劉 黎 戴 濤 李劍波 袁 杰
(國網(wǎng)浙江省電力公司舟山供電公司,浙江 舟山 316000)
舟山多端柔性直流輸電示范工程采用最新型的模塊化多電平換流器(modular multilevel converter,MMC)[4],直流電壓等級為±200kV,共 5座換流站,容量分別為舟定換流站 400MW、舟岱換流站300MW、舟衢換流站100MW、舟洋換流站100MW、舟泗換流站100MW[5],分別位于舟山本島、岱山島、衢山島、泗礁島及洋山島。
舟定換流站接入 220kV云頂變、舟岱站接入220kV蓬萊變、舟衢換流站接入110kV大衢變、舟洋換流站接入 110kV沈家灣變、舟泗換流站接入110kV嵊泗變。舟山柔直輸電系統(tǒng)的交直流耦合電網(wǎng),其電氣結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
圖1 舟山多端柔性直流輸電系統(tǒng)的交直流耦合電網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖
2016年 2月 6日 08:12:00,舟泗站 PCP(直流控制保護(hù))B套報“線路縱差保護(hù)負(fù)極線路0跳閘”,并發(fā)出聯(lián)跳命令,四站停運。
根據(jù)后臺事件列表可知,從 02-06 03∶00∶08.538時刻,B套直流保護(hù)“檢測到系統(tǒng)擾動出現(xiàn)”,直至2016-02-06 08∶11∶56.529時刻,B套直流保護(hù)“檢測到系統(tǒng)擾動出現(xiàn)”期間,總共發(fā)生了19次電流擾動事件。其中在(2016-02-06 03∶00∶08.538)、(2016-02-06 04∶59∶37)、(2016-02-06 05∶52∶50.816)、(2016-02-06 08∶11∶56.529)時刻,電流擾動持續(xù)2S以上,引起“線路縱差保護(hù)負(fù)極線路報警”啟動。其他幾次的電流擾動持續(xù)時間均小于2s,未造成線路縱差保護(hù)啟動。第19次電流擾動持續(xù) 3s后仍未恢復(fù),最終造成了系統(tǒng)在 08∶12∶00.734跳閘。系統(tǒng)跳閘之后,后臺在2016-02-06 08∶12∶02.614報出“合并單元品質(zhì)位故障”。
直流控保配置(雙重化配置):分為交流保護(hù)、換流器保護(hù)、直流場保護(hù)。圖2所示為保護(hù)區(qū)域劃分圖。
1)交流保護(hù)。包括交流連接線差動保護(hù)、交流過電壓保護(hù)、交流低電壓保護(hù)、交流連接線過流保護(hù)、交流頻率異常保護(hù)、站內(nèi)接地過流保護(hù)、閥側(cè)零序過流保護(hù)、閥側(cè)零序差動保護(hù)、交流閥側(cè)零序過壓保護(hù)。
2)換流器保護(hù)。包括橋臂電抗器差動保護(hù)、閥差動保護(hù)、換流器過流保護(hù)、橋臂過流保護(hù)、橋臂環(huán)流保護(hù)。
在注重大學(xué)生心理健康教育的形勢下,大學(xué)教師尤其是大學(xué)輔導(dǎo)員必須肩負(fù)起保護(hù)、教育單親學(xué)生的重任,用自己的愛心、耐心和誠心,動之以情,曉之以理,幫助并引導(dǎo)單親家庭學(xué)生克服不正常的心態(tài);用自己的理解、信任、寬容和親近讓他們與其他學(xué)生一樣地健康成長。單親家庭學(xué)生的心理教育工作,任重而道遠(yuǎn),唯有不懈努力,方能漸有進(jìn)展。
3)直流場保護(hù)。包括直流電壓不平衡保護(hù)、直流欠壓過流保護(hù)、直流過電壓保護(hù)、直流低電壓保護(hù)、直流母線差動保護(hù)、直流線路縱差保護(hù)。
圖2 保護(hù)區(qū)域劃分圖
電流縱差保護(hù)就是利用基爾霍夫電流定律,比較流入被保護(hù)元件各端的電流量,依據(jù)流入各節(jié)點的電流和為零這一規(guī)律,判別故障處于區(qū)內(nèi)還是區(qū)外,具有良好的選擇性和快速性[6]。直流線路差動保護(hù)作為直流欠壓過流保護(hù)、直流電壓不平衡保護(hù)的后備保護(hù),主要用于檢測直流線路高阻抗接地故障。保護(hù)檢測本站直流線路電流和對站的直流線路電流,當(dāng)兩個電流差值的絕對值在一定時間內(nèi)連續(xù)超過設(shè)定定值,保護(hù)動作[7]。
根據(jù)舟泗站直流保護(hù)配置直流線路縱差保護(hù)的邏輯,當(dāng)檢測到線路縱差電流差值大于0.03p.u.,持續(xù) 2.0s,系統(tǒng)報警;當(dāng)檢測到線路縱差電流差值大于0.05p.u.,持續(xù)3.0s,系統(tǒng)跳閘。從圖3可以看出,跳閘瞬間PCPB正負(fù)極電壓正常,為正負(fù)200kV。正極電流正常,負(fù)極電流明顯有問題。
從圖4可以看出,跳閘瞬間PCPA正負(fù)極電壓正常,為正負(fù)200kV。正極電流正常,負(fù)極電流正常。
在跳閘瞬間PCPB的直流負(fù)極電流出現(xiàn)問題,PCPA的直流負(fù)極電流正常。但在完全雙重化的保護(hù)邏輯中,值班或者備用系統(tǒng)只要有一套保護(hù)動作,就會觸發(fā)系統(tǒng)跳閘。
直流線路縱差保護(hù)屬于后備保護(hù),主保護(hù)(直流欠壓過流保護(hù)、直流電壓不平衡保護(hù))均未動作,通過分析波形和事件,認(rèn)定故障原因是B套直流負(fù)極電流采樣回路出現(xiàn)問題,其他設(shè)備均正常。
圖3 系跳閘瞬間PCPB的波形
圖4 系跳閘瞬間PCPA的波形
通過現(xiàn)場排查排查,發(fā)現(xiàn)其負(fù)極光CT接線盒B套電容組件損壞,更換后合并單元故障燈熄滅。
B套直流負(fù)極電流采樣回路故障原因是,負(fù)極光CT接線盒B套電容組件損壞和整理箱端子排B套負(fù)極電流調(diào)制信號接線松動,導(dǎo)致負(fù)極電流不正常。
合并單元增加一次狀態(tài)監(jiān)測對象,通過過程層報文將狀態(tài)轉(zhuǎn)發(fā)測控裝置,由測控上送后臺,在后臺實現(xiàn)電子式互感器及一次設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測[8]。
直流控保系統(tǒng)配置了收到合并單元品質(zhì)位故障后,緊急故障閉鎖保護(hù)的邏輯(現(xiàn)場已驗證有此功能)。保護(hù)系統(tǒng)在接收到CT測量系統(tǒng)的電流數(shù)據(jù)時,首先應(yīng)判斷該幀數(shù)據(jù)是否有效(即DI是否置位)。若數(shù)據(jù)無效,則表明該套測量裝置存在嚴(yán)重故障,應(yīng)對該套測量裝置對應(yīng)的保護(hù)進(jìn)行閉鎖,以避免故障的保護(hù)系統(tǒng)發(fā)出錯誤的指令,引起系統(tǒng)的非正常跳閘。系統(tǒng)未能及時發(fā)現(xiàn)故障并閉鎖系統(tǒng)的原因由以下兩種可能:
1)光 CT測量裝置在此次故障時未及時輸出DI信息。
2)保護(hù)系統(tǒng)未及時監(jiān)測到DI故障信息或收到DI信息后未及時閉鎖系統(tǒng)。
基于舟泗站負(fù)極光 CT整理箱端子排接線松動的現(xiàn)象,對舟泗站A/B合并單元柜及正極光CT的整理箱、接線盒所有端子接線重新排查緊固,確保無類似問題出現(xiàn)。
在2月6日舟洋站跳閘(08點12分)事件中,系統(tǒng)在08∶12∶00.734跳閘。系統(tǒng)跳閘之后,后臺在2016-02-06 08∶12∶02.614報出“合并單元品質(zhì)位故障”。
通過模擬舟洋站故障 CT對應(yīng)的電子單元(編號 NXCT-900)運行工況,保持電子單元的參數(shù)設(shè)置一致;當(dāng)出現(xiàn)調(diào)制線松動時,電子單元確實存在DI延時置位現(xiàn)象。電流采樣異常狀時DI未被置位的原因是電子單元中 0x9B的寄存器參數(shù)設(shè)置存在錯誤;該參數(shù)直接決定了光 CT中的二次諧波可接受范圍(optical input second harmonic accepte range)。
本次負(fù)極線處 CT故障的原因為調(diào)制線松動造成,調(diào)制線松動會導(dǎo)致二次諧波的變化。若變化范圍在可諧波接受范圍內(nèi),則 CT測量是不會產(chǎn)生電流畸變的。如果變化超出許可范圍,狀態(tài)位就會被置位(也就是數(shù)據(jù)無效),保護(hù)系統(tǒng)檢測到DI信息后會將該套保護(hù)退出。但是由于這個可接受范圍被設(shè)置錯誤,測量電流已經(jīng)畸變卻沒有超越這個錯誤的可接受范圍,因此DI標(biāo)志位沒有被置位,畸變的電流參與了保護(hù),最終導(dǎo)致了跳閘。
通過人為觸發(fā)制造調(diào)制線故障,分別在0x9B=0和0x9B=131的情況下,對比觀察光CT電子裝置輸出中DI標(biāo)志位的置位時間,見表1。
表1 DI標(biāo)志位置位時間對比
因此,在參數(shù) 0x9B=0的情況下,當(dāng)調(diào)制線松動造成 CT測量系統(tǒng)調(diào)制信號出現(xiàn)異常時,若該異常情況在短暫時間內(nèi)(如小于2s)自動復(fù)歸,則由于DI延遲的原因,系統(tǒng)將不會輸出DI信號。當(dāng)故障持續(xù)時間大于4s以上時,測量系統(tǒng)才將DI標(biāo)志位進(jìn)行置位。
該測試結(jié)果與2月6日08∶12∶00的跳閘時的現(xiàn)象相符。
合并單元對自身故障判斷時間過長,導(dǎo)致制保系統(tǒng)認(rèn)為收到的電流信號是正常信號,無法對保護(hù)進(jìn)行閉鎖操作。對其合并單元品質(zhì)位故障信號的邏輯進(jìn)行優(yōu)化,保證其快速正確的上送給控保系統(tǒng)。
1)將電子單元(編號 NXCT-900)地址 0x9B的寄存器參數(shù)由 0更正為 131,并檢查其他站所有電子單元是否存在同樣問題。
2)建議通過故障錄波裝置對合并單元的品質(zhì)位進(jìn)行監(jiān)視,以便于更加直觀的進(jìn)行故障分析。
3)提高合并單元的電磁抗干擾性能[9-10]。
[1] 馮成, 王大力, 何師, 等. 基于IEGT的MMC子模塊設(shè)計與試驗[J]. 電氣技術(shù), 2014, 15(8): 48-52.
[2] 劉雋, 何維國, 包海龍. 柔性直流輸電技術(shù)及其應(yīng)用前景研究[J]. 供用電, 2008, 25(1): 6-9.
[3] 屠卿瑞, 徐政. 多端直流系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)概述[J]. 華東電力, 2009, 37(2): 267-271.
[4] 湯廣福, 賀之淵, 騰樂天, 等. 電壓源換流器高壓直流輸電技術(shù)最新研究進(jìn)展[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2008,32(22): 39-44.
[5] 李劍波, 劉黎, 苗曉君, 等. 舟山多端柔直換流站起停順序分析研究及改進(jìn)[J]. 電氣技術(shù), 2015, 16(8):88-91, 94.
[6] 王曉芳, 周有慶, 李付亮. 基于電子式電流互感器的線路光纖縱差保護(hù)[J]. 高壓電器, 2009, 45(4):29-33, 36.
[7] 張楠, 陳潛, 王海軍, 等. 直流線路縱差保護(hù)算法的改進(jìn)及仿真驗證[J]. 南方電網(wǎng)技術(shù), 2009, 3(4):56-59.
[8] 杜振華, 王志華, 趙靖. 電子式互感器接口應(yīng)用技術(shù)研究[J]. 電工技術(shù), 2015(3): 7-10, 12.
[9] 嵇建飛, 袁宇波, 龐福濱, 等. 智能變電站就地智能設(shè)備電磁兼容抗擾度實驗分析[J]. 電工技術(shù)學(xué)報,2014, 29(1): 462.
[10] 嵇建飛, 袁宇波, 王立輝, 等. 某110kV智能變電站合并單元異常情況分析及對策[J]. 電工技術(shù)學(xué)報,2015, 30(16): 255-260.