楊 甫,伏祥運
(連云港供電公司,江蘇 連云港 222004)
110?kV內(nèi)橋接線方式下主變保護閉鎖備自投分析及改進
楊 甫,伏祥運
(連云港供電公司,江蘇 連云港 222004)
伴隨“三集五大”體系的深化實施,變電站的運方調(diào)整將由調(diào)控中心來完成,但主變保護動作閉鎖備自投壓板不能相應調(diào)整,將導致變電站在單線帶雙變運行方式下,主變保護動作閉鎖備自投,造成變電站全所停電的安全風險。通過對110 kV內(nèi)橋接線方式下主變保護閉鎖備自投原理的詳細分析,總結(jié)了主變保護與備自投的閉鎖關(guān)系,提出了主變保護閉鎖備自投的改進方案。
備自投;主變保護;閉鎖;改進
備自投裝置在當工作電源因故障被斷開以后,能迅速自動地將備用電源或備用設備投入工作,使用戶不至于停電的一種裝置。備自投裝置應符合以下要求:(1)保證在工作電源或設備斷開后,才投入備用電源或設備;(2)在工作電源或設備上的電壓無論因何原因消失時,自動投入裝置均應動作;(3)自動投入裝置保證只動作一次。特別要求備自投裝置不能自投到故障設備上,故備自投裝置動作的正確性顯得尤為重要。本文將對110 kV變電站內(nèi)橋接線方式下主變保護閉鎖備自投進行詳細分析,并提出其改進方案。
110 kV變電站采用內(nèi)橋接線方式(見圖1),即橋開關(guān)710在進線701、702開關(guān)的內(nèi)側(cè),靠近變壓器側(cè)。主變高壓側(cè)配置差動、高后備和非電量保護,其中差動、非電量零時限,高后備過流一段延時1.7 s跳相應高壓側(cè)、橋和低壓側(cè)開關(guān)。主變低后備保護為過流Ⅰ段保護,作為10 kV母線和母線上出線保護Ⅰ段的后備保護,它有2個動作時限,第一時限1.1 s跳開10 kV橋開關(guān),第二時限1.4 s跳開10 kV本側(cè)開關(guān)。為了保證供電可靠性,裝設2套備自投裝置,型號為國電南京自動化股份有限公司生產(chǎn)的PSP 642數(shù)字式備用電源自投裝置,可以實現(xiàn)110 kV進線及橋開關(guān)備自投,主變及10 kV橋備自投。
PSP 642數(shù)字式備自投裝置可以實現(xiàn)以下進線及橋備自投。
圖1 110 kV變電站內(nèi)橋接線
進線二備自投:當進線一701開關(guān)、7011刀閘、7013刀閘、橋710開關(guān)、7101刀閘、7102刀閘在合閘位置,進線二702開關(guān)處于熱備用狀態(tài)(702開關(guān)分位,7021、7023刀閘合位),即進線一通過701、710開關(guān)帶2臺主變運行,啟用進線二702開關(guān)備自投。
橋開關(guān)備自投:當進線一701開關(guān)、7011刀閘、7013刀閘,進線二702開關(guān)、7021刀閘、7023刀閘在合閘位置,橋710開關(guān)處于熱備用狀態(tài)(710開關(guān)分位,7101、7102刀閘合位),即進線一通過701開關(guān)帶1號主變運行,進線二通過702開關(guān)帶2號主變運行,橋開關(guān)710熱備用,啟用橋710開關(guān)備自投。
為保證備自投動作的正確性,防止備自投裝置重合于故障而造成對系統(tǒng)的二次沖擊,備自投裝置只允許動作一次,并且在一定情況下需對備自投裝置進行放電,即閉鎖備自投。閉鎖備自投的條件如下,只要其中有一個條件滿足,備自投就放電:
(1)手動拉開運行狀態(tài)的開關(guān);
(2)手動合上熱備用的自投開關(guān);
(3)備自投開關(guān)合閘彈簧未儲能;
(4)備自投開關(guān)控制回路斷線;
(5)備自投裝置已經(jīng)動作;
近年來,網(wǎng)絡上關(guān)于大學教育的熱點問題特別引人關(guān)注。比如,某某大學校長在畢業(yè)典禮上的勵志演講獲得臺下學生的數(shù)十次歡呼,某某大學教授的勵志演說獲得了幾百次的掌聲,等等。這些熱點說明了一個道理,不論高校行政人員還是從事學術(shù)研究的教授,都應走下讓學生有些望塵莫及的行政級別或尖端學術(shù)領(lǐng)域的“神壇”,以一種親和的態(tài)度對待每一位擁有熾熱夢想的青年學子。在他們心中,你的一些不經(jīng)意的措辭、一些勵志的話語都會觸動他們敏感的神經(jīng),進而極大地激發(fā)他們積極的情感,并轉(zhuǎn)化為為之奮斗的目標。
(6)備自投硬壓板退出;
(7)備自投軟壓板退出;
(8)主變差動/高后備/非電量保護動作。
條件(8)是本文分析的重點。因為現(xiàn)場PSP 642數(shù)字式備用電源自投裝置僅能實現(xiàn)外部開入量總閉鎖,即110 kV變電站主變差動/高后備/非電量保護動作,通過主變保護屏上相應閉鎖備自投壓板,開入到110 kV進線及橋備自投裝置的總閉鎖端子X3-1,從而導致只要主變差動/高后備/非電量保護動作,就會同時閉鎖進線一701、進線二702及橋710開關(guān)備自投,使備自投裝置不能正確動作,進而導致全站停電的安全隱患。
橋710開關(guān)備自投充電條件:進線一701、進線二702合位,橋710開關(guān)分位,且110kVⅠ、Ⅱ段母線均有壓,經(jīng)整定延時,完成橋710開關(guān)備自投裝置充電。
橋710開關(guān)備自投啟動條件:進線一701開關(guān)無流,110 kVⅠ段母線失壓且110 kVⅡ段母線有壓;進線二702開關(guān)無流,110 kVⅡ段母線失壓且110kVⅠ段母線有壓。
當1號主變差動/高后備/非電量保護動作,跳開701、101開關(guān)后,雖然橋開關(guān)備自投裝置滿足啟動條件,但同時主變保護開入備自投裝置總閉鎖端子,進行橋710開關(guān)備自投裝置放電,從而閉鎖了橋710開關(guān)備自投裝置,有效地避免了系統(tǒng)向故障點的再次沖擊,保證了2號主變及其負荷的正常運行。
當2號主變差動/高后備/非電量保護動作,跳開702、102開關(guān),同樣橋開關(guān)備自投裝置滿足啟動條件,但同時主變保護動作閉鎖橋710開關(guān)備自投裝置,從而避免了系統(tǒng)向故障點的再次沖擊,保證了1號主變及其負荷的正常運行。
因此在雙線帶雙變的運行方式下,主變差動/高后備/非電量保護動作應當閉鎖橋開關(guān)備自投。
以進線二702開關(guān)備自投為例進行分析。
充電條件為:進線一701、橋710開關(guān)合位,進線二702開關(guān)分位,且110 kVⅠ、Ⅱ段母線均有壓,經(jīng)整定延時完成進線二702開關(guān)備自投裝置充電。
進線二702開關(guān)備自投啟動條件:701開關(guān)無流,110 kVⅠ、Ⅱ段母線均失壓。
當2號主變差動/高后備/非電量保護動作,跳開702、710、102開關(guān),實現(xiàn)了故障點隔離。因110 kVⅠ段母線仍有電壓,進線二702開關(guān)備自投不滿足啟動條件,故進線二備自投不動作,1號主變及其負荷仍能正常運行。
當1號主變差動/高后備/非電量保護動作,跳開701、710、101開關(guān),實現(xiàn)了故障點隔離。此時進線二702開關(guān)備自投雖然滿足其啟動條件,但是1號主變動作跳主變兩側(cè)開關(guān)同時閉鎖110 kV進線備自投,進線二702開關(guān)備自投不能動作,導致110 kV變電站全停的事故發(fā)生。
因此在單線帶雙變運行方式下,主變差動/高后備/非電量保護動作不應閉鎖進線開關(guān)備自投。
運行人員在現(xiàn)場進行運方調(diào)整時,在投110 kV橋自投時,同時投入1號及2號主變保護屏上差動/高后備/非電量保護閉鎖備自投壓板;在110 kV橋自投退出時,同時退出1號及2號主變保護屏上差動/高后備/非電量保護閉鎖備自投壓板。
為了避免現(xiàn)場操作時遺漏投退硬壓板,需將相應的操作步驟寫入典型票,或在主變保護屏和備自投屏進行就地標簽提示。但隨著所轄變電站的數(shù)量越來越多,特別是在事故處理等緊急情況發(fā)生時,相應的管理方法存在很大的安全風險性,故此方案不宜長期采用。
因現(xiàn)有備自投裝置為南自PSP 642,僅可實現(xiàn)外部開關(guān)量閉鎖總備投方式,導致調(diào)控人員在調(diào)整變電站為單線帶雙變運方時有很大的安全隱患,故需對現(xiàn)有備自投裝置進行邏輯改造:
(1) 當選擇橋開關(guān)自投時,添加橋開關(guān)分位邏輯,實現(xiàn)主變差動/高后備/非電量保護開入閉鎖備自投有效;
(2) 當選擇進線備投時,添加橋開關(guān)合位邏輯,實現(xiàn)主變差動/高后備/非電量保護開入閉鎖備自投無效。圖2中粗線標記部分為改進的邏輯部分。
圖2 主變保護閉鎖備自投改進二
更換110 kV備自投裝置,要求新裝置能實現(xiàn)備自投總閉鎖、進線一自投閉鎖、進線二自投閉鎖和橋自投閉鎖4種方式,并將主變保護屏上主變差動/高后備/非電量保護動作接點直接開入到備自投裝置的橋自投閉鎖端子,如圖3所示。
圖3 主變保護閉鎖備自投改進三
上述3種閉鎖備自投改進方案均可實現(xiàn)主變保護僅閉鎖橋開關(guān)備自投,而不閉鎖進線備自投。但在進線備自投方式下,主變保護動作且橋710開關(guān)拒動,此時進線備自投將動作于故障點,造成系統(tǒng)的再次沖擊,故在進線備自投方式下還應確認主變保護動作后橋710開關(guān)分閘位置。因此對進線備自投動作邏輯進行完善,如圖4所示。
圖4 進線備自投邏輯改進
其中粗線標記部分為進線備投邏輯改進,即在進線備投啟動與動作之間進一步完善進線備投動作邏輯:加入主變保護動作和橋開關(guān)分位判據(jù),從而保證了進線備自投裝置動作的正確性。
通過對110 kV內(nèi)橋接線方式下主變保護閉鎖備自投原理的詳細分析,得出在110 kV內(nèi)橋接線方式下,主變保護動作僅需閉鎖橋開關(guān)備自投,而不需閉鎖進線備自投。分別從現(xiàn)場操作、利用現(xiàn)有備自投及新備自投3方面提出了對主變保護閉鎖備自投的改進方案,同時考慮了橋開關(guān)拒動情況下進線備自投的動作邏輯,從而進一步保證了備自投裝置動作的正確性。
以上分析同樣適用于主變低后備保護閉鎖主變及10 kV母聯(lián)備自投,故10 kV備自投需同步參照上述改進方案進行低后備閉鎖備自投改造。
隨著110 kV GIS和10 kV中置柜設備的大量推廣,死區(qū)(橋開關(guān)與橋流變)故障發(fā)生的幾率大大降低,故未考討論死區(qū)故障導致全站停電的情況。
為保證“三集五大”模式下調(diào)控及運維人員調(diào)整系統(tǒng)運方的安全和便捷,避免人工投退主變保護閉鎖備自投壓板的風險,應從設計階段,完善備自投閉鎖及動作邏輯,進而保證供電的持續(xù)可靠性。
1 陶蘇東.國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)技能人員職業(yè)能力培訓專用教材,變電運行(110 kV及以下)[M].北京:中國電力出版社,2010.
2 賀家李.電力系統(tǒng)繼電保護原理與實用技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2009.
2013-08-19)