魯小榮 賀瑩瑩
(河南平高電氣股份有限公司,河南 平頂山 467000)
在斷路器操作過程中,可能會出現(xiàn)合閘接點(diǎn)粘連或重合閘脈沖時(shí)間過長的現(xiàn)象,如果此時(shí)線路發(fā)生故障,則保護(hù)裝置動(dòng)作,斷路器分閘,斷路器的這種多次“分一合”現(xiàn)象稱為“跳躍”。如果斷路器發(fā)生“跳躍”,勢必造成絕緣下降、內(nèi)部溫度上升,甚至?xí)l(fā)生斷路器爆炸事故,危及設(shè)備和人身的安全。防跳裝置是在合閘操作中,只要引起合閘的操動(dòng)機(jī)構(gòu)仍保持在閉合的位置,如果由于某種原因使開關(guān)分閘,也不能再合的保護(hù)裝置[1]。因此,斷路器防跳裝置回路是二次控制回路的重要部分,掌握斷路器防跳裝置原理很關(guān)鍵。下面對一起案例進(jìn)行分析。
2018年,某220 kVGIS智能變電站=F1線路間隔的C相線路發(fā)生接地故障,C 相斷路器跳閘,延時(shí)1 s后,該線路重合。因接地故障未解除,重合于故障,該間隔斷路器3相跳閘。69 ms 后,C 相自合。由于C 相機(jī)構(gòu)在2 s 時(shí)間內(nèi),執(zhí)行了“O-COC” 4個(gè)操作(即:斷路器出現(xiàn)“跳躍”),機(jī)構(gòu)無能量再執(zhí)行分閘操作,斷路器最終處于合閘位置,斷路器失靈保護(hù)動(dòng)作,跳開整段母線上所有間隔,母線失壓。
該站智能終端防跳回路投入使用,排查發(fā)現(xiàn)防跳回路負(fù)極虛接,防跳功能失效;同時(shí),傳統(tǒng)匯控柜內(nèi)斷路器機(jī)構(gòu)防跳回路也投入使用,排查發(fā)現(xiàn)防跳繼電器接線錯(cuò)誤,防跳回路失效。兩套防跳回路同時(shí)失效,重合閘操作過程中斷路器跳躍,導(dǎo)致斷路器失靈保護(hù)動(dòng)作,整段母線上的間隔跳閘,擴(kuò)大了停電范圍。
該站220 kVGIS采用的是HMB-4.3型液壓碟簧操動(dòng)機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)一次儲能,能滿足斷路器進(jìn)行一次完整的“OCO” 重合閘操作。但是該次故障斷路器未在“O-CO”動(dòng)作后及時(shí)閉鎖合閘操作,造成故障范圍擴(kuò)大。因此,分析該斷路器液壓碟簧機(jī)構(gòu)動(dòng)作的各種油壓理論值、實(shí)際油壓降、油壓閉鎖回路原理,以及模擬實(shí)際斷路器動(dòng)作工況下油壓閉鎖開關(guān)擾動(dòng)的干擾因素,對深入了解此次事故很有必要。
該站GIS斷路器配置的是HMB-4.3型液壓碟簧操動(dòng)機(jī)構(gòu),其理論油壓值見表1。

表1 碟簧壓縮量(單位:mm)與液壓系統(tǒng)油壓(單位:MPa)對應(yīng)關(guān)系
在額定油壓下(碟簧壓縮量:83.5 mm),單分操作“O”一次碟簧釋放量26 mm;單合操作“C”一次碟簧釋放量11 mm;重合操作“O-CO”一次碟簧釋放量62 mm。即:在額定油壓下“O-CO”操作一次,油壓已降低到了合閘閉鎖油壓以下。
通過試驗(yàn)得出:在額定油壓下“O-CO”操作一次,油壓已降低到了合閘閉鎖油壓以下。理論上合閘閉鎖繼電器啟動(dòng),閉鎖合閘操作回路,斷路器不能再次進(jìn)行合閘操作。該站斷路器進(jìn)行“O-CO”操作后未閉鎖合閘操作的問題,初步判斷為合閘閉鎖回路問題。因此,需進(jìn)一步分析油壓閉鎖回路原理,驗(yàn)證斷路器分合閘電磁線圈、油壓閉鎖開關(guān)以及油壓閉鎖繼電器的動(dòng)作時(shí)序關(guān)系。
HMB-4.3型液壓碟簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)分別提供1付合閘閉鎖、2付分閘閉鎖以及2付重合閘閉鎖原始接點(diǎn)。合閘閉鎖及分閘閉鎖接點(diǎn)的應(yīng)用如圖1所示。其中,-PSY為油壓閉鎖開關(guān),-K5,-K7為中間繼電器。油壓閉鎖開關(guān)接點(diǎn)在額定油壓下為常開狀態(tài),當(dāng)油壓降低至相應(yīng)的閉鎖壓力值以下時(shí),油壓開關(guān)由斷開狀態(tài)切換為閉合狀態(tài)。即:當(dāng)油壓降低到合閘閉鎖油壓值以下-PSY(51,52)閉合,-K5繼電器勵(lì)磁,通過串接在合閘回路中的-K5繼電器常閉觸點(diǎn)斷開合閘回路。同理,可分析分閘回路中的-PSY(11,12)分閘油壓閉鎖和-K7繼電器動(dòng)作。
模擬電站實(shí)際工況,解除匯控柜內(nèi)斷路器的防跳回路,即:在防跳回路失效后,斷路器重合于故障狀態(tài)下,測試斷路器分合閘動(dòng)作次數(shù)、操作回路各閉鎖接點(diǎn)發(fā)出的時(shí)序,并驗(yàn)證斷路器儲能電機(jī)自動(dòng)打壓回路投入與否對油壓閉鎖動(dòng)作時(shí)序是否有影響。具體分為以下2個(gè)試驗(yàn)來進(jìn)行。1)試驗(yàn)1:在斷路額定油壓下,儲能電機(jī)電源投入,模擬在防跳回路失效后,斷路器重合于故障狀態(tài)下,測試斷路器分合閘動(dòng)作次數(shù)、操作回路各閉鎖接點(diǎn)發(fā)出的時(shí)序。2)試驗(yàn)2:在斷路額定油壓下,斷開斷路器儲能電機(jī)電源,模擬在防跳回路失效后,斷路器重合于故障狀態(tài)下,測試斷路器分合閘動(dòng)作次數(shù)、操作回路各閉鎖接點(diǎn)發(fā)出的時(shí)序。

圖1 油壓閉鎖回路圖
3.4.1 在斷路器儲能電機(jī)自動(dòng)打壓回路投入時(shí)測試
針對試驗(yàn)1,斷路器初始狀態(tài)為合閘狀態(tài),模擬現(xiàn)場“防跳”操作。整個(gè)試驗(yàn)過程進(jìn)行了“O-COC”4個(gè)動(dòng)作循環(huán),合閘油壓閉鎖繼電器未及時(shí)閉鎖。根據(jù)試驗(yàn)圖形時(shí)間參數(shù)分析,合閘油壓閉鎖原始接點(diǎn)動(dòng)作時(shí)正好是第二次分閘線圈受電過程中,距離第一次合閘線圈受電完成時(shí)間間隔70 ms。當(dāng)合閘油壓閉鎖繼電器節(jié)點(diǎn)動(dòng)作完成時(shí),第二次合閘線圈已受電,此時(shí)-K5繼電器接點(diǎn)已來不及切斷合閘操作回路,第二次合閘形成。
3.4.2 在斷路器儲能電機(jī)自動(dòng)打壓回路不投入時(shí)測試
針對試驗(yàn)2,斷路器初始狀態(tài)為合閘狀態(tài),模擬現(xiàn)場“防跳”操作。整個(gè)試驗(yàn)過程進(jìn)行了“O-CO”三個(gè)動(dòng)作循環(huán),合閘油壓閉鎖繼電器閉鎖合閘操作成功。根據(jù)試驗(yàn)圖形時(shí)間參數(shù)分析,此次合閘油壓閉鎖原始接點(diǎn)動(dòng)作在第二次分閘線圈受電前,距離第一次合閘線圈受電完成時(shí)間間隔43 ms。對比試驗(yàn)1,合閘油壓閉鎖原始接點(diǎn)動(dòng)作時(shí)間提前。
針對以上2個(gè)試驗(yàn),分別各驗(yàn)證5次,驗(yàn)證結(jié)果穩(wěn)定一致。
通過以上理論分析和試驗(yàn)驗(yàn)證得出,配HMB-4.3型液壓碟簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)的斷路器在動(dòng)作過程中,儲能電機(jī)自動(dòng)補(bǔ)壓回路投入與否對油壓閉鎖開關(guān)的原始接點(diǎn)動(dòng)作特性影響較大,油壓開關(guān)原始接點(diǎn)在儲能電機(jī)自動(dòng)補(bǔ)壓回路投入工況下比不投入時(shí)動(dòng)作滯后27 ms。因此,儲能電機(jī)的自動(dòng)補(bǔ)壓會導(dǎo)致油壓開關(guān)動(dòng)作滯后,從而導(dǎo)致斷路器在“O-CO”動(dòng)作后未及時(shí)閉鎖合閘操作。
綜上所述,液壓碟簧機(jī)構(gòu)油壓閉鎖開關(guān)的設(shè)計(jì)初衷是為了監(jiān)視斷路器機(jī)構(gòu)的狀態(tài),不能依賴油壓低閉鎖接點(diǎn)閉鎖斷路器的“跳躍”,不能用油壓低閉鎖功能替代斷路器防跳裝置功能。
Q/GDW 161—2007《線路保護(hù)及輔助裝置標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)規(guī)范》要求:“斷路器防跳功能應(yīng)由斷路器本體機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)”[2],加強(qiáng)對斷路器防跳裝置功能回路完好性的排查,保障設(shè)備的正常運(yùn)行,杜絕“跳躍”現(xiàn)象的發(fā)生。具體電站排查內(nèi)容如下。
排查手段:通過圖紙資料判斷防跳功能。1)核對設(shè)計(jì)圖紙,機(jī)構(gòu)本體防跳或操作箱防跳功能在圖紙資料中有明確的表達(dá)。2)核對圖紙與實(shí)物接線的一致性,避免現(xiàn)場施工改線而圖紙未升版造成的資料存檔錯(cuò)誤。如果排查結(jié)果為本體機(jī)構(gòu)防跳,則滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;否則,不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,需要根據(jù)情況考慮整改。
排查手段:通過模擬操作排查防跳功能。1)將GIS匯控柜操作面板上的“遠(yuǎn)方”“就地”轉(zhuǎn)換開關(guān)切換到“就地”狀態(tài),模擬防跳工況(合分命令同時(shí)給),如果斷路器“合閘”僅出現(xiàn)一次,則斷路器機(jī)構(gòu)防跳功能完好。2)將“遠(yuǎn)方”“就地”轉(zhuǎn)換開關(guān)切換到“遠(yuǎn)方”狀態(tài),人為制造斷路器就地跳閘故障(如非全相保護(hù)動(dòng)作),模擬防跳工況(合分命令同時(shí)給),如果斷路器“合閘”僅出現(xiàn)一次,則斷路器防跳功能完好。
排查手段:將“遠(yuǎn)方”“就地”轉(zhuǎn)換開關(guān)切換到“遠(yuǎn)方”狀態(tài),解除斷路器防跳功能,模擬防跳工況(開關(guān)就地非全相保護(hù)動(dòng)作工況除外),若斷路器“合閘”僅出現(xiàn)一次,則保護(hù)防跳功能完好。此排查內(nèi)容主要針對早期未采用斷路器本體機(jī)構(gòu)防跳功能的電站,如電站已采用斷路器本體機(jī)構(gòu)防跳功能,則此條內(nèi)容不再適用。
斷路器的正確動(dòng)作對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行有著重要意義,不同機(jī)構(gòu)類型的斷路器動(dòng)作原理不同,設(shè)計(jì)和運(yùn)維人員應(yīng)在了解機(jī)構(gòu)動(dòng)作原理的基礎(chǔ)上開展工作。該文由常見的“跳躍”問題引入,從液壓碟簧機(jī)構(gòu)的油壓閉鎖角度給予分析論證,重在強(qiáng)調(diào)技術(shù)工作者需關(guān)注細(xì)節(jié),分析故障的本質(zhì)原因,防患于未然。