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        10 kV農(nóng)網(wǎng)架空線路的智能化提升實踐案例

        2021-02-26 08:19:48毛之俊何官清
        農(nóng)村電氣化 2021年2期
        關(guān)鍵詞:動作智能故障

        毛之俊,何官清

        (國網(wǎng)浙江省電力有限公司衢州供電公司,浙江 衢州 324000)

        由于農(nóng)村電網(wǎng)中10 kV架空線路覆蓋廣闊,運行環(huán)境較為復雜,引起開關(guān)動作因素多、跳閘停電率高。傳統(tǒng)的10 kV饋線方式故障判斷困難、隔離故障點時間長,需要通過反復的人工拉合開關(guān)試送進行縮小范圍、確定故障點[1]。原先采用SF6柱上開關(guān),雖然提高配電網(wǎng)的供電可靠性,但跳閘后不能自動重合,各個柱上開關(guān)之間跳閘電流和時間無法配合,對瞬時性故障,反而擴大停電范圍[2];同時缺少通信功能,難以為故障排查提供信息輔助。類似雷擊、用戶側(cè)設備故障、風雨天的樹木碰線、小動物誤登桿等瞬時故障停電原因,需要在故障范圍內(nèi),逐基登桿進行檢查,往往耗費了大量人力和時間的情況下,卻很難精確查明故障點或故障原因。

        2017年國家電網(wǎng)有限公司正式發(fā)布了Q/GDW 10370—2016《配網(wǎng)技術(shù)導則》[3-4],對配電網(wǎng)繼電保護和自動裝置、配電自動化及信息化進行了重新明確和重要規(guī)定,對未來配電自動化系統(tǒng)的建設與應用具有重要指導意義[5]。饋線自動化[6-7]作為配電自動化系統(tǒng)最為重要的功能之一,對快速處理配電網(wǎng)故障、提升供電可靠性與搶修效率具有重要作用,其實現(xiàn)方式主要包括集中型和就地型兩種方式[8-9]。

        在架空線路上安裝具有自動化功能的柱上開關(guān)(統(tǒng)稱智能開關(guān)),發(fā)生故障時柱上開關(guān)能自動隔離故障區(qū)域,縮短故障查找的事件,迅速恢復非故障區(qū)域的正常停電,是饋線自動化的主要實施理念[10]

        智能開關(guān)重合閘功能的正常投運,是饋線自動化功能實現(xiàn)的主要基礎?,F(xiàn)階段用于判別瞬時故障和永久故障、進行縮小故障隔離范圍、提升供電可靠性和用戶滿意度的重要措施。未來是網(wǎng)格內(nèi)聯(lián)絡網(wǎng)架故障智能診斷和供電自適應恢復的重要節(jié)點。

        本文立足衢州地區(qū)的多丘陵地形特點,選擇最具代表性的35 kV荊溪變電站10 kV學院Q512線為實踐對象,通過2019—2020年的運行故障數(shù)據(jù)分析,羅列不同原因引起的停電次數(shù)進行分類,并橫向查找衢州地區(qū)同類原因引起停電時的瞬時過電流值清單,確定引起智能開關(guān)動作的過電流停電故障主要原因。通過對統(tǒng)計的大數(shù)據(jù)進行比對分析,推導與現(xiàn)象相適應的計算公式,在不違反智能開關(guān)重合閘整定值的相關(guān)規(guī)定的前提下,得到相對理想的瞬時動作和重合閘整定的取值。

        借助Ⅳ區(qū)主站系統(tǒng)的遠程操作功能,將測算出的理想智能開關(guān)重合閘整定值及重合閘時間值錄入,替換原值并投入試運行。同時監(jiān)測統(tǒng)計在雷擊、用戶側(cè)設備故障、風雨天的樹木碰線、小動物誤登桿等因素,瞬時故障引起的停電,實現(xiàn)自動重合閘整定的效果,在對2020年整定取值調(diào)整前后運行狀況的比對分析后,提出較為適合多丘陵地形的重合閘整定值和時間設置,最終通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)實測驗證計算公式的合理性。

        1 整定值調(diào)整前運行狀況

        1.1 故障事件情況

        1.1.1 故障原因分析

        10 kV學院Q512線自2018年9月進行柱上開關(guān)智能化改造后至2020年9月底,共累計發(fā)生停電事件12起,引起停電事件的原因分析歸類,如表1所示。

        表1 10 kV學院Q512線停電事件的原因分類

        根據(jù)不同原因引起的停電次數(shù)進行分類后發(fā)現(xiàn),雷擊引起的瞬時過電流、小動物和樹木碰線引起的相間短路過電流是引起10 kV學院Q512線跳閘的主要原因。

        1.1.2 故障原因次數(shù)統(tǒng)計

        2018年9月—2020年9月底,衢州地區(qū)柯山片區(qū)6個網(wǎng)格因同類型故障原因引起停電的次數(shù)54起,如表2所示。

        表2 柯山片區(qū)停電事件的原因分類

        同時段因雷擊引起的瞬時過電流、小動物和樹木碰線引起的相間短路過電流,是引起停電事件的主要原因。

        1.2 參考整定值動作情況

        根據(jù)原智能開關(guān)的出廠整定,主線分段開關(guān)的過流動作設整定值都默認為400 A,動作時間500 ms;一級分支線,整定值都默認為300 A,動作時間400 ms;二級分支線,整定值都默認為200 A,動作時間300 ms。鑒于農(nóng)村電網(wǎng)運維環(huán)境的復雜性,以及供電安全角度,因此分支線上的智能開關(guān)自動重合閘功能一直未發(fā)揮作用。

        2 整定值調(diào)整方案的論證

        2.1 整定調(diào)整依據(jù)

        根據(jù)Ⅳ區(qū)主站系統(tǒng)中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),2019年1月1日至2020年4月30日,10 kV學院Q512線共發(fā)生智能開關(guān)跳閘引起的停電事件5次,且均為10 kV學院Q512線49#桿分支線上智能開關(guān)動作,其中引起主線停電事件4起,發(fā)生概率80%。如表3所示。

        針對這一現(xiàn)象做進一步原因分析發(fā)現(xiàn),是由于分支開關(guān)與上一級分段開關(guān)動作電流值設定相同,且動作延時時間大于分段開關(guān),因而出現(xiàn)分支線故障不跳分支開關(guān)、跳主線分段開關(guān)的現(xiàn)場。

        因此,本文選定49#桿智能開關(guān)作為重合閘整定取值調(diào)整的實踐對象。

        從理論上要實現(xiàn)分支線開關(guān)整定值調(diào)整,需要對四個相關(guān)因素進行數(shù)據(jù)查找和分析,包括:變電站內(nèi)過流整定值和重合閘時間、主線分段開關(guān)的整定值及時間、智能開關(guān)后段掛接用戶的負荷情況、后段開關(guān)重合閘動作時間。

        35 kV荊溪變電站內(nèi)對10 kV學院Q512線Ⅱ段過流整定值為540 A,過流Ⅱ段時間800 ms(49#桿屬于線路后段,如圖1所示),重合閘時間0 s。

        主線分段開關(guān)21#桿和36#桿為柱上開關(guān)(非智能開關(guān)),過流整定值為600A,過流時間400 ms。

        10 kV學院Q512線49#桿分支線上配變負荷4650 kVA。

        10 kV學院Q512線49#桿分支線后段的開關(guān),都是柱上開關(guān),未設定重合閘功能,因此本文中忽略該因素。

        表3 Ⅳ區(qū)主站系統(tǒng)10 kV學院線故障統(tǒng)計

        圖1 荊溪變電站10 kV學院Q512線單線圖

        2.2 整定調(diào)整方案

        2.1.1 動作整定取值

        根據(jù)上述四個已知的因素,對10 kV學院Q512線49#桿分支智能開關(guān)的級差保護設置,設定動作電流值和動作時間應小于上一級開關(guān)的動作值。根據(jù)智能開關(guān)的設置原理,結(jié)合現(xiàn)場情況和歷史運維數(shù)據(jù)的分析,經(jīng)測算后數(shù)字取整,得到Q512線49#桿分支智能開關(guān)理想整定取值應為500A。

        由于現(xiàn)有49#桿已安裝的智能開關(guān)最大整定值僅有400 A,結(jié)合該線路上配變都未出現(xiàn)重過載情況,因此對負荷總額值進行適當調(diào)整,同時提高裕量,經(jīng)測算后數(shù)字取整,得到的理想整定取值應為400A。

        根據(jù)上下級保護事件級差的配合原則[10]:相間故障時,斷路器跳閘時間值計算:根據(jù)智能開關(guān)自身的取值設定規(guī)則,確定立項取值為300 ms。

        2.1.2 重合閘時間取值

        根據(jù)《國網(wǎng)衢州供電公司配網(wǎng)保護配置及整定(征求意見稿)》第13條規(guī)定:對于變電站過流I段投入且動作時限為0 s的線路,一級分支重合閘時間建議取20 s,二級分支線重合閘時限取25 s。

        對照線路單線圖可知,10 kV學院Q512線49#桿分支屬于一及分支,根據(jù)文件要求對智能開關(guān)的重合閘時限設定為20 s,調(diào)整前后的整定值和動作時間配置情況如表4所示。

        表4 10 kV學院Q512線49#桿智能開關(guān)參數(shù)設置

        表5 荊溪變電站10 kV學院Q512線智能開關(guān)安裝后故障停電情況

        3 整定值調(diào)整后運行狀況

        3.1 整定方案的實施效果

        10 kV學院Q512線49#智能開關(guān)安裝后,自2019年1月1日—2020年9月30日,共發(fā)生停電事件7起,系統(tǒng)數(shù)據(jù)如表5所示。

        2020年4月30日—9月30日,10 kV學院Q512線49#桿智能開關(guān)調(diào)整后,共發(fā)生停電事件2起、重合閘成功2次,重合閘成功率100%,未造成主線停電事件。

        自2020年4月30日對10 kV學院Q512線49#桿智能開關(guān)整定值調(diào)整后,10 kV學院Q512線49#桿后段分支線供經(jīng)歷了兩次故障停電事件,均為瞬時過電流事件,原因分別是用戶側(cè)故障1次、雷擊過電流1次。兩次事件均未造成主線停電,并且在避開過電流后自動重合閘成功,實現(xiàn)了正常送電。重合閘成功率如表6所示。

        表6 10 kV學院Q512線49#桿參數(shù)調(diào)整后效果

        4 結(jié)束語

        通過2020年5—9月的運行檢測,尤其是迎峰度夏期間(7—9月)的運行成效,說明在丘陵地區(qū),該智能開關(guān)整定值設定具有較高的可行性,可以針對不同線路,進行不同參數(shù)值的合理配置,滿足線路自動化的運維需要。

        本開關(guān)整定計算,為一線員工提供簡便有效的方法,為推進架空線路智能化實踐應用提供了理論依據(jù)和選型方法。對已實現(xiàn)兩聯(lián)絡或三聯(lián)絡的網(wǎng)架,如“合閘速斷+聯(lián)絡通信”或“合閘速斷+聯(lián)絡通信+主站系統(tǒng)”提供切實有效的研判數(shù)據(jù),出現(xiàn)智能開關(guān)重合閘失敗時,可以通過兩次停電時限判斷故障位置,通過GPRS/SMS通信方式,在幾十秒的時間內(nèi),使最靠近故障點的后端智能開關(guān)斷開,實現(xiàn)故障點兩端的隔離;然后根據(jù)預定方案,使故障點的后側(cè)正常設備通過聯(lián)絡開關(guān)的關(guān)合,將負荷掛接至另一聯(lián)絡線路上實現(xiàn)正常供電[11]。

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