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水源線路電源變壓器微機保護回路改造

閱讀:148發布時間:2008-02-28

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摘要:本文介紹了水源線路電源變壓器微機保護回路改造工作,加裝了三相一次自動重合閘,保證線路遭受閃電雷擊造成瞬時性故障時,能夠自動重合閘,減少了線路停電時間。 
  關鍵詞:重合閘;裝置;動作;雷擊;故障
  0前言
  鶴電公司水源線路共有三條,距離電廠6.5km,電源引自廠用電源公用6kV段,經過升壓變壓器連到10kV線路及對側降壓變壓器,再到升壓泵站;深井泵電源直接從10kV線路引出到各個深井泵站變壓器。
  1水源線路存在的問題
  鶴電公司水源線路處于夏秋雨季閃電雷擊頻繁多發地區,以前水源線路多次發生因閃電雷擊造成的線路停電事故,由于水源線路電源變壓器原有保護沒有自動重合閘保護功能,對于閃電、雷擊等造成的瞬時性故障不能自動重合閘,需要運行人員確認事故性質、恢復供電,耗費很長時間,勢必延誤電廠的正常供水,影響機組正常運行;如果由此造成機組的停機,所造成的經濟損失就是幾十萬元,甚至是上百萬元,損失是巨大的。
  2水源線路問題的解決方法
  經對水源線路發生的事故性質分析,事故絕大多數是瞬時性故障,且多數為閃電雷擊造成的線路瞬時停電,可以很快恢復供電,因此,決定對水源線路電源變壓器保護回路進行改造,加裝GWP-01型微機饋線保護裝置(以下簡稱裝置),該裝置具有三相一次自動重合閘功能,能夠在瞬時性故障消除后,恢復水源線路可靠運行。
  3水源變壓器保護回路的改造
  考慮到水源線路升壓變壓器和線路原來只配置了電流速斷保護、過流保護、(輕、重)瓦斯保護等保護,無三相一次自動重合閘功能,在保護改造設計選型時,首先考慮選用新型保護裝置必須具備自動重合閘功能,能夠快速消除瞬時性故障造成的線路停電事故,減少線路停電時間;其次考慮的是保護原理要*,保護裝置要微機化,并且盡量和原設計保護兼容。通過選擇,認為GWP-01型微機饋線保護裝置非常適合鶴電公司水源線路:該保護裝置配置低壓閉鎖過流保護I、Ⅱ段、后加速保護、三相一次自動重合閘、非電量跳閘/告警等保護功能,采用A、C相兩相電流,非電量輸入接點可實現跳閘或發告警信號,月該裝置既有自動重合閘保護功能,又和原保護zui大程度的兼容,遂決定選擇該裝置作為水源線路新的保護裝置。
  該裝置端子接線圖如圖1所示,端子外接線部分是根據公司水源線路電氣二次回路設計的。
  (TWJ一跳位繼電器,HHJ--合閘后接點,BSCHZ--閉鎖重合閘,FDL--非電量,WSJ--瓦斯繼電器)
  現對改造的電氣保護回路作以下說明:
  3.1三相一次自動重合閘功能
  當水源線路發生閃電雷擊瞬時性故障造成電源斷路器跳閘時,通過斷路器控制開關把手位置和斷路器實際位置不對應啟動重合閘動作,重合閘動作接點設計通過Xl端子排的3、4端子接人斷路器合閘回路的1、3接點進行合閘;若瞬時故障立即發展成*性故障或故障本身就是*性故障,保護立即動作,設計通過x1端子排的1、2端子接人斷路器保護跳閘回路的1、07接點,實現斷路器跳閘;
  該裝置斷路器TWJ(跳位繼電器)接點設計采用斷路器23、24一對輔助常閉接點,接人X2端子排的6端子;
  該裝置HHJ接點可以采用HWJ(合位繼電器)接點或斷路器控制開關把手KK輔助接點,考慮到實際工作接線,設計采用開關控制把手KK的2l、22和23、24兩對輔助接點相串聯,接入X2端子排的7端子;
  該裝置中設置于閉鎖重合閘功能,防止手動跳閘和其它不允許合閘的情況下斷路器合閘,BSCHZ接點設計采用開關控制把手KK的9、10輔助接點,接人X2端子排的8端子;
  該裝置通過6、7、8端子的接點就可以判斷斷路器的實際狀態,進行斷路器的跳閘、合閘、永跳、重合動作。
  3.2后加速保護和過流保護
  為保證重合閘重合于*性故障時,保護能夠迅速無延時的跳閘切除故障,改造時選擇了該裝置的后加速保護功能,保護定值按照躲過zui大用戶變壓器的勵磁涌流和用戶zui大負荷電流中較大者整定并帶300mS延時。
  本裝置的過流保護和原設計的過流保護兼容,兩套過流保護同時運行,動作值相同;該裝置需要A、C相兩相電流,改造時選擇A、C相兩相電流從電流互感器二次端先到該裝置然后到原保護電流繼電器。
  3.3非電量保護
  該裝置為適應線路變壓器保護的需要,專設了非電量保護,可通過控制字設為跳閘或告警;若選為跳閘,則除直接去斷路器跳閘回路外,還可閉鎖重合閘。
  水源線路變壓器原先設置輕、重瓦斯保護,設計改造過程中,取消原瓦斯保護用信號、動作繼電器,將原瓦斯保護1、015接點接入裝置非電量保護端口X2的9端子。
  水源線路電源變壓器保護加裝GWP-01型微機饋線保護裝置,重要的前提條件是高壓側斷路器必須具備能夠連續分合多次的能力,滅弧能力強,水源線路高壓側斷路器現在使用的是沈陽低壓開關廠采用德國西門子技術生產的3AF型真空斷路器,該斷路器的自動重合閘工作制采用O-0.3s-CO-15s-CO-15s-CO-15s-CO(O-分閘c-合閘)方式,*了裝置自動重合閘的要求.減少了保護改造的工作量。
  4總結
  水源線路保護改造后,曾經發生過瞬時故障保護動作斷路器自動重合閘的事例,說明保護裝置運行良好,裝置兩年的穩定運行實踐也證明,保護的改造是成功的。

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