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牽引變電所饋線雷擊引起主變差動保護(hù)誤動分析

2012-06-17 05:55:30李普前
常熟理工學(xué)院學(xué)報 2012年2期
關(guān)鍵詞:故障

李普前

(蘇州軌道交通有限公司,江蘇 蘇州 215101)

牽引供電系統(tǒng)中接觸網(wǎng)設(shè)備由于露天架設(shè)在室外,運(yùn)行環(huán)境惡劣,特別是在雷雨季節(jié),接觸網(wǎng)極易遭受雷擊造成牽引變電所饋線保護(hù)動作,嚴(yán)重時甚至?xí)鹱冸娝髯儾顒颖Wo(hù)誤動.本文針對2010年夏天,JH線某段因接觸網(wǎng)設(shè)備遭雷擊先后引發(fā)的A、B兩牽引變電所主變差動保護(hù)誤動,運(yùn)用保護(hù)理論,對兩起保護(hù)誤動情況進(jìn)行分析,提出了預(yù)防此類故障的具體措施.

1 故障概況

2010年06月02日22時29分33秒603毫秒,A變電所1#主變跳閘,差動保護(hù)動作,自投成功.故障數(shù)據(jù):高壓側(cè)Ubc=76.26 V,高壓側(cè)Ic=2.48 A,低壓側(cè)Iβ=2.48 A.

同時,214饋線斷路器跳閘,電流速斷保護(hù)動作,重合閘成功.故障測距0.87 km,母線電壓2.06 kV,故障電流5208 A,阻抗1.1 Ω∠6.4°.

2010年06月23日07時25分13秒129毫秒,B變電所2#主變跳閘,差動保護(hù)動作,自投成功.故障數(shù)據(jù):高壓側(cè)Ubc=86.68 V,高壓側(cè)Ic=2.78 A,低壓側(cè)Iβ=2.35 A.

同時,214饋線斷路器跳閘,電流速斷保護(hù)動作,重合閘成功.故障測距2.25 km,母線電壓4.18 kV,故障電流4040 A,阻抗3.43 Ω∠66.9°.

跳閘時,上述A、B兩變電所區(qū)域均為雷雨天氣.

2 故障數(shù)據(jù)分析

2.1 主變保護(hù)原理簡介

A、B兩站主變保護(hù)采用許繼集團(tuán)TA21型保護(hù),保護(hù)原理與國內(nèi)主流廠家基本一致,采用平衡系數(shù)的方法補(bǔ)償各側(cè)二次電流,計(jì)算差動電流和制動電流來判斷故障.

TA21型主變保護(hù)裝置通過采集主變高壓側(cè)(Ic)和低壓側(cè)(Iβ)電流,利用平衡系數(shù)補(bǔ)償兩側(cè)二次電流的差異(平衡系數(shù)Kph=(高壓側(cè)CT變比×高壓側(cè)額定電壓)/(低壓側(cè)CT變比×低壓側(cè)額定電壓)),計(jì)算差動電流和制動電流(其中差動電流Icd=Ic-Iβ/Kph,制動電流Izd=Ic+Iβ/Kph),用來判斷主變是否存在短路故障.

主變正常運(yùn)行時,差動電流幾乎為零,保護(hù)不動作;主變內(nèi)部故障時,差動電流很大,保護(hù)動作.設(shè)置制動電流是考慮到區(qū)外故障CT飽和現(xiàn)象的存在,保證區(qū)外故障時保護(hù)不會誤動.

由于主變受到?jīng)_擊時會產(chǎn)生很大的勵磁涌流,電流大小一般都會大于差動保護(hù)動作值,考慮到涌流中包含了高次諧波分量,主變保護(hù)中都設(shè)有諧波制動系數(shù)這個定值,一旦保護(hù)裝置檢測到差動電流中諧波含量高于這個定值就閉鎖差動保護(hù),保證在主變送電時不會因?yàn)閯畲庞苛鞯拇嬖趯?dǎo)致保護(hù)誤動.

2.2 主變數(shù)據(jù)

A變電所:主變型號S6-QY-20000+20000/110,高壓側(cè)CT變比300/1,低壓側(cè)CT變比1250/1,饋線CT變比800/1.

B變電所:主變型號S6-QY-20000+16000/110,高壓側(cè)CT變比400/1,低壓側(cè)CT變比1250/1,饋線CT變比1000/1.

2.3 保護(hù)定值

A變電所1#變:差動電流整定值Idz=0.3 A,平衡系數(shù)Kph=0.96,二次諧波制動系數(shù)15%.B變電所2#變:差動電流整定值Idz=0.25 A,平衡系數(shù)Kph=1.28,二次諧波制動系數(shù)15%.

根據(jù)主變參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,得到A變電所1#主變平衡系數(shù)為300×110 kV/(1250×27.5 kV)=0.96,B變電所2#主變平衡系數(shù)為400×110 kV/(1250×27.5 kV)=1.28,由此可知,A、B兩變電所跳閘的兩臺主變保護(hù)定值整定正確,不存在因保護(hù)定值整定錯誤導(dǎo)致保護(hù)動作的可能性.

2.4 故障數(shù)據(jù)分析

根據(jù)故障數(shù)據(jù)計(jì)算A變電所1#主變差動保護(hù)動作時的差動電流為:

Icd=Ic-Iβ/Kph=2.48-2.48/0.96=0.10 A.

計(jì)算結(jié)果表明差動電流沒有達(dá)到1#主變差動保護(hù)起動值,差動保護(hù)不應(yīng)該動作.

根據(jù)故障數(shù)據(jù)計(jì)算B變電所2#主變差動保護(hù)動作時的差動電流和制動電流為:Icd=Ic-Iβ/Kph=2.78-2.35/1.28=0.95 A,Izd=(2.78+2.35/1.28)/2=2.31 A.經(jīng)過分析,未到達(dá)比率差動的動作區(qū),差動保護(hù)不滿足動作條件.

A、B兩變電所214饋線斷路器故障電流均超過電流速斷保護(hù)定值,饋線保護(hù)正確動作.

3 故障錄波分析

使用波形分析軟件對A、B兩變電所主變差動保護(hù)故障波形進(jìn)行分析,結(jié)果如圖1、圖2所示.

圖1 A所1#主變故障波形

圖2 B所2#主變故障波形

由故障波形可知:

(1)兩所高壓側(cè)電壓波形基本相似,均為正常的正弦波形,中間相Ubc電壓略有下降,沒有發(fā)生明顯的突變和畸變現(xiàn)象.(2)A變電所高壓側(cè)電流Ic、低壓側(cè)電流Iβ波形均發(fā)生了嚴(yán)重的畸變,故障電流中含有大量的高次諧波和直流分量.

(3)B變電所高壓側(cè)電流Ic為正常的正弦波形,低壓側(cè)電流Iβ波形則發(fā)生了較嚴(yán)重的畸變,且故障電流中含有較高的高次諧波和直流分量.

(4)兩所高壓側(cè)電流Ic中二次諧波含量較小,不足10%;低壓側(cè)電流Iβ中二次諧波含量較高,超過40%.

(5)通過保護(hù)廠家提供的軟件工具進(jìn)行分析,得知兩變電所主變保護(hù)動作過程中,差動電流由高壓側(cè)電流Ic和低壓側(cè)電流Iβ產(chǎn)生.

4 跳閘原因分析

(1)跳閘瞬間,兩所值班人員均聽到室外伴隨有強(qiáng)烈的雷電聲,且跳閘供電臂沒有電力機(jī)車運(yùn)行,可以確定雷擊接觸網(wǎng)是造成兩變電所饋線跳閘的直接原因.

(2)由于兩變電所饋線跳閘均為近端短路,短路電流非常大,且在雷電作用下,短路電流中產(chǎn)生了較大的直流分量,可能造成主變高低壓側(cè)CT飽和,差動保護(hù)裝置中的電流采集系統(tǒng)也可能出現(xiàn)飽和現(xiàn)象.以上環(huán)節(jié)導(dǎo)致保護(hù)采集到的故障電流波形發(fā)生畸變.因高、低壓側(cè)電流波形畸變特性不同,主變差動保護(hù)裝置通過計(jì)算得到較大的差流,造成主變差動保護(hù)誤動.

(3)兩變電所保護(hù)用電流互感器準(zhǔn)確度等級均為5P20級,上述饋線短路產(chǎn)生的故障電流不會造成CT飽和.在主變差動保護(hù)裝置試驗(yàn)時發(fā)現(xiàn),當(dāng)流入交流插件的電流中含有較大的直流分量時,插件中的電流變換器會出現(xiàn)飽和現(xiàn)象,電流波形會發(fā)生畸變.

(4)由于跳閘報告上的數(shù)值均為有效值,在電流波形發(fā)生畸變的情況下,采用有效值計(jì)算得出的差流值,未考慮相位及其他影響,與保護(hù)裝置計(jì)算出來的差流值存在較大的誤差.這就是A、B兩變電所根據(jù)跳閘數(shù)據(jù)進(jìn)行人工分析,沒有達(dá)到差動動作條件的原因.

(5)由于故障時主變主保護(hù)裝置中高壓側(cè)電流二次諧波含量較小,不足10%,故比率差動保護(hù)二次諧波閉鎖未啟動.通過離散分析,發(fā)現(xiàn)故障時主變低壓側(cè)差電流的二次諧波含量仍較大,超過了二次諧波閉鎖整定值.

5 改進(jìn)措施

(1)更換主變保護(hù)裝置交流采集模塊,增強(qiáng)電流變換器的抗飽和能力,消除區(qū)外故障時因直流分量引起的波形畸變.

(2)要求保護(hù)廠家更改保護(hù)邏輯,改進(jìn)主變保護(hù)比率差動二次諧波閉鎖判據(jù),由高壓側(cè)二次諧波閉鎖改為高低壓側(cè)差流二次諧波閉鎖,增強(qiáng)外部故障時比率差動保護(hù)的二次諧波閉鎖能力,提高保護(hù)裝置動作的可靠性.

采用上述改進(jìn)措施后,各牽引變電所饋線因雷擊發(fā)生短路故障后,主變比率差動保護(hù)均未出現(xiàn)誤動作現(xiàn)象,收到較好的效果.

6 結(jié)束語

隨著牽引供電系統(tǒng)的發(fā)展,微機(jī)保護(hù)裝置得到廣泛應(yīng)用,保護(hù)裝置的硬件水平不斷提高,多種保護(hù)原理綜合運(yùn)用,保護(hù)裝置的可靠性、靈敏性和精確性明顯提高.但在實(shí)際運(yùn)行中,牽引所變壓器差動保護(hù)誤動現(xiàn)象仍時有發(fā)生,因此,要不斷完善系統(tǒng)功能,提高裝置采樣精度,積極采取措施預(yù)防區(qū)外故障引起的保護(hù)誤動,提高保護(hù)裝置動作的可靠性.

[1]成都交大許繼電氣有限責(zé)任公司.TA 21型綜合自動化系統(tǒng)說明書[Z].2005.

[2]李群湛,連三級,高仕斌.高速鐵路電氣化工程[M].成都:西南交通大學(xué)出版社,2005.

[3]廖自強(qiáng),余正海.變電運(yùn)行事故分析及處理[M].北京:中國電力出版社,2003.

[4]張保會,尹項(xiàng)根.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)[M].北京:中國電力出版社,2006.

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