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        330kV變電站繼電保護典型配置

        2021-04-18 03:32:36薛曉財
        科技研究·理論版 2021年22期
        關(guān)鍵詞:變電站故障

        薛曉財

        摘要:為保證電網(wǎng)安全,做好繼電保護十分重要,而330kV變電站作為電網(wǎng)的重要組成部分,為繼電保護發(fā)揮了重要的作用。本文介紹了330 kV 變電站繼電保護的常見故障,并針對繼電保護典型配置闡述如下。

        關(guān)鍵詞:330kV變電站;繼電保護;典型配置

        繼電保護需要在電力系統(tǒng)發(fā)生故障使,其保護能自動、準(zhǔn)確的切除障礙,并在工作狀態(tài)異常是,根據(jù)具體條件來做出信號或者跳閘。繼電保護裝置必須能夠?qū)Ρ槐Wo元件正常運行或發(fā)生故障進行區(qū)分,并針對區(qū)內(nèi)故與區(qū)外故障做出正確的判斷。變電站電力系統(tǒng)運行時,需根據(jù)電力系統(tǒng)發(fā)生故障前后電氣物理量變化的特征,對故障類型和故障范圍進行檢測,最終將故障解除,從而保證電網(wǎng)的安全。

        1 330kV變電站繼電保護的常見故障

        1.1高頻電流的誘發(fā)故障

        由于330kV變電站在運作時,需要對高壓電力進行處理,其中出現(xiàn)的高頻電流,有誘發(fā)電力故障的可能[1]。并且在運行階段,隔離開關(guān)做出的二次設(shè)備調(diào)整,會出現(xiàn)較大的磁場與電場,這些高頻電流會對繼電保護設(shè)備造成影響,使繼電保護系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安全性下降

        1.2直流電源的直接干擾

        若330kV變電站發(fā)生電力故障,會使得地網(wǎng)出現(xiàn)閉合回路,引起對應(yīng)的接地電位不斷的升高,直到超出電位閾值,會直接對繼電保護系統(tǒng)造成嚴(yán)重打擊[2]。同時地網(wǎng)與接地電流的回路,直流電源若出現(xiàn)短路,會直接影響抗干擾電容組件,讓繼電保護失去作用。

        2 330kV側(cè)繼電保護配置方案

        2.1線路保護

        線路應(yīng)以主、后備保護一體化的繼電保護裝置,主保護主要通過電流差動保護、縱聯(lián)方向保護與縱聯(lián)距離保護來實現(xiàn)線路保護。其中電流差動保護的動作性能最佳,擁有抗負(fù)荷電流的特性,以及絕對的選擇性,目前在超高壓和特高壓電壓等級的長、短線路上應(yīng)用廣泛。而縱聯(lián)方向保護面對線路故障時,不會影響閉鎖式縱聯(lián)保護的運作。在復(fù)用光纖的線路保護上,選擇允許式保護或分相電流差動保護的效果更好[3]。后備保護具有保護計算整定復(fù)雜的特點,主要通過零序過流保護、相間距離保護和接地距離保護來實現(xiàn)。零序過流保護應(yīng)根據(jù)保線末靈敏度要求整定,能與切除高阻接地故障要求相適應(yīng),從而彌補分相電流差動保護高阻接地故障下的缺陷。相間距離保護采用接地距離保護定值[4]。接地距離保護各段定值按規(guī)程整定。

        2.2母線保護

        母線保護是電力系統(tǒng)繼電保護的重要組成部分,常見得母線故障包括絕緣子對地閃絡(luò)、雷擊、運行人員誤操作、母線電壓等,若不及時切除故障,將會損壞眾多的電力設(shè)備。因此母線保護以雙重化配置為主,選擇雙母線接線或3/2接線,同時母線保護的接線盡量簡單化,并裝設(shè)快速有選擇的切除故障的母差保護裝置。母線保護利用電流差,出問題時,所有電流流向故障點,此時電流和值為短路電流。其中3/2接線僅配置母線差動保護,擁有邊斷路器失靈經(jīng)母線保護跳閘的功能。同時母線保護一般需要裝設(shè)復(fù)壓閉鎖元件[5]。

        2.3其它保護

        330kV側(cè)繼電保護配置中還包含斷路器輔助保護、短引線保護、遠(yuǎn)跳保護、過電壓保護。其中斷路器輔助保護屬于線路的輔助保護,針對3/2接線,若一串?dāng)嗦菲髦械木€路停運,會使得線路主保護也停用,則應(yīng)設(shè)置短引線保護,通過新增電流差動保護(該保護引入這兩個斷路器的CT信號作為差動信號),來識別并切除這一段聯(lián)線上的故障[6]。當(dāng)線路運行,線路側(cè)隔離開關(guān)投入時,該短引線保護在線路側(cè)故障時將無選擇動作,因此必須將短引線保護停用[7]。而若電力系統(tǒng)在故障時若對側(cè)感的故障信號接收不靈敏,遠(yuǎn)端的斷路器無法第一時間跳閘,就硬設(shè)置這遠(yuǎn)跳保護來應(yīng)對,遠(yuǎn)跳裝置采用雙通道并聯(lián)工作,同時接收命令,裝置收到任何一個跳閘命令即可執(zhí)行跳閘[8]。與此同時,在電力系統(tǒng)需要配置過電壓保護時,通過過電壓保護能設(shè)置在遠(yuǎn)跳保護裝置中,發(fā)揮電壓保護的作用,保護線路電壓超過預(yù)定的最大值時,使電源斷開或使受控設(shè)備電壓降低。

        3主變保護

        主變保護是在被保護元件整個保護范圍內(nèi)發(fā)生故障都能以最短的時間切除,并保證系統(tǒng)中其它非故障部分繼續(xù)運行的保護,其主要作用是為了保證變壓器在出現(xiàn)過負(fù)荷、短路、瓦斯等負(fù)載運行的情況下能及時跳開故障電路。主變保護應(yīng)裝設(shè)反應(yīng)變壓器繞組和引出線的多相短路及繞組匝間短路的縱聯(lián)差動保護或電流速斷保護作為主保護,瞬時動作于斷開各側(cè)斷路器。330kV變壓器的主、后備保護遵循雙重化配置原則,主保護主要是采用具有制動特性的電流差動保護,而后備保護分為復(fù)壓閉鎖方向過電流保護、零序方向過電流保護、阻抗保護、公共繞組零序電流保護和過負(fù)荷保護。電流差動保護的范圍是變壓器兩側(cè)差動電流互感器的一次設(shè)備,主要反應(yīng)的故障時變壓器內(nèi)部繞組相間短路,單相嚴(yán)重匝間短路,以及引出線和絕緣套管相間短路。后備保護可以應(yīng)對母線故障、主變繞組故障與線路故障[9]。

        4 110kV側(cè)繼電保護配置方案

        其主保護一般包括縱聯(lián)距離保護、縱聯(lián)方向保護和電流差動保護,后備保護采用遠(yuǎn)后備原則,當(dāng)本線路保護或斷路器拒動時,由上一級線路保護來實現(xiàn)遠(yuǎn)后備。在110kV變電站繼電保護工作中,運行故障是最關(guān)鍵的問題,其中開關(guān)拒合、電壓互感器故障、主變差動保護動作故障等都會造成繼電保護功能的失效。110kV側(cè)繼電保護配置應(yīng)選擇雙母線接線方式,包括母線差動保護、母聯(lián)失靈保護、母聯(lián)過流保護、斷路器失靈保護等[10]。通過線路保護與變壓器來開啟保護功能,母線保護裝設(shè)復(fù)壓閉鎖元件,實現(xiàn)解除復(fù)壓閉鎖的功能。

        5結(jié)束語

        電力是社會發(fā)展的重要能源,使得電網(wǎng)安全的重要性愈發(fā)突出,因此需要對繼電保護進行中試,針對330kV變電站,設(shè)置科學(xué)的繼電保護配置,并結(jié)合具體情況來進行合理的調(diào)整,從而有效降低故障問題的發(fā)生,同時幫助在遇到故障時做出有效的應(yīng)對,從而降低損失,來促進電力系統(tǒng)的良性發(fā)展。

        參考文獻(xiàn)

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        [2]梁棟. 330 kV變電站繼電保護常見故障與對策分析[J]. 通信電源技術(shù), 2020, 37(2):2.

        [3]楊建新, 王一棟, 劉東英. 330kV變電站主變繼電保護系統(tǒng)及自動滅火系統(tǒng)的設(shè)計和實施[J]. 電網(wǎng)與清潔能源, 2019, 35(11):6.

        [4]韓天博. 500kV智能變電站繼電保護配置方案的分析與探討[J]. 電子測試, 2019, 0(16):2.

        [5]王鳳鯤, 趙建華. 110kV智能變電站繼電保護配置方案的研究[J]. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報, 2018, 15(30):2.

        [6]張棋, 李文娟. 500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計方案分析[J]. 企業(yè)科技與發(fā)展, 2018, 0(9):2.

        [7]楊白潔, 衣海東. 750kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計探討[J]. 輕松學(xué)電腦, 2019, 000(021):P.1-2.

        [8]李戈. 750kV智能變電站的繼電保護配置分析[J]. 現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟和信息化, 2018, 8(16):2.

        [9]伊東陽, 邴志鵬, 代芳鑫,等. 220kV智能變電站繼電保護配置的分析與研究[J]. 通信電源技術(shù), 2018, 35(5):2.

        [10]陳亞輝, 陳浩, 艾格林,等. 220kV智能變電站繼電保護配置分析與研究[J]. 山東工業(yè)技術(shù), 2019, 0(3):1.

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