李予濤
(衛輝市電業局,河南衛輝 453100)
電力系統區域性變電站故障解列裝置原理與仿真分析
李予濤
(衛輝市電業局,河南衛輝 453100)
分析了故障解列裝置的原理,在PSCAD下搭建了仿真模型,通過仿真,驗證了有效性。
故障解列 原理 PSCAD 仿真
隨著國民經濟的快速發展,電網建設規模發展很快,越來越多的小水電、余熱發電、熱電項目上馬,機組容量相對也越來越大,接入35kV、10kV公用線路上或直接接入終端變電站的35kV、10kV母線上。在大電源系統側主送電源線路發生瞬時性故障情況下,由于接入終端變電站中、低壓側的小電源作用于變電站高壓母線,使得系統側檢無壓重合閘條件無法滿足,不能可靠重合,因此必須采取措施加以避免[1]。
某110kV變電站系統接線如圖1所示,1DL開關安裝有線路保護,110kV線路壓變安裝于線路A相,作為終端變電站的進線開關2DL未安裝有線路保護,#1 主變中性點不接地運行,#1主變中性點無零序過流保護及零序間隙過流保護。
(1)當110kV線路發生瞬時性單相接地故障時,靈敏段保護動作跳開1DL開關,系統與小電源解列運行,中性點電壓發生偏移。目前系統中采用的多為分級絕緣的變壓器,中性點絕緣水平較低,當中性點電壓升高后往往容易將變壓器中性點絕緣損壞,因此系統發生接地故障后必須盡快切除小電源。如圖1所示。
(2)當110kV線路B(或C)相發生瞬時性單相接地故障,1DL開關跳開后,110kV變電站中性點電壓發生偏移,A、C(或A、B)相電壓升高,使220kV變電站的110kV線路的A相線路電壓抬高,若此電壓高于1DL開關重合閘的檢無壓定值時,將使1DL開關的檢無壓重合失敗。當110kV線路發生BC相故障,1DL開關跳開后,小電源將在某110kV變電站的110kV母線A相上產生一個比較高的殘壓,接近于健全電壓,往往會高于1DL開關重合閘的檢無壓定值,將使1DL開關的檢無壓重合失敗。
為了防止上述情況的發生,非常有必要在110kV變電站的110kV母線上裝設故障解列裝置,當110kV線路發生瞬時性相間或單相接地故障時,故障解列裝置動作跳開小電源4DL開關并閉鎖重合閘,使220kV變電站1DL開關檢無壓重合能可靠動作。

圖1 某110kV變電站系統接線圖

圖2 BC相故障裝設故解
故障解列裝置接入110kV變電站的高壓母線電壓UA、UB、UC、3U0、UN,系統發生單相接地故障時,母線上產生較高的零序電壓;發生相間故障時,故障相母線電壓會降低。為了滿足各種故障類型情況下都能可靠動作切除小電源,故障解列裝置應具有低電壓動作、零序過電壓動作功能,要求線電壓低于低壓整定值,或者外加零序電壓3U0高于零序過壓整定值并且自產零序電壓高于8V時,開放解列功能。
根據以上原理分析,在PSCAD下搭建了故障解列裝置的詳細模型,并對圖1所示系統在不同故障下是否裝設故障解列裝置進行仿真對比分析,驗證了其有效性。
(1)A相接地。0.505s時刻發生A相接地故障,故障持續時間為0.1s,保護于0.515s時刻跳開電源側開關1DL。由于A相發生接地故障,電壓降低,因此無論是否裝設故障解列裝置,1DL開關的重合閘檢無壓均能成功,經延時后,1DL重合閘,恢復正常供電。
(2)B(C)相接地。0.505s時刻發生B(C)相接地故障,故障持續時間為0.1s,保護于0.515s時刻跳開電源側開關1DL。由于未裝設故障解列裝置,小電源開關4DL處于合閘狀態,重合閘檢無壓失敗,1DL開關未能實現重合閘,110kV變電站由小電源帶負荷,處于小系統運行狀態。
裝設故障解列裝置后,小電源開關4DL跳開,110kV變電站失壓,重合閘檢無壓成功,1DL實現重合閘,110kV變電站恢復系統供電。
0.505s時刻發生BC相間故障,故障持續時間為0.1s,保護于0.515s時刻跳開電源側開關1DL。由于未裝設故障解列裝置,小電源開關4DL處于合閘狀態,重合閘檢無壓失敗,1DL開關未能實現重合閘,110kV變電站由小電源帶負荷,處于小系統運行狀態。
裝設故障解列裝置后,小電源開關4DL跳開,110kV變電站失壓,重合閘檢無壓成功,1DL開關實現重合閘,110kV變電站恢復系統供電。如圖2所示。
本文分析了故障解列裝置的原理,根據原理搭建了仿真模型,通過仿真,驗證了各種故障下故障解列裝置均能可靠動作,解列小電源,從而保證了電源側開關的重合閘,提高了供電可靠性。
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