李杰
摘要:隨著變電站自動(dòng)化建設(shè)日趨完善,110 kV電源備自投裝置成為了電力自動(dòng)化建設(shè)的標(biāo)配。然而在實(shí)際應(yīng)用中,備自投的邏輯會(huì)受低壓側(cè)電源的影響,出現(xiàn)異常動(dòng)作的情況,無法按照定值設(shè)定的時(shí)間動(dòng)作,影響供電穩(wěn)定性?,F(xiàn)以某變電站110 kV線路備自投異常動(dòng)作為例進(jìn)行分析,提出了相應(yīng)對(duì)策,為電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。
關(guān)鍵詞:110 kV線路;備自投;異常動(dòng)作
1 事件概況
2019年5月某日,某變電站110 kV線路出現(xiàn)備自投動(dòng)作異常的情況。110 kV 2M PT并列裝置重動(dòng)回路失壓,23:12:11.364 110 kV線路備自投保護(hù)動(dòng)作,切開110 kV芙冶線1216開關(guān),然后備自投合上110 kV鷹冶線1286開關(guān),23:12:11.585 110 kV鷹冶線合閘后距離加速保護(hù)動(dòng)作,跳開1286開關(guān)。
2 110 kV線路備自投異常動(dòng)作分析
2.1? ? 保護(hù)動(dòng)作過程
保護(hù)動(dòng)作過程詳細(xì)時(shí)序如表1所示。110 kV備自投保護(hù)在23:12:10開始啟動(dòng),在1 s內(nèi)完成了跳主供電源、合備供電源、鷹冶線距離加速保護(hù)動(dòng)作、鷹冶線距離I段保護(hù)動(dòng)作。
動(dòng)作過程時(shí)序如圖1所示。
2.2? ? 保護(hù)動(dòng)作行為分析
2.2.1? ? 110 kV線路備自投保護(hù)裝置動(dòng)作分析
表2為110 kV線路備自投保護(hù)相關(guān)定值,據(jù)此我們做出如下分析:110 kV芙冶線與110 kV鷹冶線互為備自投,其中110 kV芙冶線為主供線路,110 kV鷹冶線為備供線路,兩條線路同在110 kV 2M上,故備自投保護(hù)裝置的母線電壓只采集110 kV 2M PT三相電壓。
在23:12:10.672,110 kV線路備自投保護(hù)裝置啟動(dòng),母線電壓為0.18 V,滿足無壓定值要求(30 V),110 kV芙冶線三相電流均低于0.15 A(0.03IN=0.15 A),滿足無流定值要求,在23:12:11.364,備自投正確動(dòng)作,切開主供電源110 kV芙冶線1216開關(guān),確認(rèn)了110 kV芙冶開關(guān)分位后,在23:12:11.521備自投保護(hù)正確動(dòng)作,合110 kV鷹冶線1286開關(guān)。
2.2.2? ? 110 kV鷹冶線保護(hù)動(dòng)作分析
表3為110 kV鷹冶線保護(hù)相關(guān)定值,在23:12:11.521,110 kV備自投合110 kV鷹冶線1286開關(guān),鷹冶線保護(hù)裝置采得交流電流0.59 A,交流電壓 0 V(110 kV 2M PT重動(dòng)回路異常造成交流失壓),由相間距離公式ZZD=2×I×m和接地距離公式ZZD=I×(1+K)×m得,ZZD的計(jì)算值近乎為0,保護(hù)裝置故障測距0.3 km,且持續(xù)時(shí)間超過30 ms,滿足距離加速時(shí)間(25 ms)要求,23:12:11.585距離加速保護(hù)及距離I段保護(hù)動(dòng)作,正確跳開三相開關(guān)。
2.3? ? 二次故障點(diǎn)情況
經(jīng)檢查,由于110 kV 2M PT側(cè)112PT刀閘位置輔助接點(diǎn)故障,導(dǎo)致110 kV 112 PT并列裝置2M PT重動(dòng)回路不通,110 kV線路備自投保護(hù)、110 kV鷹冶線保護(hù)等所有采集110 kV 2M二次PT電壓的回路全部失壓。
2019-05-19T23:12:10,110 kV 2M PT側(cè)112PT刀閘位置輔助接點(diǎn)故障,導(dǎo)致110 kV PT并列裝置2M PT重動(dòng)回路不通,110 kV 2M二次電壓回路失壓,相關(guān)保護(hù)裝置正確動(dòng)作。
2.4? ? 原因分析
備自投裝置跳閘都是接保護(hù)跳或者永跳的,不接手跳回路;通常都是兩路接點(diǎn)輸出,一路接線路的保護(hù)跳閘回路,一路接線路保護(hù)的閉鎖重合閘開入。本案例中的備自投會(huì)動(dòng)作,是因?yàn)樵搨渥酝毒€路輕載,負(fù)荷電流小。其次,備自投邏輯存在缺陷,只根據(jù)母線電壓消失就認(rèn)為主供線路失壓,保護(hù)動(dòng)作。因此想要提高動(dòng)作可靠性,可以選擇加入線路電壓判據(jù),以母線電壓和線路電壓同時(shí)消失作為主供線路失壓的判據(jù)。
3 解決對(duì)策及改進(jìn)措施
3.1? ? 簡化線路斷路器動(dòng)作環(huán)節(jié)
通過對(duì)控制系統(tǒng)的邏輯進(jìn)行分析可知,備自投裝置回路一旦紊亂就會(huì)造成動(dòng)作異常,所以需要優(yōu)化線路的二次接線設(shè)計(jì)。首先,對(duì)備自投跳閘脈沖出口接入點(diǎn)的位置進(jìn)行更改,連接保護(hù)跳閘回路與脈沖出口回路。其次,增加閉鎖重合閘回路,在線路保護(hù)裝置增加閉鎖重合閘開入以達(dá)到閉鎖主線的目的,以此提高備自投動(dòng)作的可靠性。接著是改變繼電器的接點(diǎn),將TWJ接點(diǎn)改為DL接點(diǎn),在斷路器控制回路中,相較于TWJ接點(diǎn)的方式,通過DL接點(diǎn)方式反饋的信息會(huì)更加真實(shí)可靠。最后,退出終端保護(hù)裝置,可以通過保護(hù)動(dòng)作發(fā)生后重合閘或者直接靠備自投裝置來復(fù)電,以應(yīng)對(duì)線路運(yùn)行管理時(shí)發(fā)生的線路故障問題。通過簡化線路斷路器動(dòng)作環(huán)節(jié),可以有效降低備自投出現(xiàn)動(dòng)作異常的概率,提升線路運(yùn)行的可靠性。
3.2? ? 升級(jí)裝置的邏輯程序
對(duì)于已投入運(yùn)行的備自投裝置間的計(jì)時(shí)邏輯問題,可以對(duì)裝置進(jìn)行邏輯程序升級(jí),增加線路電壓判據(jù),使線路備自投裝置同時(shí)滿足進(jìn)線無流、進(jìn)線電壓無壓、母線電壓無壓條件時(shí),備自投裝置才會(huì)動(dòng)作。另外,可以在規(guī)定時(shí)間允許范圍內(nèi),適當(dāng)加大低壓側(cè)備自投裝置的動(dòng)作時(shí)間。
3.3? ? 增加電壓繼電器
對(duì)于常規(guī)的備自投裝置,由于繼電器接點(diǎn)數(shù)量、邏輯實(shí)現(xiàn)困難等,通常會(huì)造成回路輔助接點(diǎn)不到位、熔斷等問題。當(dāng)裝置自身原因,無法對(duì)邏輯程序進(jìn)行升級(jí)時(shí),可以通過增加電壓繼電器來解決此類問題。當(dāng)母線電壓和線路電壓不能同時(shí)滿足有壓條件時(shí),開出閉鎖開入給備自投裝置,放電閉鎖備自投。微機(jī)繼電保護(hù)具有程序化設(shè)計(jì)、自檢、記憶功能等優(yōu)勢,可以用來計(jì)算電力系統(tǒng)電量情況以及判斷系統(tǒng)故障,從而發(fā)出跳閘信號(hào)。