钟荣超
摘 要:区域电网之中,断路器不可脱离失灵保护,显出必要价值。遇有线路故障,启用配套的这一保护即可维持路径的常态运转。断路器若失灵,很难跳闸保护,那么线路布设的保护类配件将会显出价值。发射自动脉冲,引发跳闸信号,保护了遇有故障的这段线路。220kV特有的体系之内,有必要辨析布设的失灵保护,及时启用回路,规避偏大的线路损伤。
关键词:220kV系统;断路器;失灵保护;启动回路
中图分类号:TM561 文献标识码:A
针对断路器,启用回路以便启动预设的失灵保护,归属后备保护。妥善调配回路,规避了突发态势下的电力类故障,维持运转安全。如果启用回路,母线断路器即可规避拒动,拓展了选择性。在邻近线路内,增添了中断保护特有的价值,保持电网稳定。完善失灵保护、搭配必备的这类回路,就要筛选最适宜的可靠配件,适当调配并安设控制器。提升失灵保护的总成效,为电力运转添加根本的保证。
一、失灵保护原理分析
失灵保护整合了启动回路、跳闸出口这样的回路、闭锁及解锁依托的配件、时间性的构件,它含有预设的保护动作,可以识别电流。判断失灵保护,就要查验出口布设的触点。电流经由断路器,电流数值若超出了预设的保护电流,则可断定动作。
(一)主变压器220kV侧或者线路断路器失灵保护
线路断路器特有的这种保护预设了精准逻辑,如图1所示。为增添可靠性,针对出口回路、相关启动回路都添加了新方式。例如:某一保护路径内,突变量及特有的零序配件被增添进来,作为启动要件。出口回路辨识了闸刀的精准方位,从而识别母线。经由闭锁装置,设定了延时跳。针对主变配件,失灵启动这样的时点增添了复合路径下的闭锁,开放母差保护。
(二)线路断路器失灵保护回路
设定线路保护,单相接点经由预设的压板,达到给定装置。在这之后,辨识了这一时点经由的电流,识别了压板状态,确认可开启预设的失灵出口。并非直接去启用,而是三跳接点依托操作箱再予以启动。避免接点粘结,搭配了双重路径的继电器,布设串联接点以此便利输出。
(三)主变压器220kV侧断路器失灵回路
经由保护装置,失灵启动密切关联着压板,这种路径串联着保护屏及对应的压板。辨别闸刀位置,延迟了母联断路器拟定的跳闸。针对于主变侧,还要开入启动,搭配着母差负压以便设定闭锁。
(四)母差失灵出口回路
启动这类回路,220kV预设了失灵保护,保护了电气量,设定保护动作。遇有跳闸状态,则开启了设定好的出口回路。
二、失灵保护跳闸顺序
常规情形下,220kV侧预设了母线路径的双重衔接,采纳这种接线。若断路器拒动,可启动布设的跳闸线圈、断路器架构内的母差保护。与此同时,远程路径下的跳闸回路将被开启,它关联着对侧布设的配件。遇有拒动状态,边断路器衔接的线圈将被跳闸,开启远程跳闸,跳开了相对架构下的断路器。若布设了变压器这样的支路,非电量保护对应着主变特有的保护,可跳开断路器。
针对于双母线,设定如下次序:分段情形下的、母联配套的断路器都被布设于线路之内。设定失灵保护,先要跳开这样的双重断路器,或是分段装置;在这以后,再去跳开同种路径内的一切断路器,它衔接了拒动的配件。在这时,若母联配件显现了失灵,双重母线之内的一切断路器都将被跳开。
三、失灵保护误动实例分析
某变电站之内,220kV范畴的某一线路凸显了瞬时接地,双重母线失压。经由现场测定,判定了这一区段的保护误动,含有失灵保护。事故的成因为:投入进来的双重回路被衔接错误,回路衔接也有着偏差。瞬时接地缩减了这一时点的U相电压,开启电压闭锁。经由慎重查验,确认并筛选了失灵回路。
初始配线时,并没能查验描绘出来的图纸。从现有图纸看,回路搭配的精准接线是正确的,然而端子有着偏差。设计依循的图例及真正制备出来的线路有着差值,屏内接线错误。短接了互联端子,设定母线闭合。这种状态下,若开放了闭锁回路之中的偏低压路径,启用失灵保护,断路器就被跳开。
四、断路器失灵保护启动回路的问题与改进措施
(一)断路器失灵保护启动回路的问题
1 影响电压灵敏度
供电体系故障,低压侧突发了短路这样的故障,或者匝间故障。断路器缺失了敏锐性,电路保护失效。这是因为,失灵保护常常影响着电压是否敏锐,关系着灵敏性;这种状态下,没能启用应有的闭锁性能,保护无法运转。传输电能时,若断开了低压的、中压类的断路器,将带来偏大的复合电压,开放失灵保护,启开复合闭锁,这是有误差的。
2 回路电流判断问题
遇有某一故障,高压体系凸显了失灵的某一断路器,它要依循预设的判断指标。详细而言,保护动作设定好的入口及出口应能彼此吻合;路径内的电流突发变更。符合双重要件,才可开启保护。设置这类保护,常常依循测得的互感电流,据此来辨识这一时段的失灵倾向。这是由于失灵保护之后,同时运行了路径内的电流配件、出口触点配件。可以邻近切换,且不必再去变更邻近路径的原有电流。
3 三相不一致断路器失灵保护不启动
三相若不一致,零序电流出现,将很难予以启动。在这时,可常规运送电能,功率也被维持着平稳;在很短时段内,不必启用保护。三相若不启动,周边线路将会自动增设自带的保护,影响电能传送。相比于断路器,这一影响被划归为偏小的。由此可得,三相彼此不同时,可不启动保护。
(二)改进措施
1 加强复合电压的闭锁功能与启动保护功能
保障常规性能,维持失灵保护自带的性能,应能规避借助于同一路径予以输出继电器。复合电压搭配的启动保护、相关闭锁保护,二者应被设定成独立的,各自发挥性能。对于辅助保护,可供应多重的可用触点;断路器预设的配套保护应被衔接于双重回路。串联触点要彼此搭配,可以判断电流、设定保护出口、设定闭锁触点。
2 加强回路保护功能
识别回路电流,启动失灵必备的电流可被变更至互感器,含有主变这样的断路器。側重保护回路,规避了判断之中的偏差,规避不良后果。失灵保护之中,断路器配件凸显了必备的价值。依照设计规程,选购更为可靠的新配件,化解失灵保护遇有的疑难。
3 合理改变主断路电器位置
规避发生误动,确保常规运转,可适当去变更主体架构内的断路器,变更它的方位。借助闭锁引入,规避了偏差的配件碰撞,规避主变失灵。断路器固有的方位可被替换,启用保护性能,规避了偏大范畴的误动,提升保护价值。强化启动作用,但与此同时,也常常会增添线路之内的误动几率。变更位置时,应能综合考量,兼顾变更的后果,才能获取最佳状态。
结语
技术不断进展,电网日渐显现了安全疑难。在继电保护中,拒动危害着电网,增添安全隐患。220kV架构的常用体系要增添精准的失灵保护,提供后备保障。从现状看,失灵保护仍倾向于常常误动,启动回路暗藏多样的隐患,带来这种误动。未来探究之中,还应侧重去消除体系以内的误动隐患,维持回路正常,增添保护路径的敏锐性。
参考文献
[1]艾超,郝翠甲,汪银龙.220kV系统断路器失灵保护回路的分析和探讨[J].安徽电力,2012(01):55-57.
[2]叶夏林.220kV断路器失灵保护回路的探讨[J].电子世界,2014(16):69.
[3]李娜.220kV断路器失灵保护启动回路的问题探讨及改进研究[J].科技展望,2015(21):107.
[4]王杰.220kV断路器失灵保护误启动事故分析[J].湖北电力,2011(02):6-7.
[5]张东寅.220kV线路断路器失灵保护回路问题研究[J].中国高新技术企业,2015(32):128-130.