郭建國
(國網(wǎng)山西省電力公司檢修分公司 030032)
摘 要:隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)步,能源資源與能源消費(fèi)逆向分布的轉(zhuǎn)點(diǎn)對電網(wǎng)跨區(qū)域輸電能力提出了新的要求。特高壓輸電的超遠(yuǎn)距離、超大規(guī)模輸電優(yōu)勢為我國電網(wǎng)發(fā)展提供了新的思路,特高壓輸電技術(shù)在我國具有廣閣的應(yīng)用前景。特高壓交流輸電能夠?qū)崿F(xiàn)電網(wǎng)同步運(yùn)行的特性,使其成為我國特高壓工程不可或缺的一部分。將高壓輸電工程的特殊性也給繼電保護(hù)帶來了許多問題,而作為將高壓輸電工程的重要環(huán)節(jié)一一輸電線路的繼電保護(hù)也存在許多問題,這些問題的研究也就對電網(wǎng)的發(fā)展有著重要的意義。
關(guān)鍵詞:特高壓;輸電線路;繼電保護(hù)
1.引言
繼電保護(hù)作為電力系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行的保障,在特高壓輸電工程中也具有極其重要的地位。輸電線路作為特高壓輸電工程的主干,是不可或缺的環(huán)節(jié),該環(huán)節(jié)得到繼電保護(hù)必須滿足系統(tǒng)運(yùn)行的基本要求。由于特高壓輸電線路的特殊性,其繼電保護(hù)也存在許多問題。為了更好地利用和發(fā)展特高壓,我們必須對這些問題作出研究,解決這些己經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題,尋找還未發(fā)現(xiàn)的問題。這樣,才能做到磨刀不誤砍柴工,保證人民生活的有序進(jìn)行和國家經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展。
由于特高壓交流輸電線路一般承擔(dān)著兩大電網(wǎng)同步運(yùn)行的連接任務(wù),其重要性高于一般電壓等級的輸電線路,因此為了保證線路的正??煽窟\(yùn)行,必須配備兩套完全獨(dú)立的維電保護(hù)裝置。但是,每種繼電保護(hù)方法都存在自身特有的缺點(diǎn),所以必須對繼電保護(hù)的配置方法進(jìn)行研究,確定其保護(hù)配置的基本原則。
2.特高壓輸電線路繼電保護(hù)要求
(1)要有兩套完全獨(dú)立的主保護(hù)和能快速切除全線路故障的后備保護(hù)。在任何倩況下,例如一套主保護(hù)退出檢修或拒動時(shí),仍有兩套快速保護(hù)。
(2)主保護(hù)的動作時(shí)間和斷路器的滅弧時(shí)間要滿足限制過電壓的要求。
(3)在負(fù)荷狀態(tài)下或故障時(shí)輸電線從兩端切除的時(shí)間差不能超過一定值,應(yīng)根據(jù)過電壓計(jì)算和絕緣子承受過電壓的能力規(guī)定一個(gè)最大值,這對保護(hù)動作時(shí)間和斷路器斷開時(shí)間提出了嚴(yán)格要求。
(4)為了限制線路過電壓,兩端的快速自動重合巧的最大時(shí)間差要求有規(guī)定值。單相重合閘失敗時(shí),應(yīng)先切除其他兩相的對端來降低過電壓。
(5)單相故障應(yīng)采用單相重合閘,要經(jīng)過兩相運(yùn)行狀態(tài)下諧振過電圧的計(jì)算。如果諧振過電壓超過允許值,則不能采用單相重合閘。
(6)斷路器投入/跳開要半自動化來保證兩端投入、斷開的時(shí)間差不超過規(guī)定值。
(7)在并聯(lián)電抗器選擇運(yùn)行方式時(shí),應(yīng)考慮故障切除引起的過電壓。如果電抗器在輸送大負(fù)荷時(shí),為了減小無功損耗而不投入,則在故障時(shí)保護(hù)切除線路的同時(shí)應(yīng)將電抗器投入,并同時(shí)投入中性點(diǎn)消弧電抗器。對于并聯(lián)電抗器應(yīng)有一投/切的自動裝置,由線路保護(hù)啟動。并聯(lián)電抗器在發(fā)生內(nèi)部故障時(shí),由其保護(hù)斷開線路開關(guān),并通過信號傳輸跳開對側(cè)開關(guān),限制過電壓的產(chǎn)生和擴(kuò)大。
3.特高壓輸電線路繼電保護(hù)配置原則
3.1不同原理的完全雙重化
特高壓交流輸電線路的保護(hù)配置原則與超高壓線路較為相似,但要求更高。其要求必須保證完全的、百分百的雙重化和近后備,即兩套主保護(hù)必須要有高度的獨(dú)立性,保護(hù)配置必須要有較高的冗余度。兩套主保護(hù)必須從TA、TV交流輸入,端子箱、電纜、直流電源、跳間線圈、保護(hù)屏和通信通道都要徹底分開,完全獨(dú)立;兩個(gè)主保護(hù)屏之間要有足夠的距離:信號傳輸方式也應(yīng)不同,例如一個(gè)用巧鎖式而另一個(gè)用允許式等;后備保護(hù)至少要和一套主保護(hù)完全分開。上述條件缺一都不能認(rèn)為是百分百的雙重化和近后備。此外,還需要設(shè)置遠(yuǎn)后備和斷路器失靈保護(hù),并且要盡可能地保證遠(yuǎn)后備的靈敏度,要采取措施盡量縮小故障時(shí)被切除的范圍,例如采取雙母線分裝運(yùn)行等。
直流電源也需要雙重化,意思是要配備兩套蓄電池或者兩條獨(dú)立的直流母線。與此同時(shí),兩套主保護(hù)需要各自接于各自的直流母線上來保證雙重化。并且,當(dāng)某條直流母線/某套蓄電池組發(fā)生故障時(shí),需要實(shí)現(xiàn)自動切換來保證持續(xù)供電。必須防止由于單條直流母線故障而引起相關(guān)保護(hù)的拒動作或誤動作。根據(jù)上所得要求和原則,特高壓交流輸電線的繼電保護(hù)必須配備兩套主保護(hù),其中一套同時(shí)需要滿足快速切除全線故障并作為相鄰線路遠(yuǎn)后備的功能。此外,在裝有單相自動重合闡的斷路器斷開后的非全相狀態(tài)下出現(xiàn)非全相震蕩時(shí),必須至少有一套保護(hù)不誤動并可反映健全相故障。
3.2以防誤動作為主的保護(hù)
集成電路的保護(hù)系統(tǒng)由于其硬件復(fù)雜程度的提高,各元件數(shù)目的增加,使得保護(hù)裝置的可靠性問題主要傾斜到拒動的可能性上,而這些拒動大多是由接線不良或者元件損壞而引起的。而微機(jī)保護(hù)由于其高度的集成化,電子元件數(shù)目少,損壞概率小,因此拒動概率大幅降低,而由于干擾而產(chǎn)生的誤動卻較為常見。對于輸電線路而言,正常運(yùn)行是一個(gè)長期狀態(tài),而故障發(fā)生往往歷時(shí)較短,因此保護(hù)誤動作(長期狀態(tài)下)相較于拒動(短時(shí)狀態(tài)下)更令人擔(dān)憂。此外,微機(jī)保護(hù)不斷對大量的數(shù)字代碼進(jìn)行處理和傳送,在處理和傳送中任一代碼的任一位,尤其是高位受外部或內(nèi)部干擾影響而改變時(shí)都講影響保護(hù)的正確動作。這也就意味著,必須具有較高的冗余度才能保證繼電保護(hù)裝置的可靠運(yùn)行。
3.3自動重合閘與保護(hù)的配合方式
自動重合閘是線路正常運(yùn)行保障的重要一環(huán),其與繼電保護(hù)的配合方式也多種多樣,不同的配合方式對繼電保護(hù)的性能的影響不同。對于特高壓交流輸電線路,降低兩側(cè)斷路器切除時(shí)間差能夠限制操作過電壓,這個(gè)值一般限制在40—50ms以內(nèi),同樣,自動重合閘的最大重合閘時(shí)間差也必須做出規(guī)定。特高壓交流輸電線路的斷路器投入/跳開要半自動化來保證兩端投入、斷開的時(shí)間差不超過規(guī)定值。由于跳間順序?qū)^電壓也有較大影響,所W在故障跳間后的自動重合閘和合閘不成功時(shí)的二次跳闡必須按預(yù)定的順序進(jìn)行。
3.4并聯(lián)電抗器的設(shè)置和運(yùn)行方式
特高壓輸電線兩端一般應(yīng)裝設(shè)容量較大的并聯(lián)電抗器來降低過電壓的危害。由于特高壓交流輸電線路的超長距離輸電特性,通常采用線路中點(diǎn)設(shè)置并聯(lián)電抗器的方法來降低線路中部過電壓,保證線路運(yùn)行安全性。兩側(cè)電抗器的投切需根據(jù)運(yùn)行情況而選擇決定。但在線路斷路器跳開時(shí)必須立即投入并聯(lián)電抗器,防止過電壓和進(jìn)行消弧。因此,并聯(lián)電抗器和滅弧電抗器必須配置專口的保護(hù)和自動控制裝置來提高其可靠性。線路保護(hù)應(yīng)不斷監(jiān)測并聯(lián)電抗器和滅弧電抗器是否投入,如果在線路故障時(shí)并聯(lián)電抗器斷路器斷開,滅弧電抗器斷路器也斷開,則線路保護(hù)必須同時(shí)發(fā)出跳間命令和并聯(lián)電抗器的保護(hù)啟動命令,從而實(shí)現(xiàn)并聯(lián)電抗器和滅弧電抗器的快速投入。與此同時(shí),單相自動重合閘必須根據(jù)滅弧電抗器的電流互感器中的電流對自身下一步動作情況進(jìn)行判斷。如果滅弧電抗器斷路器閉合時(shí),其電流互感器中存在電流,表示滅弧互感器己成功投入,應(yīng)立即縮短自動重合閘的合閘時(shí)間。
3.5斷路器失靈保護(hù)
同一般的輸電線路一樣,特高壓輸電線的斷路器也需要配備失靈保護(hù),主要是為了防止斷路器失靈而設(shè)置的。但由于特高壓交流輸電線路的輸送距離較遠(yuǎn),往往導(dǎo)致其失靈保護(hù)啟動元件的靈敏度不足。尤其是當(dāng)本線路的保護(hù)作為下一級線路保護(hù)的遠(yuǎn)后備時(shí),要求在下一級線路末端發(fā)生任何故障時(shí),如果該線路拒動,本線路開關(guān)也拒跳時(shí),失靈保護(hù)啟動元件應(yīng)有足夠的靈敏度。因此,高靈敏度的要求也就決定著失靈保護(hù)應(yīng)采用多種啟動原理。
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