韋峰
摘 要:本文以2012年2月東山變110 kV主變間隙保護(hù)跳閘為例,通過對(duì)故障錄波分析提出問題,針對(duì)這些問題制定并實(shí)施了簡(jiǎn)便有效的解決方案,經(jīng)過整改后,確保了這些裝置動(dòng)作正確,為今后類似裝置的安全可靠運(yùn)行積累了經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:主變 間隙
中圖分類號(hào):TM7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2012)10(c)-0084-01
2012年2月12日14時(shí)23分57秒000毫秒,某110 kV線路C相接地故障(圖1),此線路開關(guān)1保護(hù)的零序I段動(dòng)作,線路開關(guān)1跳閘,重合不成功;35分57秒688毫秒,1號(hào)主變間隙保護(hù)動(dòng)作,主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳閘。
1 事故前的運(yùn)行方式
110 kV某變電站只有1條110 kV線路供電,僅有1臺(tái)主變運(yùn)行,中性點(diǎn)不接地,
2 事故原因分析
2.1 現(xiàn)場(chǎng)檢查試驗(yàn)情況
(1)對(duì)110 kV線路巡線發(fā)現(xiàn),在線路的6~7號(hào)桿塔之間,C相有放電痕跡。
(2)對(duì)1號(hào)主變本體進(jìn)行外觀檢查,高壓試驗(yàn),無異常。
(3)對(duì)1號(hào)主變放電間隙進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)放電間隙的一端被風(fēng)吹動(dòng)(當(dāng)天風(fēng)力4~5級(jí)),其一端有“鳥啄”現(xiàn)象,但放電間隙無放電痕跡。
(4)采用一次升電流法核對(duì)主變放電間隙變比無誤(200/5),間隙過流動(dòng)作定值無誤(2.5 A/0.3 s),模擬保護(hù)動(dòng)作后所報(bào)后臺(tái)的信號(hào)與當(dāng)時(shí)主變跳閘時(shí)的信號(hào)一致。
(5)核對(duì)主變零序過壓保護(hù)定值無誤(180 V/0.3 s),模擬保護(hù)動(dòng)作后所報(bào)后臺(tái)的信號(hào)與當(dāng)時(shí)主變跳閘時(shí)的信號(hào)一致(且與間隙過流動(dòng)作后所報(bào)后臺(tái)的信號(hào)無任何區(qū)別)。
2.2 保護(hù)動(dòng)作報(bào)告、故障錄波及事故分析
2.2.1 1號(hào)主變保護(hù)動(dòng)作報(bào)告(如表1)
2.2.2 從故障錄波可以看出
1號(hào)主變無零序電流(3I。=0,1號(hào)主變中性點(diǎn)未安裝零序CT)。
1號(hào)主變放電間隙無電流(I。=0)。
110 kV線路故障從0~50 ms,1號(hào)主變高壓側(cè)電流從有到無,C相電壓降低,非故障相電壓基本不變(此現(xiàn)象為典型大接地電流系統(tǒng)發(fā)生單相接地時(shí)的特征)。
110 kV線路故障后從50~428 ms(線路開關(guān)1跳開后),C相電壓幾乎降為0,故障相電壓則上升為線電壓,3U。上升為近300 V(此現(xiàn)象為典型小接地電流系統(tǒng)發(fā)生單相接地。
2.3 保護(hù)動(dòng)作分析
(1)110 kV線路單相接地故障,故障點(diǎn)在開關(guān)1附近,處于110 kV線路開關(guān)1保護(hù)的零序I段范圍,零序I段保護(hù)0s動(dòng)作,線路開關(guān)1跳閘。
(2)開關(guān)1跳閘后,110 kV變電站與系統(tǒng)斷開聯(lián)系。因1號(hào)主變中性點(diǎn)未接地,同時(shí)又由于線路開關(guān)2仍在合閘位置,C相接地故障依然存在,而10 kV母線上接入的小發(fā)電廠就從主變的低壓側(cè)向高壓側(cè)反供電,使得此變電站瞬時(shí)由大接地電流系統(tǒng)變成了小接地電流系統(tǒng),導(dǎo)致了主變間隙保護(hù)373 ms動(dòng)作,跳開主變?nèi)齻?cè)開關(guān)。
(3)由于接地故障點(diǎn)處于110 kV線路開關(guān)2保護(hù)的零序II段保護(hù)范圍,其動(dòng)作時(shí)間是0.5 s;因110 kV線路開關(guān)1零序I段保護(hù)0 s動(dòng)作而跳閘,切除了系統(tǒng)流向故障點(diǎn)的電流;又因主變間隙過壓保護(hù)0.3 s動(dòng)作跳開主變?nèi)齻?cè),切除小發(fā)電廠就從主變的低壓側(cè)向高壓側(cè)反供流向故障點(diǎn)的電流(此電流僅為非故障線路的接地電容電流之和,遠(yuǎn)小于大接地電流系統(tǒng)單相接地電流),故線路開關(guān)2的保護(hù)始終沒有動(dòng)作出口的條件。
所以說1號(hào)主變跳閘的真正原因是零序過壓保護(hù)動(dòng)作所致,從保護(hù)的動(dòng)作行為分析,應(yīng)評(píng)價(jià)為正確動(dòng)作。
3 問題及防范措施
(1)對(duì)于主變低壓(或中壓)側(cè)接有小電源的110 kV(及以上)的變電站,其主變中性點(diǎn)應(yīng)優(yōu)先考慮接地;認(rèn)真核算發(fā)生單相接地時(shí)的零序電流,并考慮和線路兩側(cè)零序保護(hù)的配合。
(2)主變保護(hù)制造廠家應(yīng)把零序過壓信號(hào)與放電間隙過流信號(hào)分別報(bào)出,不同的保護(hù)對(duì)應(yīng)不同的信號(hào),以免造成誤判斷。
(3)中性點(diǎn)放電間隙應(yīng)固定牢固,防止風(fēng)吹造成放電間隙距離發(fā)生變化,影響其可靠運(yùn)行。
(4)因號(hào)1主變中性點(diǎn)未安裝零序流變(現(xiàn)無零序保護(hù)),建議把線路保護(hù)流變的尾端在保護(hù)屏的端子排上引出并接到裝置的零序電流回路,使其在中性點(diǎn)接地時(shí)投入零序保護(hù),這樣既簡(jiǎn)單實(shí)用又節(jié)約投資。
(5)在訂購(gòu)主變壓器時(shí),應(yīng)要求廠家配置主變中性點(diǎn)零序流變。