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110kV內(nèi)橋接線變電站主變差動保護(hù)死區(qū)故障分析及探討

2022-02-18 05:38:58常州供電公司
電力設(shè)備管理 2022年1期
關(guān)鍵詞:變電站動作故障

常州供電公司 陳 億

關(guān)鍵字:內(nèi)橋接線;差動保護(hù);死區(qū)故障;解決方案日,110kV甲變電站(內(nèi)橋接線,運(yùn)行于方式1)700開關(guān)C相靠近2號主變側(cè)絕緣擊穿,故障點(diǎn)落在700開關(guān)與700CT之間,

某位于1號主變差動保護(hù)范圍內(nèi),2號主變差動保護(hù)范圍外。1號主變差動保護(hù)動作后,進(jìn)線備自投動作又導(dǎo)致系統(tǒng)再次合于故障之上,最終依靠712的上級電源的切除隔離了故障,而110kV甲變電站全站失電。繼電保護(hù)人員到達(dá)現(xiàn)場后隨即了解了現(xiàn)場的一二次設(shè)備情況,調(diào)取了保護(hù)的相關(guān)報(bào)文進(jìn)行分析。

1 事故前運(yùn)行方式及事故經(jīng)過

110kV甲變電站高壓側(cè)為內(nèi)橋接線,10kV側(cè)為單母線分段。事故發(fā)生前,系統(tǒng)的運(yùn)行方式如圖1所示,711和700在合位,712在分位(上級線路713運(yùn)行、714運(yùn)行)。內(nèi)橋700CT靠近2號主變側(cè)。1號主變、2號主變的差動、高后備、低后備、非電量保護(hù)均啟用。110kV自投啟用,已充電。10kV自投當(dāng)時(shí)均未啟用。

某時(shí),甲變電站1號主變差動保護(hù)動作,711、700、101開關(guān)跳閘。上級713開關(guān)事故跳閘,重合成功。110kV進(jìn)線自投動作,712開關(guān)合上。714開關(guān)事故跳閘,重合閘失敗。甲變電站全所失電,同時(shí)所用電失去。

經(jīng)值班員現(xiàn)場檢查匯報(bào):(1)713開關(guān)零序Ⅰ段、距離Ⅰ段保護(hù)動作,重合成功,C相故障。(2)714開關(guān)零序Ⅰ段、距離Ⅰ段保護(hù)動作,重合不成,C相故障。(3)110kV甲變電站開關(guān)室內(nèi)有濃煙,712開關(guān)彈簧未儲能動作。110kV內(nèi)橋700開關(guān)機(jī)構(gòu)故障,SF6壓力降低,2號主變檢查正常。

2 事故原因及保護(hù)動作分析

根據(jù)繼電保護(hù)整定原則,713、714線路保護(hù)(距離、零序)I段保護(hù)范圍伸入甲變電站110kV主變繞組內(nèi)部,結(jié)合值班員現(xiàn)場檢查情況,故障判定為甲變電站110kV設(shè)備故障。最初,1號主變差動保護(hù)動作跳各側(cè)開關(guān),自投后,2號主變保護(hù)未動,而其上級線路保護(hù)動作。由此基本可以判定故障點(diǎn)在1號主變差動范圍以內(nèi),2號主變差動范圍之外,而且是110kV II段母線有故障,在700開關(guān)與700CT之間,這是典型的內(nèi)橋接線死區(qū)故障,如圖1中所示。

圖1 故障前一次系統(tǒng)運(yùn)行方式

整個(gè)過程中,110kV甲變電站內(nèi)保護(hù)動作情況是:1號主變差動動作、110kV自投動作,此后,1號主變差動又動作了兩次,具體分析如下。最初,700與橋側(cè)CT之間發(fā)生C相單相接地故障,在1號主變差動保護(hù)范圍內(nèi),裝置的差動保護(hù)第一次動作,跳開711、700、101開關(guān)。備自投在延時(shí)結(jié)束后動作,則712開關(guān)合閘于故障之上,導(dǎo)致1號主變橋側(cè)CT采到了故障電流,差動保護(hù)第二次動作。而此時(shí)對于2號主變而言,故障電流流經(jīng)CT712、CT700,是穿越性電流和死區(qū)故障,因此2號主變差動沒有啟動,只是2號主變側(cè)上級開關(guān)714跳開,使得故障得到暫時(shí)的隔離。714開關(guān)在保護(hù)動作跳開后,重合閘經(jīng)延時(shí)正確動作,但又重合于故障之上,導(dǎo)致1號主變差動保護(hù)裝置再次感受到橋側(cè)CT的故障電流,發(fā)生1號主變差動保護(hù)的第三次動作。而此時(shí)2號主變?nèi)匀徊粫幼鳌?14開關(guān)由于重合于故障之上而永久跳開,故障得以隔離。

至此,對于甲變電站而言,全站失電;而甲變電站進(jìn)線的兩個(gè)上級電源,也有一個(gè)永久跳開;故障點(diǎn)被沖擊了三次。

3 內(nèi)橋接線下主變差動保護(hù)死區(qū)故障的解決方案

上述案例是內(nèi)橋接線的變電站主變差動保護(hù)死區(qū)故障的典型動作過程。由于故障位于內(nèi)橋700開關(guān)和內(nèi)橋側(cè)CT之間,在1號主變保護(hù)范圍內(nèi)卻不在2號主變保護(hù)范圍內(nèi),最終導(dǎo)致不僅全站失電,而且有一個(gè)上級電源永久跳開。

內(nèi)橋接線是110kV變電站的典型接線,為節(jié)約成本,橋側(cè)CT一般只會配置一個(gè),相對也就帶來了上述死區(qū)故障的問題。雖然死區(qū)故障比較少見,但如果能采取措施減小此處故障時(shí)的損害,也是有討論意義的。故下述提出了兩種解決方案,具體的分析過程均以永久性故障為例,110kV配有基本的備自投邏輯,10kV配有分段備自投。

3.1 方案一:內(nèi)橋側(cè)配置兩個(gè)CT

如圖2所示,此時(shí)內(nèi)橋側(cè)配置兩個(gè)CT:CT2和CT1,分別給2號主變以及1號主變差動保護(hù)使用,其余CT配置不變。由于橋側(cè)保護(hù)范圍有交錯(cuò),所以不存在差動保護(hù)的死區(qū)。

圖2 內(nèi)橋側(cè)配置兩個(gè)CT

(1)711主供方式:711、700合位,712分位(713、714、101、102合位),此處分為故障點(diǎn)A和故障點(diǎn)B兩個(gè)點(diǎn)分析其動作過程。

①故障點(diǎn)A:首先,故障電流流經(jīng)CT713、CT711、CT2,則上級電源處線路保護(hù)動作,跳開713;1號主變差動保護(hù)動作,跳開711、700、101;同時(shí)2號主變差動保護(hù)動作,跳開712、700、102。經(jīng)重合閘延時(shí),713重合成功。一般而言,常州地區(qū)進(jìn)線備自投會配有“備用側(cè)主變故障閉鎖備自投”邏輯,此時(shí),系統(tǒng)原本在方式1下,2號主變差動保護(hù)動作,故閉鎖進(jìn)線備自投,備自投不動作。最終,全站負(fù)荷失電,但上級電源均能正常運(yùn)行,整個(gè)過程對故障點(diǎn)的沖擊一次。

②故障點(diǎn)B:分析同故障點(diǎn)A。

(2)分列運(yùn)行:711、712合位,700分位(713、714、101、102合位),此處考慮到對稱性,僅分析故障點(diǎn)B的動作過程。

故障點(diǎn)B:首先,故障電流流經(jīng)CT714、CT712、CT1,則上級電源處線路保護(hù)動作,跳開714;2號主變差動保護(hù)動作,跳開712、700、102;1號主變差動保護(hù)動作,跳開711、700、101。經(jīng)重合閘延時(shí),714重合成功。由于主變差動保護(hù)動作閉鎖110kV橋備自投,因此備自投不會動作。至此,全站失電,上級線路均正常運(yùn)行,故障點(diǎn)被沖擊一次。

為了便于比較,將常規(guī)CT配置下,系統(tǒng)處于分列運(yùn)行時(shí),死區(qū)的故障特征分析如下(如圖1,注意此時(shí)711、712合位,700分位)。首先,故障電流流經(jīng)CT714、CT712、CT700,則上級電源處線路保護(hù)動作,跳開714;2號主變差動不動作;1號主變差動保護(hù)動作,跳開711、700、101,橋備自投放電。經(jīng)重合閘延時(shí),714重合于故障之上,則上級電源處線路保護(hù)再次動作跳開714。1、2號主變動作情況同上。最終,全站失電;上級線路有一個(gè)永久跳開;故障點(diǎn)被沖擊兩次。

3.2 方案二:700開關(guān)在分位時(shí)差動計(jì)算不計(jì)入橋CT電流

如圖1所示,橋CT配置同常規(guī)的一樣,但是在差動保護(hù)的開入量中多引入一個(gè)700開關(guān)的TWJ接點(diǎn)或者700開關(guān)的常閉輔助接點(diǎn)DL,以引入下述邏輯:當(dāng)700開關(guān)在分位時(shí),差動保護(hù)計(jì)算不再計(jì)入橋CT電流。

(1)711主供方式:711、700合位,712分位(713、714、101、102合位)。

故障點(diǎn)C:首先,故障電流流經(jīng)CT713、CT711,則上級電源處線路保護(hù)動作,跳開713;1號主變差動保護(hù)動作,跳開711、700、101。經(jīng)重合閘延時(shí),713重合成功。110kV備自投動作,合上712開關(guān),合于故障之上。此時(shí),故障電流流經(jīng)CT714、CT712、CT700,但是此時(shí)700開關(guān)已在分位,故差動保護(hù)已不計(jì)及CT700,故上級電源處線路保護(hù)動作,跳開714;2號主變差動保護(hù)動作,跳開712、102。經(jīng)重合閘延時(shí),714重合成功。最終,全站失電;上級電源側(cè)均可運(yùn)行;故障點(diǎn)被沖擊兩次。

(2)分列運(yùn)行:711、712合位,700分位(713、714、101、102合位)。

故障點(diǎn)C:首先,故障電流流經(jīng)CT714、CT712、CT700,但是700開關(guān)此時(shí)在分位,故差動保護(hù)不計(jì)及CT700。則上級電源處線路保護(hù)動作,跳開714;2號主變差動動作,跳開712、102,同時(shí)閉鎖橋備自投,但不閉鎖10kV分段備自投。經(jīng)重合閘延時(shí),714重合成功。可以看到,1號主變側(cè)并未失電,加之10kV備自投動作,合上100,全站10kV負(fù)荷全在運(yùn)行中;上級電源側(cè)均可運(yùn)行;故障點(diǎn)僅沖擊一次。

4 幾種配置方案的比較

711主供方式常規(guī)配置:全站失電,一個(gè)上級電源永久跳開,故障點(diǎn)沖擊3次。

方案一:內(nèi)橋側(cè)配置兩個(gè)CT,全站失電;上級電源側(cè)均可運(yùn)行;故障點(diǎn)沖擊1次(故障點(diǎn)A、B)。方案二:700開關(guān)在分位時(shí),差動計(jì)算不計(jì)入橋CT電流,全站失電;上級電源側(cè)均可運(yùn)行;故障點(diǎn)沖擊2次(故障點(diǎn)C)。

分列運(yùn)行常規(guī)配置:全站失電,一個(gè)上級電源永久跳開,故障點(diǎn)沖擊2次。

方案一:內(nèi)橋側(cè)配置兩個(gè)CT,全站失電;上級電源側(cè)均可運(yùn)行;故障點(diǎn)沖擊1次(故障點(diǎn)B)。方案二:700開關(guān)在分位時(shí),全站失電;10kV負(fù)荷全在運(yùn)行中;上級電源側(cè)均可運(yùn)行;故障點(diǎn)沖擊1次(故障點(diǎn)C)。

相比常規(guī)配置,當(dāng)711主供時(shí),方案一、二都可確保上級電源的運(yùn)行,提高整個(gè)供電系統(tǒng)的可靠性,同時(shí)還可減少對系統(tǒng)的沖擊。當(dāng)分列運(yùn)行時(shí),也具有上述優(yōu)點(diǎn),而且方案二還可以保證本站10kV系統(tǒng)的供電。可見,針對本案例所涉及到的橋CT與橋開關(guān)之間發(fā)生故障的情況,方案一、二在提高供電可靠性和減少系統(tǒng)沖擊上都具有明顯優(yōu)點(diǎn)。方案二在分列運(yùn)行時(shí),在保電方面更具有優(yōu)勢。

當(dāng)然,方案一、二也是有相應(yīng)要求的。方案一需要多配置一個(gè)CT,增加了系統(tǒng)接線復(fù)雜性,也提高了成本。方案二需要引入TWJ或者DL,也是增加了配線,復(fù)雜了保護(hù)邏輯,對接點(diǎn)的可靠性要求也比較高。

5 結(jié)語

事故的分析,首先應(yīng)了解事故前一次設(shè)備的運(yùn)行方式及二次保護(hù)的配置情況,然后結(jié)合值班員的檢查結(jié)果和保護(hù)的主要?jiǎng)幼鲌?bào)文,分析事故原因。針對本文分析的110kV內(nèi)橋接線變電站主變差動保護(hù)死區(qū)故障典型案例,首先應(yīng)熟悉保護(hù)動作過程及特征,以便更迅速地判斷故障性質(zhì)。同時(shí),綜合考慮電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行、供電可靠性和經(jīng)濟(jì)性等原則,可在常規(guī)方案與本文提出的方案間作出合理的選擇與配置。

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