王元元
(晉能控股裝備制造集團(tuán)供電分公司 山西省晉城市 048006)
為了提高煤礦供電系統(tǒng)的可靠性,供電分公司將供電網(wǎng)絡(luò)調(diào)整為大分列運(yùn)行方式,即110kV、35kV、10kV、6kV 系統(tǒng)均采用分列方式。在此方式下,成莊110kV 變電站110kV 分段兼旁路斷路器在旁代不同的進(jìn)出線開關(guān)時,由于流入保護(hù)裝置的電流極性不一致,造成保護(hù)動作的選擇性無法滿足。本文通過分析成莊110kV 變電站110kV 分段兼旁路斷路器150 在旁代不同的進(jìn)出線開關(guān)時流入保護(hù)裝置的電流方向變化和保護(hù)動作情況,提出保護(hù)電流極性切換的問題,并結(jié)合現(xiàn)場情況提出了解決方案,供大家借鑒。
供電分公司成莊110kV 站110kV 系統(tǒng)采用單母分段帶旁母接線方式,供電系統(tǒng)圖如圖1所示,運(yùn)行方式為:東成I 回157 帶110kVI 段母線,東成II 回帶110kVII 段母線,成中I 回154、成中II 回155 運(yùn)行,成寺線153 熱備用,110kV 分段150 開關(guān)熱備用。
150 保護(hù)裝置為南京南瑞繼保電氣有限公司生產(chǎn)的型號為RCS-943AMV 型裝置。該保護(hù)裝置配置有五套保護(hù)定值,依次保存在定值區(qū)0 至定值區(qū)4,分別用于旁代成寺線153、成中I 回154、成中II 回155、東成II 回156、東成I 回157 時使用,投入的保護(hù)為距離保護(hù)、零序III 段、零序IV 段、不對稱相繼速動。其中,投入III 段零序方向、IV 段零序方向,要求零序功率方向由母線指向線路。150 保護(hù)裝置的零序電流是A、B、C 三相CT 外部合成的,二次電流回路原理接線如圖2所示,其中,I0 為零序電流輸入端,I0’為零序電流輸出端。根據(jù)保護(hù)定值單的要求,只有在線路側(cè)單相接地故障時零序電流流向線路時,零序III 段保護(hù)、零序IV 段保護(hù)才能動作。反之,母線側(cè)發(fā)生單相接地故障時,零序III 段保護(hù)、零序IV 段保護(hù)不應(yīng)動作。
如果線路側(cè)發(fā)生單相接地故障,一次側(cè)故障電流從150CT 的P2 端流入,P1 端流出,如圖3所示。二次側(cè)零序電流從CT 的S2流出,進(jìn)入保護(hù)裝置的I0’,從保護(hù)裝置的I0 流出,返回到CT 的S1 端子,如圖4所示,這與裝置的既定電流方向相反,零序III 段、IV 段電流保護(hù)拒動。如果110kVI 段母線側(cè)發(fā)生故障,故障電流方向與圖3、圖4 的方向相反,二次電流的流向與保護(hù)裝置的既定電流方向一致,零序III 段、IV 段電流保護(hù)誤動。
如果線路側(cè)發(fā)生單相接地故障,一次側(cè)故障電流從150CT 的P1 端流入,P2 端流出,如圖5所示。二次側(cè)零序電流從CT 的S1流出,進(jìn)入保護(hù)裝置的I0,從保護(hù)裝置的I0’流出,返回到CT 的S2 端子,如圖6所示,這與裝置的既定電流方向一致,零序III 段、IV 段電流保護(hù)正確動作。
如果110kVII 段母線側(cè)發(fā)生故障,故障電流方向與圖5、圖6的方向相反,二次電流的流向與保護(hù)裝置的既定電流方向相反,零序III 段、IV 段電流保護(hù)不會動作。
圖1:100kV 系統(tǒng)圖
圖2:150CT 零序電流回路原理接線圖
圖3:150 旁代157 開關(guān)時一次故障電流的流向
150 開關(guān)通過110kVI 段母線旁代線路時,零序電流保護(hù)會出現(xiàn)誤動和拒動,通過110kVII 段母線旁代線路時,零序保護(hù)能可靠動作。
圖4:150CT 零序電流回路原理接線圖
圖5:150 旁代156 開關(guān)時一次電流的流向
圖6:150CT 零序電流回路原理接線圖
由于110kV 系統(tǒng)電氣主接線方式是固定的,在150 開關(guān)旁代線路時,電流方向由110kVI 段母線和II 段母線流向線路時,流過150CT 的電流方向正好反向。這樣,不同的線路發(fā)生故障時流入保護(hù)裝置的故障電流方向不一致,造成保護(hù)裝置無法可靠動作。
由于一次系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是無法改變的,只能考慮從二次回路上進(jìn)行調(diào)整。保護(hù)裝置只有一組保護(hù)電流的輸入端,如何能夠隨著150開關(guān)運(yùn)行方式的變化切換輸入保護(hù)裝置電流的極性,成為一個亟待解決的問題。
圖7:150CT 切換壓板設(shè)計(jì)圖
圖8:150 切換壓板安裝效果圖
為了解決這一難題,我們設(shè)計(jì)了一套電流回路切換壓板,設(shè)計(jì)圖如圖7所示,安裝圖如圖8所示。
(1)本套切換壓板由五個切換壓板組成,分別為LP1、LP2、LP3、LP4、LP5,前四個壓板各有三個端子,其中①、③端子均為電流輸入端,②端子為切換后的電流輸出端,作為保護(hù)裝置的電流輸入。第五個壓板只有兩個端子,不接線,只用于固定連接片。
(2)每個端子有兩層連接片,上層連接片和下層連接片分別由不同的螺絲固定。
將LP1、LP2、LP3、LP4的①端子接入正向極性電流的二次繞組:A、B、C、N。即一次電流由P1 流入,P2 流出,二次電流由S1 流出,S2 流入。將LP1、LP2、LP3、LP4 的③端子接入反向極性電流,即一次電流由P2 流入,P1 流出,二次電流由S2 流出,S1 流入。將LP1、LP2、LP3、LP4 的②端子為輸出端,接入保護(hù)裝置的零序電流輸入端IO。
(1)當(dāng)150 開關(guān)通過110kVI 段母線旁代線路時,切至第三排壓板,輸入反極性電流。當(dāng)通過110kVII 段母線旁代線路時,切至第一排壓板,輸入正極性電流。
(2)切換時,先切換上層連接片再切換下層連接片。切換原則:只有將上層的連接片全部切換到位后才能切換下層連接片,以防止電流回路開路。
電流回路切換壓板的應(yīng)用很好的解決了電力系統(tǒng)運(yùn)行方式變化時電流回路極性同步切換的問題,保證了保護(hù)裝置輸入電流方向的正確性,避免了保護(hù)的誤動和拒動,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)運(yùn)行方式的靈活變化,為高瓦斯礦井供電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了技術(shù)保證。