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        6kV互聯(lián)繼電保護問題探討

        2021-05-18 05:22:28姜思敬史衍珩
        中國設備工程 2021年9期
        關鍵詞:設備設計

        姜思敬,史衍珩

        (華潤電力徐州有限公司,江蘇 徐州 221000)

        1 概述

        隨著燃煤機組生產形勢的日益嚴峻,深挖潛能,降本增效是各火電廠積極追求的目標。其中單元機組實現(xiàn)廠用系統(tǒng)互聯(lián)作為一個投資較小,收效明顯的方式,逐步推廣起來。本文就目前已經投運的幾種互聯(lián)控制回路進行比選,就其優(yōu)缺性進行初步探討。

        2 二次回路設計方案比選

        在二次回路設計時,針對各廠的運行方式,人員配置,主要有兩種方式:一是采用多套快切裝置根據運行方式,進行控制方式調整。人工操作時,利用快切裝置自動切換。二是采用二次回路合閘閉鎖,主要依靠運行人員冷導母線,保障運行機組安全。這兩種方式各有優(yōu)缺點,就以圖1某廠6kV一次配置圖,淺析如下:

        圖1 某廠6kV一次配置圖

        (1)采用快切方式進行切換。這種方式的優(yōu)點在于:回路可靠。由快切裝置對需要切換的母線進行跟蹤,一般采用失壓切換或者串聯(lián)切換的方式來防止6kV電源側合環(huán)運行。由于可采用需要合環(huán)的兩段母線的母線電壓互感器,可以節(jié)省下新增或改造電源柜的進線PT手車。這對于空間不足的廠、站或者是利用備用間隔的廠站,是一個非常重要的優(yōu)勢。由于快切裝置技術成熟,切換可靠,這種方式一直為各電廠、站的首選方案。此設計存在的弊端為快切裝置需要增加多套。在運行方式的選取上過于復雜。在設計時,DCS系統(tǒng)需要配置相應的各類運行方式的切換邏輯。在實際操作中,運行人員需要根據不同機組的運行方式,進行不同快切裝置的投退工作。一旦操作錯誤且邏輯設計不夠完善,將會出現(xiàn)快切失去備用的情況。以此廠為例子,需要準備至少5#機單機運行、6#機單機運行、5#機、6#機雙機運行、5#機、6#機雙停四種快切的投退模式與邏輯。此種設計最大特點是無論如何操作錯誤,均可在回路實現(xiàn)非同期閉鎖,一次設備具有很高的可靠性。但由于切換方式的多樣性,依然未能從根本上解決人員誤操作可能帶來的隱患,從而可能導致正常運行方式下的切換失敗。

        (2)采用在6kV開關二次回路上增加閉鎖回路,增加進線PT手車,在二次回路上完成合閘閉鎖,從而完成避免電源側合環(huán)運行的風險。這種方式依據各廠、站的不同情況,各有差異。主要分為采用同期繼電器、電壓繼電器完成同期或失壓閉鎖。此種方式運行方式的選擇相對于快切切換,更加明了,易于運行人員操作及監(jiān)護。但是,由于二次回路需要增加各個開關的狀態(tài)節(jié)點閉鎖,尤其是增加負荷段母線電源進線及備用電源進線相關的閉鎖邏輯,二次回路會比較復雜,甚至出現(xiàn)開關輔點不足的現(xiàn)象。合理設計閉鎖回路,在操作流程的完善與回路閉鎖的完善中找到平衡,從而達到安全可靠的效果。

        回路閉鎖方式還有一種簡化模式,即僅采用無壓切換,閉鎖回路見圖2。在投運時,先合負荷側開關,檢測負荷側母線無壓,再由電源側互聯(lián)開關判斷無壓,由低電壓繼電器實現(xiàn)其功能,完成失壓切換。此種方式的二次回路最為簡單,但是運行操作需要規(guī)范完善。由于僅僅實現(xiàn)無壓切換,運行人員停送母線的工作量大,投運與恢復的時間長,對于運行人員不足的廠、站而言,也是個不小的負擔。

        現(xiàn)階段,隨著一次設備安全隔離鎖、閉鎖鎖扣等一次閉鎖越來越普及和完善,越來越多的廠、站采取了利用物理隔離鎖來彌補回路閉鎖的弊端?;ヂ?lián)的二次回路由于對安全性的需求,如果全由二次回路來實現(xiàn),將會相對復雜。各設備之間的接點閉鎖較多,間接的,也就增加的回路出現(xiàn)隱患的可能。部分改造設備由于二次回路需求的接點較多,也存在改造困難的窘境。利用物理隔離鎖,例如,在開關柜上增加操作隔離鎖,需要其他相應設備的操作鑰匙才能打開隔離閉鎖,進行下一步操作。這種方式和二次回路配合使用,能簡化部分回路,一方面,能提升了操作的可靠性,杜絕誤操作的可能;另一方面,由于二次回路簡化,在改造中減少了隱患,降低了改造過程中,對利舊設備的改造需求,極大提升了改造的可實施性。

        圖2 某廠開關閉鎖回路圖

        3 繼電保護設計其他需要注意的問題

        廠用系統(tǒng)互連能極大地降低成本,應對日益嚴峻的生產形勢,能極大地緩解生產壓力。在電氣設計時,一般需要核算電流及容量。在運行期間,運行電流一般較設計容量比,都有一定的裕度空間。隨著節(jié)能改造的不斷推進,例如,風機優(yōu)化、引增合一等技術的推進,在機組整體負荷并不增加或者有所下降的情況下,最高工況下的故障電流可能有所增加。一般6kV廠用系統(tǒng)開關的開斷容量比較固定。如案例中,開關開斷電流為40kA。在核算時,開斷電流的裕度將更直接影響。

        隨著廠用變壓器負荷的增大,電機啟動時的母線最大電流也隨之增大。母線電壓的最低值也會對應變化。廠用段母線PT低電壓一段的定值,需要根據實際情況進行核實,必要時進行調整。互聯(lián)后,運行方式發(fā)生改變。負荷段上電動機負荷的啟動,務必要合理規(guī)劃,必要時,應出臺相應廠、站規(guī)程。根據已核算的最大允許電流和最大故障電流數值,規(guī)范負荷段電動機設備啟停的最大容量與啟停方式,從而避免因負荷段問題影響運行段母線,從而影響運行機組。

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