彭榕
(新疆天富熱電股份有限公司電力調(diào)度所,新疆 石河子 832000)
2004年12月份,110kV新城東變投入運行,其兩臺主變是由陜西銅川變壓器股份有限公司制造的型號為SFSZ9-40000/110變壓器,其二次設(shè)備采用的是許繼變電站綜合自動化系統(tǒng),兩臺主變保護采用的是許繼CST31A系列數(shù)字式變壓器保護裝置。投運伊始就發(fā)現(xiàn)兩臺主變差動保護頻繁動作,經(jīng)過對主變吊芯檢查,測絕緣一切正常,排除了主變本身故障的可能性。進一步檢查發(fā)現(xiàn)二次差流越限告警,那么二次差流過大的原因是什么呢?
仔細研究我們發(fā)現(xiàn)城東變主變壓器三側(cè)的 A、C兩相分別接于各側(cè)母線的 C、A兩相,這樣接線的結(jié)果使主變的實際接線組別由銘牌標定的Y/Y/Δ-12-11接線變成了 Y/Y/Δ-12-1接線。許繼的CST32A變壓器保護裝置是由軟件根據(jù)變壓器的接線組別自動校正變壓器高低壓一次側(cè)電流的相位差,但在它的相位自動校正選項中卻沒有Y/Y/Δ-12-1這種接線組別的變壓器,也就是說城東變的這兩臺主變不能由保護裝置自動校正高低壓側(cè)電流的相位差,只能通過改變變壓器高、中壓側(cè)CT的接線形式,然后重新計算平衡系數(shù)進行人工相位校正方可減小差流。具體做法如下:首先核對變壓器保護回路中的二次相別與一次相別是否一致;其次將高、中壓側(cè)CT接線形式按照ax-by-cz的次序接成Δ;最后按照高、中壓側(cè)的Δ接線形式計算出中、低壓側(cè)的平衡系數(shù)。具體計算過程如下:
三側(cè)額定容量40MVA,三側(cè)額定電流與變壓器實際抽頭位置對應(yīng)。
中壓側(cè)平衡系數(shù)KPM=I1/I2=0.85
低壓側(cè)平衡系數(shù)KPL=I1/I3=1.62
當輸入重新計算的平衡系數(shù)之后,差流越限告警信號復(fù)歸,差動保護終于正常投入運行,經(jīng)過2005年一年多的運行,城東變兩臺主變運行正常,再未發(fā)生差動保護誤動的情況。
表1 變壓器各側(cè)參數(shù)
由于石河子城網(wǎng)內(nèi)110kV城東變、城西變、城北變、35kV化工變以及西熱電廠所有主變壓器的接線組別都為Y/Δ-1點鐘接線,與變壓器銘牌標定的Y/Δ-11點接線方式不符。而我們應(yīng)用的CST-31A變壓器保護裝置中當時沒有變壓器接線方式的選擇,也就是說該保護裝置程序都是按照國標Y/Δ-11點鐘接線來設(shè)計的,在應(yīng)用于石河子城網(wǎng)的Y/Δ-1點鐘接線組別的變壓器時,必須注意以下問題:
1)當變壓器的一次相別變更之后,相應(yīng)的二次相別必須同時更改,使一、二次相別保持一致。
2)變壓器Y側(cè)的CT接線必須按照ax-by-cz的次序接成Δ,而不能按照常規(guī)的Y/Δ-11點接線接成ax-cz-by的次序,否則變壓器Y側(cè)和Δ側(cè)的二次電流相位不僅得不到補償,反而使二次電流相位差增大到600,這是差動回路中差流過大的根本原因所在。
3)由于CST-31A變壓器保護裝置,針對Y/Δ-1點鐘變壓器接線的在當時無法實現(xiàn)變壓器高、低壓相位的自動校正,因此必須采取人工相位校正,即變壓器高壓側(cè)(Y側(cè))CT二次的接線方式按Δ接線,變壓器低壓側(cè)(Δ側(cè))CT二次的接線方式按Y接線,然后根據(jù)變壓側(cè)各側(cè)CT接線形式計算平衡系數(shù),然后輸入保護裝置。
而上述問題往往是安裝調(diào)試人員容易忽視的問題,如不加以重視,必然導(dǎo)致變壓器差動回路中差流過大,進而出現(xiàn)類似城東變那樣主變差動保護頻繁誤動情況發(fā)生。不過近年來國內(nèi)各保護廠家的保護裝置越來越完善,變壓器接線方式可以根據(jù)設(shè)備的實際接線進行選擇。