摘要 針對某220kV變電站站用電源分段開關,原來采用的電磁式繼電器構成的自投裝置拆除后,重新改造配置新型微機型自投裝置。對其改造設計的接線特點以及改造設計中的注意事項作了闡述。
關鍵詞 站用電源 分段開關自投改造
1 概述
由于220kV變電站在電網(wǎng)中所處的重要性,因此對其站用電源的供電可靠性提出了很高的要求。按照220~500kV變電所所用電設計技術規(guī)程的要求,220kV變電站至少裝設兩臺可互為備用的站用變壓器。其0.4kV供電系統(tǒng)采用單母線分段接線。為了提高供電的可靠性,兩臺站用變的低壓側出線分別接入兩段母線中。如果變電站需要實現(xiàn)無人值班,則要求在分段開關裝設備用電源自投裝置(BZT),以實現(xiàn)一臺站用變失電時,分段開關自動投入以保證該段母線的供電不至于中斷。本文就本地區(qū)某220kV變電站站用電源系統(tǒng)分段開關改造,其備用電源自投裝置的一些體會進行闡述說明。
2 變電站站用電源系統(tǒng)現(xiàn)狀
該站是已經(jīng)運行了多年的老變電站,站用電源系統(tǒng)同樣也運行了多年。站用電源系統(tǒng)的0.4kV低壓進線總路和分段開關,以前采用常規(guī)強電操作控制和由電磁式繼電器構成的備用電源自投裝置。近年該站進行無人值班改造,拆除了常規(guī)控制屏和自投裝置屏。0.4kV低壓進線總路和分段開關,除了可以在就地開關柜上操作外,另外新增加了遙控功能,可對總路和分段開關進行遠方分合閘。因為上述總路和分段開關采用直流電源操作,且分合閘電流較大,常引起遠方分合閘出口繼電器接點燒毀。為此,在改造分段自投裝置設計的同時,一并解決遠方分合閘出口繼電器的損壞問題。
3 分段開關自投裝置的改造設計
3.1 分段開關自投裝置的改造接線
(1)分段開關自投裝置的改造接線示意圖見圖1。
(2)分段開關自投裝置的交流電流電壓采樣見圖2。
(3)分段開關自投裝置的直流邏輯回路見圖3。
(4)進線總路開關直流邏輯回路見圖4。
3.2 分段開關自投裝置的改造接線說明
(1)為了適應新技術的發(fā)展,分段開關自投裝置不再考慮采用由分立的常規(guī)電磁式繼電器組成。而是選用與該站技術性能一致的微機型備用電源自投裝置。備自投裝置原適應輸入電壓100V,因此不能將0.4kV母線電壓直接輸入采樣端。必須增加小型電壓互感器降壓后輸入采樣電壓。
(2)為了簡化接線,同時本設計只考慮自投分段開關,所以,站用電進線總路開關進線側不設置小型電壓互感器,即自投裝置動作前不再判定進線是否有電壓。但自投裝置引入了進線總路電流判據(jù),以判定進線確實無電流,并且總路開關也已經(jīng)在斷開后,自投裝置才允許動作自投分段開關。
(3)設NBZK自投裝置啟停開關,BZK除了啟停自投裝置外,還引入進線總路開關的操作回路。BZK停用自投裝置后,才允許進線總路開關可人為當?shù)夭僮???刂崎_關2KK人為(或遠方遙控)分閘進線總路開關時,將自投裝置予以閉鎖,不允許自投裝置再動作。
(4)增設站用變低壓進線總路開關和分段開關的分合閘出口大功率重動繼電器CHJ和CTJ。上述開關的遙控分合閘和自投裝置的分合閘出口均應經(jīng)過CHJ和CTJ重動繼電器再出口分合閘線圈,以防止燒毀遙控裝置和自投裝置的小型出口繼電器。
4 運行方式及自投裝置動作說明
4.1 運行方式說明
(1)本站兩臺站用變均投入運行,分段開關DL斷開,兩臺站用變各帶一段母線的低壓負荷運行。同時1G和2G刀閘均投入運行,小電壓互感器才有采樣電壓輸入,方可以啟用自投裝置運行。
(2)如果一臺站用變運行,另一臺站用變退出運行,不論分段開關DL是否合閘運行或分閘停運,均不能再啟用自投裝置。
4.2 自投裝置動作說明
兩臺站用變投入運行且互為備用,分段開關斷開,1G和2G刀閘合上運行,BZK開關將自投裝置啟用準備自投動作。如果某段母線失壓,該段母線輸入的采樣電壓消失,而且該段進線開關的采樣輸入電流也消失。自投裝置的低壓保護動作斷開該段進線總路開關2DL。2DL斷開后,其開關量也輸入自投裝置啟動自投出口,并經(jīng)CHJ重動后自動合上分段開關DL,使該段母線供電得以繼續(xù),提高了供電可靠性。
假如分段開關合于故障母線上,自投裝置內部配置的過流保護出口動作,經(jīng)CTJ重動后斷開分段開關,保留原母線段繼續(xù)供電,不至于使故障范圍擴大。
5 結束語
變電站站用電源系統(tǒng)以往采用的分段開關自投裝置大都是由電磁式分立元件構成的。接線復雜,整定麻煩,且運行維護工作量大,不適應新技術、新工藝的發(fā)展趨勢。采用新技術微機型的自投裝置后,更能提高供電可靠性和減少維護工作量。不論變電站站用電源系統(tǒng)是改造還是新建,采用微機型自投裝置是勢所必然。