601B全自動互感器綜合測試儀及ZonDa850繼保試驗儀對GKP150微機保護裝置進行調試,加深了對微機保護裝置硬件的工作原理和HC-601B全自動互感器綜合測試儀及ZonDa850繼保試驗儀的使用方法和故障發生后的測試檢驗。在設計過程中對各種保護的參數進行了整定計算,加深了對理解微機保護裝置的原理,掌握了小電流接地系統中電流保護的整定計算。endprint