魏 鑫 李媛媛
(國網(wǎng)甘肅省電力公司武威供電公司,甘肅 武威 733000)
備自投要想發(fā)揮功效,備用電源的容量應(yīng)能支撐其“接手”的負(fù)載[1]。但實(shí)際運(yùn)行中,因方式的千變?nèi)f化,往往很難兼顧這一點(diǎn)。這樣一來,備自投動(dòng)作后,由于備用電源容量不足,可能會(huì)造成事故的擴(kuò)大。因此,有必要研究待機(jī)操作和負(fù)載動(dòng)態(tài)連接和切割的集成技術(shù)。該文主要討論了用常規(guī)待機(jī)自動(dòng)切換邏輯實(shí)現(xiàn)過載連接的方法,并分析了其不足之處,同時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)常用的2 種方法。
傳統(tǒng)的備用電源自動(dòng)切換裝置(簡(jiǎn)稱備自投),這是一種自動(dòng)裝置,可以在電力系統(tǒng)故障或其他原因?qū)е鹿ぷ麟娫磾嚅_后快速將備用電源投入運(yùn)行,或者自動(dòng)將停電設(shè)備投入其他正常工作電源,使用戶可以快速恢復(fù)供電[2]。根據(jù)待機(jī)模式,傳統(tǒng)的備自投裝置可以分為明備用和暗備用[3]:明備用是指?jìng)溆米儔浩骰騻溆镁€路正常情況下安裝;暗備用是指沒有專用備用電源或備用線路的正常情況。
在滿足條件時(shí),備自投觸發(fā)啟動(dòng)動(dòng)作;常見的備自投方式有3 種。1)裝置啟動(dòng)時(shí)進(jìn)線一和母聯(lián)作用,而進(jìn)線二做備份線。當(dāng)母聯(lián)線丟失電壓,同時(shí)進(jìn)線一沒有電流,此時(shí)進(jìn)線二存在電壓,裝置跳進(jìn)線一觸發(fā),并進(jìn)線二觸發(fā)。2)裝置啟動(dòng)時(shí)進(jìn)線二和母聯(lián)作用,而進(jìn)線一做備份線。當(dāng)母聯(lián)線丟失電壓,同時(shí)進(jìn)線二沒有電流,此時(shí)進(jìn)線一存在電壓,裝置跳進(jìn)線二觸發(fā),并進(jìn)線一觸發(fā)。3)裝置啟動(dòng)時(shí)進(jìn)線一和進(jìn)線二作用,而母線做備份線。當(dāng)I 母線丟失電壓,同時(shí)進(jìn)線一沒有電流,此時(shí)II 母存在電壓,裝置跳進(jìn)線一觸發(fā),并母聯(lián)觸發(fā)。并母聯(lián)觸發(fā)機(jī)關(guān)后聯(lián)切功能啟動(dòng),如果進(jìn)線二的電流超過過負(fù)荷規(guī)定數(shù)值,則啟動(dòng)聯(lián)切功能,否則聯(lián)切功能將在幾秒后撤銷。4)裝置啟動(dòng)時(shí)進(jìn)線一和進(jìn)線二作用,而母線做備份線。當(dāng)II 母線丟失電壓,同時(shí)進(jìn)線二沒有電流,此時(shí)I 母線存在電壓,裝置跳進(jìn)線二觸發(fā),并母聯(lián)觸發(fā)。并母聯(lián)觸發(fā)機(jī)關(guān)后聯(lián)切功能啟動(dòng),如果進(jìn)線一的電流超過過負(fù)荷規(guī)定數(shù)值,則啟動(dòng)聯(lián)切功能,否則聯(lián)切功能將在幾秒后撤銷。
以上敘述中,1)、2)是進(jìn)線自投方式,這種備自投方式中的進(jìn)線的電壓通常曹勇主變高壓側(cè)母線電壓;而3)、4)則為母聯(lián)備自投方式。
備自投裝置不僅要具有敏捷性,最重要的是要在實(shí)際操作中具有可靠性;其裝置要求有5 點(diǎn)。1)確定在工作設(shè)備與電源切斷時(shí),才啟動(dòng)備自投裝置或其他備份設(shè)施。2)不管由于什么原因,導(dǎo)致作用母線或是設(shè)施上的電壓丟失,備自投裝置都能夠觸發(fā)。3)備自投裝置保證只動(dòng)作一次。4)由于電力系統(tǒng)自身原因,導(dǎo)致工作電源或是備用電源同時(shí)丟失,備自投裝置無法觸發(fā)。5)當(dāng)用備自投裝置作用于發(fā)電廠時(shí),除了上述幾點(diǎn)條件外,還需滿足很多細(xì)節(jié)條件,在此不做過多敘述。
由基于單片機(jī)的備用電源自動(dòng)切換裝置提供的模擬輸入,開關(guān)輸入和固定值可以是可編程元件,以此控制備自投的動(dòng)作。為了使設(shè)備適應(yīng)不同的要求,采用基于圖形界面的邏輯可編程方式實(shí)現(xiàn)備用電源自動(dòng)投入功能。為了防止備自投裝置的重復(fù)操作,通過參考保護(hù)裝置中的重合閘邏輯的方法,在動(dòng)作邏輯中設(shè)置“充電”計(jì)數(shù)器。邏輯判斷和軟件延遲用于替換計(jì)算機(jī)備自投中的充電過程。其動(dòng)作邏輯的控制條件可分為3 類:充電條件、鎖定條件和啟動(dòng)條件。也就是說,滿足所有充電條件,但是不滿足鎖定條件。在固定延遲之后,充電完成并且自動(dòng)切換裝置準(zhǔn)備就緒。一旦出現(xiàn)起始條件,就觸發(fā)啟動(dòng)動(dòng)作。
滿足負(fù)荷動(dòng)態(tài)聯(lián)切的方案如圖1 所示。
2.1.1 計(jì)算總功率
依據(jù)SCADA 數(shù)據(jù),計(jì)算主變二次實(shí)時(shí)功率,再折算至一次,分別用Pi(i=1,2),Qi(i=1,2)表示。則2 臺(tái)主變的總視在功率為:
式中:P1、P2分別為主變二次有功功率,Q1、Q2分別為主變二次無功功率,S為視在功率。
2.1.2 排位
按負(fù)荷重要性,將低壓出線進(jìn)行排位,并分別列入m輪(m=1,2, ... )減載范圍。則第m輪減載負(fù)荷為:
式中:n為各輪減載的出線數(shù)量;l、z為減載線路編號(hào)。Pjm為m輪減載的有功功率,Qjm為m輪減載的無功功率。
2.1.3 遙信采集
可采用GOOSE 遙信或傳統(tǒng)開關(guān)量的方式進(jìn)行。
為了不失一般性,假設(shè)減載輪次是2 次。
2.2.1 實(shí)行第一輪減載后系統(tǒng)剩余負(fù)荷和視在功率
式中:Pt1為第一輪減載后剩余的有功功率,Qt1為第一輪減載后剩余的無功功率,St1為第一輪減載后剩余的視在功率,其余變量同前所述。
2.1.2 實(shí)行第二輪減載后系統(tǒng)剩余負(fù)荷和視在功率
式中:Pt2為第二輪減載后剩余的有功功率,Qt2為第二輪減載后剩余的無功功率,St2為第二輪減載后剩余的視在功率,其余變量同前所述。
2.1.3 動(dòng)態(tài)減載實(shí)現(xiàn)
不妨設(shè)2 臺(tái)主變的容量為Si(i=1,2),將各輪減載前后的視在功率與主變?nèi)萘孔鞅容^,得出下述結(jié)果。1)如果備自投動(dòng)作前的2 臺(tái)主變視在功率和St1小于Si(i=1 或2),說明無須減載,備自投隨時(shí)可以啟動(dòng)。2)如果功率S大于Si(i=1或2),且St2小于Si(i=1 或2),說明需進(jìn)行第1 輪減載,才能進(jìn)人備自投流程。3)如果功率S和St1均大于Si(i=1 或2),且St2小于Si(i=1 或2),則說明需依次進(jìn)行兩輪減載,才能進(jìn)人備自投流程。4)如果功率S、St1、St2均大于Si(i=1或2),則說明需進(jìn)行更高輪次的減載,或直接閉鎖備自投。
圖1 滿足負(fù)荷動(dòng)態(tài)聯(lián)切的備自投方案
以往的備自投裝置只考慮總線連接自動(dòng)切換模式下的過載L 負(fù)載連接,但不考慮進(jìn)入備自投裝置模式的過載連接功能。 此外,過載電流僅由局部電流決定,而對(duì)于2 個(gè)線圈和過載,局部或高壓側(cè)電流是相同的。
對(duì)于前文所述的4 種備自投裝置自投方式,如果將備自投裝置置于過荷減載功能中,則在備自投裝置關(guān)閉備用斷路器后,過荷減載功能將自動(dòng)投入運(yùn)行??紤]到2 個(gè)備用電源的不同容量,分別設(shè)置2 個(gè)電流閾值和兩組延遲常數(shù)值。如果電流沒有超過相應(yīng)的閾值,斷路器將在時(shí)間到達(dá)后再次跳出,或者備用斷路器由于某種原因再次跳出,并且在此操作過程中過載和減載將全部自行退出。
實(shí)際使用中,為了保證可靠性,一般還應(yīng)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化或加強(qiáng)。為防止減載指令發(fā)出后,出線斷路器跳閘失敗而導(dǎo)致備自投過負(fù)荷,可通過延時(shí)校驗(yàn),若異常應(yīng)閉鎖備自投。核驗(yàn)減載輪次。舉例:如果A 線被同時(shí)配置在第一輪和第二輪減載矩陣中,則應(yīng)只在第一輪減載時(shí)進(jìn)行功率計(jì)算,而忽略高次減載輪次的負(fù)荷計(jì)算。置功率緩存記憶功能。這是為防止電源失電情況下主變及低壓出線的瞬時(shí)功率變?yōu)?,影響動(dòng)態(tài)聯(lián)切的計(jì)算。
生活自動(dòng)化水平的不斷提高使得人們對(duì)電力的依賴和可靠性要求不斷增強(qiáng),推動(dòng)了電力行業(yè)的發(fā)展,科學(xué)技術(shù)日益發(fā)達(dá),傳統(tǒng)的變電站正朝著智能化、數(shù)字化、無人化的方向發(fā)展。變電站的供電要求由單純的容量需求向著不間斷供電的目標(biāo)邁進(jìn),備自投的作用越來越重要,確保備自投能夠準(zhǔn)確及時(shí)的動(dòng)作是提高供電可靠性的一個(gè)非常重要的手段。該文通過分析傳統(tǒng)備自投的不足,提出動(dòng)態(tài)聯(lián)切低壓負(fù)荷的備自投實(shí)現(xiàn)方案。該方案在新建或改建變電站中均有較大的推廣價(jià)值。