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一個實用的解決方案。
變壓器差動保護是電力系統中非常重要的二次設備,其可靠運行直接影響到電力系統的安全、穩定運行。近年來,隨著計算機技術在繼電保護領域內的應用,微機變壓器差動保護裝置新產品技術日漸成熟已成為目前變壓器差動保護的主流。
但在實際的微機變壓器差動保護裝置的運用過程中,發現微機變壓器差動保護在其電流回路上仍存在一些值得研究的問題。
1存在問題及改造方案在變壓器保護的實際運行中,其電流回路都裝有專用的差動CT端子,用以隔離退出變壓器運行的TA對差動保護的影響,適應運行方式變化的需要,保證變壓器差動保護的正常運行。當變壓器單側開關改檢修、變壓器一側開關由旁路開關代等等的停復役操作中,都需要將其電流回路脫離或接入差動回路中。這些操作目前都要靠值班員人工操作,操作步驟較多,操作次序也非常嚴格,而且都需要在操作過程中將變壓器差動保護停用。一有疏忽,就可能造成CT回路開路,也可能造成差動保護誤動或拒動事故,影響到設備和操作人員人身安全,因此,有必要對變壓器差動保護的電流采樣回路進行改造,避免上述情況的發生,對保證變壓器差動保護的正確運行,減少運行人員的誤操作事故都有十分重要的意義。
微機變壓器差動保護電流回路改造有2個方案,一是利用刀閘輔助接點的自適應方案,二是裝設模擬盤的手動方案。這2個方案的前提是必須將差動保護各TA均直接引入到變壓器差動保護中,不能在保護外部進行和差電流接線后再引入,以下對這2個方案作進一步分析。
2微機變壓器差動保護電流回路自適應方案要實現變壓器差動保護電流回路的自適應,必須引入相應的刀閘輔助接點,據此來確定運行方式,切換內部回路。但它的缺點在于依賴刀閘輔助接點。雖然目前采用真空輔助開關后其可靠性已大大提高,但萬一出錯,保護能否通過軟件等措施來加以糾正呢,2.1刀閘輔助接點出錯方式及其影響刀閘輔助接點出錯方式一般分為3種:接點不良、接點粘連和接點抖動。刀閘輔助接點的作用,就是其采集值(或0)用于在差動保護中計算差流,不必用于選擇出口等回路中。
接點不良。接點不良是指刀閘主接點已閉合而輔助接點讀入為斷開(值為0)當該單元已投入運行而保護未將其電流加入到差動回路中,則可能造成變壓器保護的誤動和拒動。若該側為空載,則對保護無影響。
接點粘連。接點粘連是指刀閘主接點已斷開而輔助接點讀入為閉合(值為1)當這種情況出現時,若這把刀閘是旁路刀閘,且旁路開關在代其他開關運行時;或者停役TA有試驗電流時都可能造成差動保護的誤動;其他情況對保護均無影響。
接點抖動。接點抖動是指刀閘輔助接點采集值在1和0之間變化不定,如不能及時發現,對保護的影響就取決于故障發生時輔助接點的狀態,如果此時與實際不對應,其現象就是接點不良和接點粘連中的一種。
通過以上分析可知,對變壓器保護而言,輔助接點的錯誤既可造成保護的誤動,也能造成保護的拒動。
2.2對刀閘接點不可靠的解決辦法探討2.2.1分相差流平衡在正常運行情況下,變壓器各相的差電流應該是平衡的,即:其中id是變壓器的差流,是變壓器某TA的電流值,d(是該TA對應刀閘的采集值,閉合為1,斷開為0.判據(1)有局限性,在下屬情況下該判據不適用:發生區內故障時,變壓器差流不平衡。
發生區外故障并且TA飽和時,變壓器差流不平衡。
TA斷線時,變壓器差流不平衡。
變壓器沖擊產生勵磁涌流時,變壓器差流不平衡。
刀閘出現接點粘連的錯誤,對應TA的電流回路中有試驗電流,變壓器差流不平衡。
旁路TA對應的刀閘出現接點粘連的錯誤,并且旁路TA有電流時,變壓器差流不平衡。
2.2.2有電流而無刀閘接點采集值時的判斷如果變壓器某TA電流不為0而該刀閘采集值為0,則嘗試將該單元計入差流回路,若滿足判據(1),則可判定該刀閘接點不良,加以糾正并發出刀閘接點錯誤信號。即:判據(2)相對直觀簡潔,輔以判據(1),能確定具體哪把刀閘出錯,并加以糾正。
2.2.3刀閘接點粘連后的判斷如果旁路刀閘發生接點粘連,由于旁路TA可能有電流,可能造成保護的誤動,因此必須對這種情況加以糾正。我們知道在這種情況下,其他各TA的分相差流應平衡。即:其中id為除旁路TA外的變壓器的差流,ij為除旁路TA外的變壓器各TA的電流值,dj為各TA對應的刀閘采集值,ip為旁路TA的電流值,dp為旁路刀閘的采集值。
而對于其他TA對應的刀閘發生接點粘連的錯誤,并且其電流回路有試驗電流時,卻沒有好的判斷方法。
2.2.4接點抖動的消除對于接點抖動,由于在實際運行中,對同一副刀閘在某一時段內不可能重復多次操作,可以通過對刀閘變位的情況進行統計,當同一接點短時間內變化多次時,即可判為其接點抖動,同時再輔以上述3個判據,即判斷該刀閘究竟是斷開還是閉合。
2.3軟件判斷流程保護投入運行后,微機實時采集各TA電流值和刀閘的狀態,并計算變壓器的分相差流。首先根據判據(1)判斷,若差流不平衡,就啟動判據(2),對各TA單元電流進行自檢,即可找到有電流而無刀閘的TA單元;再嘗試將該單元計入差流回路,若滿足判據(1),則可判定該刀閘接點不良,加以糾正并發出刀閘接點錯誤信號。如果未找到有流無刀的TA單元,再用判據(3)驗證,若判據(3)滿足,則可判定為旁路TA對應的刀閘接點粘連,發出刀閘接點錯誤信號并加以糾正。
3裝設模擬盤的手動方案加裝變壓器接線模擬盤:模擬盤上對應變壓器各TA都有一個強制開關,該強制開關應有2個位置:“接入”、“斷開”。在停役操作到冷備用時,將該TA對應的強制開關置于“斷開”位置,復役操作至熱備用時,將該開關置于“接入”位置。同時再輔以自適應方案的判據(1),若判據(1)不成立,則嘗試將該單元計入差流回路,若滿足判據(1),則可判定剛進行的操作為誤操作,加以糾正并發出刀閘接點錯誤信號。這樣就可以保證變壓器差動保護的不間斷運行,簡化運行操作,避免CT開路及誤操作的發生。
4結束語通過對變壓器差動保護電流回路存在問題的分析,和兩種改造方案的比較,作者認為,這兩個方案基本能滿足運行的需要,但加裝模擬盤的方案簡單可靠,可以大大簡化倒閘操作,可避免許多差動回路誤操作的發生,實現變壓器差動保護的不間斷運行。
師,學士,從事變電運行管理工作。
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