劉同勝
(中國大唐集團(tuán)有限公司遼寧分公司,沈陽110000)
2 MW及以上的高壓電動機(jī)或2 MW以下中性點(diǎn)具有分相引線的高壓電動機(jī),當(dāng)電流速斷保護(hù)靈敏度不夠時,均應(yīng)裝設(shè)縱聯(lián)差動保護(hù)。隨著電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展,發(fā)電廠機(jī)組容量也日益增大,若配備差動保護(hù)的輔機(jī)在試轉(zhuǎn)和運(yùn)行過程中經(jīng)常遇到差動保護(hù)誤動的現(xiàn)象,將嚴(yán)重威脅機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。某電廠在啟動引風(fēng)機(jī)過程中,引風(fēng)機(jī)差動保護(hù)誤動作。下面就此問題分析差動保護(hù)特性,并提出2種解決方法。
2016年9月7日某350 MW機(jī)組啟動引風(fēng)機(jī)過程中,引風(fēng)機(jī)差動保護(hù)動作。差動保護(hù)誤動作故障記錄見表1。
表1 引風(fēng)機(jī)差動保護(hù)動作記錄1 A
從表1可以看出:在引風(fēng)機(jī)啟動過程中,A相差動電流為2.866 A,制動電流為3.816 A;B相差動電流為3.811 A,B相電流為3.606 A,A 相與 B相比例制動差動保護(hù)均動作。C相電流在啟動過程中,制動電流5.116 A遠(yuǎn)大于差動電流0.014 A,C相比例制動差動保護(hù)未動作。
隨后更改保護(hù)定值中的控制字,比率啟動時延時投退改為“投入”,即啟動后延時120 ms再投入比例差動保護(hù)。
2016年9月12日,啟動引風(fēng)機(jī)過程中,再次發(fā)生差動保護(hù)誤動作的情況。差動保護(hù)誤動作故障記錄見表2。
表2 引風(fēng)機(jī)差動保護(hù)動作記錄2 A
式中IT、IN分別為機(jī)端、中性點(diǎn)互感器電流。引風(fēng)機(jī)差動保護(hù)整定值:電動機(jī)額定電流0.8 A,差動速斷保護(hù)電流4.0 A,最小動作電流 Idzmin=0.5 A,最小制動電流Izdmin=0.8 A。差動保護(hù)動作曲線見圖1。各保護(hù)(比率差動制動系數(shù),差動速斷啟動時投退,差動速斷啟動延時投退,比率差動啟動時投退,比率啟動時延時投退,比率啟動時比率投退)都為投入狀態(tài)。
根據(jù)定值投入情況,在電機(jī)啟動期間,比率差動保護(hù)延時120 ms投入,比率差動保護(hù)斜率為0.8。
由于差動斜率取值范圍在0.3~0.8,因此此次引風(fēng)機(jī)保護(hù)誤動作,不是由于定值整定不合理造成的,也無法通過提高保護(hù)動作的門檻值來抑制在電機(jī)啟動暫態(tài)過程中的差動保護(hù)誤動情況。
圖1 差動保護(hù)動作曲線
中性點(diǎn)、機(jī)端電流互感器型號 LZZBJ9-12/175b/2,額定輸出15 VA,額定變比600/1,準(zhǔn)確級5P20。
通過現(xiàn)場測量電動機(jī)機(jī)端及中性點(diǎn)的二次負(fù)載,電動機(jī)機(jī)端TA二次負(fù)載為0.4 Ω,電動機(jī)中性點(diǎn)二次負(fù)載為 2.5 Ω。
通過上述分析判斷此次引風(fēng)機(jī)差動保護(hù)的誤動作,是由于電流互感器的誤差所引起的。通常對電流互感器誤差特性分為2個方面分析,穩(wěn)態(tài)誤差與暫態(tài)誤差。
電流互感器的準(zhǔn)確級次分測量級、穩(wěn)態(tài)保護(hù)(P)級和暫態(tài)保護(hù)(TP)級。差動保護(hù)的快速動作應(yīng)使發(fā)電機(jī)兩側(cè)電流互感器在變換電流時的暫態(tài)特性好并盡可能一致,以免出現(xiàn)過大的暫態(tài)不平衡差動電流和比按線性計(jì)算值小的制動電流,從而避免縱差保護(hù)的誤動作。為此,人們采用暫態(tài)保護(hù)(TP)級電流互感器。用于繼電保護(hù)的P級電流互感器并不考慮暫態(tài)誤差,僅考慮穩(wěn)態(tài)誤差,只保證穩(wěn)態(tài)誤差要求。一次電流In之比,標(biāo)準(zhǔn)值為5、10、15、20、30。例如,5P20表示5P級電流互感器在20倍一次額定電流下,其復(fù)合誤差εc≤±5%;10P20表示10P級電流互感器在20倍一次額定電流下,其復(fù)合誤差εc≤±10%。
電流互感器常規(guī)試驗(yàn)檢查主要包括變比、極性檢查,直流電阻測試,拐點(diǎn)電壓及電流,伏安特性幾項(xiàng),測試結(jié)果見表3、表4。電流互感器拐點(diǎn)電壓也稱飽和起始電壓,即線性度有較大變化的起始點(diǎn)。
表3 電流互感器相關(guān)特性試驗(yàn)結(jié)果
表4 電流互感器伏安特性
表3中的互感器變比、極性試驗(yàn)結(jié)果均符合DL/T 596—2005《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》;表4試驗(yàn)結(jié)果與廠家提供的曲線比較無明顯差別。
電流互感器接入負(fù)載后的等值電路見圖2,其中I1、I2分別為一、二次電流;Ie為額定電流;Z1、Z2分別為一、二次側(cè)阻抗;E為感應(yīng)電動勢,Zen為二次負(fù)載阻抗。通過電流互感器特性曲線,計(jì)算10%誤差特性曲線,測量結(jié)果見表5,U2為電流互感器二次電壓。
圖2 電流互感器接入負(fù)載后的等值電路
測量保護(hù)回路電流互感器阻值,滿足 DL/T 596—2005規(guī)定的10%誤差要求,因此排除了其穩(wěn)態(tài)差動引起差動保護(hù)誤動作的可能。
適當(dāng)提高最大制動系數(shù) Kres.max;選擇二次額定容量較大的互感器,盡量減小二次實(shí)際負(fù)荷S2;適當(dāng)增大一次額定電流,減小二次額定電流。
表5 電流互感器10%誤差曲線測量數(shù)據(jù)
該機(jī)組引風(fēng)機(jī)在啟動過程中,差動保護(hù)誤動作是由于電流互感器暫態(tài)誤差所引起的。通過對差動保護(hù)故障數(shù)據(jù)分析,解決啟動期間差動保護(hù)方法有兩種:一是將控制字,比率啟動時延時投退“投入”,即在啟動期間閉鎖比率制動保護(hù)120 ms;二是減小差動保護(hù)電流互感器回路二次電纜的阻抗。
此外還有兩種情況有可能發(fā)生差動保護(hù)誤動作:廠用電切換過程中,由于切換相角大,產(chǎn)生很大的沖擊電流;電動機(jī)在自啟動過程中,也有可能發(fā)生類似情況。對于此類問題主要的解決方法包括:加大電流回路電纜截面積,較小阻抗;選擇多繞組互感器,將兩個繞組串聯(lián)使用;適當(dāng)增加比例制動系數(shù)。
如果上述方法均未得到解決,可以更換電流互感器來得到最終的解決,其變比為額定電流的2.0~2.5 倍。
在大型電動機(jī)啟動過程中,經(jīng)常會導(dǎo)致差動保護(hù)誤動作,其原因包括二次接線錯誤,定值整定不當(dāng),電流互感器二次負(fù)載不滿足10%誤差曲線要求,電流互感器暫態(tài)誤差。此次引風(fēng)機(jī)差動的主要原因?yàn)殡娏骰ジ衅鲿簯B(tài)誤差引起,最終通過加大電流回路電纜截面積及改變啟動過程中差動保護(hù)控制字的方式予以解決。