宗新芳,姬冠生,郝理强,宗新华
(国网山东省电力公司冠县供电公司,山东聊城,252500)
pt 二次回路n 线多点接地情况的出现,极容易导致pt二次降压超差问题出现,此时,工作人员需要采取针对性措施,避免相关危害问题出现。除此之外,在实际电能计量操作之中,引发计量误差出现的因素主要在于pt 二次降压,从而对电能表进线侧电压偏移程度扩大。为此,人们需要对该类危害进行合理控制。
为了方便研究,以电压互感器A 相为例对pt 二次回路n 线两点接地机电保护装置影响进行分析,这与多点接地效果十分类似。当pt 二次回路n 线一点接地时,实际情况如图1 所示,此时进入到A 相的电压用UA表示。同样的道理,进入到B 相的电压为UB,进入到C 相电压为UC。pt 二次回路n 线两点接地操作如图2 所示,具体运行原理与上述情况类似。从这里也可以看出,在出现pt 二次回路n 线多点接地情况之后,变电站近端也会出现短路故障,此时,由于故障电流进一步扩大,中性点处会产生一定数量的电位差,即中性单电压出现了偏移情况,即使各个电压均能进入到保护装置之中,也不能将所有的故障电压呈现出来,而是叠加电位差之前的电压,进而导致电压幅值和相位点出现了很大程度的变化,相位也会出现不同。此种情况之下,零序方向的继电器和工频变化量将会出现很多新的问题,进而引发继电保护装置误动或者是拒动等现象。
首先,当pt 二次回路之中的剂量绕组处于端子箱位置时,将会与电缆直接连接,而且在控制室侧空单元设计上,接地点也会超过1 个,进而引发多点接地问题出现。其次,整个电压互感器n线和开关场之间存在相互连接情况,此时,工作人员如果采用直接接入形式,便会引发实际故障问题。最后,受上述情况影响,多绕组电压互感器会与n 线产生连接,实际绕组接地位置也会落到自身控制小室之中,进而引发多点接地问题。相关数据显示,如果出现PT 二次压降三相不平衡问题,比差值和角差值也会出现正负值差异。此种情况之下,pt 计量绕组二次回路只有一个接地点,则具体压降比值为负,或者是无限趋近于零。如果是多点接地,则压降比同样也是正负值共存,角差亦是如此的,但由于不平衡问题出现,各个数值之间的落差问题会越来越明显[1]。
图1 pt 二次回路n 线一点接地示意图
图2 pt 二次回路n 线两点接地示意图
在多点接地进一步分析中,如果在电能表的一端设置一个接地点在,则每项电压均会出现电压叠加问题,使得电压幅值出现巨大变化,这其中还包括实际电能表的相角内容。此种情况下检测出来的pt 二次回路电压降也会高于三相电压降,此时的角差会出现正负值交替现象。首先,如果是一点接地,则pt 落地端子箱周围的n 线电位数值呈现出相等态势。其次,如果是多点接地,电能表一方接地的唯一性特点也会被突显出来。此时,如果电压幅值一相增大,一相下降,实际平衡效果也将无法呈现出来。最后,通过相关测量工作的开展,pt 二次压降数值可能会出现偶尔正值、偶尔负值情况,角差数值同样如此。总的来说,无论是哪种变化,实际压降测试中的比差和角差均会出现正值和负值同时存在的情况。
在具体图纸审核操作工作执行上,应严格遵守电压互感器二次回路一点接地原则,对实际接地情况进行了解,确保其主体操作与相关标准要求相符。另外,在主体基建施工操作时,应该以具体图纸内容为基准开展施工操作,维护电压互感器二次回路接线不会出现任何问题,倘若出现现场接线改动问题,工作人员应该在图纸上进行合理标注,为后续查线工作的开展创造有利条件。主体工作的开展,还会涉及到投产验收操作,此时,工作人员需要根据实际情况,对电压互感器二次回路特点进行深入性分析,确定接地点数量,并与图纸内容进行比对,避免相关问题出现。对于老旧变电站中的电压互感器二次回路多点接地问题,应该做到全面的回路接地计量,并确保n 线接地的合理性,防治相互影响问题的出现。相关部门还要定期开展电压互感器n 线接地线路的电流检测,以及中性点电压测试工作,降低多点接地情况的出现几率[2]。
为了避免多点接地问题的频繁出现,避免电能计量工作承受较高风险,相关工作人员可以从以下几方面着手:第一,如果整个电力工程为新建项目,人们需要在设计阶段之中开展详细的检查操作,杜绝多点接地问题出现。第二,如果工程已经处于投运使用阶段,相关工作人员还要提升对现场工作的检查力度,对多点接地风险进行全面控制。第三,相关部门和工作人员可以采用定期检查策略,根据实际情况制定多点接地预防策略。第四,对于已经出现的多点接地问题,可以根据实际情况,选择最佳的管理方法,避免企业发展受到严重影响。总的来说,主体工作的开展,需要站在系统层面进行考量,确保完善和改进工作的全面实施。
从以往工作经验中可以看出,解决多点接地的最佳方法就是接地点排查及取缔多余的接地点。但传统方式的操作极为复杂,而且在工作中需要进行大范围停电,极容易对其他领域造成影响。为此,人们需要对该种操作手段进行合理改进和创新。第一步,在具体勘察工作的基础上,对图纸设计工作进行全面强化,将容易出现多点接地的部位标记出来,并以此为依据确定多点接地的真实原因。第二步,多点接地涉及到很多中间设备的应用,想要实现全面取缔十分困难。因此,相关工作人员可以从pt 落地端子箱出发,对n 线敷设情况进行重新确定,并将原有的n600 拆除,确保多点接地问题得到全面维护。第三步,如果pt 计量绕组之中存在多个接地点,理论上可以对整个二次回路进行完善,而且从实际效果角度来说,实际方案取得的成效也十分明显。
在实际多点接地问题出现之后,将会对系统的安全运行产生严重影响,与此同时,还会引起pt 二次压降超差或者是三相压降值差距加大等问题,对主体电能计量装置的准确性产生极大影响。为了降低多点接地问题的出现几率,强化电能计量效果,可以从以下几方面工作着手:第一,对于新建工程,相关部门需要强化对现场工作的检查力度,避免由于施工安装等问题出现,导致多点接地现象产生。第二,借助于定期查线和测试,相关工作人员可以对pt 二次回路进行全面核查,并对多点接地问题进行全面考量。第三,借助于恒压源开展pt 落地端子信号传递操作,并且以电缆线为基本载体,实现对电压信号进一步传递,该类电压信号类型为三相四线。另外,恒源流能够通过电阻途径,对电能表侧低电位进行更改,主要以提升为主[3]。
综上所述,当变电站近端出现接地短路故障问题之后,很有可能导致继电保护涨势出现误动和拒动等问题。为了避免这种情况出现,人们需要严格遵守电压互感器二次回路一点接地原则,做好二次回路规划设计操作,并借助于投产验收、运维管理等操作,将实际多点接地情况消除,维护相关工作的有效开展。