电压切换回路故障消缺实例及分析

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1、电压切换回路故障消缺实例及分析徐灵江1康权2王露民2叶天波2(1.华北电力大学北京102206;2.国网宁波供电公司宁波315000;)摘要:电压切换回路的异常是电网常见故障,木文结合电网发牛的两起具体案例,详细介绍了该异常产生的原因、危害及处理方法,对类似的电网检修工作具有借鉴意义。关键词:电压切换;消缺;实例,分析。两起案例案例一:2015年6月28日220kV淞浦变#3主变复役过程中,当值班员操作到#3主变110kV侧由冷备用改至llOkV正母II段运行时,后台报H110kV切换继电器同时动作”信号,信号不能复归。“切换继电器同时动作”信号只有在双母线接线间隔

2、的两把母线闸刀都合上的情况下才会发出,所以木次操作中的信号属于误报。案例二:2015年7月1日检修人员按计划进行220kV蛟川变蛟宝1048线保护信号异常消缺工作。蛟宝1048间隔改至冷备用状态后,检修人员和运行人员核对一次状态正确,在核对二次状态时发现保护装置(CSC-161A)面板上显示该间隔还挂在II母上运行,且保护装置内有正常电压显示。冷备用状态下,间隔保护装置(CSC-161A)面板上的“I母”、“II母”指示灯应都熄灭,而且装置内无小母线电压切入,因此该案例呈现的也是一种不正常状0电压切换原理对于双母接线的变电站来说,线路、变压器等有电压逻辑要求的保护装

3、置应根据自身所挂母线的位置而确定所需电压取自何组母线PTo即若间隔挂在I母,则其所用电压应取自I母PT,反之挂于II母,所用电压应取自II母PT。国网继电保护“六统一”规范出台前,变电站内电压切换功能普遍通过单、双位置继电器混合使用实现,其相关原理如图1、图2所示。从图1中可以看出,当间隔挂于正母运行吋,正母闸刀1G合上,其动合触点相应闭合,从而使电压切换继电器1YQJ1-5励磁(其中1YQJ3~5为双位置继电器)。相应地,图2中1YQJ5的4副动合触点闭合,从而将正母PT二次电压630接入保护装置。当间隔挂于付母运行吋,电压切换冋路的工作原理同正母。电压切换电压输

4、入冋路用双位置继电器接点,其好处在于即使发生直流失电或电压切换冋路二次接线松动等情况,保护也不会失压。但电压切换电压输入冋路使用双位置继电器接点也存在一个致命的缺点,那就是会导致电压二次冋路异常并列,甚至导致PT二次反充,从而使全站保护二次失压。电压异常并列及其危害假设某间隔原先是挂于正母运行,则如图1所示,受正母闸刀辅助接点控制的单位置继电器1YQJ1.1YQJ2及双位置继电器1YQJ3、1YQJ4、1YQJ5都处于励磁状态,而受副母闸刀辅助接点控制的单位置继电器2YQJ1、2YQJ2及双位置继电器2YQJ3、2YQJ4、2YQJ5都处于失磁状态。则在图2中保护装

5、置的电压由双位置继电器1YQJ5的接点引入(正母二次电压)。如果由于运行方式调整,该间隔要从正母倒至副母运行,正常情况下,受正母闸刀辅助接点控制的单位置继电器1YQJ1、1YQJ2及双位置继电器1YQJ3、1YQJ4、1YQJ5都应返冋,相反,受副母闸刀辅助接点控制的单位置继电器2YQJ1、2YQJ2及双位置继电器2YQJ3、2YQJ4、2YQJ5都应励磁。这样,在图2中保护装置的电压将由双位置继电器2YQJ5的接点引入(副母二次电压)。以上所述为正常的动作过程,假如在正母倒至副母的过程中,正母闸刀1G的常闭接点没有到位,则双位置继电器1YQJ3-5无法返冋,继续励

6、磁。这样图2中1YQJ5和2YQJ5的接点就都在闭合状态,正母二次电压和副母二次电压就并列在一起了,显然这种并列是非预期的并列,称为异常并列。电压二次异常并列会导致严重的后果。图3是正常情况下的PT二次负荷流向示意图(红色线条表示电流流向,间隔于副母运行)。此吋PT二次回路上流过的是正常负荷电流。如若电压二次处于异常并列状态没被发现,同吋其中一条母线进行停役操作,在操作过程中会发生二次短路并向停电PT—次进行反充,其原理如图4不意。图中正母停运,付母向正母反充,此吋保护装置的PT二次负荷可以忽略不计,而形成如图红色线条所示的异常负荷流向,显然此电流是短路电流,其值足

7、以使运行中的副母ZKK跳闸,从而导致全所保护失压,甚至导致保护不正确动作。如何发现异常并列为了防止发生以上的异常情况,有必要及吋发现异常并列的情况。此吋就要依靠“切换继电器同吋动作”这个信号。在现场该信号的合成有两种方式,种是使用单位置继电器的接点合成,另外一•种是使用双位置继电器的接点,如图5所示。显然如果采用单位置继电器1YQJ1.2YQJ1组成的信号冋路并不能反映上述母线闸刀常闭接点不到位的情况,因为1YQJ1.2YQJ1的励磁与否完全受母备,以此来有效减小距离,实现保护目的;第四,变压器保护过程中,避雷器、变压器之间的距离,应当控制在一淀的范围之内,不能

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