負(fù)荷閉鎖動(dòng)作分析論文

時(shí)間:2022-06-21 06:37:00

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負(fù)荷閉鎖動(dòng)作分析論文

摘要:本文主要對現(xiàn)在使用的適用于110kV三圈變的備自投裝置的過負(fù)荷閉鎖原理進(jìn)行分析,找出存在的問題,并提出解決方案。

關(guān)鍵詞:備自投過負(fù)荷閉鎖可靠性

0.前言

為提高供電可靠性、減少系統(tǒng)故障所造成對客戶的停電,在變電站母線的聯(lián)絡(luò)或分段開關(guān)上加裝備用電源自動(dòng)投入(以下簡稱備自投)裝置是一個(gè)行之有效的重要手段。為了防止備自投動(dòng)作后造成主變壓器過載,可以采取聯(lián)跳非重要負(fù)荷線路開關(guān)或過負(fù)荷閉鎖備自投的措施,我公司一般采取后者。而對于內(nèi)橋接線的三圈變,當(dāng)兩臺(tái)主變負(fù)荷都大于50%的額定負(fù)荷時(shí),如何既要能確保盡可能多的重要負(fù)荷供電,又不致引起主變過載,就顯得尤為重要,目前國內(nèi)現(xiàn)有備自投裝置尚無實(shí)用的動(dòng)作邏輯。本文探討了一種控制策略,并在實(shí)際裝置中運(yùn)用,取得了良好的運(yùn)行效果。

1.現(xiàn)有備自投裝置中過負(fù)荷閉鎖判據(jù)存在的問題

1.1備自投原理簡析

圖一.備自投原理圖

以內(nèi)橋接線的兩臺(tái)三圈變?yōu)槔ㄒ妶D一),備自投動(dòng)作基本原理為:如果1#主變進(jìn)線電源消失、差動(dòng)或瓦斯保護(hù)動(dòng)作,造成主變失電,這時(shí)110、310備自投跳開101、301開關(guān),將110、310母聯(lián)合上,由2#主變帶原來1#主變負(fù)荷。

在備自投保護(hù)原理中,以10kV母聯(lián)備自投為例,其閉鎖條件主要有四個(gè):

a、手跳101或102開關(guān);

b、110開關(guān)控制回路斷線,彈簧未儲(chǔ)能,101,102,110的TWJ異常等;

c、有外部閉鎖信號(hào),如主變后備保護(hù)動(dòng)作閉鎖備自投;

d、I101+I102之和電流過負(fù)荷閉鎖備自投。

1.2備自投和電流閉鎖條件

如圖二所示,以10kV側(cè)備自投為例,I101、I102為兩進(jìn)線一相電流,用于判斷進(jìn)線有無電流,防止PT斷線時(shí)310、110裝置誤起動(dòng),確認(rèn)進(jìn)線開關(guān)已跳開;同時(shí),也是為了電流閉鎖之用。

圖二.備自投和電流閉鎖

備自投裝置內(nèi)的單片機(jī)在時(shí)刻計(jì)算I101+I102電流之和是否大于備自投的過負(fù)荷閉鎖定值,如果大于其閉鎖定值,則將備自投閉鎖掉。如果對于兩圈變,I101+I102即為兩臺(tái)主變總負(fù)荷電流,這樣就能有效防止備自投動(dòng)作后,引起另一臺(tái)主變過負(fù)荷的情況發(fā)生。

但是對于三圈變,I101+I102只是兩臺(tái)主變總負(fù)荷電流的一部分(I101+I102+I301+I302為兩臺(tái)主變總負(fù)荷電流)。分析如下:

以A站為例,1#(2#)主變?nèi)萘?1.5MVA,變一側(cè)Ie1=165A;變二側(cè)Ie2=520A;變?nèi)齻?cè)Ie3=1732A;有關(guān)保護(hù)定值如下:

10kV備自投過負(fù)荷閉鎖定值2080A;

35kV備自投過負(fù)荷閉鎖定值為566A;

主變過負(fù)荷定值為204A(變一側(cè));

假設(shè):1#主變I301=200A,I101=800A

2#主變I302=200A,I102=800A

此時(shí)1#主變進(jìn)線電源消失,則和電流閉鎖與備自投動(dòng)作情況如下:

I301+302=400A<566A→310備自投動(dòng)作,合上母聯(lián)310

I101+102=1600A<2080A→110備自投動(dòng)作,合上母聯(lián)110

1#主變負(fù)荷切到2#主變上后,2#主變的負(fù)荷達(dá)到:

I702=280A>204A→2#主變過負(fù)荷。

因此,對于三圈變,各側(cè)備自投裝置內(nèi)的采樣電流只有本側(cè)電流,不能檢測另側(cè)負(fù)荷情況,也不能檢測主變?nèi)控?fù)荷情況,所以不能有效預(yù)測主變過負(fù)荷的情況而使得備自投裝置誤動(dòng)作。<![endif]>

2.原因分析

為了提高備自投裝置動(dòng)作的可靠性,保證在主變負(fù)荷率大于50%情況下既要使備自投裝置能動(dòng)作、又要有效限制主變過負(fù)荷情況的發(fā)生。我們對現(xiàn)有備自投裝置和電流過負(fù)荷閉鎖存在缺陷進(jìn)行了分析。

在原備自投裝置中,只采樣3個(gè)電流,(以10kV備自投為例)即:I101、I102、I110,如果再有I701、I702電流,我們就可以計(jì)算出I301、I302電流,即根據(jù)變壓器兩側(cè)的電流計(jì)算出另側(cè)電流。這樣,就可以對備自投過負(fù)荷的情況進(jìn)行分析。下面我們對三圈變和電流過負(fù)荷判據(jù)進(jìn)行分析:

設(shè)定在10kV備自投優(yōu)先情況下,假設(shè)1#主變失電,(If為110備自投過負(fù)荷定值)。

1、I701+I702<If→不閉鎖備自投,35kV、10kV備自投皆動(dòng)作。

2、I701+I702>=If→下一步判斷:

若I702+I101<If且I702+I301<If,由于10kV備自投優(yōu)先,則不閉鎖10kV備自投,35kV備自投則閉鎖掉。

若I702+I101>If且I702+I301<If,則閉鎖10kV備自投,不閉鎖35kV備自投。

若I702+I101>If且I702+I301>If,則閉鎖10kV備自投,也閉鎖35kV備自投。

可見,這兩套分散的裝置,所判斷出來的是否閉鎖本側(cè)備自投的結(jié)果應(yīng)當(dāng)一致。這樣不但避免了備自投誤閉鎖、或誤投的情況,而且還對讓10kV的備自投動(dòng)作還是讓35kV的備自投動(dòng)作進(jìn)行了選擇(如果設(shè)定優(yōu)先級(jí),甚至可以對10kVI、II段母線、35kVI、II段母線的失電自投進(jìn)行優(yōu)先級(jí)選擇)。這樣,不但滿足了裝置可靠性要求,而且也滿足動(dòng)作選擇性的技術(shù)要求。

如果根據(jù)如此的邏輯進(jìn)行編程,從裝置軟件上進(jìn)行改進(jìn),則過負(fù)荷閉鎖不會(huì)再存在漏洞,足以保證備自投裝置動(dòng)作的可靠性。

3.備自投過負(fù)荷閉鎖判據(jù)改進(jìn)方案

3.1改進(jìn)方案

根據(jù)以上分析,在市公司生產(chǎn)運(yùn)營部的支持下,我們與設(shè)備制造廠家聯(lián)系,對備自投裝置從硬件與軟件上進(jìn)行了修正,使之能夠適應(yīng)三線圈變的特殊需要。

實(shí)施一:硬件方面,增加2個(gè)變送器,對主變變一側(cè)電流進(jìn)行采樣。

實(shí)施二:在軟件方面,我們對四個(gè)方面進(jìn)行了修正:

1、另側(cè)電流的計(jì)算:高壓側(cè)電流-本側(cè)電流

2、過負(fù)荷閉鎖的判據(jù)修正

3、主變各側(cè)不同CT變比的修正

4、主變?nèi)萘坎煌男拚?/p>

實(shí)施三:在二次接線方面,增加了701、702電流接線。

3.2改進(jìn)后裝置的測試

根據(jù)以上方案,在備自投改進(jìn)完成后,我們對主變負(fù)荷大于0.5倍負(fù)荷率情況下所做的模擬試驗(yàn)見表一。

試驗(yàn)時(shí)假設(shè)1#主變失電(為了直觀,以下數(shù)據(jù)皆歸算到1#變變一側(cè)的一次值,備自投過負(fù)荷定值為200A,10kV備自投優(yōu)先。)

從以上試驗(yàn)結(jié)果來看,改進(jìn)后的備自投裝置不但保證了主變負(fù)荷<0.5倍負(fù)荷率情況下的全部動(dòng)作,而且還保證在>0.5倍負(fù)荷率情況下對35kV、10kV備自投動(dòng)作的選擇。盡量縮小停電范圍,最大限度保證了用戶連續(xù)供電。

4.改造前后效益對比

根據(jù)以上分析,在三圈變備自投改造前,可能發(fā)生因310、110備自投都動(dòng)作而使得負(fù)荷轉(zhuǎn)移到一臺(tái)變壓器上致使變壓器過負(fù)荷的情況。過負(fù)荷可能對變壓器的可靠運(yùn)行帶來危害,會(huì)增大主變發(fā)熱,減少變壓器的使用壽命。另外,若利用改變110、310備自投過負(fù)荷整定值的方法人為地分配10kV側(cè)、35kV側(cè)負(fù)荷以避免主變過負(fù)荷情況的發(fā)生,則可能出現(xiàn)主變未過負(fù)荷而兩側(cè)都閉鎖的情況,認(rèn)為地?cái)U(kuò)大了停電范圍。

改造后,不但能夠避免過負(fù)荷對變壓器的影響,而且還對讓裝置讓10kV的備自投動(dòng)作還是讓35kV的備自投動(dòng)作進(jìn)行了選擇,提高了變壓器的利用率,減小了停電范圍。僅以A站為例,2003年35kV側(cè)減少停電時(shí)間10小時(shí),10kV側(cè)減少停電時(shí)間4小時(shí),增加供電1.732*35*260*10+1.732*10*700*4=206108kWh,產(chǎn)生直接企業(yè)效益2萬元,間接社會(huì)效益20萬元。

可見,備自投改造后不但滿足可靠性與選擇性的要求,而且亦會(huì)產(chǎn)生巨大效益。