趙 林,胥亞寧
(金安橋水力發(fā)電廠,云南 麗江 674100)
定子繞組的單相接地是發(fā)電機(jī)較常見的一種故障,發(fā)電機(jī)單相接地故障往往是相間或匝間短路的先兆。金安橋水電站發(fā)電機(jī)空氣冷卻器、軸承冷卻器的熱交換方式為水冷式,如果冷卻器發(fā)生漏水會引起發(fā)電機(jī)定子絕緣逐步劣化,雖不會立即擊穿,但接地保護(hù)必須立即檢測出來,否則發(fā)電機(jī)定子絕緣持續(xù)惡化將引起機(jī)組單相接地故障,甚至進(jìn)一步擴(kuò)展為相間或?qū)娱g短路故障,將嚴(yán)重?fù)p壞機(jī)組。
針對定子繞組的單相接地故障,傳統(tǒng)保護(hù)方法是由發(fā)電機(jī)基波零序電壓和3次諧波電壓構(gòu)成100%定子接地保護(hù),但是在發(fā)電機(jī)啟停機(jī)過程中往往監(jiān)測不到發(fā)電機(jī)定子繞組絕緣水平的下降和絕緣的破壞,并且由3次諧波電壓電氣量構(gòu)成的保護(hù)也存在很多不可靠的因素,故在金安橋水電站定子接地保護(hù)雙重配置B套保護(hù)中,使用了在國內(nèi)有一定運(yùn)行經(jīng)驗的20 Hz電源注入式保護(hù),它不但能100%保護(hù)發(fā)電機(jī)定子繞組接地故障,還能保護(hù)包括引出線、主變低壓、廠變勵磁變高壓任一點(diǎn)的單相接地故障,保護(hù)無動作死區(qū)且與接地位置無關(guān),接地電阻靈敏度能夠達(dá)到10 kΩ,且在發(fā)電機(jī)停機(jī)狀態(tài)能起保護(hù)作用。從原理上看,外加電源方式定子接地保護(hù)反映定子繞組絕緣的均勻下降,對絕緣老化能起到監(jiān)督作用。
金安橋水電站發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)采用變壓器電阻接地方式 (又稱高阻接地方式),注入式定子接地保護(hù)采用WFB-801A裝置,定子接地注入單元采用HMZRD-20220-1,注入頻率20 Hz。
注入式定子接地保護(hù)是通過輔助電源裝置將20 Hz低頻電壓加在負(fù)載電阻上,并通過接地變壓器將低頻電壓信號注入到發(fā)電機(jī)定子繞組對地的零序回路中。發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行時,20 Hz電源幾乎不產(chǎn)生電流,注入的電流主要表現(xiàn)為電容電流;而發(fā)生定子單相接地故障時,注入電流出現(xiàn)電阻性電流,保護(hù)裝置檢測注入的電壓、電流信號,經(jīng)過濾波和測量環(huán)節(jié)的補(bǔ)償,通過導(dǎo)納法可計算出接地故障的過渡電阻。為了消除50 Hz電壓的干擾,保護(hù)采用了與系統(tǒng)頻率不同的注入電源,這樣就可簡單地利用濾波器將干擾隔開。
由于發(fā)電機(jī)定子發(fā)生一點(diǎn)接地后,定子回路的阻抗將會發(fā)生變化,保護(hù)測量到的動作電流相量是不等于正常電流相量的。為了充分利用這種故障前后電流相量的差別,利用導(dǎo)納判據(jù)可計算出接地故障的過渡電阻,公式為
式中, RK為接地電阻;n為中性點(diǎn)接地變壓器的綜合變比;U20為保護(hù)裝置測量到的20 Hz電壓;I20為保護(hù)裝置測量到的20 Hz電流。
圖1 外加20 Hz電源單相接地保護(hù)原理示意
當(dāng)接地故障電阻計算值低于電阻的高整定值時保護(hù)發(fā)信號告警,當(dāng)接地故障電阻計算值小于電阻的低整定值時保護(hù)動作于跳閘。保護(hù)通過對導(dǎo)納型判據(jù)進(jìn)行修正,提高了故障電阻計算的準(zhǔn)確度,進(jìn)一步提高檢測的靈敏度。
發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)經(jīng)配電變壓器高阻接地,外加20 Hz電源單相接地保護(hù)的接線如圖1所示,等效電路如圖2所示。
圖2 考慮配電變壓器參數(shù)的T型等效電路
另外設(shè)有獨(dú)立于電阻判據(jù)且與輔助電源無關(guān)的工頻零序過流 (直接反映流過中性點(diǎn)接地設(shè)備的零序電流)定子接地保護(hù)作為外加交流20 Hz電源發(fā)電機(jī)定子單相接地保護(hù)的補(bǔ)充。外加交流20 Hz電源發(fā)電機(jī)定子單相接地保護(hù)通常僅在有限的頻率范圍內(nèi)計算的電阻才是有效的,其頻率范圍與所采用的濾波器有關(guān)。有效頻率范圍設(shè)為f=47.5 Hz~52.5 Hz,在發(fā)電機(jī)啟、停過程中,只要頻率超過這個范圍就不計算電阻值并閉鎖,而靠接地工頻零序過流保護(hù)動作。這是因為發(fā)電機(jī)頻率過低會干擾20 Hz測量值。
發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)的接地方式有經(jīng)消弧線圈接地和經(jīng)配電變壓器接地,但經(jīng)消弧線圈接地方式存在著中性點(diǎn)位移電壓過大,基波零序過電壓保護(hù)不易配置和有可能發(fā)生諧振過電壓等種種不足之處;經(jīng)配電變壓器高阻接地,正常運(yùn)行不會引起中性點(diǎn)電壓偏移增大,另外經(jīng)高阻接地增加了零序回路阻尼,沒有傳遞過電壓和暫態(tài)過電壓的危險。采用配電變壓器高阻接地,由于接地電流大于消弧線圈接地,定子接地保護(hù)動作于停機(jī),金安橋水電站中性點(diǎn)選用中性點(diǎn)經(jīng)配電變壓器接地。
2.1.1 負(fù)載電阻的設(shè)計原則
為避開間歇性單相接地故障重燃弧引起的尖峰過電壓,使其小于2.6倍的相電壓峰值,負(fù)載電阻折算到一次側(cè)后的電阻值應(yīng)當(dāng)與發(fā)電機(jī)定子側(cè)系統(tǒng)對地電容的容抗基本相等。這里的電容是指金安橋發(fā)電機(jī)定子繞組及與定子繞組直接相連的設(shè)備對地電容,主要包括:發(fā)電機(jī)定子繞組對地電容、主變低壓側(cè)繞組對地電容、勵磁變高壓側(cè)繞組對地電容、斷路器對地電容、發(fā)電機(jī)出口至其他連接設(shè)備之間連線的對地電容等。容抗是指工頻頻率下的容抗。
2.1.2 接地變壓器電壓變比
機(jī)端發(fā)生金屬性接地故障后,中性點(diǎn)電壓被抬高至相電壓,因此接地變壓器高壓側(cè)電壓選擇為發(fā)電機(jī)的額定相電壓。
2.1.3 接地變壓器、負(fù)載電阻容量
按發(fā)電機(jī)額定運(yùn)行時機(jī)端發(fā)生短時金屬性接地故障情況設(shè)計。一般的定子接地保護(hù)跳閘延時時間不超過4 s,考慮到跳閘后發(fā)電機(jī)勵磁電流不能立刻降至0,為留有足夠的裕度,短時時間可按20~60 s考慮。
20 Hz定子一點(diǎn)接地保護(hù)包括反映50 Hz基波電流的后備保護(hù)和反映20 Hz測量電阻的主保護(hù),保護(hù)裝置的測量電流輸入回路是公用的。因此,中間變流器變比的選擇要兩方面兼顧。
對于中間電流互感器的變比選擇原則:①在保護(hù)靈敏度及測量精度期望值的要求下,首先要保證二次保護(hù)裝置的測量精度;②在考慮接地故障時基波電流的影響下,選取電流互感器的額定值,不使電流互感器飽和。
由WFB-801A發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置和HMZRD-20220-1定子接地注入單元組成的定子接地保護(hù)先后在秦山核電站、三峽右岸電站等成功投運(yùn),滿足大型發(fā)電機(jī)對定子接地保護(hù)的要求,目前國內(nèi)大型水輪發(fā)電機(jī)采用傳統(tǒng)雙頻式定子接地保護(hù)和注入式定子接地保護(hù)雙重配置,注入式定子接地保護(hù)消除了雙頻式定子接地保護(hù)在機(jī)組啟停機(jī)發(fā)生定子接地故障時無保護(hù)的問題,同時可監(jiān)視定子繞組絕緣緩慢老化的問題,定子注入式接地保護(hù)對配電變壓器有關(guān)參數(shù)的選擇有嚴(yán)格的要求,金安橋水電站配電變壓器與定子注入式保護(hù)是否配合得當(dāng),需要在現(xiàn)場進(jìn)一步做試驗來調(diào)整有關(guān)參數(shù)使其保護(hù)運(yùn)行在最佳狀態(tài)。
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