水源線電源干式變壓器微機保護電路改造
介紹了水源線路電源干式變壓器微機保護電路的改造。增加三相一次自動重合閘,保證線路遭雷擊引起暫態故障時自動重合閘,減少線路停電時間。關鍵詞:重合閘;設備;行動;雷擊;故障
0前言
何典公司有三條水源線,距離電廠6.5公里。電源來自廠用電源的公共6kV段,通過升壓干式變壓器接至10kV線路和對面的降壓干式變壓器,再接至升壓泵站;深井泵的電源從10kV線路直接引出至各深井泵站的干式變壓器。
1水源管線存在的問題
何典電力公司水源線位于夏秋雨季雷擊多發地區。過去,水源線路多次因雷擊造成停電。由于水源線干式變壓器原保護不具備自動重合閘保護功能,無法自動重合閘雷擊等引起的暫態故障。運行人員需要很長時間才能確認事故性質并恢復供電,這必然會延誤電廠的正常供水,影響機組的正常運行。如果機組停運,經濟損失幾十萬元,甚至上百萬元,損失巨大。
2水源管線問題的解決方案
根據對水源線路事故性質的分析,大部分事故是瞬時故障,大部分是雷擊造成的瞬時停電,可以快速恢復供電。因此,決定對水源線路干式變壓器保護電路進行改造,安裝GWP-01微機饋線保護裝置(以下簡稱該裝置),該裝置具有一次三相自動重合閘功能,在暫態故障消除后能恢復水源線路的可靠運行。
3水源干式變壓器保護電路改造
考慮到升壓干式變壓器和水源線的線路原來只設有電流速斷保護、過流保護、(輕、重)氣體保護等。無三相一次自動重合閘功能,在保護改造的設計和選型中,新的保護裝置必須具有自動重合閘功能,能快速消除因暫態故障引起的線路停電事故,減少線路停電時間;其次,保護原理要先進,保護裝置要電腦化,盡可能與原設計保護兼容。通過選型,認為GWP-01微機饋線保護裝置非常適合何典電力公司水源線路:該保護裝置具有低壓閉鎖過流保護一、二段、后加速保護、三相一次自動重合閘、非電量跳閘/報警等保護功能。并采用A、C相兩相電流,使非電量輸入接點跳閘或發出報警信號。該裝置既具有自動重合閘保護功能,又具有與原保護的較大兼容性。
該裝置的端子接線圖如圖1所示,端子的外部接線部分是根據公司水源線電氣二次回路設計的。
(TWJ一次跳閘繼電器,HHJ -合閘后觸點,BSCHZ -閉鎖重合閘,FDL -非電量,WSJ -氣體繼電器)
下面將對改造后的電氣保護電路進行描述:
3.1三相一次自動重合閘功能
當電源斷路器因水源線路雷擊瞬時故障跳閘時,通過斷路器控制開關手柄位置與斷路器實際位置不匹配啟動重合閘動作,重合閘動作觸頭設計為通過Xl接線板的3、4端子連接到斷路器合閘回路的1、3觸頭上合閘;如果瞬時故障立即發展為永久性故障或故障本身是永久性故障,保護將立即動作。它的設計是為了連接 #p#分頁標題#e#
該裝置設置在閉鎖重合閘功能,防止斷路器在手動跳閘和其他不允許合閘的情況下合閘。BSCHZ觸點設計有9個和10個開關控制手柄KK輔助觸點,連接到X2端子排的8個端子。
該裝置可以通過端子6、7、8的觸點判斷斷路器的實際狀態,并對斷路器進行脫扣、合閘、永久脫扣和重合閘動作。
3.2加速后保護和過流保護
為保證重合閘與永久性故障重合時,保護能快速、無延時跳閘切除故障,改造時選擇了裝置的后加速保護功能,保護整定值根據干式變壓器勵磁涌流避開較大用戶和用戶較大負荷電流延時300 ms兩者中較大者設定。
該裝置的過流保護與原設計過流保護兼容,兩套過流保護同時運行,動作值相同;該裝置需要A、C相兩相電流,從電流互感器二次端先選到裝置,再選到原保護電流繼電器。
3.3非電保護
為了滿足線路干式變壓器保護的需要,該裝置專門配備了非電量保護,可通過控制字設置為跳閘或報警;如果選擇跳閘,除了直接進入斷路器的跳閘回路外,重合閘也可以閉鎖。
水源線干式變壓器原設置輕、重瓦斯保護。在設計和改造過程中,取消了原氣體保護的信號和動作繼電器,將原氣體保護的觸點1和015接至裝置非電保護端口X2的端子9。
GWP-01微機饋線保護裝置是為水源線路供電的干式變壓器保護而安裝的。重要的前提門檻是高壓側斷路器必須具有多次連續分合閘的能力和較強的滅弧能力。現在水源線高壓側斷路器采用德西門子技術在沈陽低壓開關廠生產的3AF真空斷路器,斷路器自動重合閘工作系統采用O-0.3S-co-15S-co-15S-co (O
4總結
水源線路保護改造后,曾經發生過瞬時故障保護動作斷路器自動重合閘的事例,說明保護裝置運行良好,裝置兩年的穩定運行實踐也證明,保護的改造是成功的。
來源:中電站集控運行技術網