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摘要:在高岭背靠背换流站站系统调试过程中,单元1华北侧011B换流变A、B、C三相差动保护同时误动。本文从故障录波图入手,结合差动保护原理和故障时刻交流系统运行方式,对011B换流变三相差动保护同时动作的原因进行了详细分析,并得出CT二次回路极性接反是011B换流变差动保护误动的主要原因,同时,本文针对此问题提出了防范措施和改进建议。
关键词:CT极性 差动保护
1 引言
电力系统中,由于二次回路接线错误导致保护误动的情况较多,在高岭背靠背换流站站系统调试中,发生一起因电流互感器(以下简称CT)二次回路极性接反,导致换流变三相差动保护同时误动的案例。
经检查分析,011B换流变三相差动保护同时误动是因换流变A、B、C三相阀侧部分CT二次回路极性接反所致,当高岭变电站高天Ⅱ线短引线发生C相接地故障时,产生的零序电流流向中性点接地的011B换流变,使动作电流满足差动动作方程,导致三相换流变差动保护同时误动。待011B换流变相关差动保护CT二次回路极性修正后,再次充电成功。
2 换流变差动保护原理说明
高岭换流站换流变电气量保护采用许继日立生产的SBH-100系列微机保护装置,每台换流变保护装置均双重化配置,保护装置中配置的差动保护均为常规比率制动式差动保护,换流变各侧电流互感器二次侧电流均以指向换流变为正方向,比率差动动作方程和特性图如下所示:
3单元1华北侧011B换流变差动保护动作原因分析
3.1从交流系统运行方式角度分析
011B换流变差动保护动作后,经现场检查换流变差动保护范围内的一次设备无放电灼烧痕迹,正常情况下,已空载充电近2个小时的换流变,其网侧和阀侧均应无电流流过,那么,是什么原因造成三相换流变差动保护同时动作?换流变空载运行时三相故障电流又如何同时产生?考虑011B换流变为新调试的设备,二次接线错误的可能性较大,如果系统发生扰动,那么就存在误动的可能。联想到换流变差动保护动作与变电站高天Ⅱ线短引线保护动作几乎是同时发生的,因此,可以初步判断两次保护动作可能存在一定的联系。
3.2 从011B换流变CT二次回路极性角度分析
变电站高天Ⅱ线短引线处C相接地为换流变差动保护的区外故障,正常情况下,换流变差动保护无差流存在,应可靠不动作。通过上述分析可知,换流变差动保护装置均达到动作值,那么应是测量环节存在问题。如果CT二次回路极性接反,将使差动保护各侧电流同相位,差动电流增大,就有可能使保护达到定值而动作。
差动保护的原理是基于基尔霍夫电流定律,只要所有CT极性满足电流指向被保护的设备或全部与之相反即可(许继日立保护装置的各侧电流是以指向换流变为正方向),但是,换流变差动保护还应考虑换流变同名端对一次电流方向的确定问题,并由此来确定CT二次回路极性接线方式,以满足差动保护对换流变各侧电流互感器二次电流方向的要求。
4 011B换流变差动保护动作的故障处理
由于单元1华北侧011B换流变A相阀侧末端套管CT二次回路极性已改接,只需将A相换流变阀Y侧首端、阀 侧首端套管CT接入2套换流变保护装置的二次回路改为反极性接线(由S2流入保护装置)即可;B、C相换流变CT二次回路极性改接方式同A相换流变。处理时需注意,应将接入2套换流变保护装置的4个阀侧套管CT的二次回路极性均改接,使阀侧套管末端与首端电流始终保持反相位。改接部分对应于011B换流变A、B、C三相本体端子箱中2JD:17-20(阀Y侧首端两组CT线圈)、21-24(阀Y侧末端两组CT线圈),35-38(阀 侧首端两组CT线圈)、39-42(阀 侧末端两组CT线圈)将每组电缆芯对调。
此次变更只将接入2套换流变保护装置的阀侧套管CT二次回路极性改接,并且改接部分的CT二次绕组并未接至其它保护屏,因此,不会对其它保护装置构成影响。
5 总结
本次高岭换流站011B换流变三相差动保护同时误动的发生,让我们及时发现并纠正了换流变阀侧套管CT二次回路极性接反的问题,若不是高天Ⅱ线短引线部分发生C相接地故障引起系统扰动,这个隐患可能会一直伴随到换流站投运,将严重威胁着直流系统的安全稳定运行。因此,做好换流变CT极性检查工作尤为关键。
在高岭背靠背换流站工程中,由于设计采用了阀侧末端套管CT作为换流变大差和小差保护的电流量,而CT二次回路接线仍采用正极性接法,使流入保护装置的电流量与实际要求相反,导致差动保护误动。因此,为实现常规的正极性接法,换流变差动保护宜采用阀侧首端套管CT,即可避免CT二次回路极性接反问题,优化设计。
参考文献:
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[5]许继日立 SBH-100数字式换流变成套保护装置说明书.许继集团有限公司.2008
论文作者:赵丽莹
论文发表刊物:《基层建设》2017年第35期
论文发表时间:2018/5/15
标签:极性论文; 回路论文; 差动论文; 电流论文; 动作论文; 保护装置论文; 套管论文; 《基层建设》2017年第35期论文;