侯瑞鵬 楊明玉 張玉潔 夏 蕓 周慶捷
(1.華北電力大學電氣與電子工程學院,河北 保定 071003;2.天津市寶坻供電有限公司,天津 301800;3.北京中恒博瑞數(shù)字電力科技有限公司,北京 100096)
隨著我國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展,我國逐步開展新一輪的大規(guī)模鐵路建設(shè)。根據(jù)2003年實施的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,到2020年,全國鐵路里程預(yù)計將達到10萬km,實現(xiàn)主要繁忙干線客貨分離;主要通道復(fù)線電氣化;且實現(xiàn)50%復(fù)線率和電化率[1-6]。電氣化鐵路的飛速發(fā)展,特別是高速電氣化鐵路的發(fā)展以及鐵路的大面積提速,新修和改建電氣化鐵路的速度不斷加快,其供電網(wǎng)絡(luò)越來越復(fù)雜,用電設(shè)備的數(shù)量也急劇增加,對用電設(shè)備和供電設(shè)備的保護也提出了越來越高的要求。
目前,電網(wǎng)和發(fā)電廠的繼電保護整定軟件的研究都已取得豐碩成果,開發(fā)技術(shù)也較為成熟,現(xiàn)場應(yīng)用效果良好。但目前計及牽引供電系統(tǒng)的繼電保護整定軟件的研究開發(fā)還處于起步階段,而牽引供電系統(tǒng)繼電保護的定值和牽引供電系統(tǒng)的電網(wǎng)側(cè)保護的定值仍處于人工整定階段,這與當今計算機技術(shù)的快速發(fā)展不相適應(yīng)。同時電氣化鐵路的發(fā)展使繼電保護整定計算人員的工作量劇增。
為了減輕牽引供電系統(tǒng)整定計算人員的工作量,提高工作效率,減少誤整定,確保牽引供電系統(tǒng)和其電網(wǎng)側(cè)的安全運行,加強計及牽引供電系統(tǒng)繼電保護整定系統(tǒng)的研究勢在必行。
隨著我國電網(wǎng)的發(fā)展和電氣化鐵路的建設(shè),越來越多的牽引變壓器引入到電力輸電網(wǎng)絡(luò)。目前我國采用兩相交流供電系統(tǒng)和三相交流供電系統(tǒng)的牽引模式。采用兩相式供電方式的電氣化鐵路由電網(wǎng)的 220kV電源經(jīng)牽引變壓器降壓至 25kV,變壓器高壓側(cè)的兩條進線取自系統(tǒng)三相中的兩相,對相關(guān)供電分區(qū)供電,各牽引站接入系統(tǒng)采用換相連接,即三個牽引變電站為一個單元,接入系統(tǒng)時相序選擇AB—BC—CA構(gòu)成一個循環(huán)[1]。采用三相式供電方式的電氣化鐵路采用以下4種類型的三相變壓器作為其牽引變壓器,即單相V/V,單相V/X,三相-二相斯科特接線和三相 Y/D11。兩種模式下采用的變壓器的類型不同,它們的引入對上級線路的整定影響不同,需要分情況進行分析。
針對電氣化鐵路采用三相式供電系統(tǒng)的情況,主要包含以下幾種分析計算方法:應(yīng)用三相對稱分量法,按照相分量法進行分析計算[2];使用系統(tǒng)變換法技術(shù)將牽引變電所的高壓側(cè)三相系統(tǒng)變換到牽引側(cè)兩相系統(tǒng)進行的分析計算[3-7];將牽引變壓器低壓側(cè)看成是三相不對稱串聯(lián)阻抗,應(yīng)用對稱分量法進行求解[8-10]。對于現(xiàn)有電網(wǎng)的繼電保護整定軟件,采用對稱分量法。文獻[2-9]采用變換技術(shù),需要針對不同的牽引變壓器進行系統(tǒng)變換,且采用相分量法進行計算,需要開發(fā)代碼較多。文獻[6,9-15]同時也需要考慮不同的接線變壓器,開發(fā)代碼較多。雖然文獻[10]敘述了一種通用的采用序分量坐標的計算機算法,但是結(jié)論不合理。建立不同牽引變壓器的通用的序網(wǎng)模型或通用的計算機算法方法是解決該問題的一個重要思路。
對于兩相式供電系統(tǒng),具有嚴重的不對稱性。東北電網(wǎng)在哈爾濱—大連電氣化鐵路投入運行后,對這種兩相式供電系統(tǒng)作了一定的研究。文獻[11]將兩相式供電系統(tǒng)看成是牽引變壓器高壓側(cè)發(fā)生經(jīng)不對稱過渡阻抗的不對稱短路,采用對稱分量法進行故障分析。文獻[16]采用 EMTP對兩相運行條件下發(fā)生短路故障進行了仿真分析,故障電流的分布規(guī)律。兩相式供電系統(tǒng)在我國應(yīng)用時間較短,尚未形成較為系統(tǒng)的分析方法。
1)計及牽引供電系統(tǒng)電網(wǎng)側(cè)繼電保護配置及整定計算
目前,我國在高鐵供電線路電網(wǎng)側(cè)配置雙套微機型線路保護,每套保護裝置中包括三段相間距離保護、三段接地距離保護和四段(或兩段)零序電流保護,并具備 TV斷線后過流和零序過流保護功能[17-18]。
由于單相V/V,單相V/X,三相-二相斯科特接線和三相Y/D11的接線方式不同,使得牽引變壓器的等效模型不同,因此它們對電氣化鐵路供電系統(tǒng)電網(wǎng)側(cè)繼電保護整定的影響不同,需要分別考慮它們對整定計算的影響。由于牽引變壓器的特殊接線方式,在牽引變壓器末端故障時,在電源側(cè)線路的距離保護的感受阻抗將可能變小,流過保護的最大短路電流將可能變大。
2)牽引供電系統(tǒng)的繼電保護配置及整定計算
(1)高速鐵路牽引網(wǎng)饋線保護
目前,我國廣深高速鐵路和哈大線的接觸網(wǎng)饋線采用Siemens公司生產(chǎn)的7SAsl8/519保護裝置。其保護配置有如下功能:具有電流速斷保護、過電流后備保護、組合特性的兩段距離保護、兩段斷路器失靈保護、反映負荷電流的接觸導(dǎo)線溫度保護、自動重合閘、溫度保護自動重合閘、故障測距、可編程指令、信號繼電器、LED顯示與二進制輸入、故障錄波、運行與故障指示等[19-22]。
(2)牽引變壓器保護配置
目前牽引變壓器保護的主要研究成果集中在差動保護方面。一般均設(shè)有二次諧波閉鎖的比率差動保護、差動速斷電流保護作為主保護,過電流保護、過負荷保護,低壓啟動過電流保護和非電量保護等[23-25]。
電鐵供電線路的繼電保護有其特殊性,主要有以下幾方面:牽引供電系統(tǒng)供電線路在運行時僅僅是單側(cè)電源線運行,因此保護裝置只需配置于電源側(cè),牽引站側(cè)不用配置相關(guān)保護裝置;為確保其供電可靠性,每條電氣化鐵路供電線路系統(tǒng)在變電所側(cè)需要配置兩套微機型線路保護裝置;保護裝置設(shè)起動元件,在電鐵沖擊負荷作用下,保護起動元件能夠可靠防止誤起動;保護裝置應(yīng)具有良好的濾波功能,從而消除諧波電流對保護的影響;保護裝置應(yīng)能適應(yīng)電鐵負荷擾動的影響,能正確反應(yīng)被保護線路上發(fā)生的各種故障,并快速有選擇性跳閘;線路故障切除后不需重合,由牽引站側(cè)自動投入備用線路。
目前國內(nèi)電力系統(tǒng)整定軟件主要采用了類似的結(jié)構(gòu)設(shè)計和技術(shù)方法,結(jié)構(gòu)一般為:模型建立、故障計算、整定計算、數(shù)據(jù)管理、仿真校驗等。邏輯架構(gòu)和部署架構(gòu)如圖1所示。
圖1 邏輯架構(gòu)和部署架構(gòu)
模型建立是整定計算軟件實現(xiàn)的前提,目前對電網(wǎng)建模的方法一般只針對一次設(shè)備,大多應(yīng)用IEC61970標準的 CIM圖形建模方法以及國際通用的矢量圖形擴展格式 SVG進行存儲和讀取圖形數(shù)據(jù),但是對二次繼電保護裝置的建模沒有統(tǒng)一的標準[26];故障計算是繼電保護整定計算和繼電保護定值校驗的基礎(chǔ),方法主要是以阻抗型網(wǎng)絡(luò)方程為基礎(chǔ)的阻抗矩陣法,或者以導(dǎo)納型網(wǎng)絡(luò)方程為基礎(chǔ)的導(dǎo)納矩陣法[27];整定計算模塊是繼電保護系統(tǒng)的核心,現(xiàn)在的整定計算系統(tǒng)基本都是采用面向整定原則編程的方法實現(xiàn),很少有同時按照原理和裝置進行整定計算的系統(tǒng);數(shù)據(jù)管理主要是基于關(guān)系數(shù)據(jù)庫 access或 SQL server,在 Delphi、Visual basic、VC++、C#開發(fā)環(huán)境下,數(shù)據(jù)庫引擎采用 ADO,基本實現(xiàn)了數(shù)據(jù)參數(shù)的存儲、查詢、統(tǒng)計和綜合分析。
文獻[28-29]指出國內(nèi)的一些大學在牽引供電系統(tǒng)繼電保護整定計算方面做了一定的研究,開發(fā)出一些適用于特定產(chǎn)品或者特定部分的整定程序包,由于這些程序是針對某一特定環(huán)節(jié)開發(fā),在通用性上有一定的局限性,還沒有形成一套成型的通用的牽引供電系統(tǒng)繼電保護整定系統(tǒng)。但其只涉及到牽引側(cè)的整定計算,尚未涉及牽引變上級線路保護的整定。文獻[30]雖然涉及到牽引側(cè)和牽引變的上級線路,但它只解決了涉及 v/v牽引變電站的情況,尚不具有通用性。
1)計及電氣化鐵路供電系統(tǒng)故障計算方面研究電氣化鐵路供電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),尋求一種可以對包括電氣化鐵路不對稱供電結(jié)構(gòu)的復(fù)雜電網(wǎng)進行故障計算的算法。建立通用的序網(wǎng)模型或通用的計算方法,從而減少輸電網(wǎng)故障計算程序的特殊模塊代碼量。
2)計及牽引供電系統(tǒng)繼電保護整定計算的注意事項
(1)對牽引變電站的上級線路距離保護和零序電流保護進行整定計算時,需要對距離保護和零序電流保護的整定值進行了修正,防止了距離保護和零序電流保護的保護范圍伸出牽引變低壓側(cè),從而保證了距離保護和零序電流保護的選擇性。
(2)電氣化鐵路供電線路屬于終端線路,并未配置縱聯(lián)保護,其整定原則有其特殊之處,主要由以下幾個方面:①采用低電壓作為相間故障起動元件,其值應(yīng)按照線末故障有足夠靈敏度來整定;②其相間距離I段以及和流保護I段定值應(yīng)保證全線故障有足夠靈敏度以實現(xiàn)全線速動。
3)整定計算軟件研究
目前尚未形成成熟的計及牽引供電系統(tǒng)的整定軟件??稍趫D1的應(yīng)用層中增加牽引供電系統(tǒng)參數(shù)管理模塊。該模塊主要包括牽引變壓器參數(shù)、牽引網(wǎng)參數(shù)和保護配置等信息。通過這些參數(shù)來描述牽引供電系統(tǒng)與電網(wǎng)的拓撲關(guān)系進行計及電氣化鐵路供電系統(tǒng)故障計算及整定計算。該方法的優(yōu)點是能夠較簡潔的實現(xiàn)計及牽引供電系統(tǒng)的整定功能,增加代碼量較少。
[1] 劉淼.計及電氣化鐵路供電系統(tǒng)不對稱性的電網(wǎng)故障計算及整定計算[D].華中科技大學,2007.
[2] 賀威俊,簡克良.電氣化鐵道供變電工程[M].北京:中國鐵道出版社,1986.
[3] LAUGHTON M A. Analysis of unbalanced polyphase networks by the method of phase coordinates, part I :system representation in phase frame of reference[J].proc IEE. 1968,115(8):1163-1172.
[4] LAUGHTON M A. Analysis of unbalanced polyphase networks by the method of phase coordinates, part I :system representation in phase frame of reference[J].proc IEE. 1968,116(5):857-865.
[5] BRANDWJN V, TINNEY W F. Generalized Method of Fault Analysis[J].IEEE Trans. On POWER Apparatus and System.1985,104(6):1301-1306.
[6] 王勛,劉潤田.電牽引供電系統(tǒng)短路計算機輔助分析[J].華東交通大學學報,1995,12(2):12-19.
[7] 王勛,劉潤田.電牽引供電系統(tǒng)故障的對稱分量統(tǒng)一解析法[J].華東交通大學報,1994,11(1):25-34.
[8] 鄭太一,王建勛.220kV兩相供電線路短路電流與繼電保護定值計算[J].電力系統(tǒng)自動化,2006,30(5):97-99.
[9] BERMAN A, XU W. Analysis of faulted power systems by phase coordinates[J].IEEE Transaction on Power Delivery,1998,13(2):587-595.
[10] HAN Z X. Generalized Method of Analysis of Simultaneous Faults in Electric Power System[J].IEEE Trans on PSA,1982,101(10):3933-3942.
[11] ROY L. Exact Calculation of Simultaneous Faults Involving Open-conductors and Line-to-ground Short Circuits on Inherently Unbalanced Power System[J].IEEE Trans on PSA,1982,101(8):2738-2746.
[12] HE W H. Unbalanced Short-circuit Calculation by Phase Coordinates[J].IEEE on PD,1995,32(2):744-748.
[13] 孟憲川,楊曉波.220kV兩相運行短路電流的分析與比較[J].黑龍江電力,2004,26(2):149-150.
[14] 錢海.哈大電鐵220kV鐵路繼電保護運行相關(guān)問題探討[J].電力自動化設(shè)備,2002,22(12):68-71.
[15] Draft IEC 61970:Energy Management System Application Program Interface (EMS-API)-Part 503:CIM XML Model Exchange Format[S].2004.
[16] 明哲,李海強.調(diào)度自動化系統(tǒng)與繼電保護及故障信息系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型的研究[J].廣東電力,2009,22(4):13-16,27.
[17] TOMITA Y, FUKUI C, KUDO H. A cooperative protection system with an agent model[J]. IEEE Transon Power Delivery,1998, 13(4): 1060 -1066.
[18] 唐劍,張超,趙亮.基于IEC61970CIM 的自動建模繼電保護整定系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J].浙江電力,2009(5):48-51.
[19] 彭明偉,劉毅,郭創(chuàng)新.CIM 模型在繼電保護設(shè)備建模中的應(yīng)用[J].機電工程,2009,26(5):98-100.
[20] 董朝霞,戴琦,楊峰.基于CIM和SVG的電網(wǎng)建模技術(shù)[J].電力系統(tǒng)及其自動化學報,2006,18(5):58-61.
[21] 彭安紅,張浩,牛志剛.電力系統(tǒng)繼電保護裝置的IEC61850 建模[J].華東電力,2008,36(4):38-40.
[22] 吳在軍,竇曉波,胡敏強.基于IEC61850標準的數(shù)字保護裝置建模[J].電網(wǎng)技術(shù),2005,29(21):81-84.
[23] RAMASWAMI R, MCGULRE.Integrated coordination and short circuit analysis for system protection[J].IEEE Transactions on Power Delivery.1992,7(3):1112-1120.
[24] 張海梁,孫婉勝.地區(qū)電網(wǎng)繼電保護整定計算軟件數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的研究[J].供用電,2005,22(5):27-28.
[25] 梅慧蘭,胡志堅,陳允平.可視化繼電保護整定綜合軟件的數(shù)據(jù)庫管理[J].繼電器,2004,32(1):53-56.
[26] 段理,石東源.圖形化繼電保護整定計算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)管理技術(shù)[J].水電能源科學,2006,24(2):25-27.
[27] 劉淼,石東源,楊雄平.計及電氣化鐵路兩相交流供電系統(tǒng)不對稱性的輸電網(wǎng)實用故障計算方法比較研究[J].繼電器,2007,35(8):21-25.
[28] 王淼.客運專線保護配置與整定計算軟件設(shè)計[D].西南交通大學,2009.
[29] 孫晉兵.牽引網(wǎng)饋線保護整定計算軟件開發(fā)[D]. 西南交通大學,2007.
[30] 王鮮花.帶電氣化鐵路牽引站 v/v變得輸電網(wǎng)故障計算及整定計算研究[D].華北電力大學,2011.