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        提高10 kV 配網(wǎng)供電可靠性策略

        2015-03-02 07:03:04李紅武
        云南電力技術(shù) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:過流勵(lì)磁接線

        李紅武

        (云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司迪慶供電局,云南 迪慶 674400)

        1 提高配網(wǎng)供電可靠性策略

        1.1 一次系統(tǒng)

        設(shè)備故障多集中在跌落熔斷器或臺(tái)變高壓計(jì)量裝置燒毀、瓷瓶閃絡(luò)、絕緣子或避雷器擊穿等,這些設(shè)備應(yīng)該列為重點(diǎn)巡維對象。另一方面,配網(wǎng)屬于小電流接地系統(tǒng),發(fā)生單相接地故障后非故障相對地電壓上升為線電壓(即上升倍),易發(fā)生兩類故障。對不同時(shí)段、不同電網(wǎng)運(yùn)行方式下開展針對性的線路巡維,做好配網(wǎng)線路危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,由風(fēng)險(xiǎn)值大小區(qū)別巡維重點(diǎn)。

        1.2 系統(tǒng)的規(guī)劃改造

        配網(wǎng)的規(guī)劃改造需要考慮網(wǎng)架基礎(chǔ)、地域和負(fù)荷特征、電源和負(fù)荷發(fā)展前景、上下級(jí)電網(wǎng)的協(xié)調(diào)等等,每一項(xiàng)改造都應(yīng)該是在規(guī)劃大目標(biāo)框架下的優(yōu)化。

        文獻(xiàn)[1]指出了將架空線路與電纜線路接線模式區(qū)別對待的規(guī)劃誤區(qū),對城市配網(wǎng)各種接線方式的優(yōu)劣進(jìn)行了比較;文獻(xiàn)[2]對配網(wǎng)不同接線模式進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)性和可靠性分析;文獻(xiàn)[3]介紹了較為成熟的“手拉手”開閉所、花瓣形配網(wǎng)的模型。適合自身發(fā)展的配網(wǎng)規(guī)劃才是合理有效的。

        我國配網(wǎng)架空線路的接線模式如圖1。由于連接開關(guān)種類的不同,架空線路與電纜接線模式被區(qū)別對待,但從線路異常停運(yùn)后轉(zhuǎn)供可靠性上考慮,其實(shí)質(zhì)是一樣的:架空線和電纜的輻射式接線為單一電源供電、架空線手拉手式和電纜環(huán)式滿足N-1 供電要求,架空線多分段多聯(lián)絡(luò)或電纜N 供一備滿足N-2 及以上供電要求。這里只以架空線模型為例。

        根據(jù)具體的城市特點(diǎn)進(jìn)行配網(wǎng)規(guī)劃,比如迪慶地區(qū)配網(wǎng)接線模式主要是單輻射式,少量線路成單環(huán)運(yùn)行;地形以山地阻隔呈條帶形分布;負(fù)荷密度目前較低,預(yù)計(jì)中長期發(fā)展速度快總量不大;地區(qū)水電電源點(diǎn)多、分布廣。配網(wǎng)規(guī)劃短期內(nèi)應(yīng)充分利用好水電電源,在輻射式線路后段利用水電支撐,構(gòu)成手拉手或是手拉手式開閉所接線,這種接線也比較適合條形分布的負(fù)荷;長期規(guī)劃在條帶上增加變電站站點(diǎn)及線路建設(shè)形成多分段多聯(lián)絡(luò)或是n 供一備的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。

        圖1 我國10 kV 配網(wǎng)架空線路主要接線模式

        1.3 二次系統(tǒng)

        保護(hù)控制系統(tǒng)的建立與運(yùn)行效果,對電網(wǎng)正常運(yùn)行時(shí)的監(jiān)視控制,異?;蚬收锨闆r下的隔離復(fù)電,極端情況下的維持電網(wǎng)穩(wěn)定意義重大。配網(wǎng)相對于主網(wǎng)而言,線路多T 接、一致性差,保護(hù)控制裝置落后甚至缺乏,導(dǎo)致了傳統(tǒng)的配網(wǎng)保護(hù)控制存在諸多矛盾制約,文獻(xiàn)[4]、[5]為解決這些問題做了展望,即通過廣域控制保護(hù)系統(tǒng)的建立,實(shí)現(xiàn)配網(wǎng)分布式電源并網(wǎng)控制、廣域保護(hù)、故障快速隔離和恢復(fù)供電、小電流接地故障自愈等,這是二次系統(tǒng)發(fā)展的方向。

        1)配置策略:配網(wǎng)目前的保護(hù)控制策略偏向于僅利用單端(即保護(hù)安裝處)的信息實(shí)現(xiàn)的就地控制模式,通常配置電流速斷(Ⅰ段)、限時(shí)電流速斷(Ⅱ段)、過電流(Ⅲ段)的階段式電流保護(hù),并輔以三相一次重合閘。這種策略利用的信息量有限,且階段式保護(hù)的延時(shí)大大制約了就地控制及時(shí)、迅速的優(yōu)勢。鑒于此,一方面可以在階段式電流保護(hù)的基礎(chǔ)上增加新的保護(hù)和元件進(jìn)行改善,比如反時(shí)限過流保護(hù)和負(fù)序、低壓元件的靈活運(yùn)用;另一方面可以將主網(wǎng)運(yùn)用成熟的集中控制模式推廣到配網(wǎng),綜合考慮網(wǎng)絡(luò)全局信息作出控制策略(比如區(qū)域穩(wěn)控策略),保護(hù)上則不僅限于單端或單一故障信息,比如差動(dòng)保護(hù)、阻抗(距離)保護(hù)。

        2)整定策略:具體整定原則參考文獻(xiàn)[5],整定計(jì)算前做好充足的資料準(zhǔn)備,按實(shí)際情況靈活應(yīng)用整定,通過保護(hù)的校核和運(yùn)行實(shí)際效果不斷完善。

        2 典型問題

        2.1 勵(lì)磁涌流

        勵(lì)磁涌流是在空投變壓器時(shí),鐵芯飽和、勵(lì)磁電流急劇增大的結(jié)果,最大涌流可以達(dá)到變壓器額定電流的6~8 倍,必須考慮保護(hù)如何躲過勵(lì)磁涌流。限制勵(lì)磁涌流的方法在高電壓電網(wǎng)中可以應(yīng)用于每臺(tái)變壓器,以二次諧波制動(dòng)加上小波分析來鑒別涌流,通過變壓器同步投入技術(shù)來限制涌流的方法最為完善。但是該方法應(yīng)用于配網(wǎng),因配電變壓器容量小、數(shù)量巨大而不經(jīng)濟(jì)適用,此時(shí)可以利用涌流的另一個(gè)特點(diǎn),即涌流衰減常數(shù)與鐵芯的飽和程度相關(guān):飽和越深,電抗越小,衰減越快,配電變壓器的電抗本也不大,在涌流形成后的短時(shí)間內(nèi)就衰減完了。另一方面,勵(lì)磁涌流作為暫態(tài)分量隨時(shí)間常數(shù)衰減,配網(wǎng)線路并聯(lián)的配電變壓器過多(R 變小),容易造成涌流幅值和持續(xù)時(shí)間達(dá)到電流定值較小的Ⅱ、Ⅲ段范圍而誤動(dòng),即使此時(shí)涌流幅值并未達(dá)到電流速斷定值。

        推薦方法是在變電站10 kV 出線斷路器上串一個(gè)合閘電阻,合閘后自動(dòng)短路切除(這種方式可以極大的防止后備保護(hù)誤動(dòng)),再加上0.1~0.2s 的延遲(主要針對電流速斷誤動(dòng)),這樣配網(wǎng)線路就能可靠地躲過勵(lì)磁涌流了。

        2.2 防TA 飽和

        由于配網(wǎng)線路多處于電網(wǎng)末端,遠(yuǎn)離電源點(diǎn),系統(tǒng)歸算阻抗較大,照理來說是很少會(huì)發(fā)生TA飽和問題的。但隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,系統(tǒng)歸算到10 kV 母線的阻抗越來越小,10 kV 系統(tǒng)短路電流越來越大,此時(shí)配網(wǎng)中那些變比較小的TA 就容易飽和;另一方面,短路電流中的大量非周期分量也會(huì)加速TA 飽和。

        TA 飽和后會(huì)使線路保護(hù)接收的二次電流變小或接近零,從而引起保護(hù)拒動(dòng),需要保護(hù)越級(jí)動(dòng)作才能切除故障,擴(kuò)大了停電范圍甚至引起設(shè)備損壞。

        要避免TA 飽和,一是應(yīng)增大TA 變比,要考慮線路短路時(shí)TA 飽和問題和電網(wǎng)的發(fā)展,一般配網(wǎng)線路保護(hù)TA 變比不應(yīng)小于300/5;二是要減少TA 二次負(fù)載阻抗,盡量縮短二次電纜長度并增加線徑,避免保護(hù)和計(jì)量共用TA 等。

        2.3 保護(hù)間配合

        變壓器10 kV 側(cè)復(fù)壓過流保護(hù)作為出線的遠(yuǎn)后備保護(hù),對相間故障存在靈敏度不足的問題,即使將復(fù)壓閉鎖功能退出成為純粹的過流保護(hù)也不能解決。主網(wǎng)是應(yīng)用阻抗保護(hù)來解決這一問題,配網(wǎng)同樣由于變壓器數(shù)量眾多而不經(jīng)濟(jì)??紤]在保護(hù)中增加一個(gè)負(fù)序元件和低壓元件,構(gòu)成低壓閉鎖負(fù)序電流保護(hù)作為復(fù)壓閉鎖保護(hù)的補(bǔ)充;三相故障靈敏性問題則可以通過對正序分量進(jìn)行補(bǔ)償解決。

        10 kV 母線沒有母線差動(dòng)保護(hù),出于快速切除近區(qū)故障的考慮,10 kV 側(cè)線路后備保護(hù)延時(shí)被壓縮(通常至0.3 秒)。帶來的問題是出線與線路分段(環(huán)網(wǎng)柜)斷路器保護(hù)難以通過延時(shí)實(shí)現(xiàn)故障選擇性配合。此時(shí)可以在原有保護(hù)基礎(chǔ)上,考慮相間過流、反時(shí)限過流、負(fù)序過流為補(bǔ)充,只要階段間短路值存在一定的陡度即可。

        3 結(jié)束語

        綜上所述,通過對配網(wǎng)科學(xué)運(yùn)維、系統(tǒng)規(guī)劃,逐步建立堅(jiān)強(qiáng)的一次網(wǎng)架。同時(shí)配套保護(hù)控制策略的完善升級(jí),重點(diǎn)關(guān)注策略的合理配置、整定計(jì)算的靈活、運(yùn)行的實(shí)效以及特殊問題的分析解決,構(gòu)筑可靠的配網(wǎng)保護(hù)控制防線,一、二次系統(tǒng)配合提高配網(wǎng)供電可靠性。提升策略既考慮了對一、二次系統(tǒng)發(fā)展方向性展望,也有短期內(nèi)從經(jīng)濟(jì)、實(shí)效性考慮的完善,注重了策略的系統(tǒng)發(fā)展性。

        [1]郭雪麗,齊昌肖.城市配網(wǎng)接線方式的研究與改進(jìn)[J].電氣應(yīng)用,2012,31 (22):36-41.

        [2]王成山,王賽一,葛少云,等.中壓配電網(wǎng)不同接線方式經(jīng)濟(jì)性和可靠性分析[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2002,26(24):34-39.

        [3]吳涵,林韓,溫步瀛,等.巴黎、新加坡中壓配電網(wǎng)供電模型啟示[J].電力與電工,2010,30 (2).

        [4]王廷凰,黃福全,時(shí)伯年.城市配電網(wǎng)廣域控制保護(hù)技術(shù)應(yīng)用研究[J].南方電網(wǎng)技術(shù),2014,8 (4):112-115.

        [5]徐丙垠,薛永端,李天友,等.智能配電網(wǎng)廣域測控系統(tǒng)及其保護(hù)控制應(yīng)用技術(shù)[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2012,36(18):1-9.

        [6]中國南方電網(wǎng)電力調(diào)度通信中心,廣東省電力調(diào)度中心編著.地區(qū)電網(wǎng)繼電保護(hù)整定計(jì)算[M].北京:中國電力出版社,2010,10:205-209.

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