宋鵬飛 蔡三艷
(中廣核工程有限公司設(shè)計(jì)院,廣東 深圳 518172)
2014年2月,某核電廠低壓電加熱器發(fā)生燒熔故障(見圖1),其電源回路保護(hù)開關(guān)未及時(shí)動作,低壓核級配電盤的零序電流超過整定值,觸發(fā)中壓配電盤開關(guān)回路跳閘,造成核島核級配電盤整列盤斷電,由此核級低壓配電盤供電的用電負(fù)荷全部失電。
圖1 燒熔故障電加熱器
該事件屬于典型的核級配電盤越級跳閘問題,故障影響范圍擴(kuò)大,導(dǎo)致核級電氣系統(tǒng)失電,影響到核電廠其他安全設(shè)備的運(yùn)行。
發(fā)生越級跳閘故障回路的用電設(shè)備為低壓電加熱器(9DVN017RS),其額定功率40kW,額定電流60.8A。圖2為故障回路上下級保護(hù)配置。
圖2 故障回路上下級保護(hù)配置
電加熱器由 380V核級配電盤(1LLC001TB)低壓饋線(1LLC02P1)配電,配置有熔斷器(NH00-100A,aM),熱繼電器(TA75DU80,TC20)和接觸器(AE75-30-11),低壓核級配電盤接自630kVA低壓廠用變壓器(1LLC001TR),上游電源接至 6.6kV核級配電盤(1LHA001TB)中壓饋線(1LHA116)。
電加熱器(9DVN017RS)電源回路設(shè)置有過載保護(hù)和短路保護(hù)。過載保護(hù)由熱繼電器實(shí)現(xiàn),過載保護(hù)設(shè)置為 1.05倍額定電流,過載電流整定值63.84A。短路保護(hù)由熔斷器實(shí)現(xiàn),熔斷器過流保護(hù)呈反時(shí)限特性,當(dāng)故障電流達(dá)到 840A時(shí)動作時(shí)間1s。
低壓核級配電盤(1LLC001TB)設(shè)置有短路保護(hù)和零序保護(hù),由電壓監(jiān)測單元的保護(hù)繼電器實(shí)現(xiàn),并配置有變比為250/1A的零序電流互感器。短路保護(hù)設(shè)定值為7500A,延時(shí)0.1s動作,零序保護(hù)設(shè)定值為440A,延時(shí)1s動作。
電加熱器(9DVN017RS)在發(fā)生故障后,現(xiàn)場檢查加熱器發(fā)現(xiàn)A相嚴(yán)重?zé)?,B相、C相存在過熱現(xiàn)象。對加熱器本體直流電阻測量,A相18.6Ω,B相3.8Ω,C相3.8Ω。加熱器A相實(shí)測電阻值與理論計(jì)算值3.63Ω存在嚴(yán)重偏差。
表1 核級配電盤故障記錄數(shù)據(jù)表
根據(jù)核級配電盤(1LLC001TB)電壓檢測回路繼電器(001XI)數(shù)據(jù)記錄(表1),變壓器A相低壓側(cè)電流值達(dá)到 900A,B相、C相分別為 135A、195A。變壓器低壓側(cè)零序電流值3IN0達(dá)到825A。
電加熱器出現(xiàn)燒熔故障,電源回路的熱繼電器過載保護(hù)未動作,熔斷器未能在1s內(nèi)及時(shí)動作,核級配電盤零序保護(hù)在延時(shí)1s跳閘中壓開關(guān)。單個(gè)加熱器回路故障導(dǎo)致了整列配電盤失電,事故影響范圍擴(kuò)大。
低壓核級配電盤的加熱器回路采用“熔斷器-接觸器-熱繼電器”配置。從故障回路元器件配合曲線(圖3)中看出,當(dāng)故障電流值達(dá)到600A前,熱繼電器觸發(fā)接觸器動作斷開故障,當(dāng)電流值超過600A時(shí),熔斷器在曲線對應(yīng)的時(shí)限內(nèi)熔斷。
圖3 故障回路元器件配合曲線
低壓配電盤的零序保護(hù)觸發(fā)值 440A,延時(shí) 1s動作。從圖3看出熔斷器在故障電流達(dá)到840A時(shí),熔斷時(shí)間1s。當(dāng)加熱器回路發(fā)生單相故障且故障電流值在440~840A之間,熔斷器熔斷時(shí)間超過1s,導(dǎo)致 380V配電盤零序保護(hù)越級動作,觸發(fā) 6.6kV配電盤接觸器跳閘。
電加熱器(9DVN017RS)電源電纜為3×70mm2銅芯電纜,電纜長度 100.69m,低壓廠用變壓器(1LLC001TR)容量為630kVA,阻抗電壓為4.5%。計(jì)算出電加熱器的饋線電纜末端發(fā)生單相接地短路電流值[1]約為1.85kA。從圖3配合曲線看出,達(dá)到該電流值時(shí),低壓熔斷器在小于1s時(shí)間內(nèi)熔斷可靠動作,此時(shí)核級低壓配電盤零序保護(hù)尚未達(dá)到1s延時(shí)要求,不會越級跳閘。計(jì)算結(jié)果說明當(dāng)電加熱器饋線回路發(fā)生電纜末端短路故障時(shí),熔斷器優(yōu)先于零序保護(hù)動作,滿足選擇性要求。
低壓核級配電盤(1LLC001TB)保護(hù)裝置記錄數(shù)據(jù)顯示,故障時(shí)核級配電盤A相電流為900A,B相和C相約為150A??梢酝茢?,電加熱器A相故障電流值約在750A左右,查詢圖3配合曲線,該電流值下熔斷器熔斷時(shí)間超過1s。熔斷器不會熔斷,而零序保護(hù)延時(shí)1s后發(fā)生越級跳閘。
電氣保護(hù)應(yīng)當(dāng)具有選擇性,電加熱器的低壓回路發(fā)生故障,低壓饋線保護(hù)須優(yōu)先動作,低壓配電盤和中壓配電盤保護(hù)不應(yīng)越級動作。在電氣短路電流計(jì)算中,電加熱器的低壓饋線電纜末端發(fā)生單相接地短路故障時(shí)低壓熔斷器應(yīng)當(dāng)可靠靈敏動作[2]。
核電廠電氣系統(tǒng)的保護(hù)級差配合的選擇性分析,將故障回路計(jì)算出的最大、最小故障電流作為校驗(yàn)基礎(chǔ)。一般情況下,設(shè)計(jì)人員將饋線回路末端發(fā)生單相金屬性接地故障的短路電流值作為最小故障電流,將饋線回路的首端發(fā)生三相短路故障作為最大故障電流。
根據(jù)動作電流情況和級差配合原則,電加熱器(9DVN017RS)故障燒毀時(shí),加熱器的A相故障電流達(dá)到約750A,說明在電加熱器的故障點(diǎn)存在接觸電阻及加熱電阻絲部分電阻,并非典型的金屬性單相接地故障,使A相故障電流未能達(dá)到熔斷器動作電流值。因故障點(diǎn)的接觸電阻不可預(yù)期,當(dāng)單相故障電流值在440~850A之間時(shí),電加熱器的饋線熔斷器不能在1s內(nèi)及時(shí)熔斷,而低壓核級配電盤的零序保護(hù)延時(shí)1s后動作,發(fā)生越級跳閘。
本次核電廠發(fā)生的電加熱器燒熔事件,屬于加熱器內(nèi)部故障,非電纜末端的金屬性接地短路故障。設(shè)備內(nèi)部故障點(diǎn)接入的接觸電阻值不可預(yù)知,故障電流值變動超出了選擇性校驗(yàn)的電流范圍。此次加熱器故障電流值比設(shè)計(jì)驗(yàn)算最小故障電流值還要低,導(dǎo)致出現(xiàn)低壓核級配電盤的越級跳閘。
低壓配電盤饋線回路保護(hù)與低壓配電盤零序保護(hù)之間存在小故障電流保護(hù)盲區(qū)是本次越級跳閘事件的根本原因。電氣設(shè)計(jì)人員開展保護(hù)驗(yàn)算時(shí)按照通用的短路電流計(jì)算方案,考慮的是對饋線電纜末端短路的故障電流值,未考慮用電設(shè)備發(fā)生內(nèi)部故障時(shí)的電流波動范圍,保護(hù)級差配合沒有做到全故障電流范圍分析。
避免核電廠核級配電盤發(fā)生類似的越級跳閘問題,需完善核電廠低壓核級配電盤全電流范圍內(nèi)的保護(hù)級差配合。根本上解決核級配電盤饋線保護(hù)與零序保護(hù)之間的選擇性,可從上級低壓配電盤零序保護(hù)或從下級低壓饋線回路保護(hù)兩個(gè)方面著手。
1)低壓配電盤零序保護(hù)由“定時(shí)限”保護(hù)特性調(diào)整設(shè)置為“定時(shí)限+反時(shí)限”
低壓電動機(jī)饋線回路的“熔斷器-接觸器-熱繼電器”配置均不做改動,采用將低壓配電盤的零序保護(hù)調(diào)整為“定時(shí)限+反時(shí)限”兩段保護(hù)設(shè)置。Ⅰ段定時(shí)限作為低廠變和低壓母線接地故障保護(hù)的主保護(hù),定時(shí)限電流整定值躲過配電盤最大熔斷器的0.5s熔斷電流值,并延時(shí)0.5s動作;Ⅱ段反時(shí)限作為本低壓配電盤饋線中發(fā)生母線非金屬性接地故障及下級接地故障的后備保護(hù),與下游最大熔斷器“時(shí)間-電流”曲線配合。
2)低壓饋線回路設(shè)置獨(dú)立的接地故障保護(hù)
低壓配電盤零序保護(hù)維持原有設(shè)計(jì),采用定時(shí)限特性,零序保護(hù)定值為440A,延時(shí)1s。當(dāng)?shù)蛪吼伨€回路采用63A的熔斷器時(shí),1s內(nèi)熔斷對應(yīng)的電流值為250A,此時(shí)級差保護(hù)可以實(shí)現(xiàn)配合。對于熔斷器額定電流值大于63A的饋線回路,級差配合存在小電流故障配合盲區(qū),可將熔斷器額定電流值大于63A的饋線回路增加單獨(dú)的接地故障保護(hù)。在增加單獨(dú)的接地故障保護(hù)后,可實(shí)現(xiàn)全故障電流范圍的級差配合。
核電廠核級配電盤發(fā)生因用電設(shè)備故障引起的整個(gè)配電盤系統(tǒng)不可用的案例,屬于典型的越級跳閘問題。結(jié)合故障回路配置和保護(hù)動作過程,分析出導(dǎo)致核級配電盤越級跳閘的根本原因。為避免類似問題在后續(xù)核電項(xiàng)目的發(fā)生,提出相應(yīng)的解決方案,近而提高核電廠核級電氣系統(tǒng)的安全性。
[1] 電力行業(yè)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會. DL/T 5153—2002. 火力發(fā)電廠廠用電設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定[S].
[2] 高友權(quán). 配電系統(tǒng)繼電保護(hù)[M]. 北京: 中國電力出版社, 2005.