尹 志
(云南電網公司,云南 昆明 650011)
為節約資源、降低電力線路工程投資,內橋型接線方式得到了廣泛的應用。多數情況下將用110kV線路PT重動后作為母線PT使用。如果方式安排一主一備的運行方式,PT并列裝置正常時退出運行,則會出現備用線路主變高壓側復壓元件開放,備自投因不能同時檢測到母線有壓而閉鎖等安全隱患。為了防止避免主變保護發生誤動、自動裝置發生拒動,應該投入PT并列裝置。充分利用二次回路設計,減少運行人員的操作,實現PT并列裝置的智能并列。以NSR656RF電壓并列裝置為例,闡釋PT并列裝置實現智能并列的二次回路改造方案。

圖1 典型的橋型接線圖
廠站同一個電壓等級有兩段母線,每段母線一臺PT,當Ⅰ母PT預試時,需要退出運行,而此時I母的保護繼續運行(考慮到帶低壓閉鎖功能),保護失去電壓會發生誤動,此時需要用Ⅱ母PT維持兩段母線上的保護電壓,因此需要投入PT并列裝置。這是傳統運行中PT并列裝置的作用。
PT并列時先并一次,合母聯/分段開關,再將PT并列把手打在并列位置,即先合一次,再合二次的操作[1]。為防止PT二次反充電,在PT并列裝置設計中需要將母聯/分段開關的兩側刀閘、斷路器接點串接到二次 PT并列回路中,確保只有在一次并列的情況下,二次才能并列[2]。在內橋接線方式中,如果電壓并列裝置只用于PT檢修時,在一主一備方式中,退出電壓并列裝置后,因備用線路側無電壓,造成主變保護復壓元件開放,如果碰到大擾動,主變保護可能造成誤動;備自投因檢測到一段母線有壓,而另一段母線無壓時,備自投自動閉鎖。一主一空載的運行方式,PT并列裝置正常時退出運行,備用線路發生故障,重合閘因檢測不到母線電壓而不重合。
NSR656RF電壓并列裝置能完成雙母線接線方式的正、副母線PT各8路電壓(4路測量保護電壓、4路測量電壓)的切換操作。每臺裝置中配置2塊PTQH板件,完成2個間隔的PT切換[3]。其原理圖見圖2。

圖2 NSR656RFPT并列裝置的原理圖
與此對應的PT并列二次回路中,電壓互感器相當于一個內阻極小的電壓源,在正常情況下PT二次負載是計量表計的電壓線圈和繼電保護及安全自動裝置的電壓線圈,其阻抗很大,工作電流很小,而在二次回路向一次側反充電過程中,通過并列回路直接作用于PT本體的電壓會產生極大的電流,熔斷運行PT的二次保險或空開,嚴重時還會造成人身和設備損壞事故,為防止PT二次電壓向一次側反送電壓,二次回路中串入分段/橋斷路器和兩側的隔離開關。
防止內橋接線一主一備運行方式中未投入PT并列裝置,造成保護及安全自動裝置的誤動和拒動,從二次回路中規避此安全隱患。二次回路的設計思路與PT反充電回路一致,將兩進線斷路器1DL、2DL的接點引入到PT并列裝置中,將NSR656RF并列裝置的“遠方”把手改為“自動”,將PT并列裝置投入自動檔,裝置根據兩進線、母聯/橋斷路器的分合位置自動投入PT并列裝置。
將進線斷路器1DL、2DL的常開接點和常閉接點接入原裝置的“遠方并列”和“遠方解列”位置,用以實現智能“自動并列”和“自動解列”。
通過接入進線斷路器1DL、2DL輔助接點,用進線斷路器和母聯/橋斷路器的位置,根據變化的運行方式,自動智能投入并列裝置。不僅減少了運行人員繁瑣的操作,同時也避免了因誤退并列裝置而造成保護裝置及安全自動裝置誤動或者拒動的安全風險。
近年來,隨著二次設備自動化程度的發展,PT并列裝置的廣泛應用與各個廠站。PT并列裝置的設計不僅要保證安全可靠,同時也要不斷提高自動化水平,通過接入進線斷路器的輔助接點,由PT并列裝置實現智能投切,以減少運行人員的操作,降低保護裝置及安全自動裝置的不正確動作的風險,保證電網安全穩定運行。
[1]國家技術監督局.繼電保護及安全自動裝置的運行管理規程[S].中國計劃出版社,1998.
[2]國家技術監督局.電力裝置的繼電保護及安全自動裝置的設計規范[S].中國計劃出版社,1998.
[3]國電南瑞科技公司.NSR656RF電壓并列裝置技術說明書[R].