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      二起線路復雜故障引起越級跳閘事故分析

      2015-06-02 05:20:50童克誠潘晨亮
      科技創(chuàng)新導報 2015年6期
      關鍵詞:故障分析

      童克誠 潘晨亮

      摘 要:在10千伏小電阻接地的系統(tǒng)中,線路經(jīng)常發(fā)生單相接地故障,引起線路開關跳閘。但是,偶爾也會發(fā)生主變開關越級跳閘的情況,造成事故范圍擴大,停電影響增加,并且給分析故障帶來了一定的困難,給電力系統(tǒng)的正常運行和正常供電都帶來了較大的危害。該文通過對工作中分別出現(xiàn)的兩次線路接地故障后引起主變越級跳閘的故障分析,還原了事故發(fā)生的過程,檢驗了保護配置情況,驗證了保護動作的行為,分析了事故發(fā)生的原因,為今后完善微機保護裝置系統(tǒng),避免類似故障提供了參考,對實際運行工作具有較大的借鑒意義。

      關鍵詞:單相接地故障 越級跳閘 保護整定 保護過程 故障分析

      中圖分類號:TM73 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)02(c)-0071-02

      10kV線路在日常的運行中,經(jīng)常會發(fā)生樹枝碰線、避雷器擊穿、雷擊斷線等造成的單相接地故障,在主變中性點經(jīng)小電阻接地的變電站中,通常對線路開關配置零流保護作為線路接地的主保護,對主變配置10千伏零流保護作為線路接地的后備保護。當線路發(fā)生接地,而線路開關未動作跳閘,主變開關卻越級跳閘時,可能的原因是出線開關拒動或保護配合不當引起。但是此次35千伏X站和Y站發(fā)生的接地越級跳閘故障卻是另外二種情況。

      1 X站故障分析

      1.1 故障經(jīng)過

      35千伏X站接線方式如圖1所示,2號主變所帶的X14、X17出線(分屬10千伏二段、三段母線,二、三段母線連排運行)。SCADA顯示2號主變10千伏零流保護動作跳開2號主變10千伏二段開關,10千伏一/二段分段自切動作合閘,合于故障后零流后加速動作跳開分段開關,10千伏二段、三段母線失電。

      1.2 保護整定情況

      1.2.1X17保護整定情況

      X17出線設有反時限過流、定時限過流、定時限零流一段及二段保護,不帶重合閘。零流一段整定為5.6A、3.5秒跳閘,零流二段整定為4.0A、20秒跳閘。該路出線使用ABB REF541B型繼電器,僅在保護動作出口時記錄錄波波形。

      1.2.2X14保護整定情況

      X14出線設有反時限過流、定時限過流、反時限零流保護,不帶重合閘。反時限零流整定為啟動電流2A,取IEC一般反時限曲線,倍率K取0.4(對應為2倍啟動電流4.01秒、3倍2.52秒、5倍1.71秒)。該路出線使用ABB REF541B型繼電器,僅在保護動作出口時記錄錄波波形。

      1.2.3 號主變保護整定情況

      X站2號主變的電氣保護設有差動、35kV低壓過流、35kV過負荷、35kV零流、10kV中性點定時限零流一段及二段保護。10kV零流一段整定為3A、4秒跳主變10kV開關,10kV零流二段整定為3.25A、4.5秒跳主變各側(cè)開關。2號主變10千伏后備保護使用ABB REJ525B型繼電器,不帶故障錄波功能。

      1.3 繼保動作情況

      根據(jù)2號主變及X17、X14的保護配置情況與繼電器記錄情況,其故障過程及繼電器動作情況如圖2所示,故障發(fā)生于15:36時,圖2時間單位為秒。

      15:36:38694,X17發(fā)生A相單相接地故障,其零流保護和2號主變10千伏零流保護同時啟動;

      15:36:41010,X14發(fā)生A相單相接地故障,其零流保護啟動,此時2號主變10千伏零流保護持續(xù)啟動;

      15:36:41013,X17的A相接地故障消失,其繼電器返回(故障持續(xù)2.319秒,未到動作整定時間3.5秒),2號主變10千伏零流保護由于X14仍發(fā)生A相接地故障而持續(xù)啟動;

      15:36:41123,X17的A相再次發(fā)生接地故障,其零流保護再次啟動;

      15:36:41133,X14的A相接地故障消失,其繼電器返回,然而2號主變10千伏零流保護由于X17仍發(fā)生A相接地故障而持續(xù)啟動;

      15:36:42695,2號主變10千伏零流保護動作,2號主變10千伏開關跳閘(主變10千伏零流保護持續(xù)4.001秒,動作整定時間為4秒)。

      2號主變10千伏開關跳閘后,10千伏二、三段母線失電,2.5秒后10千伏一/二段分段自切動作合分段開關,X17故障未消失故自切零流后加速啟動,0.2秒后零流后加速保護動作跳開10千伏一/二段分段開關,10千伏二、三段母線再次失電。

      1.4 故障原因分析

      從以上過程可看出,2號主變所帶的X17、X14發(fā)生復合型A相單相接地故障,該復合故障導致X17、X14保護啟動過程中短時返回而未出口,但由于2號主變10千伏零流保護持續(xù)啟動達到整定時間,最終動作跳開了2號主變10千伏開關。X17的A相接地故障在自切動作后仍存在,導致自切后加速動作,10千伏二、三段母線失電。整個故障過程中繼保裝置動作正確,符合邏輯設置要求。

      2 Y站故障分析

      2.1 故障經(jīng)過

      35千伏Y站接線方式如圖3所示,2號主變所帶的10千伏Y17出線發(fā)生了短時非金屬性接地故障,2號主變10千伏零流一段先于Y17零流保護動作出口,Y站10千伏二段、三段母線短時失電(自切成功)。

      2.2 保護整定情況

      2.2.1 Y17保護整定情況

      Y17出線設有反時限過流、定時限過流、定時限零流一段及二段保護,帶重合閘。零流一段整定為5.6A、3.5秒跳閘,零流二段整定為4.0A、20秒跳閘。該路出線使用ABB REF541B型微機保護裝置,僅在保護動作出口時記錄錄波波形,保護流變變比400:5(80倍)。

      2.2.2 2號主變保護整定情況

      Y站2號主變的電氣量保護設有差動、35kV低壓過流、35kV過負荷、35kV零流、10kV中性點定時限零流一段及二段保護。10kV零流一段整定為3.0A、4秒跳主變10kV開關,10kV零流二段整定為3.25A、4.5秒跳主變各側(cè)開關。2號主變10千伏后備保護使用ABB REJ525B型微機保護裝置,不帶故障錄波功能,保護流變變比800:5(160倍)。

      2.3 繼保動作情況

      根據(jù)2號主變及Y17的保護配置情況與繼電器記錄情況分析,Y17發(fā)生單相接地故障時,故障電流約670A,超過了Y17零流一段、二段定值(分別為448A、320A)和2號主變10千伏零流一段、二段定值(分別為480A、520A),以上保護均正常啟動。

      故障持續(xù)約2秒后,故障電流減小至約320A~448A,Y17零流一段返回、零流二段持續(xù)啟動,2號主變10千伏零流一段、二段持續(xù)啟動未返回。故障電流減小10毫秒后,增大至約596A,Y17零流一段重新啟動(重新開始計時)。

      故障持續(xù)4秒后,2號主變10千伏零流一段計時達到整定值要求(Y17零流一段因中途返回,此時未到定值),根據(jù)保護動作出口邏輯跳開了2號主變10千伏開關,10千伏二段、三段母線失電。

      隨后,10千伏一/二段分斷自切保護啟動,合上了10千伏一/二段分段開關。此時,Y17的接地故障已消失,故10千伏一/二段分斷自切零流后加速保護未啟動,10千伏二段、三段母線恢復供電。

      2.4 故障原因分析

      查閱ABB公司REF541及REJ525繼電器的使用說明書可知:Y17使用的REF541的“動作時間計數(shù)器返回時間”按照ABB公司常規(guī)設置均設為了0毫秒,而2號主變使用的REJ525的該項參數(shù)默認為30毫秒。因此,在故障電流瞬時減小的10毫秒中,REF541的動作時間計數(shù)器按照邏輯設置進行了返回,而REJ525的動作時間計數(shù)器按照邏輯設置未返回,仍然繼續(xù)計時。

      綜上所述,Y17短時接地故障過程中,2號主變10千伏零流一段先于Y17零流保護動作出口,是由于所使用的ABB REJ525與REF541繼電器的動作時間計數(shù)器返回時間不同引起的。這導致在故障電流短時減小的10毫秒中,Y17零流一段返回并重新計時,2號主變10千伏零流一段未返回并持續(xù)計時最終先至定值而出口跳閘。

      4 結(jié)語

      在10千伏小電阻接地系統(tǒng)中,發(fā)生單相接地故障,出線開關跳閘的概率比較高,對復合型單相接地故障引起的越級跳閘情況,在實際工作中都是非常罕見的,具有工程現(xiàn)場借鑒意義。所以以上兩起復雜接地故障為我們處理主變10千伏接地越級跳閘提供了新思路。

      參考文獻

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      Liu Tao,Gao Xiaohui,Liu Zhen. Analysis and Countermeasure of Leapfrog Trip in Main Transformer Zero-sequence Protection[J].Journal of Electric Power,2013,28(4):309-312.

      [3] 武萬才,宋仕軍.主變壓器中性點間隙擊穿零序保護誤動分析與建議[J].電力系統(tǒng)自動化,2012,36(14):90-94.

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