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      10kV線路零序CT二次回路故障導(dǎo)致接地變開關(guān)保護動作案例分析

      2019-12-20 09:43:37陳博
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2019年34期
      關(guān)鍵詞:零序主變保護裝置

      陳博

      摘? 要:隨著電力改革的不斷深入,電網(wǎng)企業(yè)的供電可靠性要求越來越高,用戶的不停電時間逐步縮短。10kV線路直接與用戶相連,一旦出現(xiàn)故障,往往影響用戶的正常用電。如何快速隔離故障設(shè)備,盡快恢復(fù)用戶送電,是考驗電網(wǎng)企業(yè)管理水平的一項重要指標。文章就一起10kV線路零序CT二次回路故障導(dǎo)致接地變開關(guān)保護動作出現(xiàn)10kV 1M母線失壓的案例進行分析,探討該事件分析思路及處理方法,為10kV線路跳閘快速處理提供參考。

      關(guān)鍵詞:10kV線路;零序;接地變;保護動作

      中圖分類號:TM75? ? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2019)34-0068-03

      Abstract: With the deepening of power reform, the power supply reliability requirements of power grid enterprises are getting higher and higher, and the non-outage time of users is gradually shortened. The 10kV line is directly connected to the user, once the fault occurs, it often affects the normal power consumption of the user. How to isolate the fault equipment quickly and restore the power transmission as soon as possible is an important index to test the management level of power grid enterprises. This paper analyzes a case of voltage loss of 10kV 1m bus in grounding transformer switch protection caused by zero sequence CT secondary circuit fault of 10kV line, and discusses the analysis idea and treatment method of the event, so as to provide reference for the rapid treatment of 10kV line tripping.

      Keywords: 10kV line; zero sequence; grounding transformer; protection action

      引言

      用戶供電可靠性是考核電網(wǎng)企業(yè)的重要指標,而10kV 線路故障跳閘概率較高,容易導(dǎo)致用戶停電,對企業(yè)影響惡劣,如何在10kV線路跳閘后快速恢復(fù)送電,是值得深入研究的課題。本文以某變電站10kV線路零序CT二次回路故障導(dǎo)致接地變保護動作的案例,探討該事件分析思路及處理方法,為10kV線路跳閘快速處理提供參考[1]。

      1 概述

      1.1 事件前

      #1主變、#2主變正常運行中;10kV 1M、2M分列運行,#1主變供10kV 1M母線負荷,#2主變供10kV 2M母線負荷,10kV#1分段5012處于分位;10kV #1分段5012備自投處于投入狀態(tài)。#1主變及1M母線一次接線如圖1。

      1.2 事件后

      #2主變正常運行中;#2主變供10kV 2M母線負荷,10kV#1分段5012處于分位,#1主變10kV 5501開關(guān)處于分位,10kV 1M母線失壓。各保護動作的時間順序如圖2。

      2 事件分析

      2.1 事故處理(表1)

      2.2 問題排查

      2.2.1 一次設(shè)備檢查

      檢修班對702、707、51QB開關(guān)及其機構(gòu)進行了檢查,確認開關(guān)機構(gòu)內(nèi)部無異常,機構(gòu)無卡阻、分合閘線圈無過熱或燒壞,開關(guān)能正常動作分合閘。同時檢查開關(guān)柜內(nèi)零序電流互感器、10kV #1接地變本體及消弧線圈本體等,均無發(fā)現(xiàn)異常。由此可以排除站內(nèi)一次設(shè)備缺陷而引起本次故障。

      2.2.2 二次設(shè)備檢查

      (1)現(xiàn)場檢查10kV 51QB開關(guān)保護裝置:10kV 51QB開關(guān)保護啟動后,三相開關(guān)CT中出現(xiàn)了大小相同,相位一致的故障電流,且一次值與零序CT的電流大小相近(開關(guān)CT變比400/1,零序CT變比150/1),A相電壓降低至6V,BC相電壓上升至線電壓,因此系統(tǒng)中發(fā)生了A相接地,而且剛開始也是間歇性接地,這也解釋了51QB開關(guān)保護跳閘前頻繁啟動復(fù)歸18次的現(xiàn)象。故障穩(wěn)定后,零序電流二次值約為1.5A,超過了零序過流1段定值0.5A,因此1保護時限延時2.5s跳5012(5012處于分位,故障未隔離),2保護時限延時3s跳5501,因此51QB開關(guān)保護動作過程也是正確的。

      (2)現(xiàn)場檢查10kV 702開關(guān)保護裝置:10kV 702開關(guān)跳閘時,線路C相出現(xiàn)了明顯的故障電流(由于線路保護裝置不錄零序電流通道,此處以相電流代替分析,開關(guān)CT變比600/1,零序CT變比150/1),穩(wěn)定后的電流二次值約為0.12A,換算到零序通道約為0.48A,超過了零序過流1段定值0.4A,因此保護延時0.5s動作,開關(guān)跳開后故障電流消失。而且保護啟動后零序電流短時出現(xiàn)又消失了3次,直至保護動作前1.5s,由此可推斷,線路發(fā)生C相間歇性接地,702保護動作正確。

      (3)現(xiàn)場檢查10kV 707開關(guān)保護裝置:a.電源指示正常;b.定值設(shè)置與定值單一致;c.開入顯示正常;d.電流電壓采樣正常;e.零序CT一次升流正常;f.保護邏輯、傳動正確。繼保人員檢查10kV 707開關(guān)二次回路,發(fā)現(xiàn)707開關(guān)柜端子排零序CT電流回路L401接線有松動。

      2.3 事故原因

      直接原因是10kV 707保護裝置的零序CT二次回路存在松動。事故當(dāng)日多條10kV線路發(fā)生多次間歇性接地過程中,10kV 707線路A相發(fā)生接地故障,零序電流回路異常,保護未感受到零序電流而未動作,導(dǎo)致10kV#1接地變保護動作跳開5501開關(guān),造成10kV 1M母線失壓。

      2.4 整改措施建議

      2.4.1 針對存在端子排接線不牢固的情況,需對已投運小電阻項目的二次接線進行一次全面檢查,重點檢查零序CT二次回路接線,緊固端子排螺絲、連片,避免出現(xiàn)接觸不良的情況。

      2.4.2 加強對繼保人員宣貫培訓(xùn),增強驗收人員對小電阻改造后零序CT二次回路重要性的認識,嚴格執(zhí)行零序CT二次回路的驗收要求,對零序CT安裝、接線工藝、回路檢查等進行逐項檢查,確保零序CT二次回路投運時的完好性,同時工作結(jié)束前應(yīng)對工作界面進行全面檢查。

      2.4.3 小電阻改造后,建議設(shè)備廠家增加10kV饋線保護裝置零序電流的錄波通道,便于分析保護動作情況。

      3 結(jié)論

      本文對一起10kV線路零序CT二次回路斷路導(dǎo)致接地變保護動作的事件處理過程進行分析,對保護動作報告書、保護動作時序圖、保護錄波圖等信息進行梳理,快速查找原因并消除故障,提出可行的防范措施,為10kV線路故障處理提供參考。在10kV線路跳閘后,應(yīng)同時檢查一次設(shè)備是否存在問題及二次設(shè)備是否正確動作,根據(jù)后續(xù)事件處理過程中10kV線路恢復(fù)情況及開關(guān)動作情況鎖定故障點,盡快隔離故障設(shè)備,恢復(fù)送電,減少臨時停電的用戶數(shù)及停電時間。在事故處理過程中要做好各種信息的收集及處理,初步確定故障的類型及原因,縮短排查故障的時間,做到快速復(fù)電[2]。事故處理后要總結(jié)好的做法并分享,用于指導(dǎo)今后處理故障工作。

      參考文獻:

      [1]宋想富,葉燦倫.一起10kV線路跳閘擴大至接地變保護動作事件分析[J].機電工程技術(shù),2012,41(11):95-98.

      [2]彭自友.10kV線路故障引起主變變低、接地變開關(guān)跳閘的事故分析[J].通訊世界,2016(17):120-121.

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