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    橋鞏水電站定子接地保護(hù)無選擇性的整改

    2010-01-09 06:26:56潘雪梅
    科技傳播 2010年14期
    關(guān)鍵詞:機(jī)端零序定子

    潘雪梅

    廣西方元電力股份有限公司橋鞏水電站分公司,廣西來賓 546119

    橋鞏水電站定子接地保護(hù)無選擇性的整改

    潘雪梅

    廣西方元電力股份有限公司橋鞏水電站分公司,廣西來賓 546119

    本文介紹了橋鞏水電站發(fā)電機(jī)組定子接地保護(hù)無無選擇性的整改方案及試驗(yàn)結(jié)果。采用機(jī)端電流計(jì)算零率功率作為零序功率方向元件,實(shí)現(xiàn)兩機(jī)一變擴(kuò)大單元接線下的定子接地保護(hù)選擇。理論計(jì)算與試驗(yàn)結(jié)果實(shí)現(xiàn)了整改的要求

    橋鞏水電站;定子接地保護(hù);誤動(dòng);選擇性;零序電流采樣

    橋鞏水電站為紅水河第九個(gè)梯級電站,共安裝8臺57MW的燈泡貫流式機(jī)組,發(fā)電機(jī)及變壓器采用兩機(jī)一變擴(kuò)大單元接線,為檢測單臺發(fā)電機(jī)定子線圈及出口短路故障,要求裝設(shè)帶選擇性的定子接地保護(hù)。該保護(hù)設(shè)計(jì)采用了綜合基波零序電壓、三次諧波零序電壓、零序功率方向等各判據(jù)的工作原理。要求帶選擇性的定子接地保護(hù)動(dòng)作后,選擇性的跳故障發(fā)電機(jī)開關(guān)。但2009年6月發(fā)生了一起#3機(jī)組定子出口母排發(fā)生B相接地短路故障,但發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)未能實(shí)現(xiàn)選擇性跳發(fā)電機(jī)出口開關(guān),而是同時(shí)跳開#3及#4機(jī)組的出口開關(guān),因此原設(shè)計(jì)的發(fā)電機(jī)組定子接地保護(hù)動(dòng)作未能實(shí)現(xiàn)選擇性,下面就定子接地保護(hù)無選擇性動(dòng)作的原因進(jìn)行分析,并提出整改方案。

    1 無選擇性原因分析

    1.1 橋鞏水電站定子接地保護(hù)設(shè)計(jì)方案

    在橋鞏水電站發(fā)電機(jī)保護(hù)招標(biāo)設(shè)計(jì)討論時(shí),針對如何實(shí)現(xiàn)定子接地保護(hù)的選擇性,由橋鞏水電站業(yè)主與設(shè)計(jì)院,會(huì)同國內(nèi)大學(xué)的有關(guān)專家進(jìn)行了研討。研討后審定,兩機(jī)一變接線的定子接地保護(hù),實(shí)現(xiàn)選擇性由零序功率方向作為判別故障元件,從而實(shí)現(xiàn)選擇性。保護(hù)原理為在中性點(diǎn)不接地電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障時(shí),存在全系統(tǒng)均存在零序電壓,在非故障元件上的電容性無功功率方向由母線流向非故障元件,而故障元件上的電容性無功功率方向由故障元件流向母線。因此利用零序功率方向可來判定發(fā)電機(jī)內(nèi)部是否發(fā)生故障,且相對于零流電流保護(hù),零序功率方向保護(hù)的靈敏度相對較高。因此橋鞏水電站在發(fā)電機(jī)保護(hù)招標(biāo)時(shí)確定了以零序功率方向來實(shí)現(xiàn)接地保護(hù)的選擇性。

    1.2 保護(hù)要求實(shí)現(xiàn)的功能

    要求裝設(shè)對于二機(jī)一變接線的單臺發(fā)電機(jī)內(nèi)部定子接地具有選擇性的保護(hù)。投標(biāo)人應(yīng)結(jié)合基波零序電壓、三次諧波零序電壓、零序功率方向角等給出適用于本工程并具有一定運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的帶選擇性定子接地保護(hù)方案,要求基波零序三次諧波濾過比>100。

    要求保護(hù)動(dòng)作情況:

    1)帶選擇性的定子接地保護(hù)

    延時(shí)跳發(fā)電機(jī)出口斷路器、跳磁場斷路器、停機(jī);

    發(fā)事故信號。

    2)中性點(diǎn)三次諧波電壓保護(hù)

    延時(shí)發(fā)預(yù)告信號;

    3)保護(hù)的技術(shù)參數(shù)要求

    零序電壓定值范圍:5~20V,誤差不超過±2.5%;

    三次諧波比率定值范圍:0.5~5,定值誤差±10%;

    零序電流一次定值范圍:1~10A,誤差不超過±2.5%;

    零序電流二次定值范圍:5~100mA,誤差不超過±2.5%;

    時(shí)間元件定值范圍:0.1~10s,誤差不超過±1%。

    1.3 實(shí)際運(yùn)行存在的問題及對策:

    1.3.1 問題1

    由于定子接地電流很小,一般采用小變比的電流互感器。由于正常情況下零序不平衡電流相對較大,而發(fā)生故障時(shí)產(chǎn)生的故障零序電流又較小,給零序電流采樣帶來了很大的困難。采用變比小的電流互感器(以下簡稱TA)傳變精度就難以達(dá)到保護(hù)要求。對策1:就目前的國內(nèi)市場而然,生產(chǎn)這種變比小的電流互感器的的時(shí)間較短,能夠成功生產(chǎn)出傳變精度較高,滿足保護(hù)要求的廠家不多,必須在采購階段預(yù)予保證。

    1.3.2 問題2

    保護(hù)投運(yùn)時(shí)未能根據(jù)機(jī)組實(shí)際TA的特性及機(jī)組的不平衡電流來整定機(jī)序電流與機(jī)端3UO的相位角,因此保護(hù)雖然設(shè)定了選擇性保護(hù),但確很難保證正確性。發(fā)生區(qū)內(nèi)、區(qū)外故障時(shí),如果零序電流變化較大,零序功率方向元件的正確性不容易得到保證。對策2:零序功率方向元件的選擇比較重要。通過比較,采用復(fù)合電流作為零序功率方向元件的測量電流時(shí),電流變化較大,對正確性影響很大,常常不能保護(hù)正確性。要保證正確性,需根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場TA及機(jī)端的電壓互感器(以下簡稱TV)來整定保護(hù)各數(shù)據(jù),即采用機(jī)端電流作為零序功率方向元件的測量電流,這時(shí),區(qū)內(nèi)、區(qū)外故障時(shí)電流變化不大,較容易實(shí)現(xiàn)正確性。

    2 定子接地保護(hù)整改方案

    2.1 原理分析

    圖1為兩機(jī)一并擴(kuò)大單元接線方式。

    圖1 擴(kuò)大單元接線示意圖

    假定圖1中發(fā)電機(jī)G1發(fā)生區(qū)內(nèi)定子接地故障,故障點(diǎn)位于定子繞組A相距中性點(diǎn)α處,接地故障電阻為Rf,其等值電路如圖2所示。

    圖2 發(fā)電機(jī)G1發(fā)生定子接地故障時(shí)等值電路

    由圖2可知,零序電壓:

    機(jī)端零序電流(通過TA1的零序電流)為:

    式中,RN=N2Rn

    一般系統(tǒng)中,為抑制間歇性的單相接地故障重燃弧引起的尖峰過電壓,接地變二次電阻Rn折算到一次側(cè)應(yīng)滿足要求:RN≤1/(3ω(Cg+Cl+Cb)),結(jié)合(2)式可知,發(fā)電機(jī)區(qū)內(nèi)發(fā)生接地故障時(shí),零序電流應(yīng)超前零序電壓0~45o。

    當(dāng)發(fā)生區(qū)外故障時(shí),等效電路圖如圖3所示。

    圖3 區(qū)外單相接地時(shí)零序等效電路

    機(jī)端零序電流(通過TA1電流):

    由式(3)可知,發(fā)生區(qū)外單相接地故障時(shí),零序電流滯后零序電壓135°~180°。

    由式(2)可計(jì)算發(fā)電機(jī)區(qū)內(nèi)故障時(shí),零序電流超前零序電壓的角度為:φ=arctan(3ω(2Cl+Cg+Cb)RN),定義φ為零序方向元件的靈敏角。

    由以上分析可知,采用機(jī)端電流可明確判斷發(fā)電機(jī)區(qū)內(nèi)區(qū)外單相接地故障,滿足擴(kuò)大單元接線發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)動(dòng)作選擇性的要求。下面以某一算例分析說明。

    2.2 算例分析

    參數(shù)如下:

    發(fā)電機(jī)定子單相接地電容Cg=0.791uf,機(jī)端引出電纜對地電容Cl=0.1088uf,機(jī)端電壓為13.8KV,接地變變比為13.8/0.23KV,接地變二次電阻為0.25Ω,機(jī)端TA變比為20/1。

    設(shè)發(fā)電機(jī)G1機(jī)端發(fā)生A相金屬性接地短路故障,α=1,所有計(jì)算都?xì)w算到一次側(cè)。

    零序電壓 U0=13.8/1.732=7.9677 KV

    接地變一次電阻 Rn=0.25*(13.8/0.23)*(13.8/0.23)=900 Ω

    發(fā)電機(jī)G1機(jī)端零序電流為:

    I0t1=U0*(1/Rn+j*3*ω*(2Cl+Cg))

    =7967.7*(1/900+j*3*2*3.14*50*(2*0.1088+0.791)*10-6)

    =8.85+j*7.57 (A)=11.64∠40.54°(A)

    保護(hù)裝置測得電流:11.64∠40.54°/20=0.528∠40.54°(A)

    發(fā)電機(jī)G1中性點(diǎn)零序電流:

    I0n1=U0/Rn =7967.7/900 =8.85 (A)

    I01= I0t1+ I0n1=19.25∠23.15°(A)

    母線發(fā)生A相接地故障時(shí)(區(qū)外故障),G1機(jī)端零序電流:

    I0t2=-U0*(1/Rn+j*ω*3Cg)

    =-7967.7*(1/900+j*3*2*3.14*0.791*10-6)

    =-8.85-j*5.94=10.658∠213.87°(A)

    中性點(diǎn)零序電流:

    I0n2=U0/Rn =7967.4/900=8.85 (A)

    I02 = I0t2+ I0n2 =5.94∠-90°(A)

    基波零序電壓式定子接地保護(hù),保護(hù)范圍為由機(jī)端至機(jī)內(nèi)90%,在靠近發(fā)電機(jī)G1中性點(diǎn)發(fā)生A相接地短路時(shí),取零序電壓為U0’=0.1*7967.4=796.74 V,

    發(fā)電機(jī)G1零序電流為 I0t1’=1.164∠40.54°(A)

    保護(hù)裝置測得電流1.164∠40.54°/20=0.0528∠40.54°(A)

    中性點(diǎn)零序電流為I0n1’=0.885 (A)

    I01’= I0t1’+ I0n1’=1.925 ∠ 23.15°(A)

    在靠近發(fā)電機(jī)G2中性點(diǎn)發(fā)生A相接地故障時(shí),對G1而言為區(qū)外故障,其機(jī)端零序電流為I0t2’=1.0658∠213.87°(A)

    中性點(diǎn)零序電流為I0n2’=0.885 (A)

    I02’= I0t2’+ I0n2’=0.594 ∠ -90°(A)

    由表1可以看出,在發(fā)生區(qū)內(nèi)單相接地故障時(shí),采用復(fù)合零序電流來計(jì)算零序功率時(shí),零序電流幅值稍有增加,但在區(qū)外發(fā)生單相接地故障時(shí),零序電流幅值大為減小,這對零序功率方向的判斷是不利的。采用機(jī)端電流計(jì)算零序功率方向時(shí),區(qū)外區(qū)內(nèi)故障零序電流的幅值大小變化不大,只要保護(hù)裝置TA的選型得當(dāng),完全可以滿足選擇性定子接地方案的要求。

    表1 發(fā)電機(jī)發(fā)生接地故障時(shí),采用機(jī)端零序電流和復(fù)合零序電流計(jì)算零序功率比較

    2.3 擴(kuò)大單元定子接地方案

    1)將3U0設(shè)為兩段,3U0(t1)未經(jīng)零序功率方向閉鎖,3U0(t2)經(jīng)零序方向閉鎖,要求t1=t2+?t。

    2)選擇機(jī)端零序電流和機(jī)端PT開口三角3U0計(jì)算零序功率。

    3)三次諧波保護(hù)不變,即采用常規(guī)三次諧波保護(hù)。

    2.4 試驗(yàn)方案及結(jié)果

    1)為保證接地試驗(yàn)對發(fā)電機(jī)和電網(wǎng)不構(gòu)成威脅,試驗(yàn)在一臺未并網(wǎng)的發(fā)電機(jī)上進(jìn)行。

    2)在停機(jī)狀態(tài)下,在發(fā)電機(jī)的定子出線端設(shè)置單相接地點(diǎn),模擬發(fā)電機(jī)區(qū)內(nèi)單相接地故障,啟動(dòng)機(jī)組至空載,手動(dòng)投勵(lì)磁,遞升勵(lì)磁電流,觀察參數(shù)顯示界面3U0,3I0,P0顯示值,直到3Uo超過整定定值,檢驗(yàn)保護(hù)動(dòng)作行為。

    3)在停機(jī)狀態(tài)下,在機(jī)端TA與斷路器之間或在機(jī)端出口母線設(shè)置單相接地點(diǎn)故障,模擬發(fā)電機(jī)區(qū)外單相接地故障,啟動(dòng)機(jī)組至空載,手動(dòng)投勵(lì)磁,遞升勵(lì)磁電流,觀察參數(shù)顯示界面3U0,3I0,P0顯示值,直到3Uo超過整定定值,檢驗(yàn)保護(hù)動(dòng)作行為。

    4)在開機(jī)并網(wǎng)帶滿負(fù)荷狀態(tài)下,觀察不平衡電流的大小,看是否對方向原件構(gòu)成影響。

    2010年3月初首先對#1機(jī)組按上述方案進(jìn)行了試驗(yàn),表明了原保護(hù)裝置TA的選型滿足定子接地的保護(hù)要求。多次接地試驗(yàn)結(jié)果表明,發(fā)生區(qū)內(nèi)單相接地故障時(shí),接地保護(hù)能正確選擇故障機(jī)組,跳開故障機(jī)組的出口開關(guān),發(fā)生區(qū)外單相接地故障時(shí),接地保護(hù)能可靠閉鎖。

    2010年3月份對橋鞏水電站全部機(jī)組均進(jìn)行了模擬接地試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果證明了零序方向元件動(dòng)作的正確性。

    5)存在的死區(qū)問題

    保護(hù)的一次接線圖上述見圖1:

    由于橋鞏水電站設(shè)計(jì)的機(jī)端TA安裝在發(fā)電機(jī)出口處,從TA處由共相母線接至發(fā)電機(jī)組出口開關(guān),再接至兩臺發(fā)電機(jī)的離箱母線。在TA至QF的離箱母線下端發(fā)生單相接地故障時(shí),保護(hù)將存在區(qū)死,無法實(shí)現(xiàn)選擇性切除故障,將可能同時(shí)跳開兩臺發(fā)電機(jī)出口開關(guān)。由于從TA處至發(fā)電機(jī)出口開關(guān)一次部分接線均為封閉式的共箱母線接線,發(fā)生接地故障的概率很小。因此存在的死區(qū)對整個(gè)定子接地保護(hù)影響很小。

    3 結(jié)論

    橋鞏水電站發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù),經(jīng)過整改,實(shí)現(xiàn)保護(hù)選擇性。采用3UO作為動(dòng)作判據(jù),選擇機(jī)端零序電流和機(jī)端PT開口三角3U0計(jì)算零序功率構(gòu)成零序功率方向元件。比較零序電流及機(jī)端零序電壓的相位關(guān)系,能準(zhǔn)確地判斷區(qū)內(nèi)區(qū)外故障,從而保證了擴(kuò)大單元定子接地保護(hù)運(yùn)作的選擇性,避免了誤跳非故障機(jī)組,解決了橋鞏水電站兩機(jī)一變接線的發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)無選擇性的難題。目前該保護(hù)方案已在橋鞏電站8臺機(jī)組已全部整改完成并投入運(yùn)行。

    TV74

    A

    1674-6708(2010)23-0170-02

    潘雪梅,工程師,從事水電建設(shè)、管理工作

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