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500 kV主變低壓側(cè)電抗器保護(hù)配置方式的探討

2011-05-29 03:47張偉耀
浙江電力 2011年3期
關(guān)鍵詞:匝間相電流電抗器

張偉耀

(紹興電力局,浙江 紹興 312000)

為了方便對(duì)系統(tǒng)電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),500 kV主變低壓側(cè)通常安裝了大量干式電抗器,在一部分500 kV變電站設(shè)計(jì)時(shí),干式電抗器往往采用開(kāi)關(guān)及電流互感器位于中性點(diǎn)側(cè)的接線(xiàn)方式,見(jiàn)圖1。但這種接線(xiàn)方式在節(jié)約投資的同時(shí)也給電抗器保護(hù)的配置帶來(lái)一些問(wèn)題。

由于尚未制訂關(guān)于500 kV主變低壓側(cè)干式電抗器保護(hù)配置的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,所以有不同的保護(hù)配置方式。比較典型的有:只配低電流保護(hù);只配過(guò)電流保護(hù);低電流加過(guò)電流保護(hù)。保護(hù)出口均跳主變低壓開(kāi)關(guān),如果沒(méi)有安裝低壓開(kāi)關(guān)的,則跳主變高中壓側(cè)開(kāi)關(guān)。為使電抗器故障時(shí)保護(hù)能可靠動(dòng)作,有必要對(duì)保護(hù)配置方式加以探討。

1 電抗器故障的分析

1.1 干式電抗器一相完全短路

圖1 500 kV主變及電抗器接線(xiàn)

由圖2可見(jiàn),當(dāng)電抗器一相完全短路時(shí),故障相電流增加為原額定相電流的3倍,非故障相電流增加為原額定相電流的倍,各線(xiàn)電壓仍保持不變。

圖2 電抗器單相短路相量圖

在實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)電抗器發(fā)生單相匝間短路時(shí),根據(jù)短路程度不同,故障后三相電流都較完全短路時(shí)有所降低,但最終各相電流表現(xiàn)的是過(guò)電流,而不是低電流。并且,這與匝間短路時(shí)是否發(fā)生接地及電流互感器與電抗器的接線(xiàn)位置無(wú)關(guān)。根據(jù)以上分析,應(yīng)配置過(guò)電流保護(hù)快速正確地切除此類(lèi)故障。

1.2 兩相及以上短路或接地故障

電抗器二相間短路或單相接地短路故障示意見(jiàn)圖3,由圖3可知,在電抗器之前發(fā)生兩相及以上短路或接地故障時(shí),所有故障電流均在電流互感器之前形成環(huán)流Id1或接地電流Id2,流入電流互感器的電流Id3為零。此時(shí),只要閉鎖措施可靠,動(dòng)作電流整定合適,欠電流保護(hù)動(dòng)作時(shí)間可以設(shè)置得很短,使故障能以最快的速度切除。當(dāng)同類(lèi)故障發(fā)生在主變低壓引線(xiàn)之后至電流互感器之前時(shí),根據(jù)短路時(shí)的阻抗不同,Id1或Id2與之前相比會(huì)有所下降,但仍占大部分,流入電流互感器的電流Id3,只占一小部分,表現(xiàn)為低電流。低電流保護(hù)同樣能可靠快速地切除故障,保證系統(tǒng)的安全。

圖3 電抗器兩相短路或接地時(shí)的故障電流

主變低壓側(cè)雖然安裝有低壓側(cè)過(guò)流保護(hù),作為低壓側(cè)兩相及以上短路或接地故障的后備,動(dòng)作時(shí)間整定為2 s。但是該保護(hù)的靈敏度范圍只考慮到低壓母線(xiàn),對(duì)低壓母線(xiàn)之后的兩相及以上短路接地故障不一定能夠可靠動(dòng)作,而且動(dòng)作時(shí)間過(guò)長(zhǎng),影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

為能可靠而快速地切除主變低壓側(cè)的兩相及以上短路或接地故障,應(yīng)配置欠電流保護(hù)。

2 干式空心電抗器故障實(shí)例

從近20年的干式空心電抗器運(yùn)行情況分析,干式電抗器在運(yùn)行中主要暴露出以下兩個(gè)方面的問(wèn)題:

(1)內(nèi)部絕緣擊穿起火燒毀。這是由于干式電抗器運(yùn)行過(guò)程中的高溫環(huán)境,導(dǎo)致內(nèi)部絕緣缺陷逐漸暴露,最終導(dǎo)致匝間絕緣損壞而在運(yùn)行中起火燒毀。另外,操作過(guò)電壓也可能引起匝間絕緣擊穿而導(dǎo)致電抗器起火燒毀。

(2)表面樹(shù)枝狀放電。戶(hù)外使用的干式空心電抗器在運(yùn)行3~5年后,線(xiàn)圈外表面出現(xiàn)了大面積樹(shù)枝狀放電且發(fā)展迅速,損壞導(dǎo)線(xiàn)絕緣引起電抗器的燒毀。

從以上分析可知,干式空心電抗器故障率最高的就是單相匝間短路故障引起燃燒。

如某500 kV變電站于2009年11月27日06∶24,2號(hào)主變1號(hào)電抗器B相發(fā)生絕緣擊穿故障,跳開(kāi)2號(hào)主變開(kāi)關(guān)。

當(dāng)時(shí)接線(xiàn)方式見(jiàn)圖1。2號(hào)主變1號(hào)電抗器運(yùn)行。系統(tǒng)電壓正常。電抗器負(fù)荷電流為992.9 A。2005年投運(yùn)至今設(shè)備運(yùn)行、試驗(yàn)情況均正常,且2009年10月14日電抗器檢查試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格,同年10月及11月紅外測(cè)溫情況正常。

事后觀察,2號(hào)主變1號(hào)電抗器B相底部西南端支持瓷瓶上方有明顯短路擊穿痕跡(見(jiàn)圖4)。

圖4 2號(hào)主變1號(hào)電抗器B相故障點(diǎn)

保護(hù)投入及動(dòng)作情況:只投入過(guò)電流保護(hù)Ⅰ,Ⅱ段。過(guò)電流Ⅰ段整定3.1 A,0 s;Ⅱ段整定0.93 A,0.6 s,保護(hù)出口跳主變低壓開(kāi)關(guān)。06∶24 2號(hào)主變1號(hào)電抗器保護(hù)過(guò)流Ⅱ段動(dòng)作,二次動(dòng)作電流 Ib:1.76 A, 一次電流為 IB:2816 A。

3 結(jié)語(yǔ)

從以上分析可知,當(dāng)500 kV主變低壓側(cè)干式電抗器采用開(kāi)關(guān)及電流互感器接于中性點(diǎn)側(cè)接線(xiàn)方式時(shí),為可靠切除電抗器故障率最高的單相匝間短路引起燃燒的故障,必須安裝過(guò)電流保護(hù)。而為了能在主變低壓引線(xiàn)之后至電流互感器之前發(fā)生兩相及以上短路或接地故障時(shí),電抗器能正確動(dòng)作切除故障,電抗器保護(hù)還應(yīng)配置低電流保護(hù)。所以,500 kV主變低壓側(cè)干式電抗器的最佳配置方式為過(guò)電流加低電流保護(hù)。只配置低電流或過(guò)電流保護(hù)存在一定的安全隱患。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí),保護(hù)裝置均有可能拒動(dòng),擴(kuò)大事故范圍,造成更大的損失。

[1]錢(qián)之銀,楊凌輝,朱峰,等.并聯(lián)干式電抗器故障原因分析.華東電力,2000,28(4)∶10-13.

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