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摘要:本文是从一起110kV主变差动保护误动作的分析中,剖析了该次主变差动保护误动的原因,对变电所主接线为内桥接线的主变差动保护电流回路进行分析,以提出防范措施保证保护动作的选择性和可靠性。
关键词:保护误动内桥接线 极性
中图分类号:U665.12 文献标识码:A 文章编号:
1 概况
本地区电网中的110kV天桥变为新投运的变电所,该变电所的一次主接线和以往的110kV变电所电气主接线不同,为内桥接线,该接线方式在本地区电网中是首次应用,其电气主接线如下图所示:
在图示接线中,Ⅰ期工程中只有#1主变、110kV桥开关400、110kV进线475开关、10kVⅠ母投运,110kV进线465开关、#2主变及10kVⅡ母为Ⅱ期工程。正常运行方式为110kV进线475开关带#1、#2主变运行,10kV母线分段运行。
保护配置:#1主变、#2主变均配置了差动保护、瓦斯保护及后备保护,同时配置了110kV备用电源自动投入装置,装置的备投逻辑方式为进线互投,即进线475开关和465开关互为备用,不考虑桥开关400开关的备投。
图一
2 主变差动保护误动的现象及分析
2000年8月,110kV天桥变Ⅱ期扩建工程接近尾声,施工人员在现场对新投运的#2主变系统的各侧流变进行一次通电试验,在对桥开关400流变进行通电试验时,正在运行中的#1主变差动保护动作跳闸。
经现场对#1主变保护装置的动作报告进行分析,#1主变差动保护的差流达到了保护装置的整定值,保护动作应为正确动作,该差流是由于施工人员在进行110kV桥开关400开关一次电流通电试验时,未能将#1主变的桥开关400电流回路短接,以致试验电流进入了#1主变的差电流回路,从而引起#1主变差动保護的误动作。为什么会发生这样的问题,这要从#1主变差动保护和内桥式接线说起:通常我们应用的主变差动保护中一般都采用CD13型差动保护,而此次天桥变#1主变中首次运用了CD14型差动保护,CD14型差动保护是专为桥式接线而设计的。正常运行方式下475电流和400电流同时开入,CD14保护提供了四组电流绕组,其中1、2绕组是专门提供给主变开关和桥开关的,3绕组提供给中压侧(本工程不用),4绕组提供给低压侧流变。正常运行时,高压侧差动电流采集的是475开关电流和400开关电流的相量和,也就是同时判断475和400的电流,即使400开关是在检修状态,但其电流二次回路仍接入了主变差动回路,因此当在400开关一次进行大电流试验时,试验电流开入差动回路,引起差动保护误动。
3 防范措施
此次保护误动的发生给我们在新的桥式接线的应用时二次工作提出了警示,为此,应找出内桥式接线的差动保护与一般电网主接线的差动保护的不同,并采取相应的防范措施:
主变差动电流回路
内桥式接线的差动保护的电流回路高压侧有进线开关和桥开关两个电流回路,当特殊情况下桥开关检修时,其电流二次回路应采取相应的措施,防止保护误动,建议应在主变保护屏上安装电流试验端子,当桥开关进行检修时将相应的电流回路短接。
2) 主变差动电流回路的极性
一般的主变保护中确定二次电流极性时,通常高低压侧会均以母线侧或线路侧为正极性,而内桥式接线的主变差动二次电流极性需要认真的分析,从图一看,当发生区内故障时,如果主变差动保护同时以母线侧为正极性,从图中看此时流入差动保护的高低两侧电流相位相同,保护将会判断为区外故障,所以,内桥式接线的主变差动保护的流变极性不能单纯的以哪一侧为极性来判定,应主变高压侧以线路侧为正极性,低压侧电流以母线侧为正极性,这样发生区内故障时,流入差动保护的电流相位相反,保护就会正确动作。桥开关的流变极性也同理。
3) 与备自投装置的配合
常规110KV变电所中主变保护与备自投装置无需配合,而内桥式接线中,主变保护和备自投装置的逻辑就需要考虑,当主变内部发生严重故障,跳开进行开关时备自投就不应动作,避免对故障点再次冲击,加重设备的损坏程度。为此,在备自投逻辑中,增加了闭锁备投的开入量,主要有“后备动作闭锁高备投”、“差动动作闭锁高备投”、“本体动作闭锁高备投”。配置这几块压板的主要目的在于当主变系统内部发生任何故障时,可根据运行实际需要来决定是否闭锁备投装置,从而有效避免因备投动作而对故障点的再次冲击,减小设备损坏程度。
作者简介:
陈强(1964-),女,总工程师,就职上海同盛电力公司,曾从事变电运行技术管理工作,整定计算工作,调度所技术管理工作,有一定现场实践经验。
关键词:保护误动内桥接线 极性
中图分类号:U665.12 文献标识码:A 文章编号:
1 概况
本地区电网中的110kV天桥变为新投运的变电所,该变电所的一次主接线和以往的110kV变电所电气主接线不同,为内桥接线,该接线方式在本地区电网中是首次应用,其电气主接线如下图所示:
在图示接线中,Ⅰ期工程中只有#1主变、110kV桥开关400、110kV进线475开关、10kVⅠ母投运,110kV进线465开关、#2主变及10kVⅡ母为Ⅱ期工程。正常运行方式为110kV进线475开关带#1、#2主变运行,10kV母线分段运行。
保护配置:#1主变、#2主变均配置了差动保护、瓦斯保护及后备保护,同时配置了110kV备用电源自动投入装置,装置的备投逻辑方式为进线互投,即进线475开关和465开关互为备用,不考虑桥开关400开关的备投。
图一
2 主变差动保护误动的现象及分析
2000年8月,110kV天桥变Ⅱ期扩建工程接近尾声,施工人员在现场对新投运的#2主变系统的各侧流变进行一次通电试验,在对桥开关400流变进行通电试验时,正在运行中的#1主变差动保护动作跳闸。
经现场对#1主变保护装置的动作报告进行分析,#1主变差动保护的差流达到了保护装置的整定值,保护动作应为正确动作,该差流是由于施工人员在进行110kV桥开关400开关一次电流通电试验时,未能将#1主变的桥开关400电流回路短接,以致试验电流进入了#1主变的差电流回路,从而引起#1主变差动保護的误动作。为什么会发生这样的问题,这要从#1主变差动保护和内桥式接线说起:通常我们应用的主变差动保护中一般都采用CD13型差动保护,而此次天桥变#1主变中首次运用了CD14型差动保护,CD14型差动保护是专为桥式接线而设计的。正常运行方式下475电流和400电流同时开入,CD14保护提供了四组电流绕组,其中1、2绕组是专门提供给主变开关和桥开关的,3绕组提供给中压侧(本工程不用),4绕组提供给低压侧流变。正常运行时,高压侧差动电流采集的是475开关电流和400开关电流的相量和,也就是同时判断475和400的电流,即使400开关是在检修状态,但其电流二次回路仍接入了主变差动回路,因此当在400开关一次进行大电流试验时,试验电流开入差动回路,引起差动保护误动。
3 防范措施
此次保护误动的发生给我们在新的桥式接线的应用时二次工作提出了警示,为此,应找出内桥式接线的差动保护与一般电网主接线的差动保护的不同,并采取相应的防范措施:
主变差动电流回路
内桥式接线的差动保护的电流回路高压侧有进线开关和桥开关两个电流回路,当特殊情况下桥开关检修时,其电流二次回路应采取相应的措施,防止保护误动,建议应在主变保护屏上安装电流试验端子,当桥开关进行检修时将相应的电流回路短接。
2) 主变差动电流回路的极性
一般的主变保护中确定二次电流极性时,通常高低压侧会均以母线侧或线路侧为正极性,而内桥式接线的主变差动二次电流极性需要认真的分析,从图一看,当发生区内故障时,如果主变差动保护同时以母线侧为正极性,从图中看此时流入差动保护的高低两侧电流相位相同,保护将会判断为区外故障,所以,内桥式接线的主变差动保护的流变极性不能单纯的以哪一侧为极性来判定,应主变高压侧以线路侧为正极性,低压侧电流以母线侧为正极性,这样发生区内故障时,流入差动保护的电流相位相反,保护就会正确动作。桥开关的流变极性也同理。
3) 与备自投装置的配合
常规110KV变电所中主变保护与备自投装置无需配合,而内桥式接线中,主变保护和备自投装置的逻辑就需要考虑,当主变内部发生严重故障,跳开进行开关时备自投就不应动作,避免对故障点再次冲击,加重设备的损坏程度。为此,在备自投逻辑中,增加了闭锁备投的开入量,主要有“后备动作闭锁高备投”、“差动动作闭锁高备投”、“本体动作闭锁高备投”。配置这几块压板的主要目的在于当主变系统内部发生任何故障时,可根据运行实际需要来决定是否闭锁备投装置,从而有效避免因备投动作而对故障点的再次冲击,减小设备损坏程度。
作者简介:
陈强(1964-),女,总工程师,就职上海同盛电力公司,曾从事变电运行技术管理工作,整定计算工作,调度所技术管理工作,有一定现场实践经验。