吳飛鵬
摘 要:現(xiàn)階段,接地距離保護在電力系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的保護作用,特別適用于高壓線路的電力系統(tǒng)中,可以快速地判斷出故障類型而做出正確的動作,發(fā)揮了線路保護的作用,然而零序補償系數(shù)的設(shè)置會對接地距離保護測試帶來一定影響,文章著重分析了這種影響以及現(xiàn)場測試中需要注意的幾個關(guān)鍵問題。
關(guān)鍵詞:零序補償系數(shù)的設(shè)置;接地距離保護測試;電力系統(tǒng)
接地距離保護測量與測試是一個復(fù)雜的過程,其中會受到多種因素的干擾,其中零序補償系數(shù)會成為一大影響因素。繼保人員在進行高壓線路的單相接地故障靜態(tài)保護試驗時都知道:繼保實驗儀器中輸入的電壓故障量U=(1+K)ZI,即將故障電流量乘以阻抗定值后,再乘以一個補償系數(shù)K與1的和。其中KL即是零序補償系數(shù)。
實際的測試過程中需要重點對K進行分析,另外還要特別關(guān)注短路阻抗角和繼電保護測試儀容量這兩個方面的因素,這其中涉及到各類保護裝置、試驗儀器等參數(shù)的科學(xué)化設(shè)置,這樣才能有效控制拒動問題,從而對保護裝置的保護性能進行科學(xué)合理的分析。
1 零序補償系數(shù)的意義
在保護裝置的整定值里,一般給出的接地阻抗是正序阻抗Z1(正序阻抗Z1=U1/I1),而實際我們在試驗儀加加入的模擬量是故障電壓和故障電流,計算的阻抗為Z=U/I,并不是正序電壓與正序電流,所以就導(dǎo)致了Z和Z1就存在著一個換算問題。
假設(shè):線路本身的負(fù)荷電流為零,接地故障點是完全金屬性接地,線路正負(fù)序阻抗值相同時,也就是Z1=Z2,通過向量法的計算不難得出:
Z=U/I=(Z0+Z1+Z2)/3=(Z0+2Z1)/3=1+(Z0-Z1)/3Z1
其中將K=(Z0-Z1)/3Z1定義零序補償系數(shù),通過引入零序補償系數(shù)K,可以使測量阻抗恰好等于故障點至保護安裝處的正序阻抗。
2 零序補償系數(shù)的設(shè)置
由公式K=(Z0-Z1)/3Z1可以得出:
K=1/3×[R0-R1+j(X0-X1)](R1-jX1)/(R12+X12)
=1/3×[R0R1-R12+X0X1-X12+j(X0R1-R0X1)]/(R12+X12)
從上面的式子中,可以得出K是一個矢量值,由實部和虛部組成。只有當(dāng)零序阻抗角正好等于正序阻抗角時,也就是X0/R0=X1/R1,那么K作為零序補償系數(shù),則可以成為一個實數(shù)。從具體實現(xiàn)情況來看,不同的微機保護廠家因算法、習(xí)慣的差異,在K的實現(xiàn)方式上有多種形式,這就對繼保人員在使用繼保試驗儀進行零序補償系數(shù)設(shè)置時帶來一定的困惑,一些工作人員由于缺少專業(yè)的技術(shù)知識,甚至誤認(rèn)為保護設(shè)備出現(xiàn)了某種非正常運轉(zhuǎn)情況。下面將以PLS-603CGM裝置的Kx、KR方式和RCS-931裝置的KL方式為例,詳細(xì)地分析如何在ONLY試驗儀中進行零序補償系數(shù)的設(shè)置。
在PLS-603CGM裝置的定值單中,有以下幾項定值:
電抗分量零序補償系Kx=0.67;電阻分量零序補償系數(shù)KR=1.32;Z1=R1+X1=4.903+j20.422Ω;Z0=R0+X0=24.254+j72.462Ω
此時,只需要在ONLY裝置中選擇零序補償系數(shù)的設(shè)置方式為Kx、KR方式,然后輸入定制單中提供的Kx、KR定值即可準(zhǔn)確校驗保護裝置。但是如果遇到了類似于RCS-931這種只提供了一個KL定值的裝置時,在ONLY菜單上KL方式時,往往還需要輸入一個角度θ。我們不妨認(rèn)為PLS-603CGM裝置和RCS-931裝置都保護同一條線路,所以將Z1=R1+X1=4.903+j20.422Ω;Z0=R0+X0=24.254+j72.462Ω代入到公式
K=(Z0-Z1)/3Z1
不難得出K=0.85+j0.07,由此可見當(dāng)θ≈4°,所以習(xí)慣上假如所保護的對象是架空高壓線路的話,為了避免繁瑣的計算,一般將角度設(shè)置為0°即可。
3 接地距離保護現(xiàn)場測試注意的問題
3.1 優(yōu)選短路阻抗角
內(nèi)部所提供的Zset是靈敏角下的阻抗值,則需要把測試設(shè)備的短路阻抗角進行特殊化設(shè)置,正確的設(shè)置模式為正序阻抗角。然而,由于居民用電需求量的不斷增大,對應(yīng)的電力系統(tǒng)電網(wǎng)電壓等級也在持續(xù)升高,由于分裂導(dǎo)線在大范圍、大規(guī)模地被運用,導(dǎo)致導(dǎo)線的分布電容值也對應(yīng)增大,使得導(dǎo)線線路阻抗角也對應(yīng)上升,阻抗角的最大值能夠上升至89度,線路阻抗同純電抗非常接近。如果設(shè)計方案內(nèi)部所提供的Zset,是電抗值、電阻值,在對電抗值的定值進行校驗過程中,短路阻抗角則可對應(yīng)設(shè)計為直角,在對電阻值的定值進行校準(zhǔn)、驗證時,短路阻抗角則可以設(shè)計為零。以圓形、四邊形為例,對其接地距離進行測試,圓形周邊的點與靈敏角下方的阻抗值相對應(yīng),小圓與0.95倍定值阻抗圓相對,大圓則同另一個定值的阻抗圓對應(yīng)。四邊形特征內(nèi)部,R軸兩大圓點所對應(yīng)的阻抗角度數(shù)在零度。
3.2 繼電保護測試儀容量對距離保護測試的影響
現(xiàn)階段,繼電保護測試設(shè)備分布廣泛、類型也十分多樣,不同生產(chǎn)廠家所提供的繼電保護測試設(shè)備在輸入容量、最大電流設(shè)置等方面都存在一定的相異性。以RCS-941A型保護為例,在對其實施整組實驗過程中,因為這一輸電線路的長度有限,那么他的接地I段整定值也相對較小,一般只有0.03Ω,要想獲得更好的殘余電壓,則可以調(diào)整故障電流,使其達(dá)到15A。然而,實際測試時卻迥然地發(fā)現(xiàn)了誤差,誤差主要集中在接地距離I段,當(dāng)整定值達(dá)到1.4倍時,測試設(shè)備依然會動作,憑借保護設(shè)備能夠提供故障報告,從中可以看出其故障電流大小只有10安,這其中出現(xiàn)了較大的誤差。為了有效控制誤差,可以采取讓故障錄波電流回路進行短路鏈接,在此基礎(chǔ)上再展開測試。
3.3 電纜線路零序補償系數(shù)
由于現(xiàn)代化建設(shè)在不斷發(fā)展,更多城市地區(qū)都對架空線路采用接地模式,已經(jīng)作為電纜線路,因為電纜無論在材料質(zhì)地、生產(chǎn)加工工藝、制造技術(shù)等方面都存在一定的差異,那么零序阻抗與正序阻抗之間的倍數(shù)關(guān)系則會被打亂,所以,在對零序補償系數(shù)進行計算過程中,必須選擇電纜實測參數(shù)值。在電纜線路中,可能存在零序阻抗比正序阻抗小的現(xiàn)象,而且阻抗角對應(yīng)也各不相同,所以,要細(xì)致、深入、全面地照顧到零序補償系數(shù)對接地距離保護測試的影響。補償系數(shù)方面,最初的微機測試設(shè)備沒能照顧周全,通常盲目地定義零序補償系數(shù),假定其為實數(shù),這就導(dǎo)致繼電保護人員實際的操作、實驗過程中,不能根據(jù)已選方案來校驗一些項目。經(jīng)過多年的研究與發(fā)展,最當(dāng)前的接地距離保護測試設(shè)備進行了改進和更新,對應(yīng)的零序補償系數(shù)也經(jīng)歷了發(fā)展、更新與優(yōu)化,并對應(yīng)各自設(shè)實部、虛部。然而,更多的測試設(shè)備,他的零序補償系數(shù)具有一定的特殊性,無法被設(shè)成小于零的數(shù),也無法達(dá)到現(xiàn)場調(diào)試的需要。如果城市某一地域環(huán)境中電纜線路的長度相對小,使得計算阻抗值也很小時,則要對微機測試儀器的精度提出全新的、更高要求,通常實際的保護設(shè)備選型過程中,必須優(yōu)選光纖差動保護,從而達(dá)到預(yù)期的規(guī)定和目標(biāo)。
4 結(jié)束語
繼電保護技術(shù)在不斷發(fā)展、持續(xù)進步,隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展,微機保護被慢慢發(fā)展起來,支持著整個電網(wǎng)、電力系統(tǒng)的發(fā)展,特定的保護測試儀器取代了傳統(tǒng)的接線模式,實際工作過程中,必須細(xì)致、深入、全面地掌握先進測試設(shè)備的多方面功能,把握好測試設(shè)備同微機保護之間的關(guān)系,從而讓繼電保護調(diào)試工作更為簡單,確保測試效率,為繼電保護測試技術(shù)的深入發(fā)展創(chuàng)造有利條件。
參考文獻
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