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来源:职称驿站所属分类:电力论文 发布时间:2018-04-04浏览:46次
继电保护是电力系统平稳运行的关键措施,本文以香海热电厂为例,通过对香海热电厂电抗器差动保护误动作调查分析,找出了原因及处理方法。
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一 事情经过
2011年7月,大连热电集团香海热电厂运行中启动4#给水泵,3#电抗器差动保护动作,3#电抗器跳闸。对3#电抗器及其所带的负荷6KVⅢ段母线及6KVⅢ段所带的电动机等设备绝缘、接地电阻值、相间电阻值以及6KVⅢ段母线一次和二次回路及保护装置进行了检查,均未发现异常。对差动保护电流互感器(CT)进行试验合格,检查发现型号不匹配,经分析确定为导致电抗器误跳闸的原因。
二 原因分析及对策
1.稳态特性分析
大连热电集团香海热电厂3#电抗器差动保护两侧CT进行试验,得出的试验数据及结果如下:
(—)香海3#电抗器631侧互感器试验记录
(1)型号
3#电抗器差动保护631侧的CT是大连第一感器有限责任公司生产的LZZBJ9-10A4G型号互感器,等级0.5/5P20, 额定负载60VA,变比1500/5。
(4)结论:合格
(1)型号
3#电抗器差动保护631侧的CT是大连第一感器有限责任公司生产的LZZBJ9-12A4G型号互感器,等级0.5/1P10, 额定负载40VA,变比1500/5。
(2)伏安特性
(3)10%误差曲线及数据
(4)结论:合格
经试验测量两侧CT均合格,稳态误差控制在10%误差范围之内,即稳态特性满足要求。
2.暂态特性分析
对于保护用CT,其性能的基本要求是在额定一次电流下误差不超过规定值,在一定短路电流下误差在规定限度内。运行中CT的暂态特性会受到短路电流及其非周期分量,一次回路时间常数,CT工作循环及经历时间,二次回路时间常数等影响。
(1)短路电流中通常含有周期分量(对称分量)和非周期分量(直流分量)两部分。对互感器特性有严重影响的是其中的非周期分量。非周期分量的大小取决于故障发生瞬间的相位角。
(2)短路电流非周期分量衰减时间常数对CT暂态过程有重要影响。该时间常数由该短路支路的电感与电阻之比确定。
(3)规定工作循环
为确定CT的暂态特性需要规定CT在故障时的工作历程及有关时间。工作循环通常分为单次通电和双次通电两类。前者对应于一般故障过程,后者对应于有重合闸的过程。
(4)二次回路时间常数
CT二次回路时问常数除个别类型(如TPZ)有明确规定外,一般是根据互感器特性要求由制造厂优化确定。
目前,按GB 1208-1997生产的P类CT对剩磁无限制,在系统故障或实验后,其铁心会残留剩磁,剩磁是产生不平衡电流和导致差动保护误动的重要原因,会使CT在励磁曲线上的起始工作点发生变化,加重铁心的饱和程度并缩短饱和时间。当剩磁与短路电流暂态分量引起的磁通极性相同时,会加重二次电流的畸变,导致互感器可能在一次电流远低于正常饱和值时即过早饱和。
剩磁一旦产生,在正常工况下不易消除。因正常运行电流的小磁滞回线不易消除剩磁。通常情况下,剩磁在铁心中一直保留到有机会去磁时才能消除。
对于不同准确级的CT误差规定不同。对于5P等级的CT,复合误差在5%,10P等级的CT复合误差在10%。
则对于差动保护的暂态不平衡电流比稳态时大得多。差动保护广泛使用的是P级CT,对P级CT规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,差动保护使用5P级CT(复合误差由10%降为5%)是有效对抗CT饱和的措施之一。
大连热电集团香海热电厂4#给水泵额定电流为276A,启动瞬间最大启动电流达1800A,对系统造成冲击。由于3#电抗器差动保护其中一侧CT为10P等级,误差等级较高,随着设备的使用老化及绝缘降低,长时间运行没有进行去磁,不平衡电流达到了差动保护的动作值,保护误动作。
3.措施
做为保护用的CT,要保证继电保护及自动装置的可靠运行。要考虑当系统无故障时,不误动,系统出现故障时,继电保护装置能正常工作,不致因为饱和及误差带来误动或拒动。
为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低CT的二次负荷阻抗:
(1) CT二次回路内应尽量不接其他继电器和仪表;
(2) 连接导线尽量缩短;
(3) 两组CT的型号尽可能相同(或伏安特性相近),并且负荷应对称。
对于运行年数较久的CT,要加强定期的试验检查。
三 整改及效果
经现场试验分析,香海热电厂将3#电抗器差动保护两侧的CT均换为大连北方互感器生产的LZZBJ18-10/185h/2型CT,等级为5P15,40VA。将其换上后,消除了安全隐患,保证了系统安全、可靠运行,运行至今未再发生过差动保护误动作情况。
参考文献
【1】.袁季修,族和乐,吴聚;保护川电流互感器应用指南;北京:中国电力出版社2003
【2】DI/T866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则,北京:中国电力出版社,2004
【3】袁季修,盛和乐,吴聚业.保护用电流互感器应用指南.北京:中国电力出版社
《电流互感器的分析与处理》
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文章名称: 电流互感器的分析与处理
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