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      某電廠斷路器閃絡(luò)保護(hù)誤動(dòng)作分析及整改措施

      2023-02-06 04:39:04王俊超童志祥王龍輝
      水電站機(jī)電技術(shù) 2023年1期
      關(guān)鍵詞:分位負(fù)序閃絡(luò)

      王俊超,童志祥,王龍輝

      (烏東德水力發(fā)電廠,云南 昆明 651500)

      0 引言

      發(fā)變組進(jìn)行并網(wǎng)前和解列后,斷路器兩側(cè)分別為系統(tǒng)側(cè)和發(fā)變組側(cè)兩個(gè)非同期系統(tǒng),因此斷路器斷口具有電壓差,斷口電壓隨兩側(cè)電動(dòng)勢的角度差δ變化而變化,當(dāng)δ=180°時(shí),斷口電壓最大,達(dá)到兩倍額定運(yùn)行電壓,易造成斷口閃絡(luò)。閃絡(luò)產(chǎn)生的電弧會(huì)造成滅弧室絕緣下降繼而誘發(fā)接地故障,引起事故擴(kuò)大[1]。斷路器閃絡(luò)產(chǎn)生的負(fù)序電流流經(jīng)發(fā)電機(jī)時(shí),還會(huì)在轉(zhuǎn)子表層感應(yīng)出100 Hz 的高頻電流,可能造成轉(zhuǎn)子表層過熱,降低轉(zhuǎn)子絕緣水平,威脅發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,發(fā)變組接入220 kV 及以上系統(tǒng)時(shí)應(yīng)配置高壓側(cè)斷路器閃絡(luò)保護(hù),迅速排除斷路器閃絡(luò)故障。因設(shè)計(jì)、運(yùn)維人員對斷路器閃絡(luò)保護(hù)原理掌握不足,閃絡(luò)保護(hù)誤動(dòng)事件時(shí)有發(fā)生。本文通過分析一起斷路器閃絡(luò)保護(hù)誤動(dòng)事件,提出相應(yīng)整改措施,加深設(shè)計(jì)、運(yùn)維人員對斷路器閃絡(luò)保護(hù)的理解,為設(shè)計(jì)與檢修維護(hù)提供參考經(jīng)驗(yàn)。

      1 事故經(jīng)過

      某水力發(fā)電廠發(fā)變組為單元接線,站內(nèi)開關(guān)站為500 kV 3/2 接線方式,如圖1 所示,為求簡潔,圖中省略了相關(guān)隔刀、地刀。5222、5223 斷路器之間為8 號(hào)發(fā)變組進(jìn)線間隔,其與5221、5222 斷路器之間線路間隔構(gòu)成完整串。8B 變壓器容量為945 MVA,YNd11 接線,變比550/22 kV。因8B 為新投運(yùn)變壓器,事故發(fā)生前正在進(jìn)行系統(tǒng)對8B 的主變沖擊合閘試驗(yàn)。系統(tǒng)第三次對8B 主變沖擊合閘前,5221 斷路器處于合閘狀態(tài),5222、5223 斷路器處于分閘狀態(tài),系統(tǒng)側(cè)經(jīng)線路通過5222 斷路器對主變進(jìn)行沖擊,當(dāng)5222 斷路器合閘后,8B 第一、二套變壓器保護(hù)斷路器B 閃絡(luò)保護(hù)動(dòng)作,跳開5222 斷路器,變壓器退出運(yùn)行。

      圖1 某電廠8B 進(jìn)線單元主接線示意圖

      2 事故原因分析

      2.1 保護(hù)配置情況

      8B 變壓器雙重化配置了兩套南瑞PCS-985TW變壓器保護(hù)裝置,保護(hù)裝置引入主變高壓側(cè)5222、5223 斷路器側(cè)的16CT、19CT 電流,通過軟件計(jì)算產(chǎn)生主變高壓側(cè)合電流,兩套保護(hù)所用CT 繞組互相獨(dú)立,變比為4 000∶1。變壓器保護(hù)引入高壓側(cè)斷路器5222、5223 斷路器分閘接點(diǎn)作為閃絡(luò)保護(hù)判據(jù)條件。斷路器分閘接點(diǎn)引自斷路器本體分閘輔助接點(diǎn)。斷路器閃絡(luò)保護(hù)動(dòng)作于跳高壓側(cè)斷路器、啟動(dòng)高壓側(cè)斷路器失靈、跳發(fā)電機(jī)出口斷路器。

      2.2 閃絡(luò)保護(hù)邏輯

      現(xiàn)場配置的閃絡(luò)保護(hù)動(dòng)作判據(jù)為:

      (1)斷路器三相位置接點(diǎn)均為斷開狀態(tài);

      (2)斷路器負(fù)序(相電流或零序電流)大于整定值。

      上述條件均滿足,閃絡(luò)保護(hù)Ⅰ時(shí)限和Ⅱ時(shí)限分別經(jīng)延時(shí)t1、t2動(dòng)作。其中相電流、零序電流判據(jù)可投退,邏輯框圖如圖2 所示。

      圖2 閃絡(luò)保護(hù)邏輯框圖

      2.3 斷路器閃絡(luò)保護(hù)整定原則

      斷路器閃絡(luò)保護(hù)取主變高壓側(cè)斷路器電流作為動(dòng)作量。斷路器閃絡(luò)保護(hù)負(fù)序電流元件整定應(yīng)躲過正常運(yùn)行時(shí)變壓器高壓側(cè)不平衡電流,一般可取10%[2]:

      式中:ITn為變壓器高壓側(cè)額定電流,na為CT變比。

      斷路器閃絡(luò)保護(hù)相電流元件整定應(yīng)判別斷路器是否有流[3]:

      式中:k為有流判別系數(shù),可取0.02~0.1。

      斷路器閃絡(luò)保護(hù)零序電流元件整定應(yīng)躲過變壓器正常運(yùn)行時(shí)最大零序不平衡電流[4]:

      式中:Iunb,0為變壓器正常運(yùn)行時(shí)最大零序不平衡電流,krel為可靠系數(shù),取1.15~1.2,kr為返回系數(shù),取0.85~0.95。

      閃絡(luò)保護(hù)延時(shí)需躲過斷路器三相合閘不一致時(shí)間,一般整定為0.1~0.2 s。當(dāng)機(jī)端有斷路器時(shí),動(dòng)作于機(jī)端斷路器跳閘。當(dāng)機(jī)端沒有斷路器時(shí),動(dòng)作于滅磁、啟動(dòng)斷路器失靈[5]。

      2.4 現(xiàn)場斷路器閃絡(luò)保護(hù)定值整定

      該電廠主變高壓側(cè)斷路器閃絡(luò)保護(hù)相電流和零序電流判據(jù)均未投入,只有負(fù)序電流判據(jù)??紤]到主變實(shí)際運(yùn)行最大不平衡電流,負(fù)序電流整定為額定電流的15%,即:

      考慮到保護(hù)裝置測量精度,將定值調(diào)整至I2.op=0.05 A。閃絡(luò)Ⅰ時(shí)限和Ⅱ時(shí)限現(xiàn)場均整定為0.15 s,動(dòng)作于跳高壓側(cè)斷路器、啟動(dòng)高壓側(cè)斷路器失靈、跳發(fā)電機(jī)出口斷路器。

      2.5 斷路器閃絡(luò)保護(hù)誤動(dòng)分析

      調(diào)取8B 第一套主變保護(hù)斷路器閃絡(luò)保護(hù)動(dòng)作波形,如圖3 所示。

      圖3 8B 第一套閃絡(luò)保護(hù)動(dòng)作波形

      斷路器A、B 分別為邊、中斷路器,即5223、5222斷路器。主變高壓側(cè)1 分支電流取自5223 斷路器19CT4 繞組,對應(yīng)斷路器A 電流,因5223 在沖擊合閘中處于斷開狀態(tài),故無電流,圖3 中未予顯示。主變高壓側(cè)2 分支電流取自5222 斷路器16CT1 繞組,對應(yīng)斷路器B 電流,可明顯見合閘后變壓器勵(lì)磁涌流特征,其表現(xiàn)為波形發(fā)生畸變,波形為尖頂波,出現(xiàn)間斷角,且波形偏向時(shí)間軸一側(cè)[5]。因主變高壓側(cè)2 分支電流波形畸變和三相不對稱,主變高壓側(cè)2 分支產(chǎn)生對應(yīng)的負(fù)序電流。利用公式計(jì)算生成高壓側(cè)2 分支負(fù)序電流通道231??梢姰?dāng)負(fù)序電流在T1 時(shí)刻達(dá)到定值0.05 A,經(jīng)150 ms(定值為0.15 s)后在T2 時(shí)刻斷路器B 閃絡(luò)保護(hù)Ⅰ時(shí)限和Ⅱ時(shí)限同時(shí)動(dòng)作。以上分析表明,斷路器B 閃絡(luò)保護(hù)負(fù)序電流滿足判據(jù),保護(hù)延時(shí)與保護(hù)定值一致。

      由圖3 可看出,在斷路器位置變化中,斷路器A開始為分位,分位消失(即變?yōu)楹衔唬?0 ms 左右,主變高壓側(cè)出現(xiàn)勵(lì)磁涌流,而同時(shí)斷路器B 在整個(gè)過程中始終為分位,這導(dǎo)致斷路器B 閃絡(luò)保護(hù)分位接點(diǎn)判據(jù)滿足,結(jié)合斷路器B 負(fù)序電流判據(jù)滿足,斷路器B 閃絡(luò)保護(hù)最終經(jīng)延時(shí)動(dòng)作。在沖擊合閘過程中,裝置顯示斷路器A 由分到合,斷路器B 始終在分位,實(shí)際沖擊合閘過程卻是斷路器B 由分到合,斷路器A 始終在分位,判斷為斷路器A、B 斷路器分位接點(diǎn)接反。變壓器第二套保護(hù)裝置動(dòng)作波形特點(diǎn)和動(dòng)作行為與第一套一致,因此不再單獨(dú)分析。

      經(jīng)現(xiàn)場核查,發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)主變高壓側(cè)邊、中斷路器分位接點(diǎn)引入變壓器保護(hù)裝置時(shí),未考慮邊、中斷路器分位接點(diǎn)應(yīng)與裝置規(guī)定的斷路器A、B 分位開入分別對應(yīng),導(dǎo)致斷路器閃絡(luò)保護(hù)分位接點(diǎn)與實(shí)際狀態(tài)不一致,保護(hù)誤動(dòng)。

      3 整改措施

      3.1 更正錯(cuò)誤回路

      更改錯(cuò)誤回路,將邊、中斷路器分位接點(diǎn)與斷路器A、B 分位接點(diǎn)開入一一對應(yīng)。更改后重新校驗(yàn)斷路器閃絡(luò)保護(hù),保護(hù)啟動(dòng)及判據(jù)正確。將保護(hù)調(diào)試大綱及裝置說明書中關(guān)于閃絡(luò)保護(hù)斷路器位置接點(diǎn)的描述加以完善,使設(shè)計(jì)、運(yùn)維人員理解更加清晰。

      3.2 使用斷路器本體三相輔助接點(diǎn)

      使用斷路器本體三相分位輔助接點(diǎn)。將斷路器A、B、C 相分位輔助接點(diǎn)串聯(lián)后接入對應(yīng)保護(hù)裝置的斷路器分位開入,只有斷路器三相都為分位時(shí),保護(hù)裝置才有分位開入,使保護(hù)時(shí)間整定上可不考慮躲過斷路器三相合閘不一致時(shí)間,保證斷路器處于完全分閘狀態(tài),提高了閃絡(luò)保護(hù)可靠性。

      3.3 重新整定跳閘出口方式

      根據(jù)DLT/684-2012《大型發(fā)電機(jī)變壓器繼電保護(hù)整定計(jì)算導(dǎo)則》,當(dāng)機(jī)端有斷路器時(shí),斷路器閃絡(luò)保護(hù)動(dòng)作于機(jī)端斷路器跳閘。當(dāng)機(jī)端沒有斷路器時(shí),動(dòng)作于滅磁、啟動(dòng)斷路器失靈。從斷路器閃絡(luò)保護(hù)的保護(hù)范圍來看,具有機(jī)端斷路器的發(fā)變組,跳開機(jī)端斷路器后,主變高壓側(cè)斷路器斷口沒有了兩側(cè)較大電勢差,斷路器閃絡(luò)得以消除。在沒有機(jī)端斷路器的發(fā)變組中,閃絡(luò)保護(hù)Ⅰ時(shí)限應(yīng)動(dòng)作于滅磁,發(fā)電機(jī)滅磁動(dòng)作后,高壓側(cè)斷路器斷口電壓降低,可以消除部分閃絡(luò)故障。發(fā)電機(jī)滅磁需要時(shí)間,如果閃絡(luò)故障持續(xù)存在,則閃絡(luò)保護(hù)Ⅱ時(shí)限以較長延時(shí)啟動(dòng)高壓側(cè)斷路器失靈,將閃絡(luò)的斷路器從系統(tǒng)中隔離出來。該電廠發(fā)變組均配有發(fā)電機(jī)斷路器出口開關(guān),故取消斷路器閃絡(luò)保護(hù)跳高壓側(cè)開關(guān)及啟動(dòng)斷路器失靈出口。

      4 結(jié)論

      在本次斷路器閃絡(luò)保護(hù)誤動(dòng)事件中,主變沖擊合閘過程時(shí),斷路器閃絡(luò)保護(hù)本不應(yīng)該動(dòng)作,動(dòng)作后果也不應(yīng)跳開主變高壓側(cè)開關(guān),錯(cuò)誤的接線和擴(kuò)大的出口整定導(dǎo)致了保護(hù)誤跳斷路器,使主變沖擊合閘試驗(yàn)中斷。目前對斷路器閃絡(luò)保護(hù)的研究已經(jīng)比較完善,不同廠家保護(hù)原理有所區(qū)別,設(shè)計(jì)人員需對斷路器閃絡(luò)保護(hù)CT 取用、外部回路接線、定值整定及跳閘出口方式深入研究,運(yùn)維人員應(yīng)掌握斷路器閃絡(luò)保護(hù)原理及調(diào)試方法,在檢修中完整校驗(yàn)保護(hù)邏輯,檢查相關(guān)回路,在運(yùn)行中加強(qiáng)巡檢,關(guān)注保護(hù)量狀態(tài),確保保護(hù)正常運(yùn)行。

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