武紹利 姚鵬飛
【摘 要】小電流接地選線技術(shù)是一種新型的采用多CPU分散式采集信號的接地選線技術(shù),本文介紹了小電流接地選線的技術(shù)原理及發(fā)展情況。
【關(guān)鍵詞】小電流接地選線技術(shù);原理;發(fā)展
0.引言
由于單片機的出現(xiàn),在電力系統(tǒng)接地檢測設(shè)備方面有了質(zhì)的飛躍。20世紀80年代開始小電流接地系統(tǒng)以中性點不接地方式為主,此階段有應(yīng)用微機技術(shù)開發(fā)的基于零序電流相對值及方向為原理的選線裝置,較好地解決了中性點不接地系統(tǒng)的接地選擇問題。對于經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng),由于消弧線圈的補償作用,造成此裝置在中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)中選線準確率不高,還經(jīng)常出現(xiàn)誤判的情況。在原理上提出了以5次諧波作為判線依據(jù)的方案。隨著供電系統(tǒng)的不斷擴大,電纜增多,供電長度延長,系統(tǒng)接地電容電流增大,在供電系統(tǒng)中為了加強供電的安全性,增加了消弧限壓補償裝置,這就更加增大了選線準確的難度。一種新型的選線技術(shù)應(yīng)運而生,這種選線保護采用多CPU處理的方案、窄帶濾波技術(shù)及現(xiàn)場自適應(yīng)技術(shù),很好地解決了中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)的選線問題。
1.系統(tǒng)選線原理
在小電流接地系統(tǒng)中,正常情況下,系統(tǒng)三相電壓對稱平衡,三相對地電容相等。當(dāng)發(fā)生一相接地時,PT開口三角繞組的電壓升高三倍,在系統(tǒng)中用它作為啟動信號,接地線路的零序電流最大等于所有非故障零序電流之和,相位滯后零序電壓近90°,大小與線路長度有關(guān);而非接地線路零序電流為本身電容電流值,相位超前零序電壓近90°。在系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時通過對接地電流分析測試發(fā)現(xiàn),接地線路的接地電流與容性電容分量成正比,并且5次諧波與基波特性一致。
在中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)中,由于消弧線圈的補償作用,使得接地線路零序電流與非接地線路零序電流相位相同,其數(shù)值大小不定,無法采用以基波幅值的方法判斷,所以采用基波幅值理論開發(fā)的老式選線裝置在有消弧線圈補償系統(tǒng)中應(yīng)用,誤判率很高,選線不準。
總之,在消弧線圈補償?shù)南到y(tǒng)中,采用PT開口電壓作為啟動信號,根據(jù)各條線路中5次諧波的幅值、相位和諧波含量等多重判據(jù)作為接地選線原理。
2.老式選線技術(shù)存在問題
在以往的選線裝置中大多采用單一CPU處理采樣數(shù)據(jù)的模式,對于中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)采用5次諧波作為判據(jù),而5次諧波在電網(wǎng)中含最很低(一般為2%-3%),不經(jīng)過很好的濾波器及足夠的采樣點數(shù),采樣精度得不到保障,其誤判率就會提高。采用單一的CPU,幾十條線路由1個CPU經(jīng)A/D分時處理,勢必造成相位延遲,采樣本身就不能在同一時刻,存在著固有的測量誤差:若為了排除接地過程中不穩(wěn)定因素的影響,要求在一周波之內(nèi)將所有線路采樣完成,那就會犧牲采樣點數(shù),這些因素都會降低采樣精度,提高誤判率。
3.新發(fā)展
基于老式選線系統(tǒng)存在的諸多問題,導(dǎo)致選線準隹確率降低,一種針對消弧線圈接地系統(tǒng)的小電流接地選線新技術(shù)應(yīng)運而生,它采用多CPU并行處理,5次諧波窄帶選頻,保證了所有線路采樣的同時性,大大提高了消弧線圈接地系統(tǒng)選線的準確性。
4.裝置構(gòu)成及技術(shù)特點
4.1裝置構(gòu)成
小電流接地選線裝置的基本單元CJMK由安裝于高壓出線柜中的采集單元和一個中央處理單元(ZYDY)構(gòu)成?;静杉瘑卧邮臻_口三角電壓外,其余均輸入零序電流互感器采集的零序電流信號,還有繼電器輸出可用于報警和故障線路跳閘信號。
中央單元作為系統(tǒng)的核心,通過接收采集基本單元的數(shù)據(jù)信息實現(xiàn)接地選線。中央單元可對PT開口三角電壓值給予設(shè)定,使PT接地值大于設(shè)定值。當(dāng)發(fā)生接地時,作為啟動信號,中央單元發(fā)出采集命令,各回路上的采集單元同日寸采集零序電流,經(jīng)濾波后,送至中央單元,由其進行分析判斷出接地線路。
CJMK的配置圖,主要作用是小電流接地系統(tǒng)在發(fā)生單相接地故障時,對系統(tǒng)的零序電壓和零序電流進行信號采集,再經(jīng)過整形放大、數(shù)模轉(zhuǎn)換,傳遞給CPU進行分析處理。
4.2技術(shù)特點
①多CPU處理。每一個基本單元即為一個CPU處理單元,單獨采集零序電流,充分保證了采樣的點數(shù),每一周波為80點,對以5次諧波作判據(jù)為16點。多CPU處理保證了所有線路采樣嚴格控制在同一時刻,排除了不穩(wěn)定性對判線的影響。②對5次諧波進行窄帶選頻,同時提取基波成分,利用其相對關(guān)系判斷接地線路,可排除零序電流互感器特性不一致造成的錯判,大大提高了5次諧波的采樣精度,充分保證了測量精度、精確測量幅值及相位。③采用現(xiàn)場自適應(yīng)技術(shù),現(xiàn)場信號或大或小均采用相應(yīng)的量程測量,不存在測量死區(qū)。諧波含量有高有低,若實際接地為虛接地,則信號會比較小,只有采用現(xiàn)場自適應(yīng)技術(shù),才會提高判線的準確性。
5.安裝使用中的注意事項
七煤集團桃山礦2008年安裝使用了這種新型小電流接地選線系統(tǒng),經(jīng)過一段時間運行,總結(jié)了一些安裝使用中存在的問題。
①零序互感器信號采集線,在安裝中不要接反,接反導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準確。②穿過零序電流互感器的地線方向要從內(nèi)至外,切記不可反向,否則將不會有采集數(shù)據(jù)。⑨調(diào)試過程中要把CT變比摘正確,否則也會出現(xiàn)采樣不準確的情況。
6.結(jié)語
通過投入運行的觀察,這種新型小電流接地選線技術(shù),能夠很好地應(yīng)用到帶消弧限壓的裝置當(dāng)中。與以往的選線裝置相比,有選線隹確率高的優(yōu)點,在發(fā)生瞬時接地時仍能夠反應(yīng)接地線路,取得了較好的使用效果,提高變電站運行的可靠性、經(jīng)濟性,其推廣應(yīng)用前景廣闊。