摘 要:鑒于PT二次回路N線多點接地可能會導致繼電保護誤動或拒動,本地區電網對110kV及以上電壓等級變電站PT二次回路N線多點接地情況進行了排查和處理,本文從原理上定性分析了PT二次回路N線多點接地導致保護誤動或拒動的原因,接著著重提出防范PT二次回路N線多點接地的相關控制措施,旨在對相關人員在控制和處理多點接地等方面有所幫助和借鑒。
關鍵詞:電壓互感器;二次回路;多點接地;控制措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.163
本文先從原理上定性分析了PT二次回路N線兩點接地對繼電保護裝置造成誤動或拒動的原因,接著著重提出防止PT二次回路N線多點接地的相關防范控制措施,旨在能夠為相關人員在電壓互感器二次回路規劃設計、基建施工、投產驗收、運維管理以及多點接地處理等方面有所幫助和借鑒。
1 影響分析
下面以電壓互感器A相為例分析PT二次回路N線兩點接地對繼電保護裝置的影響。多點接地類似。
PT二次回路N線一點接地時,如圖1所示,進入保護裝置A相的電壓為UA,同理進入保護裝置B相電壓為UB,C相電壓為UC,自產3U0為UA + UB + UC。
PT二次回路N線兩點接地時,如圖2所示,當變電站近端發生接地短路故障時,故障電流較大,因此在N線就會產生一個電位差ΔU,所以進入保護裝置A相的電壓已不是UA,而變為UA',即UA'= UA +ΔU。同理進入保護裝置B相的電壓變為UB'= UB +ΔU,進入保護裝置C相的電壓變為UC'= UC +ΔU。從而自產3U0,變為3U0 = UA'+ UB'+ UC'= UA + UB + UC + 3ΔU。而PT二次回路N線一點接地時,則不會產生上述的ΔU,因此進入保護裝置的各相電壓也不會疊加ΔU,自產3U0也不會疊加3倍的ΔU。
因此,在PT二次回路N線多點接地時,當變電站近端發生接地短路故障時,因故障電流較大,所以在中性點就會產生上述的電位差ΔU,相當于中性點電壓產生了偏移,使得進入保護裝置的各相電壓并不是實際故障相的電壓,而是疊加了電位差ΔU以后的電壓,從而導致各相電壓的幅值和相位均發生了變化,而保護裝置自產的零序電壓也相應地疊加了3倍的ΔU,其相位也相應地發生了變化。這樣,就可能會導致零序方向繼電器及工頻變化量距離繼電器動作不正確,從而最終導致了繼電保護裝置的誤動或拒動。
2 控制措施
在電壓互感器二次回路的規劃設計、基建施工、投產驗收、運維管理以及多點接地處理等方面都必須嚴格遵守和認真執行電壓互感器二次回路有且只能有一個接地點的規定,至始至終盡可能減少PT二次回路N線多點接地情況的發生。
(1)圖紙審核時,必須嚴格按照電壓互感器二次回路一點接地原則,認真核查電壓互感器二次回路的一點接地情況,確保其符合相關要求;
(2)基建施工時,必須嚴格按照圖紙施工,確保電壓互感器二次回路接線與圖紙相符,如果現場接線有改動時,必須在圖紙上注明,以便日后查線方便;
(3)投產驗收時,必須通過相關檢驗手段反復驗證電壓互感器二次回路確實是一點接地,并查清二次回路接線確實與設計圖紙一致,電纜編號清晰唯一;
(4)對老舊變電站進行電壓互感器二次回路多點接地處理時,必須查清保護用回路與計量用回路的N線接地情況,保證其一點接地,以免相互影響;
(5)定期開展對電壓互感器N線接地線的電流測試及中性點電壓檢測等工作,確保電壓互感器不出現二次回路多點接地情況;
(6)加強對相關生產一線人員進行電壓互感器二次回路一點接地的培訓工作,重點結合相關現場案例進行分析,提高處理電壓互感器二次回路多點接地情況的能力。
3 總結
本文先從原理上定性分析了PT二次回路多點接地后,在變電站近端發生接地短路故障時,有可能導致繼電保護裝置誤動或拒動的原因,接著提出在嚴格遵守并認真執行電壓互感器二次回路一點接地的基本原則上,再從電感互感器二次回路的規劃設計、基建施工、投產驗收、運維管理以及多點接地處理等方面著重下功夫,從而最大可能的減少電壓互感器二次回路多點接地情況的發生,對相關人員能夠起到一定的幫助和借鑒作用。
參考文獻:
[1]國家電網公司運維檢修部.國家電網公司十八項電網重大反事故措施(修訂版)[M].北京:中國電力出版社,2012.
[2]景敏慧.變電站電氣二次回路及抗干擾[M].北京:中國電力出版社,2010.
[3]韓瀟,張道乾.PT二次電壓回路薄弱環節及改進措施[J].電力系統保護與控制,2009(05).
[4]施寧寧,代會來.互感器二次回路兩點接地引發的事故分析及防范措施[J].河北電力技術,2010(02).
[5]黃建英,史煌.PT 二次電壓回路故障對繼電保護的影響及對策[J].繼電器,2007(05).
作者簡介:董俊杰(1983-),男,山西長治人,繼電保護工,工程師,主要從事:繼電保護和自動裝置的運維與檢修工作。