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      線路交叉故障引發(fā)主變壓器差動保護動作分析

      2012-10-19 12:30:56朱紹唐
      綜合智慧能源 2012年12期
      關(guān)鍵詞:差動避雷器過電壓

      朱紹唐

      (武威供電公司,甘肅 武威 733000)

      0 引言

      在電力系統(tǒng)中,變壓器是傳送電能的重要媒介,既能升高電壓把電能輸送到用電地區(qū),又能降低電壓供各級用戶使用,以滿足不同的用電需要。所以,變壓器的運行狀態(tài)直接影響電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定性和供電可靠性,它一旦發(fā)生故障可能對電力系統(tǒng)和用戶造成重大的危害和影響。

      1 故障現(xiàn)場情況

      1.1 現(xiàn)場運行方式

      某變電站有40 MV·A變壓器1臺,為Y/Y/D繞組類型。110kV側(cè)為電源端,其他兩側(cè)為負荷側(cè)。差動保護二次側(cè)采用全星形接線。35 kV中性點隔離開關(guān)在變壓器投運時合上,運行正常后拉開。

      1.2 事故經(jīng)過

      2011-07-24 T 20:54:00,該變電站變壓器差動保護動作,跳主變壓器三側(cè),使35 kV,10 kV側(cè)瞬間失壓。

      1.3 保護事件檢查

      20:54:50,該站主變壓器比率差動動作保護動作,Icdd=8.16 A,動作相別為 C 相。

      20:54:51,35 kV故障線路瞬時電流速斷保護動作,開關(guān)跳閘,故障相別為B相,故障電流為41.67 A(整定定值為41.29 A)。

      20:54:53,35 kV故障線路重合閘后加速保護動作,重合不成功。

      20:54:57,110 kV故障線路零序過流II段、距離II段保護動作;20:54:58,重合閘動作成功,故障相別為C相。故障測距為11.4 km。

      1.4 事故后試驗檢查

      1.4.1 保護裝置校驗

      對主變壓器差動保護裝置、110 kV故障線路保

      護裝置及35 kV故障線路保護裝置零漂、采樣精度及保護進行校驗,均無異常,均可正確動作。

      1.4.2 變壓器絕緣試驗

      (1)變壓器繞組直流電阻試驗,各側(cè)擋位直流電阻測試結(jié)果相差(線差)均合格,未發(fā)現(xiàn)異常。

      (2)測試中壓繞組對高壓、低壓及地的絕緣電阻時,儀表顯示絕緣電阻為零,判斷有接地故障。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)主變壓器35 kV側(cè)C相避雷器上蓋有斷裂,裂紋縫隙有燒黑現(xiàn)象,揭開上蓋后看到避雷器上部的防爆膜已爆裂。立即對此臺避雷器進行絕緣電阻測試,儀器顯示電阻為零,說明避雷器已損壞。

      (3)各側(cè)繞組和高壓側(cè)電容套管的介損試驗,試驗結(jié)果合格。

      2 故障情況分析

      2.1 避雷器擊穿原因分析

      變壓器中壓側(cè)選用YH5W-51/134電站型無間隙氧化鋅避雷器,故障時暫態(tài)過電壓長時間作用于無間隙避雷器保護區(qū),引發(fā)避雷器熱損傷急劇增加,直至避雷器爆炸。

      系統(tǒng)單相接地時,相電壓升高為線電壓,此次事故中避雷器的額定電壓(51 kV)完全能夠承受,不應成為避雷器爆炸的主因。故障當日是無雷雨天氣,而且故障當時并無操作任務及自動裝置動作情況,所以,雷擊過電壓和操作過電壓也不可能成為避雷器爆炸的主要原因。

      由此可見,該故障并非由35 kV線路發(fā)生單純的單相接地引起,而是一個復雜的轉(zhuǎn)換性故障。

      2.2 保護動作分析

      在變壓器區(qū)外故障時,差動保護有可靠的制動作用,同時在內(nèi)部故障時有較高的靈敏度,其動作判據(jù)為三側(cè)差動:

      式中:I1為110 kV側(cè)電流;I2為35 kV側(cè)電流;I3為10 kV側(cè)電流;Icdd為變壓器差動電流;Izdd為變壓器差動保護制動電流;Icd為差動保護電流定值;Izd為差動保護比率制動拐點電流定值。

      其保護范圍為輸入的三側(cè)CT之間的電氣設備。由故障報告可知,主變壓器比率差動定值整定為2.56 A,比率差動保護動作跳開主變壓器三側(cè)開關(guān)時差流已達到8.16 A,主變壓器35 kV側(cè)避雷器擊穿屬于區(qū)內(nèi)故障。隨后對比率制動系數(shù)和二次諧波制動系數(shù)進行校驗,均符合定值單數(shù)值。

      2.3 故障波形結(jié)合序分量分析

      故障時35 kV電壓波形如圖1所示。

      圖1 故障時35 kV電壓波形

      (1)由圖1波形可見,故障前三相電壓

      式中:UKA[0],UKB[0],UKC[0]為 A,B,C 相故障前正常運行時的電壓。

      (2)故障點序分量分析。

      若35 kV系統(tǒng) B相發(fā)生單相接地故障,當Z∑1=Z∑2時,非故障相電壓為

      由故障時35 kV電壓波形結(jié)合式(1)、式(2)可知,B相接地故障時,C相暫態(tài)過電壓最高,故C相避雷器首先被擊穿而引發(fā)主變壓器差動保護動作,可見其差動保護動作正確。

      3 結(jié)束語

      在第2天的巡線過程中發(fā)現(xiàn),故障時正是大風天氣,110 kV線路與35 kV線路跨度較大,在大風影響下擺動較大,導線周圍的電場特性與空間電荷的分布被改變,降低了空氣的絕緣強度,造成110 kV線路向35kV線路放電,35kV系統(tǒng)暫態(tài)過電壓驟時升高而擊穿避雷器,事故后實測交叉跨越距離為2.85 m,已不能滿足規(guī)程的要求。隨后對35 kV交叉線路進行改線,以徹底消除該隱患。

      隨著國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展,變電站輸送的負荷越來越大,不同電壓等級的線路在輸送時出現(xiàn)交叉和跨越的情況越來越多,這就更需要考慮在大風等惡劣天氣條件下的安全運行,以保證其供電可靠性。

      [1]國家電力調(diào)度通信中心.國家電網(wǎng)公司繼電保護培訓教材[M].北京:中國電力出版社,2009.

      [2]徐建安.電力系統(tǒng)繼電保護整定計算[M].北京:中國水利水電出版社,2007.

      [3]王錫凡.現(xiàn)代電力系統(tǒng)分析[M].北京:科學出版社,2003.

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