鄭繼遠(yuǎn),王本利(萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司,山東 煙臺(tái) 264000)
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光纖差動(dòng)保護(hù)在35kV線路-變壓器組接線中的應(yīng)用
鄭繼遠(yuǎn),王本利
(萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司,山東 煙臺(tái) 264000)
摘 要:針對(duì)35kV線路-變壓器組接線方式,以SIEMENS 7SD610保護(hù)裝置為例,詳細(xì)介紹其采用光纖差動(dòng)保護(hù)的工作原理,并提出具體實(shí)用的整定計(jì)算原則和檢驗(yàn)調(diào)試方法。
關(guān)鍵詞:35kV線變組;光纖差動(dòng)保護(hù);7SD610;應(yīng)用
在新建大型石化工業(yè)園項(xiàng)目中,由于生產(chǎn)用電負(fù)荷具有相對(duì)集中分布的特點(diǎn),其供電模式通常采用一個(gè)110kV或220kV總降變電所帶幾個(gè)35kV區(qū)域變電所運(yùn)行的系統(tǒng)方式,整體呈輻射式的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。各35kV區(qū)域主變壓器一般安裝在靠近各自裝置負(fù)荷中心的位置,與總降變電所相聯(lián)宜采用線路-變壓器組的接線方式。這種線路-變壓器組的接線方式具有設(shè)備少、投資省、操作簡(jiǎn)便以及易于擴(kuò)建等優(yōu)勢(shì),有利于變電所實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、無(wú)人化,但供電可靠性和靈活性相對(duì)較差。
在傳統(tǒng)模式下,35kV線變組的保護(hù)大都按變壓器和線路分別進(jìn)行配置,變壓器部分通常以差動(dòng)保護(hù)作主保護(hù),而線路部分因其距離短,應(yīng)用距離保護(hù)或電流速斷保護(hù)比較困難,且線路和變壓器中間沒(méi)有架設(shè)斷路器,變壓器的保護(hù)跳閘信號(hào)需要遠(yuǎn)傳去跳線路對(duì)側(cè)開(kāi)關(guān),也應(yīng)配置光纖差動(dòng)保護(hù)。對(duì)此,線變組光纖差動(dòng)保護(hù)就是將線路和變壓器兩者的縱差動(dòng)保護(hù)有機(jī)結(jié)合起來(lái),利用一套光差保護(hù)裝置為線路和變壓器共同提供主保護(hù)。本文以SIEMENS 7SD610保護(hù)裝置為例,介紹35kV線變組光纖差動(dòng)保護(hù)的基本工作原理,并對(duì)其整定計(jì)算與調(diào)試驗(yàn)收方面的問(wèn)題進(jìn)行探討。
1.1 工作模型
35kV線變組光差保護(hù)即在上下級(jí)兩側(cè)各安裝一臺(tái)7SD610保護(hù)裝置,各側(cè)裝置分別檢測(cè)當(dāng)?shù)仉娏?,同時(shí)將本側(cè)的電流通過(guò)光纖快速傳送到其它側(cè)以便與各側(cè)電流進(jìn)行比較?;邳c(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸?shù)墓饫w通信,可以較好地保證兩側(cè)電流采樣及測(cè)量數(shù)據(jù)相互交換的實(shí)時(shí)性。線變組中的線路距離較短,一般為幾百米到幾公里左右,無(wú)論是系統(tǒng)正常運(yùn)行還是變壓器發(fā)生故障,線路首末兩端流過(guò)的一次電流幾乎相同。從這點(diǎn)來(lái)看,線變組光纖差動(dòng)保護(hù)實(shí)質(zhì)上就成為一個(gè)變壓器縱差動(dòng)保護(hù)。設(shè)線變組一側(cè)電流為I1(標(biāo)幺值為I1*),另外一側(cè)電流為I2(標(biāo)幺值為I1*),其光纖差動(dòng)保護(hù)模型如圖1所示。
7SD610保護(hù)裝置針對(duì)線變組高低壓兩側(cè)CT的不同極性,可以自由設(shè)置為指向變壓器或者指向母線,裝置內(nèi)部實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)整。在電流變比及平衡系數(shù)的匹配上,兩側(cè)保護(hù)裝置分別將采樣值除以各側(cè)額定電流,折算至標(biāo)幺值參與差動(dòng)保護(hù)運(yùn)算。同時(shí),7SD610保護(hù)裝置也加入了與普通變壓器差動(dòng)保護(hù)算法類(lèi)似的Y-△接線間的轉(zhuǎn)換,能夠自動(dòng)計(jì)算和補(bǔ)償兩側(cè)CT的相角誤差,這一點(diǎn)與國(guó)內(nèi)保護(hù)廠家的做法基本相同。折算過(guò)程不會(huì)影響電流中各個(gè)諧波分量的比例關(guān)系,所以仍然可以采用二次諧波比例制動(dòng)方式來(lái)防止投切變壓器時(shí)保護(hù)誤動(dòng)作。
1.2 動(dòng)作特性
相比普通變壓器差動(dòng)保護(hù),7SD610保護(hù)裝置在作為35kV線變組光纖差動(dòng)保護(hù)使用時(shí),也同樣配置了比率差動(dòng)保護(hù)和差動(dòng)速斷保護(hù)。從低于設(shè)置值Idiff>的穩(wěn)定特性Idiff=Irest(45o-curve)導(dǎo)出的差動(dòng)保護(hù)的啟動(dòng)與動(dòng)作特征,符合以下公式:
式中,Idiff為差動(dòng)電流,Idiff>>為差動(dòng)保護(hù)速斷值,Idiff>為差動(dòng)保護(hù)起動(dòng)值,Irest為制動(dòng)電流,ΣIerror為綜合誤差電流總和(包含裝置硬件軟件測(cè)量誤差、頻率偏移誤差以及傳輸誤差等)。可以看出,制動(dòng)電流跟國(guó)內(nèi)保護(hù)廠家通常的取法不同,而是差動(dòng)保護(hù)起動(dòng)值及所有因素引起的系統(tǒng)綜合誤差電流之和,即保護(hù)目標(biāo)末端的最大測(cè)量誤差之和。如果計(jì)算出的差動(dòng)電流超過(guò)啟動(dòng)值和最大可能測(cè)量誤差,故障肯定出在內(nèi)部。因此,7SD610保護(hù)裝置的動(dòng)作特性曲線如圖2所示,由直線a、b與c共同圍成的“Trip”陰影部分為該裝置的動(dòng)作區(qū)。
1.3 遠(yuǎn)程跳閘
變壓器的瓦斯、油溫及壓力釋放等本體非電量保護(hù)方便就近接入低壓側(cè)7SD610裝置,但距離高壓側(cè)斷路器較遠(yuǎn),不易通過(guò)電纜將信號(hào)傳輸?shù)骄€變組的遠(yuǎn)端側(cè)。為實(shí)現(xiàn)本體保護(hù)的聯(lián)跳,7SD610可以借助直接遠(yuǎn)程跳閘功能,即單端跳閘時(shí)發(fā)信給另一端,跳開(kāi)對(duì)側(cè)斷路器。工程實(shí)踐中,可將變壓器的非電量信號(hào)以光隔輸入的形式接入到低壓側(cè)保護(hù)裝置,當(dāng)其中一個(gè)輸入量置“1”時(shí),關(guān)聯(lián)的“Remote Trip”標(biāo)記以通信的方式發(fā)送遠(yuǎn)程跳閘命令給遠(yuǎn)端側(cè)保護(hù)裝置。當(dāng)對(duì)側(cè)7SD610裝置收到這個(gè)標(biāo)記信息后,將啟動(dòng)一個(gè)用戶(hù)指定的輸出接點(diǎn),用來(lái)跳該側(cè)斷路器。7SD610裝置中共配置有4個(gè)命令,通過(guò)DIGSI CFC工具按需對(duì)各非電量保護(hù)合并分配即可。另外,線變組后備保護(hù)聯(lián)跳上下級(jí)的功能,也可以通過(guò)上述方法實(shí)現(xiàn)。
由于線路較短,其較小的充電電流在保護(hù)整定中可不予考慮,而變壓器差動(dòng)保護(hù)起動(dòng)值按工程經(jīng)驗(yàn),一般取為0.2~0.5INT(INT為變壓器額定電流)。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,線變組的差動(dòng)保護(hù)起動(dòng)值取Idiff>=0.2INT。7SD610光差保護(hù)在算法處理上已經(jīng)充分考慮了CT測(cè)量誤差等的影響,制動(dòng)系數(shù)等則不必整定。同時(shí),為解決穿越性故障時(shí)CT飽和導(dǎo)致保護(hù)誤動(dòng)的問(wèn)題,在額定工作電流下的CT誤差系數(shù)取5%,超過(guò)額定電流時(shí)裝置會(huì)自動(dòng)調(diào)整CT誤差系數(shù)增大至10%。
差動(dòng)速斷動(dòng)作值按躲過(guò)變壓器最大勵(lì)磁涌流或外部短路時(shí)的不平衡電流整定,取較大者作為整定值,具體參考變壓器保護(hù)整定規(guī)程。靈敏系數(shù)校驗(yàn)采用正常運(yùn)行方式下線變組差動(dòng)保護(hù)區(qū)內(nèi)兩相短路時(shí)的電流進(jìn)行,要求靈敏系數(shù)Ksen≥1.2。
以某35kV線變組為例,聯(lián)結(jié)組別為YNd-11,高壓側(cè)CT指向變壓器,低壓側(cè)CT指向母線。試驗(yàn)前,將微機(jī)保護(hù)測(cè)試儀放置在35kV高壓室內(nèi),35kV側(cè)三相電流可由測(cè)試儀直接加入到開(kāi)關(guān)柜的電流端子上,10kV側(cè)三相電流需分別通過(guò)三相電力電纜的屏蔽層銅線并轉(zhuǎn)接一段1.5mm2電纜加入到保護(hù)裝置的采樣端子上。
通道平衡試驗(yàn):在兩側(cè)分別加入與各側(cè)額定電流成同等比例的電流,且10kV側(cè)三相電流相位要超前35kV側(cè)30°,則兩側(cè)保護(hù)裝置中的差動(dòng)電流均應(yīng)接近為0。單端調(diào)試:分別選擇高或低壓側(cè)一端施加電流,并設(shè)定較小步長(zhǎng),從零逐步增加電流直至本側(cè)比率差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作。聯(lián)動(dòng)試驗(yàn):兩側(cè)加平衡后,固定低壓側(cè)電流,并設(shè)定較小步長(zhǎng),逐步增加高壓側(cè)電流直至比率差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,可調(diào)整施加平衡值進(jìn)行多次試驗(yàn)。二次諧波閉鎖比率差動(dòng)保護(hù)、CT斷線閉鎖功能以及差動(dòng)速斷保護(hù)的試驗(yàn)方法,與普通變壓器差動(dòng)保護(hù)相同,本文不再贅述。
應(yīng)用7SD610保護(hù)裝置為35kV線路-變壓器組提供光纖差動(dòng)保護(hù),解決了傳統(tǒng)方式分別配置線路光纖差動(dòng)保護(hù)和變壓器差動(dòng)保護(hù)的問(wèn)題,具有很好的可行性、靈活性和經(jīng)濟(jì)性。
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DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.12.178