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        三元件失步保護(hù)透鏡內(nèi)角和靈敏角的校驗(yàn)方法

        2018-05-03 09:30:16
        電力科技與環(huán)保 2018年2期
        關(guān)鍵詞:失步靈敏透鏡

        霍 震

        (國電科學(xué)技術(shù)研究院,江蘇 南京 210023)

        不同的電網(wǎng)具有不同的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及接入的發(fā)電機(jī)數(shù)量,而這些電網(wǎng)經(jīng)常會(huì)發(fā)生一些動(dòng)態(tài)事件,如負(fù)荷的突變、系統(tǒng)內(nèi)短路沒有快速的切除、非同期重合閘以及運(yùn)行方式的改變等,這些動(dòng)態(tài)事件的發(fā)生,都可能引起系統(tǒng)的振蕩,繼而危及電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行,因此有功功率的振蕩與電網(wǎng)的穩(wěn)定有重大關(guān)系,有功功率振蕩同時(shí)將可能導(dǎo)致機(jī)組失步,發(fā)電機(jī)大軸可能發(fā)生扭轉(zhuǎn)振蕩,使大軸遭受機(jī)械損傷,甚至造成嚴(yán)重事故。所以大型發(fā)電機(jī)組應(yīng)裝設(shè)失步保護(hù)[1]。

        1 發(fā)電機(jī)失步時(shí)的機(jī)端阻抗軌跡

        可以通過圖1的電力系統(tǒng)等效模型推導(dǎo)出發(fā)電機(jī)失步時(shí)的機(jī)端阻抗方程。

        圖1 電力系統(tǒng)的等效模型

        (1)

        I(m)為振蕩電流,位置m處的電壓為:

        U(m)=UG-(m·Ztot·I)(3)

        將式(2)和(3)代入式(1),并將UN與UG用極坐標(biāo)代入可得:

        ·Ztot(4)

        式中:δ=δG-δN,是發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓和系統(tǒng)電壓之間的相角差。在正常情況下這個(gè)數(shù)值取決于負(fù)荷情況,通常是個(gè)常數(shù)。在發(fā)電機(jī)失步過程中,δ將持續(xù)波動(dòng),范圍從0°到360°,從式(4)可以看出,發(fā)電機(jī)失步時(shí)機(jī)端阻抗的軌跡在以測量點(diǎn)的位置為坐標(biāo)軸的原點(diǎn)的坐標(biāo)系內(nèi)是一個(gè)個(gè)圓,圓心和半徑由UN/UG的值確定,軌跡圓的圓心總是位于一條斜線上,斜線的傾角取決于Ztot的阻抗角,當(dāng)UG=UN時(shí),測量阻抗的軌跡為一條直線。

        2 三元件失步保護(hù)的原理及定值整定

        三元件失步保護(hù)采用基于機(jī)端視在阻抗變化軌跡的三阻抗元件構(gòu)成,圖2是三阻抗元件的典型動(dòng)作特性圖。

        圖2 三元件失步保護(hù)的動(dòng)作特性圖

        ZA和ZB可以直接按照系統(tǒng)聯(lián)系電抗和發(fā)電機(jī)暫態(tài)同步電抗整定(這里指標(biāo)幺值的整定),ZC一般選定為變壓器電抗的90%,φ為保護(hù)的靈敏角,按照系統(tǒng)總阻抗的阻抗角整定。對于某一給定的ZA+ZB,透鏡內(nèi)角α即兩側(cè)電勢的擺開角,決定了透鏡在復(fù)平面上橫軸方向的寬度Zr,由ZA、ZB和α角所構(gòu)成的三角形可知:

        3 三元件失步保護(hù)校驗(yàn)方法的分析和比較

        根據(jù)目前采用三元件失步保護(hù)原理的一些繼電保護(hù)裝置制造商提供的技術(shù)說明書和調(diào)試大綱,該保護(hù)的校驗(yàn)方法大致有三種[4-5]。

        第一種方法是用固定阻抗模值同時(shí)改變阻抗角度對透鏡曲線上的ZA、ZB、ZC分別進(jìn)行校驗(yàn)。ZA為阻抗透鏡的上端阻抗,是區(qū)外失步的上端邊界,校驗(yàn)時(shí)阻抗值按照95%ZA可靠動(dòng)作,105%ZA可靠不動(dòng)作進(jìn)行。

        第二種方法是使用繼電保護(hù)測試儀的“振蕩”功能,通過輸入試驗(yàn)參數(shù),使繼電保護(hù)測試儀進(jìn)行自動(dòng)測試。此方法的原理是繼保儀根據(jù)電力系統(tǒng)等效模型模擬振蕩從而施加電壓、電流,繼保儀所施加的電壓、電流所構(gòu)成的阻抗軌跡即為發(fā)電機(jī)失步時(shí)的機(jī)端阻抗軌跡。這種方法也同樣無法對透鏡內(nèi)角和靈敏角進(jìn)行校驗(yàn)。

        第三種方法是使用繼保儀的“狀態(tài)序列”功能,通過手動(dòng)添加各個(gè)狀態(tài)量,使測量阻抗的軌跡依次穿越(圖2)中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ區(qū)域。手動(dòng)添加的狀態(tài)量同樣是固定電壓和電流的幅值,在每一個(gè)狀態(tài)內(nèi)改變電壓的相位,這種方法的原理和第一種方法相同也是模擬阻抗圓。但是它的優(yōu)點(diǎn)是每一個(gè)狀態(tài)的停留時(shí)間可以通過設(shè)定自動(dòng)實(shí)現(xiàn),減小了校驗(yàn)過程的偶然性。但是,只能對ZA、ZB、ZC三個(gè)要素進(jìn)行校驗(yàn),無法校驗(yàn)透鏡內(nèi)角和靈敏角;而且ZA、ZB、ZC的邊界值不一定都能測出來,這是因?yàn)槭Р降幕瑯O區(qū)域根據(jù)定值中的靈敏角和透鏡內(nèi)角不同而有很大的不同。

        4 透鏡內(nèi)角和靈敏角的校驗(yàn)

        通過上述比較和分析,可以看出以上三種方法都無法對三元件失步保護(hù)的透鏡內(nèi)角和靈敏角進(jìn)行校驗(yàn),而且ZA、ZB、ZC的邊界值的準(zhǔn)確性不一定都能校驗(yàn)出來。

        將透鏡曲線矩形化,將施加阻抗直線化可以使以上問題簡化。校驗(yàn)時(shí)采用狀態(tài)序列施加電壓和電流的方法,只是不再固定電壓和電流的幅值改變阻抗角即不再模擬阻抗圓,而是固定阻抗縱坐標(biāo)改變橫坐標(biāo),即模擬阻抗直線穿越各個(gè)區(qū)域。由于靈敏角與透鏡的形狀無關(guān)只與傾斜程度有關(guān),所以在校驗(yàn)時(shí),為了方便計(jì)算可以先將繼電保護(hù)裝置中靈敏角的定值修改為90°,待ZA、ZB、ZC和透鏡內(nèi)角校驗(yàn)完成后,最后再對靈敏角進(jìn)行校驗(yàn)。以ZA=3Ω、ZB=3.5Ω、ZC=2Ω、靈敏角φ=80°、透鏡內(nèi)角α=120°為例說明,如圖3。

        圖3 三元件失步保護(hù)透鏡內(nèi)角的校驗(yàn)

        設(shè)圖3中D1點(diǎn)的坐標(biāo)為(x,y),由圖可知:

        圖4 三元件失步保護(hù)靈敏角的校驗(yàn)

        5 結(jié)語

        基于三元件透鏡原理的失步保護(hù),由于動(dòng)作特性呈現(xiàn)為透鏡曲線因此難于精確計(jì)算,目前保護(hù)裝置制造廠家提供的主要校驗(yàn)方法對于該保護(hù)的透鏡內(nèi)角和靈敏角均難以校驗(yàn)[6-7]。經(jīng)過實(shí)例計(jì)算,說明該方法可有效解決透鏡內(nèi)角和靈敏角難以校驗(yàn)的問題。工程技術(shù)人員應(yīng)了解各種校驗(yàn)方法的優(yōu)缺點(diǎn),結(jié)合現(xiàn)場保護(hù)裝置和繼電保護(hù)測試儀的實(shí)際情況,用適合的方法對三元件透鏡原理失步保護(hù)的重要要素進(jìn)行正確、完整的校驗(yàn),保證該保護(hù)的動(dòng)作可靠性。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王維檢.電氣主設(shè)備繼電保護(hù)原理與應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2002.

        [2]高有權(quán),高 華,魏 燕,等.發(fā)電機(jī)變壓器繼電保護(hù)設(shè)計(jì)及整定計(jì)算[M].北京:中國電力出版社,2011.

        [3]DL/T684-2012,大型發(fā)電機(jī)變壓器保護(hù)整定計(jì)算導(dǎo)則[S].

        [4]南京南瑞繼保電氣有限公司.RCS-985系列發(fā)電機(jī)變壓器成套保護(hù)裝置技術(shù)說明書[R].南京:南瑞繼保電氣有限公司,2013.

        [5]深圳南瑞科技有限公司.PRS-785整機(jī)現(xiàn)場調(diào)試大綱[R].深圳:深圳南瑞科技有限公司,2007.

        [6]毛光輝,朱建軍,丁五行,等.SF6互感器帶電檢測的多參數(shù)快速測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].電力科技與環(huán)保,2016,32(2):45-47.

        [7]張 順,郭 濤,葛智平,等.大規(guī)模新能源接入系統(tǒng)調(diào)峰能力與電源開機(jī)方式研究[J].電力科技與環(huán)保,2016,32(2):48-51.

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