郝嘉偉
(西山煤電 西曲礦,山西 古交 030200)
變壓器是煤礦35 kV變電站最主要的設(shè)備,其作用是將35 kV電壓降為6 kV和10 kV供給煤礦生產(chǎn)生活使用,起到了能量分配的作用。變壓器的主保護(hù)是差動保護(hù),差動保護(hù)容易誤動,尤其是在勵磁涌流作用下,差動保護(hù)誤動會造成大范圍生產(chǎn)生活停電,嚴(yán)重威脅著煤礦生產(chǎn)安全和生產(chǎn)效率。各個廠家差動保護(hù)裝置功能和原理略有不同,因此要想有效降低差動保護(hù)誤動作次數(shù),必須對差動保護(hù)原理和裝置非常熟悉,并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。因此本文對煤礦35 kV變電站差動保護(hù)原理、作用及其防誤動措施進(jìn)行研究,對提高煤礦供電系統(tǒng)的可靠性具有重要意義。
差動保護(hù)的保護(hù)范圍包括繞組及其引出線,主要是針對變壓器內(nèi)部主板、裝置等故障進(jìn)行的保護(hù)。變壓器差動保護(hù)基于基爾霍夫電流定律“流入某一節(jié)點(diǎn)的電流相量之和為零”,視變壓器為一個節(jié)點(diǎn),即變壓器正常工作時(shí),流入變壓器的電流與流出變壓器的電流相等,此時(shí)差動電流為零;若變壓器內(nèi)部出現(xiàn)相間短路或匝間短路等故障,差動電流不為零,當(dāng)差動電流大于某一整定值時(shí),觸發(fā)差動保護(hù)動作,隨后被保護(hù)變壓器跳閘。
三相變壓器通常采用Y/Δ-11接線方式,即流入變壓器的電流和流出變壓器的電流存在30°相位差,差動電流不便計(jì)算,因此電流互感器在采集變壓器電流時(shí)采用不同的接線方式,高壓側(cè)采用三角形接線方式,低壓側(cè)采用星形接線方式,以此抵消輸入輸出電流的相位差。差動保護(hù)電流互感器接線方式如圖1所示,IA1、IB1、IC1分別為變壓器高壓側(cè)電流,IA2、IB2、IC2分別為變壓器低壓側(cè)電流,三組保護(hù)裝置分別檢測A相差流、B相差流和C相差流。采用相位補(bǔ)償方式接線后,變壓器高壓側(cè)電流幅值較實(shí)際增大了1.732倍,所以在選擇電流互感器時(shí)應(yīng)當(dāng)將接線方式考慮在內(nèi),以免選擇的電流互感器容量不足,造成電流互感器燒毀。

圖1 Y/Δ-11接線變壓器差動保護(hù)電流互感器接線示意圖
THT-203型變壓器差動保護(hù)裝置的功能有:三相式比率制動差動保護(hù)功能、差動速斷保護(hù)、電流相位補(bǔ)償功能和調(diào)整平衡電流功能。
(1) 比率制動原理。在變壓器三相不平衡時(shí),可能引起差動保護(hù)的誤動,因此采用比率制動來減小不平衡電流的影響。在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎選擇制動量的大小,如果制動量過大,雖然外部不平衡電流能準(zhǔn)確觸發(fā)差動保護(hù)動作,但是當(dāng)變壓器發(fā)生內(nèi)部故障時(shí)的動作靈敏性受到制約。因此差動量和制動量的選取會不同程度地影響差動保護(hù)的靈敏性和速動性,具體的選擇應(yīng)視實(shí)際工程需求而定。THT-203型差動保護(hù)裝置的比率制動選擇兩段折線式。
(2) 差動速斷保護(hù)。它是三相比率制動差動保護(hù)的后備保護(hù),在差動電流大于差動速斷電流時(shí)不經(jīng)其他制動判斷,直接輸出跳閘結(jié)果。
(3) 電流相位補(bǔ)償功能。如上一節(jié)所述,由于變壓器接線方式導(dǎo)致高壓側(cè)電流和低壓側(cè)電流具有相位差,傳統(tǒng)的解決方案是在接電流互感器時(shí)考慮改變接線方式,缺點(diǎn)是會提高電流互感器的容量。軟件電流相位補(bǔ)償功能可以支持由星形接線轉(zhuǎn)換為三角形接線或由三角形接線轉(zhuǎn)換為星形接線方式,兩種調(diào)整方式基準(zhǔn)不同。THT-203型差動保護(hù)裝置在軟件內(nèi)集成了星形接線向三角形接線轉(zhuǎn)換調(diào)整功能,這種方式簡單易行,是目前主流廠商所接受的方式。
(4) 平衡電流調(diào)整功能。變壓器的變比和電流互感器的變比是確定的,因此差動元件的輸入電流初始并不為零,通過THT-203型差動保護(hù)裝置中平衡系數(shù)KL的設(shè)置,能夠在調(diào)試時(shí)滿足差動電流為零。
正常工作的35 kV變壓器流入電流和流出電流是平衡的,當(dāng)流入電流和流出電流不平衡時(shí),會引起差動保護(hù)誤動作。常見的電流不平衡因素有三種,分別是勵磁涌流、傳變誤差和檔位變化。故障出現(xiàn)在變壓器外部時(shí),變壓器的高、低壓側(cè)電流互感器會由于勵磁電流產(chǎn)生誤差,當(dāng)電流互感器的型號或參數(shù)不同時(shí)更為明顯。傳變誤差指的是由勵磁回路參數(shù)計(jì)算引起的誤差。檔位變化指的是對變壓器進(jìn)行有載調(diào)壓時(shí),電流互感器始終不變,因此差動電流不為零。
電流不平衡是電路特征引起的差動保護(hù)動作,除此以外,保護(hù)接線有誤也會引起差動保護(hù)動作。接線錯誤最常出現(xiàn)的兩種情況是,接錯主變極性和接錯電流互感器極性。三相電路中任意某相極性接反將會導(dǎo)致其他兩相出現(xiàn)電流差,觸發(fā)差動保護(hù)誤動作。
(1) 嚴(yán)格制定差動保護(hù)制動方案。變壓器的突然投入和切除將會在高壓側(cè)產(chǎn)生沖擊電流,沖擊電流將會導(dǎo)致差動保護(hù)的保護(hù)范圍擴(kuò)大,使得差動保護(hù)在此情況下啟動,導(dǎo)致變壓器主開關(guān)跳閘,誤切除正常運(yùn)行的變壓器。為了防止變壓器投切引起的差動誤動作,一般都會制定相應(yīng)的制動方案。二次諧波制動是一種常用的制動方案,具體的方案有分相制動、諧波比最大相制動、三取二制動和平均二次諧波制動。不同方案的二次諧波制動特點(diǎn)不同,適用場合也不同,所有的二次諧波制動方案均可能出現(xiàn)差動保護(hù)誤動作,因此在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格分析,進(jìn)行空載沖擊試驗(yàn)時(shí)應(yīng)反復(fù)檢驗(yàn)方案和定值的合理性。分相二次諧波制動原理如圖2所示,某相二次諧波制動與該相差流為邏輯“與”的關(guān)系,只要A、B、C任意一相二次諧波制動為“真”,則不會觸發(fā)差動保護(hù)出口。

圖2 分相二次諧波制動邏輯出口方案
(2) 加強(qiáng)變壓器驗(yàn)收管理。差動保護(hù)誤動作管理措施應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以預(yù)防為主,治理為輔。變壓器安裝驗(yàn)收時(shí),通過現(xiàn)場檢查和實(shí)驗(yàn)報(bào)告確保電流互感器極性和繞組,電流互感器二次回路絕緣和接地情況良好,無多回路接地。一次升流試驗(yàn)時(shí),檢查電流互感器變比和接線,對保護(hù)裝置功能進(jìn)行逐一試驗(yàn),檢查各動作邏輯是否正確。
(3) 加強(qiáng)差動保護(hù)定值管理。差動保護(hù)定值的準(zhǔn)確性決定了動作的正確性,如果差動保護(hù)裝置投運(yùn)后長時(shí)間未進(jìn)行定值檢查,則系統(tǒng)容易在定值變化下產(chǎn)生誤動作。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,煤礦變電站保護(hù)裝置定值檢查不少于每年一次,發(fā)現(xiàn)定值與實(shí)際不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整。
(4) 嚴(yán)格且規(guī)范執(zhí)行變壓器負(fù)荷測試。變壓器投入瞬間的高壓側(cè)勵磁涌流高達(dá)6倍~8倍額定電流,觸發(fā)差動保護(hù)動作。差動保護(hù)投入前,需要對電流的穩(wěn)定性和差值進(jìn)行測試,負(fù)荷測試的檢查項(xiàng)目有:測量差動電流、測量變壓器流動電流、繪制差動保護(hù)向量圖以及數(shù)據(jù)分析等。變壓器的相序應(yīng)為相差120°正序,檢查電流幅值和電流互感器產(chǎn)生的變化,通過調(diào)節(jié)差動保護(hù)裝置的電流平衡系數(shù),使差動電流降低。負(fù)荷測試的結(jié)果應(yīng)是穩(wěn)定持續(xù)的,以此來確定接線的正確性。完成負(fù)荷測試后才能投入差動保護(hù)。
變壓器是煤礦35 kV變電站最重要的設(shè)備,承擔(dān)著電力變換和分配的重要職責(zé),為了確保變壓器安全穩(wěn)定運(yùn)行,其主保護(hù)即差動保護(hù)的動作必須正確。本文研究了變壓器差動保護(hù)原理及THT-203型差動保護(hù)裝置功能,總結(jié)了差動保護(hù)誤動原因,提出了差動保護(hù)預(yù)防管理的措施,對煤礦35 kV變電站安全運(yùn)行具有現(xiàn)實(shí)意義。