朱長東
摘 要:隨著近年來中國經(jīng)濟迅速增長,電網(wǎng)建設也在飛速的發(fā)展,國外先進的電力系統(tǒng)繼電技術也不斷的應用到國內(nèi)的電網(wǎng)中,各種繼電保護裝置也逐步開始應用于我國電網(wǎng),該文闡述了美國SEL-311-7型保護首次在宜昌220 kV主網(wǎng)變電站應用情況,為解決220 kV線路單相重合閘方式等技術問題,拿出了具體辦法和措施,為以后同類產(chǎn)品引進、設計、調(diào)試積累了經(jīng)驗。
關鍵詞:保護 重合閘 差動
中圖分類號:TM58 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)11(c)-0037-02
SEL系列保護自90年代引進以來,主要應用于廠礦企業(yè)以及發(fā)電廠,在供電主網(wǎng)中目前尚無應用記錄,由于該保護為原裝進口美國產(chǎn)品,在應用中沒有用戶比較系統(tǒng)和嚴格要求,因而首次應用于主網(wǎng),必將產(chǎn)生諸多問題。
宜昌供電公司新建220 kV點軍變,是宜昌江南片首座220 kV變電所,它擔負著長江鋁業(yè)等重負荷工業(yè)生產(chǎn)用電,設計220 kV線路6條,其中至葛洲壩電廠2回,至鋁廠2回。葛洲壩電廠至鋁廠兩條線實際上以前已經(jīng)有,現(xiàn)在在線路中間開斷接入點軍變,兩條線路配雙光纖保護,其中一套就是美國SEL系列保護,另一套為南瑞保護:RCS-931A。設計時由于考慮兼顧性,所以保護均按原有保護配置,原配SEL-311保護為三相跳閘方式且不需重合閘功能,因而方式結構比較簡單。但此次接入點軍變,相應的方式就發(fā)生根本性的變化,首先點軍變作為一座220 kV樞紐變電所,葛點2線必須能夠在線路故障時選相跳閘且自動重合,這一變化會使保護復雜很多,從而要考慮很多問題,廠家根據(jù)這一要求,首次引進了SEL-311L-7型保護裝置,該裝置具有分相出口功能,在點軍變屬第一次應用。通過交接驗收試驗,發(fā)現(xiàn)了很多以往未曾出現(xiàn)過的問題。通過3個多月的調(diào)試工作,解決了很多與我國電網(wǎng)不兼容性,保證點軍變一次送電成功。
1 工程簡介
SEL系列保護最大的特點是SELogical邏輯編程功能,由于所有的保護功能和輸入輸出都可以通過編程來組合分配,使得裝置保護功能具有強大的靈活性,可以根據(jù)現(xiàn)場的不同需要編制不同的保護邏輯(SELogical),而國內(nèi)保護要考慮區(qū)域統(tǒng)一性,是不會讓用戶有更多的發(fā)揮余地。所以我們主要工作是消化掌握裝置性能,編寫大量的保護邏輯公式。作出適合主網(wǎng)要求的保護方案并驗證,為引進國外保護提供一手材料。
2 詳細技術內(nèi)容
由于保護要選相跳閘且自動重合,需要解決問題匯總如下。
2.1 選相跳閘問題
SEL-311L-7裝置中,除縱聯(lián)保護固定能選相跳閘外,其他如接地距離、零序過流保護動作都三相跳閘,究其原因是縱聯(lián)保護中有其邏輯元件TRPA87、TRPB87、TRPC87(縱聯(lián)選相跳閘元件),而距離和零序沒有,于是借用SELogical邏輯編程功能作了一選相元件。
2.2 縱聯(lián)保護出口問題
在作試驗時廠家提供了其他地方已投運的邏輯,通過試驗發(fā)現(xiàn)縱聯(lián)保護出口不經(jīng)壓板控制,反復通過多次試驗,最終得知該裝置中有一特殊元件——快速出口(EHST),當定值ESHT≥1時繼電器字位TRIP87直接控制一個或更多高速輸出接點OUT201~OUT206(邏輯元件)在<10μs內(nèi)出口,而OUT201~OUT203是驅(qū)動跳閘出口元件,它也同時承擔著其他保護跳閘任務,所以不能以簡單斷開OUT201~OUT203出口來解決。后來通過折中考慮,將高速出口關掉,使其變成普通口(此跳閘速度比快速口慢1/2周波), 類同其他保護一樣將繼電器字位TRIP87植入SELOGIC控制方程式中驅(qū)動出口,這樣就解決了不經(jīng)壓板控制問題。修改如圖1所示。
原設置:ESHT = 6;
OUT201=TRPA87+其他跳閘;
現(xiàn)設置:ESHT = N;
OUT201=TRPA87*IN104+其他跳閘。
2.3 縱聯(lián)保護遠跳問題
國內(nèi)光纖縱差保護附加類似高頻保護中母差停信功能――發(fā)遠跳,同時要考慮到收遠跳令可靠性,于是在本地增加一判據(jù),常規(guī)是用啟動元件。而SEL保護沒有現(xiàn)成的,于是我們仿造以上原理制作了遠跳元件如圖2所示。
2.4 重合閘問題
重合閘功能此工程是在SEL351裝置中實現(xiàn),所以保護同重合閘之間的配合特別重要,要考慮重合閘的啟動、保護選相、以及閉鎖等問題。其重合閘原廠邏輯如下,其中CLOSE為重合閘令,條件是下面所有都為真:
(1)解除合閘條件沒有置位(ULCL=邏輯0)。
(2)回路斷路器打開(52A=邏輯0)。
(3)重合閘啟動狀態(tài)(79RI)沒有產(chǎn)生上升沿轉(zhuǎn)換(邏輯0到邏輯1)。
(4)以及合閘失靈狀態(tài)不存在(繼電器字位CF=0)。
(5)執(zhí)行串行通訊口CLOSE命令。
以上僅為不對應方式,現(xiàn)需增加保護啟動,所有這些功能都必須通過編邏輯實現(xiàn)(邏輯略),通過多次試驗驗證所編邏輯完全正確。
2.5 縱差兩次CT變比不同的應用
在點鋁I、II回送電時,發(fā)現(xiàn)差流越限,進一步檢查發(fā)現(xiàn)兩側開關CT二次電流不同引起,鋁廠側CT:2 000/1,點軍側CT:1 600/5。而原版說明書中選擇CTR匹配本側CT變比描述是:CTR_X和 CTR_Y(對側CT變比),允許你對于對側線路端選用不同CT變比每個繼電器的差流均以最大的CTR定值為基準定值CTR,CTR_X和CTR_Y的最大值,舉例如圖3所示。
但以上例子,并沒有考慮到CT二次不同的情況,中調(diào)整定定值,點軍側為:CTR=320,CTR_X=2 000;鋁廠側為:CTR=2 000,CTR_X=320。結果在實際應用中,問題就出現(xiàn)了,由于裝置之間通訊交換數(shù)據(jù)是不知道這一差異,裝置為1 A的接受對側5A數(shù)據(jù)作1A的處理,其結果是放大了。裝置為5 A的接受對側1A數(shù)據(jù)作5A的處理,其結果是縮小了,導致正常運行時差流增加,于是針對這一情況,筆者將定值作以下調(diào)整:點軍側為:CTR=320,CTR_X=2 000/5=400;鋁廠側整定為:CTR=2 000,CTR_X= 320*5=1 600。再次投運后,差流為零。
3 結語
該文首先認識了國外保護的一些特性和結構,掌握SELogical邏輯編程方法,結合電網(wǎng)實際要求編制了有關邏輯,并在現(xiàn)場得到驗證,解決首次引進到轉(zhuǎn)化的銜接問題,編制了有關試驗方法和規(guī)程,為同類產(chǎn)品調(diào)試積累了經(jīng)驗。
參考文獻
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