斗山站主变500 kV开关无短线保护解决方案

2011-03-15 10:55于炳其刘春光
电力工程技术 2011年5期
关键词:引线主变差动

于炳其 ,刘春光 ,陈 韬

(1.江苏江阴供电公司,江苏江阴214400;2.江苏无锡供电公司,江苏无锡214061)

为了配合斗山站220 kV系统全停改造的需要,站内的1号、2号主变作停役处理,即解开主变高压侧开关至主变的导引线使主变不带电运行。当解开主变的导引线后主变的2只500 kV开关之间没有任何保护,一旦发生故障必然是死区故障。由于500 kV变电站在3个开关串以上时可以不考虑出线闸刀的要求(即不安装短引线保护)[1],斗山站内6个开关串也没有考虑短引线保护。当主变退出系统时,500 kV系统要求主变开关合环运行,因此必须解决主变2个开关之间失去保护的问题。

1 2种增加短引线保护方案

方案一。加装2套短引线保护,等220 kV系统技术改造后再拆除。

优点:加装短引线保护回路简单,实现方便。

缺点:需要紧急购买短引线保护装置,拆除主变的差动保护、各类后备保护至500 kV开关保护的连接线,再行接入新安装的短引线保护。将来恢复主变的差动保护、各类后备保护至500 kV开关保护的连接线困难,严重影响现场二次线的正确性与美观度,增加了后期恢复的工作量和安全风险。

方案二。利用主变的大差动保护RET-521和高阻抗差动保护的回路,拆除其不需要的交流电流回路和直流回路、修改主变大差动保护的逻辑文件,在试验正常后将主变大差动保护RET-521和高阻抗差动保护作为2套短引线保护用。

优点:由于220 kV系统技术改造的原因,拆除主变中压侧开关和旁路开关至主变差动保护的所有电缆(交流电流、电压,直流控制、信号)后不需要进行恢复,拆除回路检查正确;拆除并清理干净主变低压侧至主变差动保护的所有电缆,拆除回路检查正确;关闭主变各类后备保护的出口,将来恢复时重新开放;不改变主变大差动保护和高阻抗差动保护的跳闸回路以及其与开关保护之间的任何连接线,节省时间,不影响二次接线的美观度,恢复时简单明了。

缺点:需要RET-521装置厂家按照短引线保护的要求重新做修改保护程序 (config)文件。新的config文件灌装到RET-521装置后,在省电科院模拟区内、区外进行故障试验,试验正确后再到现场进行程序安装、整组传动试验[2]。待恢复主变保护时,RET-521装置还要恢复原来的config文件和定值清单的备份,再进行试验。

相关部门在对购买短引线保护的快速性、加装短引线保护后严重影响主变差动保护的二次接线的正确性、美观度等方面进行仔细讨论,决定实施方案二为宜。

2方案二实施步骤

斗山1号主变的一次系统及保护配置如图1所示。正确而有效地将差动保护改造为短引线保护,包括以下几个步骤。

(1)必须详细讨论拆线方案,方案中的内容细化到每个端子排。拆除回路包括:

①拆除并清理干净主变中压侧开关和旁路开关至主变差动保护的所有电缆(交流电流、电压,直流控制、信号);

②拆除并清理干净主变低压侧至主变差动保护的所有电缆;

③保留主变大差动保护(RET-521)和500 kV开关保护之间的完整连接线;

④保留主变高阻抗差动保护和500 kV开关保护之间的完整连接线,拆除主变中性点及中压侧的CT回路;

⑤退出主变高压侧、中压侧、低压侧保护及过激磁、瓦斯等保护。

图1斗山1号主变一次系统及保护配置

(2)对备用的主变大差动保护(RET-521)重新做config文件以满足短引线保护的要求,再进行联动试验确认修改正确。

①将RET-521装置中的差动速断保护改为短引线保护。比例差动保护因存在二次谐波闭锁元件且不能完全退出,在定值配合上满足了差动速断保护的要求就无法满足比例差动的要求(比例差动在正常负荷电流时可能误动)。因此,要求ABB技术人员关闭二次谐波闭锁元件,经试验区内、区外故障都正常。

②在更改配置文件前,对原来的配置文件做好备份工作,为了确保备份文件不丢失,要求检修中心、运行中心、ABB厂家各保留1个备份,待恢复前进行必要的比对。

(3)建立完善合理的试验方案,核对图纸、2个500 kV主变开关CT的极性,进行500 kV 2个开关区内外故障的模拟试验观察主变差动保护正确性,所有的定值修改后的记录、拆线记录均有专人保管,待恢复时使用。对于其他不用的保护,现场采取断开电源、拆除接线、封闭逻辑等。

(4)主变大差动保护(RET-521)和高阻抗差动保护的整定值满足电网的运行要求[3]。

①整定时按照网调限额的1 600 A整定。

②对主变高阻抗差动保护定值整定:定值按照原先的I=1 600 A,U=200 V考虑。

(5)考虑到主变差动保护电流接线本次工作不涉及,工作结束后不进行带负荷测试,但是改运行后需要验证电流回路的完好性以及装置采样的正确性,该工作不影响保护运行。

在省电科院技术人员的指导下,顺利完成了该次回路复杂、安全风险较大的修改任务。

3结束语

在认证优劣后决定采取修改主变差动保护的外部回路和内部逻辑使其满足短引线保护的方案。经逻辑修改及试验、施工方案审核和实施,最终正确而有效地将差动保护改造为短引线保护,安全、快速地满足了系统停送电的要求。

[1]DL400—1991,继电保护和安全自动装置技术规程[S].

[2]王梅义.电网继电保护应用[M].北京:中国电力出版社,1999.

[3]王维俭.电气主设备继电保护原理与应用[M].北京:中国电力出版社,1996.

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