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      一起典型發(fā)電機定子接地故障的綜合分析及現(xiàn)場應(yīng)急處置建議

      2016-05-30 10:48:04張晶
      科技資訊 2016年3期
      關(guān)鍵詞:綜合分析改進建議

      張晶

      摘 要:該文從石泉水電廠一起典型發(fā)電機定子接地故障的綜合分析入手,結(jié)合現(xiàn)場實際運行經(jīng)驗,對此類故障的應(yīng)急處置提出改進建議。希望對類似故障的處置有借鑒意義。

      關(guān)鍵詞:定子單相接地 綜合分析 改進建議

      中圖分類號:TM32 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)01(c)-0028-02

      石泉水力發(fā)電廠于1971年興建,共裝有5臺單機容量4.5萬kW的混流式水輪發(fā)電機組,是陜西第一座中型水力發(fā)電廠,在陜西電網(wǎng)中非汛期主要承擔(dān)調(diào)峰和事故備用;在汛期作為系統(tǒng)基荷,是陜南電網(wǎng)主要的電源支撐點之一。該文從該電廠一起典型發(fā)電機定子單相接地故障的綜合分析入手,結(jié)合現(xiàn)場實際運行經(jīng)驗,對此類故障的應(yīng)急處置提出改進建議。

      1 故障經(jīng)過和現(xiàn)場處置情況

      2011年11月20日19時14分,1號發(fā)電機運行中返回屏1FB單元突然打出“保護裝置異?!惫庾优?;計算機監(jiān)控顯示“1FB電氣故障,1F定子接地”故障信號;19時16分值班員現(xiàn)地檢查發(fā)現(xiàn)1FB保護盤“3UO” “3 W”定子接地告警信號同時點亮,初步分析定子有接地現(xiàn)象,且故障點應(yīng)在“3UO”和“3 W”保護范圍的重疊區(qū);19時20分該值班員切換返回屏定子電壓把手測量:3UO電壓為7.99 kV,機組Ubn為1.38 kV,Uan和Ucn均為9.8 kV,再次判斷:定子線圈B相確有接地現(xiàn)象,并且在機組風(fēng)洞口以及機組中性線穿墻套管處聞到淡淡的類似“電焊”的焦糊味,立即匯報值長;值長在申請調(diào)度后于19時25分將該機組停運,隨后會同檢修人員對機組進行全面檢查。

      應(yīng)檢修人員要求將1號發(fā)電機轉(zhuǎn)臨修并進行熱態(tài)試驗:檢修人員用2 500 V兆歐表測得定子絕緣電阻A相497 MΩ、B相0 MΩ、C相500 MΩ,故初步判斷定子線棒B相絕緣有金屬性接地;采用電流燒穿法查找到定子線棒+Y方向定子和轉(zhuǎn)子氣隙之間有輕煙冒出,并伴有焦糊味,經(jīng)盤車檢查確定故障位置位于#141定子線棒處;因發(fā)電機30多年長期運行,此處定子鐵芯下壓齒與底部環(huán)板焊點老化開焊,在機組運行中定子鐵芯振動,使下壓齒躥出與轉(zhuǎn)子磁極線圈碰撞形成掃膛,導(dǎo)致#141上層線棒出槽口部位發(fā)生磨損并扭曲變形,并使其側(cè)面主絕緣因單相接地大電流燒灼出坑狀。

      2 結(jié)合定子接地保護原理及實際運行經(jīng)驗進行綜合分析

      零序電壓型接地保護,是從機端YH開口三角形繞組取得零序電壓,接入保護用的過電壓繼電器。機組正常運行時無零序電壓,繼電器不動作。但實際上,發(fā)電機正常運行時,其相電壓中存在三次諧波電壓;另外,在變壓器高壓側(cè)發(fā)生接地短路時,由于變壓器高低壓繞組之間存在電容,也會產(chǎn)生零序電壓。為了保證保護動作的選擇性,應(yīng)躲開上述三次諧波電壓與零序電壓,并采取措施降低動作電壓,包括裝設(shè)三次諧波電壓濾過器、利用變壓器高壓側(cè)的零序電壓將接地閉鎖等方法來實現(xiàn)。該廠1#發(fā)電機保護為機變一體化配置,發(fā)生接地故障時零序電壓經(jīng)三次諧波濾過器濾波后,作為啟動量輸入定子接地繼電器KE中,為防止變壓器高壓側(cè)接地時對低壓側(cè)的影響,將110 kV側(cè)零序電壓作為制動量輸入KE中,使保護動作電壓值降低至10 V左右,實現(xiàn)了對發(fā)電機定子繞組90%范圍以上接地保護。由于故障點離中性點的距離與零序電壓的大小成正比,當(dāng)中性點附近發(fā)生接地故障時,零序電壓急劇降低,保護不會啟動,此時引入三次諧波保護消除了定子繞組中性點附近10%的死區(qū),構(gòu)成了發(fā)電機定子接地100%保護范圍。

      以上簡要分析了該廠現(xiàn)行配置的發(fā)電機定子接地保護,事實證明該次故障點正好位于定子繞組靠近中性點附近即3UO和3 W保護的結(jié)合部,保護動作正確、靈敏、可靠。下面結(jié)合實際運行經(jīng)驗,對故障發(fā)生時的具體判斷方法和現(xiàn)場處置步驟進行探討和分析。

      3 迅速判斷定子接地故障的性質(zhì)及真假

      (1)當(dāng)定子金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地相電壓為線電壓;而非金屬性接地時,或一點接地發(fā)生在定子繞組的內(nèi)部或中性點附近或發(fā)變組主變壓器低壓繞組內(nèi)時,切換定子電壓表測得接地相對地電壓大于零而小于相電壓,非接地相對地電壓大于相電壓而小于線電壓。

      (2)需特別注意:當(dāng)發(fā)電機機端YH高壓側(cè)一相或兩相熔斷器熔斷時,其二次側(cè)開口三角繞組端電壓也要升高。如U相熔斷器熔斷,發(fā)電機各相對地電壓未發(fā)生變化,仍為相電壓,但電壓互感器的二次側(cè)電壓測量值因U相熔斷發(fā)生了變化,即UuvUwu降低,而Uvw仍為線電壓(造成線電壓不平衡),各相對地電壓UvOUwO接近相電壓,UuO明顯降低(相對地?zé)o電壓升高),機變保護裝置顯示3UO電壓為100 V,發(fā)“定子接地”信號(假接地)。

      因此,真假接地的根本區(qū)別是:真接地時,定子電壓表指示接地相對地電壓降低(或等于零),非接地相對地電壓升高(大于相電壓但不超過線電壓),而線電壓仍平衡。 而假接地時,相對地電壓不會升高,線電壓也不平衡。

      4 縮小故障范圍,減少查找時間

      發(fā)電機機端至定子繞組中性點之間構(gòu)成定子單相接地100%保護范圍。發(fā)電機正常運行時,3UO電壓顯示為零(開口三角形接線的三相繞組相電壓相量和為零)。故障發(fā)生時,切換返回屏定子電壓表查看3UO顯示的是機端YH高壓側(cè)即一次側(cè)實時測量值,如顯示7.99 kV,則表示7.99 kV/10 kV,即故障點大概在發(fā)電機機端往發(fā)電機定子繞組中性點方向的80%處。另外,故障發(fā)生時,機組保護裝置及故障錄波器記錄的零序電壓動作值為機端YH二次換算值即開口三角形連接的二次繞組連接的三相繞組相電壓UO為100/3 V,故3UO顯示應(yīng)為100 V,也可以作為判斷依據(jù)。通常由保護班整定:保護動作出口最大零序電壓3UO整定值為100 V(金屬性接地),最小值為10 V。即3UO達到10 V時就會動作發(fā)信,故10 V以上可初步判斷為發(fā)電機機端往定子繞組中性點方向90%范圍之間接地;若小于10 V則為發(fā)電機中性點往定子繞組機端方向10%范圍之間接地,由于此范圍內(nèi)3 UO迅速降低,而三次諧波明顯增大,故采集3 W作為動作量來消除死區(qū);另外在設(shè)置保護范圍時3 UO、3 W結(jié)合部有重疊區(qū),若接地故障點在此處,則3 UO、3 W會同時動作。

      5 故障發(fā)生時現(xiàn)場應(yīng)急處置改進建議

      當(dāng)故障電流大于5 A時,且對地電容電流形成的電弧大小及作用時間足夠時,必然會造成發(fā)電機定子鐵心嚴重灼傷,磁場分布不均,定子形變和震動加劇,最后發(fā)生兩點接地相間短路損壞發(fā)電機,造成無法修復(fù)機組報廢的嚴重后果,綜合經(jīng)濟損失將無法估量。

      因此,故障發(fā)生后30 min內(nèi)的正確應(yīng)急處置是遏制事態(tài)發(fā)展的關(guān)鍵,為此建議故障發(fā)生時應(yīng)爭分奪秒采取更為簡單直接、合理安全以及模式化的方式來處置此類故障,具體建議如下。(1)立即降低機組出力及電壓。(2)區(qū)分3UO、3W保護動作情況,并通過切換定子電壓表測量三相電壓不平衡程度以及3UO大小來判斷接地性質(zhì),縮小故障范圍。若確為金屬性接地,或故障點在發(fā)電機內(nèi)或風(fēng)洞口有焦味和煙氣時應(yīng)立即停機。(3)若為非金屬性接地時,運行人員應(yīng)迅速查找故障點,可采用分路試拉法:先旁支后主線,先次要后主要,還應(yīng)全面考慮負荷分配及安全后果,且不得用隔離刀閘切除接地點(原則上應(yīng)積極申請調(diào)度倒換備用機組并盡快停運故障機組。(4)查找接地點時,應(yīng)穿絕緣靴,不得碰觸設(shè)備外殼,并使用保安工具。(5)在查找故障前,應(yīng)首先排除機端YH故障(防止因機端YH高壓側(cè)一相或兩相熔斷器熔斷時造成的假接地)。

      6 結(jié)語

      經(jīng)多次事故演練及現(xiàn)場實踐,采用上述改進建議,不但能迅速判明故障性質(zhì),縮小故障范圍,顯著減少應(yīng)急處置時間,還能有效防止人為原因造成的事故擴大、定子燒損以及機組意外“非?!?,為該廠機組和陜南電網(wǎng)的長期安全穩(wěn)定運行提供了有力保障。

      參考文獻

      [1] 王恒山,吳榮章.中性點不接地系統(tǒng)故障實例分析[J].高電壓技術(shù),2006,32(5):124-125.

      [2] 李俊年.電力系統(tǒng)繼電保護[M].北京:中國電力出版社,1993.

      [3] 苗友忠,孫雅明,楊華.中性點不接地配電系統(tǒng)饋線單相接地.故障的暫態(tài)電流保護新原理[J].電力系統(tǒng)自動化,2004,24(2):28-32.

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