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電流互感器安裝位置對繼電保護功能的影響分析

2016-08-11 11:13:28繆金龍
大科技 2016年13期
關(guān)鍵詞:出線主變差動

繆金龍

(國投宣城發(fā)電有限責(zé)任公司 安徽宣城 242000)

電流互感器安裝位置對繼電保護功能的影響分析

繆金龍

(國投宣城發(fā)電有限責(zé)任公司 安徽宣城 242000)

根據(jù)提供的對電氣設(shè)備配置的繼電保護,來研究電流互感器在設(shè)備上由于不同的安裝位置而產(chǎn)生的不同保護功能,這可為電廠對安裝繼電保護設(shè)備這一情況提供一定的幫助。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步,電流互感器在電力行業(yè)的應(yīng)用范圍也逐漸增大。在本文中,筆者將結(jié)合實際情況,闡述互感電流安裝位置對繼電保護功能的影響,望能給相關(guān)行業(yè)的人員帶來幫助。

電流互感器;安裝位置;繼電保護

1 引言

近幾年來,我國的國民經(jīng)濟與電力行業(yè)的發(fā)展之間的關(guān)系越來越緊密,對電力行業(yè)的發(fā)展的依賴性也越來越大,所以,電力行業(yè)成了現(xiàn)階段熱點行業(yè)。在電力行業(yè)中,繼電保護占據(jù)著主導(dǎo)地位,它關(guān)系著電力能否正常運行;同時,在遇到突發(fā)事故時,繼電保護作用可以及時的迅速將事故診斷出來并進行準(zhǔn)確的切除,也避免了故障元件受到持續(xù)損傷,確保剩余元件能夠正常工作?,F(xiàn)階段,電力行業(yè)主要是依靠電流互感器來獲得繼電保護電氣量,確定一次繼電保護電氣量則是通過二次回路的途徑,通過此種方式來控制一次設(shè)備。

2 電流互感器概述

近幾年,我國的科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展,同時也擴大了電流互感器的使用范圍和功能。換句話說,電力系統(tǒng)的電流的測量以及繼電保護系統(tǒng)的核心都是電流互感器。所以,電流互感器的運行程度決定著電流測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性以及繼電保護作用的穩(wěn)定性。一般情況下,電流互感器的一次側(cè)極性的安裝在圖紙中沒用明確的規(guī)定,所以,在具體的安裝過程中,安裝人員往往會忽略如何正確安裝電流互感器一次側(cè)極性,也就回隨意進行安裝,從而不能體現(xiàn)出電流互感器正確安裝的重要性。當(dāng)電流互感器不能正確安裝時,往往會造成相應(yīng)事故的發(fā)生,這將引起停電范圍擴大的不良后果。為更明了的解釋這一原理,筆者將差動保護作為典例進行解釋。

如果是在線路中接入有母線和變壓器組成的一個節(jié)點,并且電流互感器的極性接入完全正確,故障發(fā)生在差動保護范圍內(nèi)并且能夠正常運行,此時的差動電流就為零。如果k支路電流并不存在于差動回路中,那么故障發(fā)生在差動保護的范圍外并且能夠正常運行時,這時的k支路電流變?yōu)镮k。如果電流互感器在差動回路中接入k支路的極性錯誤,那么故障發(fā)生在差動保護范圍之外并且能夠正常運行時,那么此時電流變?yōu)閗支路的2倍。當(dāng)差動電流值變?yōu)楸葎幼髦荡髸r,就容易使得差動保護發(fā)生錯誤動作。

由此可以明顯看出,電流互感器的安裝方式及極性的確定對繼電保護系統(tǒng)有著緊密的聯(lián)系,所以,電流互感器的安裝方式是不可忽視的。

3 電流互感器在繼電保護中的作用

電廠經(jīng)常通過對電力設(shè)備正常運行情況的監(jiān)督以及測量的方式,來確保電力系統(tǒng)能夠既經(jīng)濟又安全的運行。但是,在一般情況下,一次高壓設(shè)備不能夠直接接上普通的繼電保護裝置和進行測量,若想實現(xiàn)接入一次換為合適的小電流,這樣就可以實現(xiàn)繼電保護裝置以及測量儀的正常使用。這就是電流互感器的作用,具體就是電流互感器將一次設(shè)備的大電流變換為二次回路的小電流。電流互感器產(chǎn)生的電流大小以及變化可以使得繼電保護裝置感受到,并使之進一步作出相應(yīng)的判斷,來實現(xiàn)對電力系統(tǒng)中某些元件的切除。這就是電流互感器在繼電保護系統(tǒng)中起到的實際作用。

4 電流互感器安裝位置對繼電保護功能的影響

電流互感器的電流的變換性質(zhì)以及繼電保護系統(tǒng)的動作受電力系統(tǒng)中電流互感器的安裝位置的影響。電流互感器正確進行安裝就會確保繼電保護系統(tǒng)能作出正確的動作,若是電流互感器未能正確的進行安裝,由于位置的不恰當(dāng)就會造成繼電保護系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤動作和沒有動作的不良后果。在下文中,筆者將根據(jù)電流互感器的兩條不同的安裝位置的出線(見圖1)作為實例進行詳細的分析。

圖1 出線

圖1是兩條不同安裝位置出線示意圖,出線1指的是在-2隔離開關(guān)以及出線斷路器之間進行電流互感器的安裝;出線2指的是在-1隔離開關(guān)以及出線斷路器之間進行電流互感器的安裝。確保兩條出線的保護設(shè)施是相同的,全部都為電流的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保護和過負荷保護或者低頻保護以及母差保護等。若是在斷路器和電流互感器的中間發(fā)生短路情況時,在出線1上,由于母差的進行保護時的動作時間很短,就會使得首先發(fā)生母差保護動作,從而母線上所有的斷路器都會跳開,進而切除故障,該出線1上的保護裝置由此啟動。在出線2上,由于是在電流互感器的保護線路旁側(cè)發(fā)生故障,并不在母差的管理保護范圍之內(nèi),所以母差產(chǎn)生的效應(yīng)不會發(fā)生,而是啟動出線2上的電流保護,產(chǎn)生的動作就是出線2上的斷路器首先跳開,由此切除故障。

雖然出線1和出線2發(fā)生的故障的性質(zhì)和位置相同,但是對故障的產(chǎn)生的保護動作卻不一樣。出線1產(chǎn)生的是母差動作保護,在切除故障的同時也將母線上沒有發(fā)生故障的線路進行了切除,這將造成停電范圍擴大的惡劣后果;出線2產(chǎn)生的線路動作保護,只是切除了出線故障的線路,在切除故障的同時,并不會造成影響其他線路不能正常運行的后果。

從上文的兩種出線的總結(jié)可以比較出,出線2的電流互感器的安裝位置的優(yōu)勢更明顯,但是在具體的實際情況中,由于故障的發(fā)生點具有不確定性,若是在出線2上,在電流互感器和斷路器的中間發(fā)生故障,出線2在發(fā)生線路保護動作之后,出線2的斷路器就會跳開,但是這病沒有將故障進行切除,發(fā)生的故障依然存在兩者之間,若是想解決這一問題,只能通過母線的進線斷路器的保護動作來進行故障的切除,由此可以使得故障的時間延長,就會造成故障電流流進電氣設(shè)備的時間加長。

變壓器的保護情況,也會受到由于電流互感器的安裝位置的不同而產(chǎn)生保護性能不同的影響。下列的圖2和圖3分別為相關(guān)設(shè)備和變壓器的一次系統(tǒng)的示意圖,圖2中,在高低壓斷路器和變壓器中間即(-1,-2)安裝主變高低壓側(cè)電流互感器,而在圖3中,在高低壓斷路器和斷路器外側(cè)的隔離開關(guān)中間即(-3,-1)安裝主變高低壓側(cè)電流互感器。這兩種方式的主變保護設(shè)施配置一樣,都是起到電流保護和過負荷保護以及瓦斯保護等作用。

圖2 變壓器系統(tǒng)1

圖3 變壓器系統(tǒng)2

若在-3隔離開關(guān)和高壓斷路器中間發(fā)生故障時(如圖2~3),在變壓器系統(tǒng)1中,由于是在主變高壓側(cè)電流互感器的外側(cè)發(fā)生故障,這不在差動的保護范圍內(nèi),所以差動保護不會做出相應(yīng)的動作,因此一般都是采用主變電流的保護動作的出口以后切除高低壓斷路器的方式來處理故障,這就使得加長了處理動作的時間;而在主變系統(tǒng)2中,是在主變差動的保護范圍內(nèi)發(fā)生故障,所以當(dāng)故障發(fā)生時,會立即發(fā)生差動保護動作并且及時出口,緊接著就使得高低壓斷路器跳開,這種方式發(fā)生動作時所需的時間短,對產(chǎn)生古箏的設(shè)備和電器系統(tǒng)的影響相對較小。

通過上述的總結(jié)和比較,可以明顯看出,安裝電流互感器的位置采用主變系統(tǒng)2更合適,雖然主變系統(tǒng)2的差動范圍比主變系統(tǒng)1的差動范圍大,但是同時使得在保護時發(fā)生錯誤動作的概率增大。這是因為在進行差動保護時,動作發(fā)生的時間一般沒有固定的限制,斷路器也不會發(fā)生重復(fù)合閘。若是發(fā)生的是瞬時型的故障類型,在發(fā)生差動保護動作時,此時主變不會發(fā)生重合的跳閘,就會使得主變的繼續(xù)供電作用減弱甚至失去。

5 總結(jié)

電流互感器的安裝位置的不同對繼電保護系統(tǒng)的影響也不盡相同,不同的安裝位置存在各自的優(yōu)勢和劣勢。在具體的實際情況下,電流互感器的安裝位置還要考慮電廠的自身系統(tǒng)的運行方式、所處的地理特征、周圍環(huán)境狀況,故障發(fā)生的概率也對電流互感器的安裝位置有著一定程度的影響。

[1]王睿博.CT安裝位置錯誤引起主變差動保護動作原因分析[J].內(nèi)蒙古石油化工,2011(18):122.

[2]沈詩佳.電力系統(tǒng)繼電保護及二次回路[M].北京:中國電力出版社,2007.

TV675

A

1004-7344(2016)13-0095-02

2016-4-20

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