● 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 陳 艷
地鐵供電系統(tǒng)由中壓供電系統(tǒng)、牽引供電系統(tǒng)及動力照明信號供電系統(tǒng)構(gòu)成,其電能取自于城市電網(wǎng)。其中,動力照明信號系統(tǒng)是保障地鐵正??煽窟\行的重要系統(tǒng)之一,為地鐵各類機(jī)電設(shè)備供電,包括車站及車輛段等轄區(qū)的照明、通風(fēng)空調(diào)、各類水泵以及各類大型機(jī)械。其供電方式是通過35/0.4kV或33/0.4kV動力變壓器將35kV或33kV(以下簡稱“中壓”)變換為0.4kV(以下簡稱“低壓”)供給下層一、二、三類負(fù)荷。在運行中,如果中壓饋線開關(guān)與低壓進(jìn)線開關(guān)存在繼電保護(hù)整定值上下級不匹配的問題,在發(fā)生負(fù)荷側(cè)的短路故障,或者由于隧道風(fēng)機(jī)、冷機(jī)等啟動電流較大的負(fù)荷同時啟動導(dǎo)致電流達(dá)到保護(hù)整定值時,將造成越級跳閘擴(kuò)大故障范圍的情況。實際上,由于中壓系統(tǒng)和低壓系統(tǒng)的設(shè)計和設(shè)備供應(yīng)商往往不是同一家,所以極易忽視上下級繼電保護(hù)整定值的匹配問題。
某地鐵變電所有2臺干式動力變壓器,額定容量均為315kVA,短路阻抗百分?jǐn)?shù)均為6%。目前,33kV饋線開關(guān)設(shè)置的保護(hù)主要有電流速斷保護(hù)和過電流保護(hù),其保護(hù)范圍為動力變壓器的高低壓側(cè),主要保護(hù)動力變壓器短路、接地故障等。低壓進(jìn)線開關(guān)設(shè)置的保護(hù)有短路瞬時保護(hù)、短延時保護(hù)和長延時保護(hù),其保護(hù)范圍為下級電機(jī)等負(fù)荷的短路故障等,整定值設(shè)置需躲過其啟動電流最大值。電流速斷保護(hù)與短路瞬時保護(hù)需要匹配,過電流保護(hù)與短延時保護(hù)也需要匹配,現(xiàn)場整定值如表1所示。
表1 某地鐵變電所主要類型保護(hù)整定值
由表1可見,電流速斷保護(hù)與短路瞬時保護(hù)在電流值和延時時間都能較好地配合,而過電流保護(hù)與短延時保護(hù)無法配合,在電流值上會存在越級跳閘的風(fēng)險。當(dāng)短路電流上升到866~2880A之間,短路電流持續(xù)時間超過0.35s時,33kV饋線開關(guān)的過電流保護(hù)將會動作跳閘,而0.4kV進(jìn)線開關(guān)不會動作,造成一段越級跳閘,跳閘后若0.4kV母聯(lián)自投投入,將導(dǎo)致另一段也越級跳閘,最終將導(dǎo)致整個變電所0.4kVⅠ段和Ⅱ段都失壓的后果。
2.1.1 電流速斷保護(hù)
電流速斷保護(hù)是動力變壓器高壓繞組、引出線套管以及饋線中壓電纜相間故障的主保護(hù)。需躲過變壓器0.4kV出口三相短路故障,同時需躲過變壓器空載合閘時的勵磁涌流,一般勵磁涌流為5~10In,二者取大者為整定值。保護(hù)靈敏系數(shù)不小于2.0,時限T=0.1~0.2s。按躲過動力變壓器低壓側(cè)三相短路的短路電流整定,即最大運行方式下,變壓器低壓側(cè)三相短路時,流過高壓側(cè)(保護(hù)安裝處)的短路電流。忽略上一級系統(tǒng)短路阻抗,最大三相短路電流見式(1):
式中:In1為高壓側(cè)額定電流,Uk%為阻抗電壓百分?jǐn)?shù)。整定值見式(2):
式中:Krel為可靠系數(shù),用于電流速斷保護(hù)時,一般取1.2或 1.5。
按躲過動力變壓器勵磁涌流整定,整定值見式(3):
式中:Kx為勵磁涌流系數(shù),一般取5~10。
取Io1和Io2兩者的最大值為整定值Io。
保護(hù)裝置的靈敏度系數(shù),按最小運行方式下,變壓器高壓側(cè)發(fā)生兩相短路時,流過高壓側(cè)(保護(hù)裝置安裝處)的超瞬態(tài)電流校驗。
最小運行方式下網(wǎng)架示意圖如圖1所示,該方式下,忽略上一級系統(tǒng)短路阻抗,計算高壓側(cè)兩相短路電流需要考慮110kV主變壓器和中壓環(huán)網(wǎng)電纜的等效電抗。
動力變壓器高壓側(cè)發(fā)生三相短路時,流過高壓側(cè)的兩相短路電流見式(4):
式中:xb為主變壓器的等效電抗,x1為中壓環(huán)網(wǎng)電纜的等效電抗。
圖1 最小運行方式下網(wǎng)架示意圖
靈敏度系數(shù):
當(dāng)靈敏度系數(shù)>2,表明整定值滿足靈敏度校驗。
2.1.2 過電流保護(hù)
過電流保護(hù)按躲過變壓器最大負(fù)荷電流整定,動作時間與變壓器低壓側(cè)進(jìn)線開關(guān)動作時間相配合。時限T=T0.4kV+0.1s。
整定值見式(6):
保護(hù)裝置的靈敏系數(shù),按最小運行方式下,變壓器低壓側(cè)發(fā)生兩相短路時,流過高壓側(cè)(保護(hù)裝置安裝處)的穩(wěn)態(tài)電流校驗。
靈敏度系數(shù):
當(dāng)靈敏度系數(shù)>1.5,表明整定值滿足靈敏度校驗。
2.2.1 短路瞬時保護(hù)
按變壓器低壓側(cè)三相短路整定,與高壓側(cè)和低壓饋線保護(hù)配合,瞬時短路定值需低于變壓器高壓側(cè)電流速斷保護(hù)整定值,計算時以靈敏度基準(zhǔn),同時考慮與饋線的配合,時限 T=0~0.1s。
按0.4kV母線發(fā)生兩相短路電流,保護(hù)的靈敏度系數(shù)大于或等于2進(jìn)行整定。
兩相短路電流見式(9)
在中國跨境電商的發(fā)展過程中,由于其涉及的環(huán)節(jié)較多,在每個環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生相對應(yīng)的退換貨情況,而跨境物流周期長,在其中隱藏存在多種風(fēng)險,貨品的丟失、 海關(guān)和商檢的風(fēng)險、錯誤的配送地址等問題,大大制約了退貨和換貨。再者,在中國跨境物流中缺乏完善的退貨通道,難以實現(xiàn)退換貨。
式中:In2為低壓側(cè)額定電流,Uk%為阻抗電壓百分?jǐn)?shù)。整定值見式(10):
式中:ksen≥2。
2.2.2 短延時保護(hù)
與高壓側(cè)和低壓饋線保護(hù)配合,大于或等于饋線回路中最大整定值的 1.3 倍,時限 T=0.25~0.4s。
整定值見式(11):
式中:m為過電流倍數(shù),一般可取2~5;Krel為可靠系數(shù),一般可取 1.3。
同時考慮與低壓饋線保護(hù)的配合,則
式中:Isdk為低壓饋線保護(hù)定值,Isdk應(yīng)躲過設(shè)備最大啟動電流,整定值見式(13):
式中:Krel為可靠系數(shù),一般可取1.3;Ipk為設(shè)備最大啟動電流。
整定電流匹配系數(shù)是指中壓饋線開關(guān)與低壓進(jìn)線開關(guān)需相互匹配的保護(hù)整定電流的比值。
對中壓開關(guān)的電流速斷保護(hù)和低壓開關(guān)的短路瞬時保護(hù),整定電流匹配系數(shù):
對中壓開關(guān)的過電流保護(hù)和低壓開關(guān)的短延時保護(hù),整定電流匹配系數(shù):
可見,為避免低壓開關(guān)保護(hù)需動作的情況下拒動而中壓保護(hù)越級動作,θ必須大于1。因此,θ可用于表示中壓饋線開關(guān)保護(hù)與低壓進(jìn)線開關(guān)保護(hù)的匹配情況。
根據(jù)以上理論計算方法,對某地鐵變電所中壓饋線開關(guān)與低壓進(jìn)線開關(guān)的繼電保護(hù)定值進(jìn)行計算,并將理論計算結(jié)果與原有情況進(jìn)行對比,如表2所示。
綜合對比電流速斷保護(hù)和短路瞬時保護(hù)可見,理論計算相對原有配置情況來說,短路瞬時保護(hù)的靈敏度、33kV饋線開關(guān)與0.4kV進(jìn)線開關(guān)上下級匹配程度較高(θ=2.77)。 但是,現(xiàn)有配置情況同樣符合匹配要求(θ=1.44>1),因此尚可不用更改原有定值。
綜合對比過電流保護(hù)和短延時保護(hù)可見,原有情況33kV饋線開關(guān)與0.4kV進(jìn)線開關(guān)保護(hù)定值不匹配(θ=0.3),需要進(jìn)行更改。過電流保護(hù)和短延時保護(hù)定值可按照理論計算結(jié)果進(jìn)行更改。
表2 某地鐵變電所繼電保護(hù)定值原有情況與理論計算對比
本文闡述了某地鐵變電所33kV饋線開關(guān)和0.4kV進(jìn)線開關(guān)主要繼電保護(hù)類型的現(xiàn)有配置情況和存在的匹配問題;探討了電流速斷保護(hù)、過電流保護(hù)、短路瞬時保護(hù)和短延時保護(hù)的理論計算方法,并提出整定電流匹配系數(shù)用于表示中壓饋線開關(guān)保護(hù)與低壓進(jìn)線開關(guān)保護(hù)的匹配情況;對某地鐵變電所中壓饋線開關(guān)與低壓進(jìn)線開關(guān)的繼電保護(hù)定值進(jìn)行計算,并將理論計算結(jié)果與原有情況進(jìn)行對比,提出整改建議。