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變電站直流電源“單向寄生”問題研究

2018-07-24 08:03:32張貽娜
電力安全技術(shù) 2018年6期
關(guān)鍵詞:直流電源等效電路接點(diǎn)

祝 凱,張貽娜

(1.深圳供電局有限公司,廣東 深圳 518000;2.中廣核研究院有限公司,廣東 深圳 518000)

0 引言

目前,變電站二次回路由保護(hù)裝置、控制、信號(hào)等多組直流電源供電,一旦2組直流電源之間發(fā)生寄生,可能會(huì)導(dǎo)致保護(hù)誤動(dòng)或拒動(dòng)。常見的直流電源寄生現(xiàn)象都是雙向寄生,即2組電源空開K1,K2之間,任意拉掉其中一組空開,合上另一組空開,斷開的空開下端均存在寄生電壓;同時(shí)斷開K1,K2,空開K1,K2下端均無寄生電壓。

變電站“單向寄生”現(xiàn)象相對(duì)較少,但其既有寄生現(xiàn)象的部分特征,又有絕緣低的特征,對(duì)繼電保護(hù)裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行有著很大的威脅;同時(shí)與傳統(tǒng)雙向寄生完全不同,這也是對(duì)繼保人員一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。因此,若能還原“單向寄生”現(xiàn)象的本質(zhì),將對(duì)電網(wǎng)安全和現(xiàn)場(chǎng)繼保工作具有重要的意義。

1 “單向寄生”案例

1.1 缺陷描述

500 kV某變電站進(jìn)行5043斷路器保護(hù)定檢,在檢查該保護(hù)回路寄生、絕緣情況時(shí),發(fā)現(xiàn)同時(shí)存在控制回路寄生和絕緣低缺陷。

1.1.1 寄生缺陷

現(xiàn)場(chǎng)量取到的對(duì)地電位數(shù)據(jù)如表1所示。該變電站直流系統(tǒng)電源為110 V,K1和K2分別為5043斷路器第1組控制電源和第2組控制電源空開。

由表1數(shù)據(jù)可知,組合2(K1斷開,K2合上),K1回路無寄生;組合3(K1合上,K2斷開),K2回路有寄生;組合1(K1和K2同時(shí)斷開時(shí)),2回路均無寄生,認(rèn)為該控制回路存在特殊的寄生缺陷。

表1 現(xiàn)場(chǎng)電位數(shù)據(jù)

1.1.2 絕緣低缺陷

2組控制回路對(duì)地絕緣電阻結(jié)果如表2所示。

表2 現(xiàn)場(chǎng)絕緣電阻數(shù)據(jù) MΩ

根據(jù)《南方電網(wǎng)500 kV繼電保護(hù)檢驗(yàn)規(guī)范(2012版)》規(guī)定:接線后的屏柜在進(jìn)行絕緣檢查時(shí),用1 000 V兆歐表測(cè)量電流、電壓、直流、信號(hào)等回路的絕緣電阻,其絕緣電阻應(yīng)大于1 MΩ。因此第1組控制回路絕緣也存在問題。

1.1.3 “單向寄生”缺陷

從原理上來講,寄生必然是雙向的,本案例表現(xiàn)出來的寄生卻是單向的,故認(rèn)為2個(gè)缺陷之間很有可能有所關(guān)聯(lián),才會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)這種特殊的寄生現(xiàn)象,因此暫將2個(gè)缺陷整合命名為“單向寄生”缺陷。

1.2 缺陷處理

經(jīng)繼保人員排查后,“單向寄生”缺陷消除。缺陷處理過程整理如下:

(1) 對(duì)于寄生缺陷,經(jīng)排查是第2組分閘回路B,C相開關(guān)輔助接點(diǎn)受潮所致。更換相應(yīng)接點(diǎn)后,合上K1,斷開K2,量取K2下端電壓由-16 V恢復(fù)為2 V左右,寄生現(xiàn)象消失;

(2) 對(duì)于絕緣低缺陷,經(jīng)排查是“三相強(qiáng)迫動(dòng)作”和“計(jì)數(shù)器”中的開關(guān)輔助接點(diǎn)受潮所致。更換相應(yīng)接點(diǎn)后,絕緣恢復(fù)正常。

2 電路模型分析

針對(duì)“單向寄生”缺陷的特征,嘗試建立其電路模型并進(jìn)行分析,以期還原“單向寄生”現(xiàn)象的本質(zhì)。

2.1 直流電源等效電路模型

參考相關(guān)文獻(xiàn),可得直流電源等效電路模型如圖1所示。

在圖1中,Ud為直流電源電動(dòng)勢(shì);R1/R2分別為直流系統(tǒng)正/負(fù)極對(duì)地等效絕緣電阻;C1/C2分別為直流系統(tǒng)正/負(fù)極對(duì)地等效電容;R3,R4等為回路負(fù)載電阻,K1,K2等分別為直流電源所帶支路空開。當(dāng)變電站直流系統(tǒng)為110 V時(shí),正常情況下,K1正端對(duì)地為+55 V,K1負(fù)端對(duì)地為-55 V,K2等亦同。

2.2 直流電源寄生等效電路模型

當(dāng)2個(gè)直流電源之間產(chǎn)生寄生時(shí),他們所供電的回路間會(huì)產(chǎn)生電的直接連接,可用1個(gè)電阻將2個(gè)直流電源等效電路模型連接起來,即為直流電源寄生等效電路模型,如圖2所示。

圖1 直流電源等效電路模型

在圖2中,R3,R5分別為K1回路中A點(diǎn)與正/負(fù)極間的電阻,R4,R6分別為K2回路中B點(diǎn)與正/負(fù)極間的電阻。R7,R9分別為A,B點(diǎn)對(duì)地絕緣電阻,R8為K1,K2回路之間寄生電阻。

2.3 求取寄生電壓

(1) K1斷開,K2合上。K1寄生電壓U1即為此時(shí)K1回路中A點(diǎn)電壓:

(2)K1合上,K2斷開。K2寄生電壓U2即為此時(shí)K2回路中B點(diǎn)電壓:式中,UA,UB分別為K1和K2回路中A,B 2點(diǎn)的電位。

2.4 求取UA和UB

當(dāng)K1合上、K2斷開時(shí),要求出寄生電壓U2,首先要求出UA。因?yàn)榧纳c(diǎn)在開關(guān)輔助接點(diǎn)處,因此R3是K1+到開關(guān)輔助接點(diǎn)處的電阻,R5是開關(guān)輔助接點(diǎn)到K1-處的電阻。

現(xiàn)以第2組跳閘回路中的A相為例。

圖2 直流電源寄生等效電路模型

(1) 分析第2組保護(hù)操作箱A相跳閘回路可知,因A相跳閘回路未導(dǎo)通,所以正電到達(dá)機(jī)構(gòu)的路徑為A相跳閘監(jiān)視回路。若忽略電纜本身電阻,那么R3電阻即為跳閘線圈的電阻;

(2) 分析第2組機(jī)構(gòu)箱A相跳閘回路可知,真正可分壓的只有跳閘線圈,若忽略電纜本身電阻,R5即為跳閘線圈電阻。

查閱相關(guān)文獻(xiàn)可知,斷路器跳閘線圈電阻一般為82—102 Ω,而與其串聯(lián)的電壓型繼電器HWJA的電阻約為6 kΩ,要遠(yuǎn)大于跳閘線圈的電阻,因此認(rèn)為:R5≈0??傻茫篣A=UK1-=-48 V。

當(dāng)K1斷開,K2合上時(shí),同理可得:UB=UK2-=-59 V。

2.5 驗(yàn)證直流電源寄生等效電路模型

測(cè)得K1回路對(duì)地絕緣為0,K2對(duì)地絕緣為5 MΩ,則對(duì)應(yīng)到直流電源寄生等效電路模型:

R7=0,R8//R9=5 MΩ。

測(cè)得R8≈2R9,由式(1)和(2)可知,寄生電壓為:U1=UB×R7/(R7+R8)=0;U2=UA×R9/(R8+R9)=-16 V。

這與表1中的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)相符合;當(dāng)R8→∞時(shí),U1=U2=0,無寄生,也符合實(shí)際情況,因此認(rèn)為該模型符合本案例實(shí)際情況。

2.6 直流電源寄生等效電路模型普適性分析

驗(yàn)證了直流電源寄生等效電路模型在案例中的合理性,但該模型是否具有普適性還需要進(jìn)一步分析。由于保護(hù)裝置電源與控制、信號(hào)電源基本無交匯點(diǎn),因此不討論保護(hù)裝置電源與控制、信號(hào)電源之間的寄生。

下面仍以K1合上、K2斷開為例,在控制電源與信號(hào)電源之間有回路交匯點(diǎn)的前提下,寄生電壓的大小僅決定于K1,因此分析的情況分為2種:K1為控制電源;K1為信號(hào)電源。

2.6.1 K1為控制電源

分析思路和前面相同,合閘回路也與分閘回路類似,跳閘線圈電阻遠(yuǎn)大于合閘線圈電阻,仍有UA=UK1-,模型仍成立。

2.6.2 K1為信號(hào)電源

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),寄生源多為SF6壓力低閉鎖、彈簧未儲(chǔ)能等接點(diǎn),而信號(hào)回路中阻值較大的只有光耦元件,且該元件靠近負(fù)電端,因此有UA=UK1+。一般情況下,和信號(hào)電源寄生時(shí),合上信號(hào)電源,斷開另一電源,量取到的電位都是正電,符合實(shí)際情況,模型仍成立。

綜上,直流電源寄生等效電路模型具有普適性。

3 “單向寄生”現(xiàn)象溯源

3.1 “單向寄生”現(xiàn)象的必要條件

由于寄生電壓U1,U2的值取決于R7,R8和R9的相對(duì)大小,因此本文討論時(shí)數(shù)值按3種情況來討論:數(shù)值為0(數(shù)值相對(duì)可忽略);數(shù)值相當(dāng)(即大小成一定比例);無窮大。

(1) K1合上、K2斷開時(shí),U2≠0;K1斷開、K2合上時(shí),U1=0,應(yīng)滿足:

① R7=0;

② R8與R9相當(dāng)或?yàn)闊o窮大。

(2) K1合上、K2斷開時(shí),U2=0;K1斷開、K2合上時(shí),U1≠0,應(yīng)滿足:

① R9=0;

② R7與R8相當(dāng)或?yàn)闊o窮大。

可得“單向寄生”的必要條件為:

(1) 2組電源空開KX和KY,斷開KX,合上KY,空開KX下端無寄生;斷開KY,合上KX,空開KY下端有寄生;同時(shí)斷開KX和KY,2組空開下端均無寄生;

(2) 2組電源空開所供電的2組回路,無寄生的一組絕緣低,接近于0;有寄生的一組絕緣電阻與寄生電阻阻值相當(dāng)或?yàn)闊o窮大。

3.2 “單向寄生”現(xiàn)象的本質(zhì)

將“單向寄生”現(xiàn)象的必要條件進(jìn)行深度挖掘,可得以下結(jié)論:

(1) 當(dāng)出現(xiàn)“單向寄生”缺陷時(shí),必然伴隨著2組回路中一組絕緣低,一組絕緣正常,且絕緣低的回路無寄生,絕緣正常的回路有寄生;

(2) 出現(xiàn)“單向寄生”本質(zhì)上是因?yàn)闊o寄生組的回路絕緣低,按阻值分配得到的電壓為0;

(3) “單向寄生”缺陷寄生源和絕緣缺陷源必然不在同一處,否則只會(huì)表現(xiàn)出絕緣低缺陷,即“單向寄生”缺陷至少有2處缺陷點(diǎn)。

3.3 案例中“單向寄生”缺陷還原

B,C相開關(guān)輔助接點(diǎn)受潮但未接地,K1和K2都取了開關(guān)的輔助接點(diǎn),導(dǎo)致2者之間產(chǎn)生了寄生,寄生本身是雙向的,按理說U1≠0,但K1回路“三相強(qiáng)迫動(dòng)作”和“計(jì)數(shù)器”中的開關(guān)輔助接點(diǎn)受潮且接地,導(dǎo)致R7=0,才造成了寄生是單向的表層現(xiàn)象,即“單向寄生”現(xiàn)象。

4 寄生等效電路模型推廣

電路模型建立后,除了“單向寄生”現(xiàn)象,還可以用于分析其他寄生現(xiàn)象的必要條件,加深繼保人員對(duì)寄生現(xiàn)象的理解,以下條件滿足其一即可。

4.1 無寄生

(1) R8無窮大,R7和R9為任意值;

(2) R7為 0,R9為0。

4.2 雙向寄生

(1) R8為0,R7和R9無窮大或相當(dāng);

(2) R7和R8數(shù)值相當(dāng),R9無窮大;

(3) R8和R9數(shù)值相當(dāng),R7無窮大;

(4) R7,R8和R9數(shù)值相當(dāng)。

5 “單向寄生”缺陷對(duì)策

根據(jù)以上結(jié)論,“單向寄生”缺陷應(yīng)分為寄生、絕緣低2種缺陷來處理。

5.1 消缺思路

回路一般路徑為:保護(hù)屏—端子箱—機(jī)構(gòu),中間用電纜相連。因此,缺陷可能存在于5個(gè)位置:保護(hù)屏、保護(hù)屏到端子箱間電纜、端子箱、端子箱到機(jī)構(gòu)電纜、機(jī)構(gòu)。

對(duì)于這2種類型的的缺陷,都是采用排除法,寄生是通過解線、量電位;絕緣低是通過解線、搖絕緣的方法逐步縮小查找范圍。當(dāng)寄生、絕緣低缺陷同時(shí)存在時(shí),若不清楚寄生產(chǎn)生的原因和影響范圍,可能會(huì)導(dǎo)致二次回路帶電搖絕緣。故缺陷查找順序?yàn)椋合炔榧纳⒃俨榻^緣低。

5.2 消除寄生缺陷

對(duì)于寄生缺陷,合上K1、斷開K2,首先在保護(hù)屏解開K2下的電纜,用萬用表直流檔一一量取端子電位,再量取電纜電位。若端子上有寄生電壓,則寄生源在保護(hù)屏;若電纜上有寄生電壓,則寄生源在保護(hù)屏電纜到機(jī)構(gòu)的某個(gè)位置。同樣的道理,通過解線、量電位的方法逐步縮小故障范圍。

排查寄生缺陷的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)如下:

(1) 應(yīng)先考慮接死寄生,即接錯(cuò)線導(dǎo)致的寄生。110 V直流系統(tǒng)一般顯示寄生電壓為+55 V或-55 V,若為接死寄生,找到接錯(cuò)的線修正即可;

(2) 如果不是接死寄生,主要考慮2組直流電源交匯處。取用同一繼電器的2副輔助接點(diǎn)時(shí),因接點(diǎn)受潮而導(dǎo)致的寄生,如SF6壓力低閉鎖接點(diǎn)、彈簧未儲(chǔ)能接點(diǎn)等,尤其是敞開式機(jī)構(gòu),運(yùn)行條件惡劣,很容易受潮導(dǎo)致寄生。

5.3 消除絕緣低缺陷

對(duì)于絕緣低缺陷,排查方法和寄生類似,不同的地方在于空開要全部斷開,通過解線與搖絕緣配合,逐步縮小查找范圍。

排查絕緣低缺陷的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)如下:

(1) 可能是由于長(zhǎng)電纜絕緣不良導(dǎo)致,也有可能是輔助接點(diǎn)受潮導(dǎo)致;

(2) 若為機(jī)構(gòu)處絕緣問題,首先應(yīng)該查看開關(guān)端子箱、中控箱等,觀察有無明顯受潮、凝露現(xiàn)象,很多情況下是寄生源受潮導(dǎo)致的絕緣低,干燥處理后可消除缺陷;

(3) 機(jī)構(gòu)處絕緣問題也可能是機(jī)構(gòu)內(nèi)輔助接點(diǎn)損壞導(dǎo)致;確認(rèn)為機(jī)構(gòu)問題后,轉(zhuǎn)檢修處理更換輔助接點(diǎn)后可消除缺陷。

5.4 事前防范措施

(1) 進(jìn)行日常巡視工作時(shí),應(yīng)多關(guān)注端子箱、中控箱等是否受潮,加熱器是否正常工作。

(2) 保護(hù)定檢中做好寄生、絕緣檢查,有問題及時(shí)處理。

(3) 驗(yàn)收時(shí)注意檢查回路接線,防止因接錯(cuò)線導(dǎo)致的接死寄生。

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