0前言
鹤电公司水源线路共有三条,距离电厂6.5km,电源引自厂用电源公用6kV段,经过升压变压器连到10kV线路及对侧降压变压器,再到升压泵站;深井泵电源直接从10kV线路引出到各个深井泵站变压器。
1水源线路存在的问题
鹤电公司水源线路处于夏秋雨季闪电雷击频繁多发地区,以前水源线路多次发生因闪电雷击造成的线路停电事故,由于水源线路电源变压器原有保护没有自动重合闸保护功能,对于闪电、雷击等造成的瞬时性故障不能自动重合闸,需要运行人员确认事故性质、恢复供电,耗费很长时间,势必延误电厂的正常供水,影响机组正常运行;如果由此造成机组的停机,所造成的经济损失就是几十万元,甚至是上百万元,损失是巨大的。
2水源线路问题的解决方法
经对水源线路发生的事故性质分析,事故绝大多数是瞬时性故障,且多数为闪电雷击造成的线路瞬时停电,可以很快恢复供电,因此,决定对水源线路电源变压器保护回路进行改造,加装GWP-01型微机馈线保护装置(以下简称装置),该装置具有三相一次自动重合闸功能,能够在瞬时性故障消除后,恢复水源线路可靠运行。
3水源变压器保护回路的改造
考虑到水源线路升压变压器和线路原来只配置了电流速断保护、过流保护、(轻、重)瓦斯保护等保护,无三相一次自动重合闸功能,在保护改造设计选型时,首先考虑选用新型保护装置必须具备自动重合闸功能,能够快速消除瞬时性故障造成的线路停电事故,减少线路停电时间;其次考虑的是保护原理要先进,保护装置要微机化,并且尽量和原设计保护兼容。通过选择,认为GWP-01型微机馈线保护装置非常适合鹤电公司水源线路:该保护装置配置低压闭锁过流保护I、Ⅱ段、后加速保护、三相一次自动重合闸、非电量跳闸/告警等保护功能,采用A、C相两相电流,非电量输入接点可实现跳闸或发告警信号,月该装置既有自动重合闸保护功能,又和原保护最大程度的兼容,遂决定选择该装置作为水源线路新的保护装置。
该装置端子接线图如图1所示,端子外接线部分是根据公司水源线路电气二次回路设计的。
现对改造的电气保护回路作以下说明:
3.1三相一次自动重合闸功能
当水源线路发生闪电雷击瞬时性故障造成电源断路器跳闸时,通过断路器控制开关把手位置和断路器实际位置不对应启动重合闸动作,重合闸动作接点设计通过Xl端子排的3、4端子接人断路器合闸回路的1、3接点进行合闸;若瞬时故障立即发展成永久性故障或故障本身就是永久性故障,保护立即动作,设计通过x1端子排的1、2端子接人断路器保护跳闸回路的1、07接点,实现断路器跳闸;
该装置断路器TWJ(跳位继电器)接点设计采用断路器23、24一对辅助常闭接点,接人X2端子排的6端子;
该装置HHJ接点可以采用HWJ(合位继电器)接点或断路器控制开关把手KK辅助接点,考虑到实际工作接线,设计采用开关控制把手KK的2l、22和23、24两对辅助接点相串联,接入X2端子排的7端子;
该装置中设置于闭锁重合闸功能,防止手动跳闸和其它不允许合闸的情况下断路器合闸,BSCHZ接点设计采用开关控制把手KK的9、10辅助接点,接人X2端子排的8端子;
该装置通过6、7、8端子的接点就可以判断断路器的实际状态,进行断路器的跳闸、合闸、永跳、重合动作。
3.2后加速保护和过流保护
为保证重合闸重合于永久性故障时,保护能够迅速无延时的跳闸切除故障,改造时选择了该装置的后加速保护功能,保护定值按照躲过最大用户变压器的励磁涌流和用户最大负荷电流中较大者整定并带300mS延时。
本装置的过流保护和原设计的过流保护兼容,两套过流保护同时运行,动作值相同;该装置需要A、C相两相电流,改造时选择A、C相两相电流从电流互感器二次端先到该装置然后到原保护电流继电器。
3.3非电量保护
该装置为适应线路变压器保护的需要,专设了非电量保护,可通过控制字设为跳闸或告警;若选为跳闸,则除直接去断路器跳闸回路外,还可闭锁重合闸。
水源线路变压器原先设置轻、重瓦斯保护,设计改造过程中,取消原瓦斯保护用信号、动作继电器,将原瓦斯保护1、015接点接入装置非电量保护端口X2的9端子。
水源线路电源变压器保护加装GWP-01型微机馈线保护装置,重要的前提条件是高压侧断路器必须具备能够连续分合多次的能力,灭弧能力强,水源线路高压侧断路器现在使用的是沈阳低压开关厂采用德国西门子技术生产的3AF型真空断路器,该断路器的自动重合闸工作制采用O-0.3s-CO-15s-CO-15s-CO-15s-CO(O-分闸c-合闸)方式,完全满足了装置自动重合闸的要求.减少了保护改造的工作量。
4总结
水源线路保护改造后,曾经发生过瞬时故障保护动作断路器自动重合闸的事例,说明保护装置运行良好,装置两年的稳定运行实践也证明,保护的改造是成功的。
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