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高壓直流輸電線路繼電保護(hù)技術(shù)及應(yīng)用實(shí)踐微探

2017-05-30 00:19:10張莉莉
科技尚品 2017年2期
關(guān)鍵詞:實(shí)踐

張莉莉

摘 要:隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展,高壓直流電線在我國(guó)得到了較為廣泛的應(yīng)用,其特點(diǎn)是聯(lián)網(wǎng)方便,便于管理上進(jìn)行功率調(diào)節(jié),傳輸容量較大,應(yīng)用前景相對(duì)廣泛。在國(guó)際顯示中,我國(guó)的直流電傳送比例完全超過了交流電,真正意義上成為了高壓電的大國(guó)。在本文中我們介紹了高壓直流電的幾種保護(hù)措施和優(yōu)缺點(diǎn)。

關(guān)鍵詞:高壓直流輸電;保護(hù)技術(shù);實(shí)踐

1 關(guān)于繼電保護(hù)的影響因素

1.1 電容電流

相對(duì)于一般的輸電線路來說,高壓直流電的輸電線路就電容量來說較大,自然功率相對(duì)較小,這種特性給差動(dòng)保護(hù)的實(shí)施造成了一定的影響。若要保護(hù)高壓直流電線路的安全運(yùn)行和電壓穩(wěn)定,就要對(duì)電容和電流采取一定的科學(xué)補(bǔ)償。另外,分布電容也會(huì)對(duì)其造成影響,在用電過程中一旦出現(xiàn)電路故障,繼電器和故障的舉距離之間的關(guān)系就會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性的改變,變?yōu)殡p曲正切函數(shù),傳統(tǒng)的繼電保護(hù)措施就不能再起保護(hù)作用。

1.2 過電壓電流

一般情況下,在高壓線路出現(xiàn)故障的時(shí)候,根據(jù)電弧熄滅的時(shí)長(zhǎng),很有可能發(fā)生電弧不消弧的故障,加之電容的影響,電路兩端的開關(guān)一般不會(huì)同時(shí)跳閘,所以整個(gè)電路的電弧反射會(huì)影響電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行,出現(xiàn)事故。

1.3 電磁暫態(tài)

在高壓線路的直流電線中,輸電線路相對(duì)較長(zhǎng),故障發(fā)生時(shí),故障位置的高頻分量幅值大,為排查工作帶來了極大的阻礙,輕微可以造成測(cè)量結(jié)果發(fā)生偏差,嚴(yán)重時(shí)難以保障半波段算法的準(zhǔn)確性,從而導(dǎo)致了電流互感器的飽和現(xiàn)象。

2 設(shè)計(jì)原理和注意事項(xiàng)

2.1 對(duì)于輸電線路的主保護(hù)

可以對(duì)輸電線路的主保護(hù)造成影響的因素有很多,在進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)的時(shí)候,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇,以保證項(xiàng)目的安全性。在進(jìn)行設(shè)計(jì)的過程中,需要使用兩臺(tái)裝置進(jìn)行檢測(cè),保證兩臺(tái)裝置的原理不同。首套可以選擇分相電流差動(dòng)縱聯(lián)保護(hù)的裝置;其次可以選擇相電壓補(bǔ)償?shù)目v向保護(hù)裝置。保證在使用兩臺(tái)裝置的時(shí)候,安置在不同的通道。

2.2 后備保護(hù)

作為主保護(hù)的重要補(bǔ)充途徑,后備保護(hù)是非常重要的部分,在電路設(shè)計(jì)的過程中,盡量控制好電路的兩端,減少故障差的出現(xiàn),做好完整的接地措施,將距離保護(hù)控制在一定的范圍內(nèi)。所謂距離保護(hù)不應(yīng)該局限在幾何圖形當(dāng)中,可以充分的利用微機(jī)保護(hù),提升項(xiàng)目的安全性和穩(wěn)定性。

2.3 電抗器的保護(hù)

在高壓直流電的電線中,并聯(lián)電抗器容易出現(xiàn)故障,而后線路就會(huì)根據(jù)情況發(fā)出相應(yīng)的命令,進(jìn)行及時(shí)的自我保護(hù)。如此一來,并聯(lián)電抗器就會(huì)在線路故障中及時(shí)發(fā)揮自己的作用,另一種情況,若是故障電流或電壓

2.4 自動(dòng)重合閘

在高壓線路中,有3種自動(dòng)重合閘是最常用的:?jiǎn)蜗嘀睾希焖僦睾虾腿嘀睾祥l,但具體要選擇哪一種閘還需要具體情況具體分析。以過電壓的倍數(shù)是否在一定范圍內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行區(qū)分,若是沒有超過標(biāo)準(zhǔn),可以繼續(xù)使用單相重合閘,若是超過標(biāo)準(zhǔn),就要考慮使用3項(xiàng)重合閘。設(shè)置重合閘的過程中,將時(shí)間間隔和重合順序考慮進(jìn)去,一定將線路的間隔控制在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),保證重合閘的選用正確。

3 關(guān)于一些常用保護(hù)技術(shù)的探討

3.1 行波暫態(tài)量

若是線路中出現(xiàn)了反行波,一定是高壓線路在輸電過程中發(fā)生故障,若是要保障系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)的穩(wěn)定性,必須要做好行波的保護(hù)工作,為高壓直流的輸電線路建立良好有效的保障。

當(dāng)前的階段中,常用的保護(hù)方式有兩種:ABB和SIEMENS。兩者中,SIENEBS的啟動(dòng)時(shí)間是16~20s,這種保護(hù)措施在時(shí)間上要比ABB方案慢,其優(yōu)點(diǎn)是抗干擾套能力強(qiáng)于前者。ABB方案的保護(hù)方式可以檢測(cè)到圖變量在10ms以內(nèi)的數(shù)值,在精度上也優(yōu)于其他方式。

上述介紹的兩種保護(hù)措施都能力有限,對(duì)待過度電阻的能力也不是很理想,另外,缺乏相對(duì)完整的依據(jù),在理論體系上也不嚴(yán)密。在項(xiàng)目中為了提升保護(hù)效果,研究人員也進(jìn)行了其他方式的研究,但效果平平,都存在不同的弊端。

3.2 微分欠壓

微分欠壓保護(hù)的基礎(chǔ)是其電壓幅值與電壓微分?jǐn)?shù)的數(shù)值,在主保護(hù)和后備保護(hù)方面都可以實(shí)現(xiàn)其功能。在現(xiàn)在的實(shí)驗(yàn)中,上文中提到的ABB和SIEMENS方案所檢測(cè)到的故障對(duì)象都是電壓水平和電壓微分方面。在ABB方案中,上升延時(shí)的時(shí)間是20ms,要想實(shí)現(xiàn)其保護(hù)作用就必須在電壓變化沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的情況下進(jìn)行。需要強(qiáng)調(diào)的是,這種方式的耐過度電阻能力不是很強(qiáng)。

3.3 低電壓

所謂低電壓保護(hù),是一種基于高壓直流電的后備繼電保護(hù)。要想實(shí)現(xiàn)保護(hù)作用,就要依靠電壓幅值的檢測(cè)。在保護(hù)過程中根據(jù)保護(hù)對(duì)象的不同,包括極控和線路兩個(gè)方面。在兩者之中,后者的保護(hù)定值要高于前者,前者的實(shí)行保護(hù)時(shí)會(huì)將故障極進(jìn)行鎖閉,而后者會(huì)將程序重啟來達(dá)到保護(hù)效果。低電壓保護(hù)在設(shè)計(jì)上相對(duì)簡(jiǎn)單,也是缺乏完整的依據(jù),在技術(shù)人員進(jìn)行判斷時(shí)會(huì)延誤時(shí)間。

3.4 縱聯(lián)電流差動(dòng)

這種保護(hù)模式在啟動(dòng)時(shí)使用雙端電氣量,其選擇性相對(duì)較好,但是時(shí)間不理想,在發(fā)生故障較長(zhǎng)時(shí)間以后才會(huì)做出保護(hù)措施,所以,由于它的時(shí)間限制只能應(yīng)用在一些高阻故障的排除中。在各種現(xiàn)行因素的影響下,所使用的差動(dòng)保護(hù)措施也不能真正解決電容電流的問題,多種情況下還是會(huì)出現(xiàn)誤判。即使電流差動(dòng)方式動(dòng)作相對(duì)快速,靈敏度較高,但是也不能精確的解決故障,沒有將優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來,在高壓直流電的輸電線路中的保護(hù)功能還是有待提升。

4 總結(jié)

綜上所述,在高壓直流電的線路中,特點(diǎn)是線路長(zhǎng),電容大,電壓高和輸送功率相對(duì)較大等,同時(shí)也提高了繼電保護(hù)工作的難度。在繼電保護(hù)中,不僅要進(jìn)行傳統(tǒng)的保護(hù)措施,還必須限制電壓來提升其穩(wěn)定性和安全性。在現(xiàn)階段中,我國(guó)的高壓線路已經(jīng)開始大面積使用,但是保護(hù)技術(shù)還是沒有跟上發(fā)展速度,相信在未來的研究中一定會(huì)有相應(yīng)的解決方法。

參考文獻(xiàn)

[1]宋國(guó)兵,高淑萍,蔡新雷,等.高壓直流輸電線路繼電保護(hù)技術(shù)綜述[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2012,(22):123-129.

[2]張鳳良,王俊.高壓直流輸電線路繼電保護(hù)技術(shù)探討[J].大科技,2016,(33):78-79.

[3]何鐘原.高壓直流輸電線路繼電保護(hù)技術(shù)探討[J].科技風(fēng),2016,(4):6-7.

(作者單位:冀北電力有限公司承德供電公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所)

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