王綏賀 代淑偉
(海南核電有限公司 海南昌江)
某電廠1LCA出現接地報警,絕緣檢測儀顯示1LCA下游兩負荷(1KCP425TB和1KCP425TB)出現接地。由于電廠處于調試階段,出現接地報警時,通常采用將負荷斷電,并用萬用表電阻擋測其對地阻值的方法進行排查。當值運行人員告知故障支路涉及到多個已運行設備的控制電源,不可輕易斷電,建議在線排查。但由于缺少相關設備和經驗,維修人員最終仍采用斷電排查法并解決接地故障。此案例中,雖最終解決了故障,但影響了設備運行,由此引發對直流系統絕緣檢測和在線檢測方法的思考。
核島直流系統均使用星炬WZJD-6A型絕緣檢測儀。其中母線絕緣檢測采用不平衡電橋法,原理如圖1所示。
直流母線對地的絕緣電阻,分為母線正極對地絕緣電阻(R+)與母線負極對地絕緣電阻(R-)。由電路基本原理分析可知,求R+與R-兩個未知數,必須建立兩組獨立的電路方程式,再將其聯立求解,即可得R+與R-的電阻值。因此,本儀器設計了兩個不平衡電橋電路。當K1閉合,K2斷開時,R1在電橋中,此時可以列出電橋1的電路方程式。當K2閉合,K1斷開時,R2在電橋中,此時可以列出電橋2的電路方程式。(其中R1=R2)。將2個電路方程式聯立求解,可以求得R+與R-的電阻值。

圖1 不平衡電橋法原理圖
電橋1方程:V1/(R1//Rx)=V2/Ry
電橋2方程:V1/Rx=V2/(R2//Ry)
星炬WZJD-6A型絕緣檢測儀也能對直流系統的支路進行巡檢,其簡單原理框圖如圖2所示。

圖2 星炬WZJD-6A型絕緣檢測儀原理框圖
主機中裝有超低頻信號源,該信號源將4 Hz的超低頻信號由負母線對地注入直流系統。傳感器安裝在母線的每個支路回路上。工作原理如圖3所示。如果支路回路上有電阻接地,則裝在該支路上的傳感器產生感應電流,感應電流的大小與支路接地電阻的阻值成反比。感應電流信號經模擬選擇開關、放大、帶通濾波、相值比較、濾波、A/D轉換、送CPU進行數據處理,再通過RS485接口送入主機。
主機一方面控制信號采集模塊有秩序地采集各支路傳感信號,另一方面又接收信號采集模塊送來的數據。信號采集模塊中的比較器,其作用是消除支路回路上的對地電容對測量接地電阻精確度的影響,同時也可以克服母線上非同步交流信號干擾。主機接收到的數據經處理后,一方面送液晶顯示器顯示與輸出報警,另一方面將數據通過通信接口電路傳送給上位機。

圖3 星炬WZJD-6A型絕緣檢測儀原理圖
分析星炬WZJD-6A型絕緣檢測儀可知,當支路發生接地時,故障接地點會通過低頻源接地點和母線不平衡橋接地點形成回路,產生漏電流,使得支路正負母線電流矢量和不為零。等效圖如圖4所示。
咨詢星炬廠家,絕緣監測儀的內阻60 kΩ~70 kΩ。結合核島直流系統電壓等級220 V,110 V,48 V,可估算出相應的漏電流。
I=U/R=220/60=3.6 mA(220 V電壓等級時)
=110/60=1.8 mA(110 V電壓等級時)
=48/60=0.8 mA(48 V電壓等級時)
根據計算結果,當發生支路接地故障時,可用毫安級鉗表在線查找接地點。即,同時鉗住支路正負母線,當數值不為零時,可確定該支路有故障接地。
由于核島直流系統星炬WZJD-6A型絕緣檢測儀將4 Hz的超低頻交流信號由負母線對地注入直流系統。那么當發生接地時,支路正負母線將產生不平衡交流分量。等效圖如圖5所示。

圖4 接地直流等效圖

圖5 接地交流等效圖
咨詢星炬廠家,信號源為 10 V AC,4 Hz。母線對地電容一般為 4~6 μF, 即 f=4 Hz,C=6μF,U=10 V。則電容漏電流Ic=2πfCU=0.0015072 A≈1.5 mA,而電阻漏電流IR=U/R=10/60=0.167 mA。
通過計算得知,由于支路對地電容產生的漏電流10倍于電阻接地漏電流。故使用鉗表交流檔檢測法精確度得不到保證。
WZJD-6B便攜式微機直流系統接地檢測儀,是WZJD-6A型絕緣檢測儀的配套工具,具有檢測靈敏度高、抗干擾能力強、使用方便等特點,可實現在線精確檢測接地點。儀器工作原理與支路檢測原理相似,在此不再重復闡述,原理如圖6所示。

圖6 WZJD-6B原理圖
當支路發生故障接地時,WZJD-6B便攜式微機直流系統接地檢測儀使用方法如下。①斷開直流系統絕緣檢測儀開關;②WZJD-6B(便攜式)信號輸入線的紅色線夾夾在接地對應極上:即正極接地夾正極,負極接地夾負極,正負都接地則夾負極;③用WZJD-6B(便攜式)檢測探頭順著所報警的支路向下查找,當接近接地點時,儀器所檢測電阻會突然變大或者報警;④查到接地點后消除故障,并重新閉合直流系統絕緣檢測儀開關。
實踐驗證,該儀器在排查故障中效果良好。
為方便快捷地在線排查接地故障,結合核島直流系統實際情況,經過定量分析,得出結論。
(1)鉗表直流擋檢測法經計算可行。用此方法輕便快捷,但對鉗表精度要求高,必須為毫安級別才能正確判斷接地點。推薦使用Fluke772、773高精度毫安型過程電流鉗表。
(2)鉗表交流擋檢測法經計算,由于電容漏電流10倍大于電阻漏電流,影響較大,在實際操作中不可行。不推薦用此法。
(3)專用儀器WZJD-6B具有抗干擾能力強、準確度高等特點,但其體積較大,攜帶并不十分方便。使用該儀器時必須斷開直流系統絕緣檢測儀,由此破壞了直流系統完整性,有可能影響設備正常檢測和運行。
接地故障是核電站直流系統的常見問題,當設備單點接地時,系統仍可正常運行,但必須及時處理,以免發生2點接地引發更大事故。