福建寧德核電有限公司 陳夢華
繼電保護裝置在使用過程中,可對所在電力系統(tǒng)中產(chǎn)生的故障與異常狀況進行有效檢測,在傳送報警信號的同時,可將故障部位進行隔離,避免故障影響范圍擴大影響其他元器件因故障被破壞,使電力系統(tǒng)具備一定可靠性。開關(guān)是繼電保護裝置的重要組成部分,其對于電源性能有著極高的要求。本文以繼電保護用開關(guān)電源為主要研究對象,分析常見故障與改進處理措施。
電力電子技術(shù)在繼電保護系統(tǒng)中,開關(guān)電源應(yīng)用中發(fā)揮技術(shù)基礎(chǔ)性作用,主要對開關(guān)晶體管進行關(guān)斷和開通操作對應(yīng)的時間比率加以控制,從而使系統(tǒng)電源能夠保持穩(wěn)定輸出的狀態(tài)。高壓交流電被輸送到電源設(shè)備后,逐步經(jīng)過濾波器與整流全橋電路,原本的高壓交流電將被轉(zhuǎn)化成直流電,再依靠開關(guān)電路被調(diào)制轉(zhuǎn)化成脈動直流電,高頻開關(guān)變壓裝置可對其實施降壓處理,低壓濾波電路發(fā)揮出濾波與整流作用,即可將低壓直流電提供給相應(yīng)的裝置[1]。
一是效率高。這種開關(guān)電源對于負載調(diào)整率與電壓調(diào)整率有著極為嚴苛的要求,輸出波紋電壓數(shù)值要相對較小,輸出的暫態(tài)電壓與過充電壓不宜過高。繼電保護裝置使用的開關(guān)電源需要長時間維持運行狀態(tài),其始終要保持良好的運行效率,以此才能減少運行功耗,控制溫升,降低運行環(huán)境的溫度,避免周邊元器件因高溫環(huán)境而受損。二是重量輕。開關(guān)電源不需要使用工頻變壓器,所以整體體積小,隨著高頻化設(shè)計技術(shù)不斷成熟,電源內(nèi)部的元器件將逐步實現(xiàn)微型化,實際重量將隨之減輕,設(shè)計成本也因此而降低。三是安全可靠性強。開關(guān)電源大多被賦予自動保護功能,出現(xiàn)輸出過流、輸出過壓、輸出短路等故障出現(xiàn)后,繼電保護裝置能夠以自動化的方式將電源切斷。四是電磁兼容性能穩(wěn)定。設(shè)計與制造開關(guān)電源時,均需采用標準化的方法,同時開展放電靜電干擾試驗、脈沖群干擾試驗等,保障即使存在干擾因素,電源也能夠照常發(fā)揮作用。
2.1.1 故障情況分析
若外部輸入電源裝置產(chǎn)生瞬時故障問題,而后輸入電壓快速恢復(fù)至正常數(shù)值,開關(guān)帶能源停止運行,不再繼續(xù)輸出電壓,必須由工作人員手動操作,實現(xiàn)斷電與上電后,裝置才可恢復(fù)正常狀態(tài)[2]。再現(xiàn)開關(guān)電源故障現(xiàn)象時,首先通過繼電保護試驗裝置,調(diào)節(jié)中斷輸入電壓的具體時間,再利用波形記錄儀設(shè)備詳細記錄輸出電壓與輸入電壓在試驗時間內(nèi)的變動情況,改變中斷輸入電壓時間后,輸出電壓出現(xiàn)以下三種不同情況。
一是中斷時間在100~200ms,輸入電壓經(jīng)過轉(zhuǎn)變后,恢復(fù)正常運行狀態(tài),然而開關(guān)電源卻沒有因此而恢復(fù)至正常運行;二是中斷時間大于250ms 的情況下,輸入電壓恢復(fù)至正常水平,+24V 與+5V處輸出電壓出現(xiàn)消失的現(xiàn)象;三是中斷時間在70ms以下時,系統(tǒng)的輸出電壓出現(xiàn)時間較短的異常中斷,而后以極快的速度恢復(fù)到正常運行狀態(tài),+5V 輸出電壓在這一條件下并未按照預(yù)設(shè)情況而直接小時,同時+24V 電壓維持正常狀態(tài),系統(tǒng)使用的開關(guān)電源同樣無異常。當輸入電壓消失的時間比較短時,輸出電壓并不會有欠壓的問題,所以系統(tǒng)并未出現(xiàn)欠壓保護動作。
分析實際故障問題時,可依據(jù)系統(tǒng)的開關(guān)電源對應(yīng)的“正常啟動邏輯”與“輸出電壓下的保護邏輯”為基準,當任意一路有降低到20%Un以下的情況時,對應(yīng)的欠壓保護動作將直接出現(xiàn),同時電源無法實現(xiàn)自動恢復(fù)。對邏輯進行調(diào)整之前,以極快的速度對輸入電壓進行通斷操作,使電壓形成欠壓保護動作,之所以會產(chǎn)生這種情況,主要是因為輸入電壓出現(xiàn)變動,但延時電路并未隨之復(fù)位,上電過程中,裝置無法屏蔽偽欠壓信號,最終導(dǎo)致誤動作產(chǎn)生。
2.1.2 改進措施
針對此類故障,可將檢測電路加入保護環(huán)節(jié)上,將電子開關(guān)連接到延時電容上,如果開關(guān)電源進入到暫停狀態(tài)之前,其電壓數(shù)值比輸入電壓的實際數(shù)值高,電源開關(guān)將轉(zhuǎn)化為閉合狀態(tài),與之對應(yīng)的延時電路將因此而形成復(fù)位動作;若輸入電壓出現(xiàn)增加的現(xiàn)象,且最終與預(yù)設(shè)值保持一致,延時電路從供電的方面來支持保護電路,延時操作再次出現(xiàn),重新運行電源裝置時,已經(jīng)出現(xiàn)的偽欠壓信號可得到有效屏蔽,以此解決了偽信號,輸入電壓以較快的速度進行波動時產(chǎn)生的錯誤保護動作問題得到有效處理,裝置按照重新上電邏輯實現(xiàn)正常運行。
2.2.1 故障情況分析
電源模塊的額定功率數(shù)值是20.8W,穩(wěn)態(tài)下的工作電壓數(shù)值經(jīng)檢測是220V,當系統(tǒng)處于額定輸出狀態(tài)下,測得輸入電流數(shù)值是130mA,連接開關(guān)電源裝置以后產(chǎn)生了輸入電壓,并且以相對較慢的速度增加后,輸入電流受到影響,隨之快速增加,供電電源發(fā)出過載警告信號。對這一開關(guān)電源故障現(xiàn)象進行分析后,確定當輸入電壓達到60V 時,電源裝置正常運行,立刻對瞬時電流實施檢測,測得數(shù)值近似200mA,相關(guān)的穩(wěn)態(tài)電流測得近似值是600mA,所以導(dǎo)致輸出電流隨之增大,且增大幅度極大。
受到客觀技術(shù)條件方面的影響,供電電源最高為500mA,因此必然會產(chǎn)生電源過載問題。開關(guān)電源在運行時對于功率存在一定的要求,而設(shè)計環(huán)節(jié)并未注意到這方面的需求,當啟動電源之后,若需要運行輸出回路,必須達到相應(yīng)的功率標準,如果啟動電壓數(shù)值不高,功率將突然增加,瞬態(tài)電流隨之出現(xiàn)激增,從而給供電電源造成極大的沖擊。
2.2.2 改進措施
考慮到啟動電源時,需要的功率是難以改變的,為了控制啟動電流,可以嘗試將啟動電壓增大,使電壓在130~140V。改變開關(guān)電源原本的啟動電壓數(shù)值,利用試驗儀裝置對輸入電壓進行模擬,以相對緩慢的速度運行電源[3]。確定開關(guān)電源是否進入滿載狀態(tài),而后同樣以較為緩慢的速度使輸入電壓升高,上升速度控制到10V/s 或者5V/s,在0到130V 電壓范圍間啟動開關(guān)電源,穩(wěn)態(tài)電流隨之降低,處于200~220mA,穩(wěn)態(tài)電流在200±100mA左右,瞬態(tài)電流與穩(wěn)態(tài)電流共計400±100mA,對比改建調(diào)整之前的數(shù)值,啟動電流降低約300mA,在這種使用條件下,供電電源不需面對超過其承受范圍的沖擊。即使輸入電壓在極短的時間降低到相對較低的數(shù)值,供電回路也不會受到過大的沖擊。
直流電源在繼電保護系統(tǒng)中處于較為重要的位置,但隨著繼電保護系統(tǒng)對于電源提出了更為嚴苛的穩(wěn)定性與可靠性要求,可控硅整流型電源逐步暴露出使用問題,故障率也逐步提高[4]。在為繼電裝置選擇可用的開關(guān)電源時,可選擇具有智能化特點的高頻開關(guān)電源。高頻開關(guān)電源內(nèi)部的整流功能模塊中安裝了微處理器,有助于增強設(shè)備管理工作的便捷性,直流系統(tǒng)發(fā)出的故障信號能夠被有效接收,接線系統(tǒng)也更為簡單,前期安裝調(diào)試難度降低。
相比常規(guī)的開關(guān)電源,高頻開關(guān)電源具有更輕的重量與更小的體積,設(shè)計者綜合運用電壓電流雙環(huán)控制技術(shù)與準諧振技術(shù),使這種開關(guān)電源能夠始終維持極高的工作效率,開通使用后,不會造成過高的損耗,輸出電壓具有的波紋系數(shù)較小,有助于預(yù)防蓄電池出現(xiàn)脈沖放電或者充電的問題,電池的使用壽命得以有效延長,原材料成本也因此而降低。
高頻開關(guān)電源多運用風(fēng)冷式設(shè)計理念,可通過遠控裝置滿足操作需求,操作難度不高。開關(guān)電源處于負載狀態(tài)下,也可以正常開關(guān)機,省略了中間復(fù)雜的調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)。高頻開關(guān)電源使用聯(lián)合冗余式供電模式,智能化水平較高,若有部分模塊產(chǎn)生故障,支持帶電作業(yè),系統(tǒng)不會受到不良影響,日常的維護與擴容也容易實現(xiàn)。
盡管高頻開關(guān)電源在繼電保護系統(tǒng)中呈現(xiàn)出諸多使用優(yōu)勢,包括供電質(zhì)量高、運行效率高、可靠性強、節(jié)能性能優(yōu)越等,但是其對于維護有著較為特殊的要求,若維護不到位,不僅開關(guān)電源系統(tǒng)的可靠性得不到保障,同時其使用壽命也將受到影響。
3.2.1 常規(guī)維護要點
首先需要為高頻開關(guān)電源系統(tǒng)選用標準化、智能化的整流設(shè)備,同時做好參數(shù)控制,避免出現(xiàn)參數(shù)超過指標范圍的情況,不應(yīng)隨意調(diào)整參數(shù)。控制開關(guān)電源裝置所在場所的溫度條件,最佳溫度范圍在-5℃到+40℃,若溫度超過這一范圍,可能會影響電子元件的特性;定期清理開關(guān)電源所處環(huán)境,若濕度過高,灰塵過多,主機系統(tǒng)可能出現(xiàn)紊亂的情況;開關(guān)運行期間落實除塵、防塵工作,避免因灰塵而阻礙器件散熱,每季度都需要開展徹底清潔,在凈化環(huán)境的基礎(chǔ)上,還需查看插接件與連接件的使用情況,及時解決松動或者接觸不良的問題。當蓄電池處于放電測試狀態(tài)或者工作狀態(tài)時,電流與電壓數(shù)值均應(yīng)在允許范圍內(nèi)。避免在電源運行過程中,在大電流的條件下進行充放電,不可在滿負載的狀態(tài)下,長時間運行。
3.2.2 蓄電池維護要點
每年需要對電池進行一次放電處理,放電前期,主要檢查蓄電池性能是否符合均衡的條件,為了滿足這一要求,應(yīng)當實施均衡充電,及時處理狀態(tài)異常的電池,不可繼續(xù)使用,若蓄電池?zé)o法恢復(fù)至正常狀態(tài),應(yīng)對其進行更換,已經(jīng)達到使用壽命的蓄電池也應(yīng)當被更換,不可將性能與容量存在差異的蓄電池連接使用,否則電源系統(tǒng)將受到嚴重影響。
3.2.3 故障檢測與處理要點
若開關(guān)電源正常運行,其指示燈能夠正常亮起,但是電流輸出暫停。應(yīng)查看電鍍槽與電源輸出端之間是否出現(xiàn)斷路的情況,排除故障時,可將連接線重新連接或者直接更換新的連接線。如果開機電源指示燈在進行開機操作后,沒有照常點亮,首先需要確認電源連接部位是否出現(xiàn)異常,閘刀是否存在閉合的情況,三相電源接通后,是否產(chǎn)生缺相的問題;排除這種故障時,可將閘刀閉合或者重新連接電源。如果風(fēng)機能夠正常運行,電源指示燈也并無異常情況,但是工作指示燈無法正常點亮,需要查看開關(guān)電源的啟動開關(guān)是否處于正常啟動位置上,若確定啟動開關(guān)處于應(yīng)在的位置,但是整機無法正常運行,可調(diào)整啟動開關(guān),使其重新達到正確的位置上。
當啟動開關(guān)電源,并且不存在任何誤操作時,保護指示燈仍舊連續(xù)地進行閃爍。應(yīng)確定運行環(huán)境溫度是否處于規(guī)定范圍內(nèi),風(fēng)機設(shè)備是否出現(xiàn)異常,解決風(fēng)機運行故障后,對開關(guān)電源所在環(huán)境的通風(fēng)條件進行改善;還需確定輸入電源是否超過允許的電源標準,檢測電源設(shè)備是否出現(xiàn)欠壓、過壓的問題,另外還應(yīng)對配電線路進行檢查,全面檢測各種供電故障后,根據(jù)正確的開機操作程序,重新啟動設(shè)備。面對保護指示燈出現(xiàn)的異常情況,還應(yīng)查看整流管,排除短路故障時,主要通過更換與調(diào)整整流管來實現(xiàn)。定期維護與管理環(huán)節(jié),則要經(jīng)常性地查看輸入整流模塊、功率器件、驅(qū)動電路等重要部分是否有受損的情況。
基于開關(guān)電源在繼電保護裝置中的重要作用,必須重視其故障診斷工作。本文分析了繼電保護裝置常見的兩種故障,并針對輸入電流波動導(dǎo)致的開關(guān)電源暫停運行、啟動電流數(shù)值過高造成過載告警故障提出改進建議,同時分析了高頻電源開關(guān)的優(yōu)越性與維護管理建議。設(shè)計者在設(shè)計開關(guān)電源時,應(yīng)當重視電能變換現(xiàn)象給電源造成的影響,優(yōu)化設(shè)計內(nèi)容,為繼電保護裝置提供更加可靠的開關(guān)電源。