浅析500kV升压站更换CT后的通流试验方法

2016-12-12 13:48夏海波
中文信息 2016年10期
关键词:通流差动互感器

摘 要: 在调试导则、启规以及电气交接试验标准中并没有明确要对升压站更换CT后进行一次通流试验,一般都是在对升压站的各项常规试验完成后以及对二次保护及回路检查完成后,直接就对升压站进行启动试验。但由于目前的升压站系统庞大,保护配置与CT回路比较复杂,所以在试验中经常发生CT极性接错等问题,故本文提出500kV升压站更换CT后的通流试验方法,确保CT更换后设备运行的稳定性。

关键词:500KV 通流 方案 流程 注意事项

中图分类号:TM406 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2016)10-0288-02

引言

近几年由于升压站电网的庞大体系和设备的服役周期过长,需中途更换新的电流互感器(以下简称CT)对更换完成后的CT一次通流是继电保护二次回路检查的一个重要环节。试验的主要目的是为了检验升压站的CT变比和校验线路差动、母线差动、短引线等保护用CT以及测量用CT,计量用CT的接线正确性。

一、通流试验的提出背景

内蒙古大唐国际托克托发电公司500kV升压站内所用电流互感器本体均为上海互感器MWB公司生产,该类互感器存在“内闪”而造成大面积停电的隐患,应华北电网分部下发文件要求对所有上海互感器MBW的电流互感器进行更换。电气专业更换电流互感器本体后,继保人员对电流互感器极性、相位及二次回路接线进行验证,防止因电流互感器本体或回路接线错误导致的保护装置误动或拒动。一次通流试验的必要性和可靠性在调试导则、启规以及电气交接试验标准中并没有明确,一般都是在对升压站的各项常规试验完成后以及对二发保护及回路检查完成后,直接就对升压站进行启动试验。由于目前的升压站系统庞大,保护配置与CT回路比较复杂,有很多公用CT其回路涉及很多盘柜,所以在试验中经常发生CT极性接错等问题,虽然不会造成很大的损失,但还是对工期和调试质量造成一定的影响。

对于以往的调试,一般都是采用二次线核对和测量电流回路阻值的方法来校验CT回踣的完整性。即首先利用校线的方法来校查电缆接线是否完好,将整个CT二次回路分成3部分;第一部分为CT本体到CT端子箱,第二部分由CT端子箱到继电保护室的屏上端子排一侧,这一部分是长电缆是需要特别注意的环节.第三部分由端子排另一侧到装置,确认接线无误后。连上回路中所有的端子连片,然后在保护装置端子排断开一点,利用万用表测量整个CT二次回路的回路电阻以检验其连通性,而CT的极性柱查一般都是利用钾电池进行点极性来完成的。以上是以往常用的检验方法,但这种方法既繁琐且不可靠,对于电缆接地或有寄生线产生分流等问题无法可靠检测。往往只有在送电时才能反映出来,造成调试工怍的被动。由此可见,通过一次通流这种整组的试验方法检验CT二次回路是很必要的。

二、送电通流方案制定的基本原则

1.对于新安装开关、CT(简称新设备),当第一次加全电压的时候,设备故障概率大,送电时,需要考虑一次设备任一故障点发生故障。

2.新设备继电保护尚未做相量,动作行为不确定(包括老母差的新回路接入)。

3.在考虑送电方案时,继电保护不能有盲区(除未做相量的设备)。

4.新设备启动继电保护可以误动,但不能影响原来运行的设备。要求误动尽可能不造成停电,或尽量减少停电范围。

5.当新设备启动过程中可能造成运行设备掉闸时,电网应创造条件,申请将可能掉闸的设备停运。在条件允许时,尽量保持二次回路的完整性,减少短接CT等二次工作。

6.在新设备启动过程中,考虑到新安装保护及回路的不确定性,为提高切除故障的可靠性,应采用运行开关串带新开关方式启动(相应母线或元件需陪停),运行开关加装临时过流保护。

7.在新设备启动过程中,所有设备(包括已经运行及新安装设备)的继电保护均应保持回路完整,并投入跳闸。新站所接厂站的出线所有继电保护均应投入;上一级厂站变压器保护、500kV及220kV母差保护、220kV出线快速保护、故障录波器均投入均应投入。

8.在条件许可时,尽量简化一次操作。

三、送电方案及流程

1.边开关(或CT)更换后送电方案

2.充电方案一:(推荐方案)

5011开关(或CT)更换送电时,要求陪停该边开关所在母线及所带元件。本方案要求陪停500kVⅠ母线及#1变压器。

2.1送电前运行方式及要求:

a)500kVⅠ母线(如果有#3变,则陪停)、#1变陪停;b)5011开关在检修状态,站内所有保护均正常投入;c)由5031开关对5011新开关(或CT)充电。

2.2送电步骤:

a)5031开关由运行转冷备用;b)5031断路器保护执行临时定值,投充电过流保护;(临时定值单应考虑躲变压器励磁涌流)c)5031开关由冷备用转热备用;d)5011开关由检修转冷备用;e)500kVⅠ母线由运行转热备用;f)1号变由运行转热备用;g)合5011-1刀闸;h)合5011开关;i)合5031开关,给5011开关充电;(若5011开关或CT故障,将由5031断路器保护或500kVⅠ母线差动保护动作切除)j)充电无问题,拉开5011开关;k)合5011-2刀闸;l)合5011开关;(合入变压器低压侧开关及无功补偿设备,利用无功电流检查保护相量)m)测相量无问题后,500kVⅠ母线恢复正常运行方式,1号变恢复正常运行方式;n)5031开关由运行转冷备用;o)5031断路器保护恢复正式定值;p)5031开关由冷备用转运行。

注:本方案中由于间隔和母线都停,可以考虑由5031开关充电时,直接5011开关转运行,带变压器(或线路)充电并同时测相量。

四、边开关与中开关(或CT)同时更换时的充电方案

本方案分两阶段:第一阶段,给边开关送电。要求陪停该边开关所在母线及线路2。第二阶段,给中开关送电.要求陪停线路2和线路3。

第一阶段:

a)线路2处于冷备用状态;b)5021、5022开关在检修状态,站内所有保护均正常投入;c)由5031开关对5021新开关(或CT)充电。

送电步骤:

a)5031开关由运行转冷备用;b)5031断路器保护执行临时定值,投充电过流保护;c)5031开关由冷备用转热备用;d)5021、5022开关由检修转冷备用;e)500kVⅠ母线由运行转热备用;f)合5021-1刀闸;g)合5021开关;h)合5031开关,给5021开关充电;(若5021开关或CT故障,将由5031断路器保护或500kVⅠ母线差动保护动作切除)i)充电无问题,拉开5021开关;j)合5021-2刀闸;k)合5021开关;(根据线路2的电容电流测相量)l)测相量无问题后,500kVⅠ母线恢复正常运行方式;m)5031开关由运行转冷备用;n)5031断路器保护恢复正式定值;o)5031开关由冷备用转运行;p)5021开关由运行转冷备用;

第二阶段:

a)线路2处于冷备用状态;b)5021、5022开关在冷备状态,站内所有保护均正常投入;c)由5021开关对5022新开关(或CT)充电。

送电步骤:

a)线路3由运行转冷备用;b)5021断路器保护执行临时定值,投充电过流保护;c)合5022-1刀闸;d)合5022开关;e)5021开关由冷备用转运行,给5022开关充电;(若5022开关或CT故障,将由5021断路器保护或线路2、3差动保护动作切除)f)充电无问题后,拉开5022开关;g)合5022-2刀闸;h)合5022开关;(根据线路3的电容电流测相量)i)测相量无问题后,5023开关由冷备用转运行;j)线路2、线路3转运行,对侧开关转运行;k)5021开关由运行转冷备用;l)5021开关恢复正式定值;m)5021开关由冷备用转运行;n)5021、5022开关CT相量复测。

五、注意事项

1.和电流回路,若P1一致则抽取相反;P1相反则抽取一致。确保线路电流等于两个断路器电流之和,满足吉尔霍夫电流定律。

2.和电流回路,若P1不一致时,两组CT应一致,但反抽时应注意与线路对端极性配合,防止差动误动。

3.和电流≠差动电流,3/2接线时,Id=Irm+Irn

4.对于纵差保护,当实验电流流进保护范围,二次输出值极性应为+,流出时为—,例如线路;对于横差保护,实验电流流进保护范围时各侧CT的二次输出值极性应一致,确保流过穿越性电流时各侧电流和为零。

六、结束语

利用通流的方法检查CT回路是一种比较科学和严谨的调试方法应该在以后的升压站调试工作中大力提倡。实践证明上述方法是完全可行和十分有效的。该方法不仅能全面彻底地检查一、二次回路,而且试验过程简单、方便、省时。有点要注意,在选则用相邻开关通流时应注意保证操作顺序,防止人员误操作造成相邻间隔的跳闸,而且要保证稳定的充电电流,提高测量的准确性。

参考文献

[1]黄旭东 变压器一次通流试验及弱小电流的测量方法[期刊论文]-甘肃水利水电技术2009,45(5)。

[2]占金涛.ZHAN Jin-tao 变压器保护一次通流校验方法的研究[期刊论文]-浙江电力2008,27(1)。

[3]邓洁清.项巍.DENG Jie-qing.XIANG Wei 500 kV主变一次通流试验模型及方案的研究[期刊论文]-继电器2008,36(7)。

[4]张争强.王雷 500KV升压站一次通流试验探讨[期刊论文]-高科技与产业化 2010(11)。

作者简介:夏海波,(1987-),男,助理工程师,学士,长期从事发电厂继电保护的工作。

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