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[導(dǎo)讀]在500kV變電站,廣泛應(yīng)用三相獨(dú)立、自耦降壓式變壓器。由于自耦變壓器高壓側(cè)、中壓側(cè)線圈之間有電的直接聯(lián)系,為防止高壓側(cè)單相接地引起中壓側(cè)過電壓,高、中壓側(cè)中性點(diǎn)必須直接接地,且有共同的接地中性點(diǎn),零序電流

在500kV變電站,廣泛應(yīng)用三相獨(dú)立、自耦降壓式變壓器。由于自耦變壓器高壓側(cè)、中壓側(cè)線圈之間有電的直接聯(lián)系,為防止高壓側(cè)單相接地引起中壓側(cè)過電壓,高、中壓側(cè)中性點(diǎn)必須直接接地,且有共同的接地中性點(diǎn),零序電流可在高、中壓側(cè)系統(tǒng)之間流動(dòng)。因此,自耦變壓器零序保護(hù)有著許多不同于普通變壓器保護(hù)的特點(diǎn),下面就這些特殊性進(jìn)行探討。

1.零序電流分布

接地短路時(shí),自耦變壓器中零序電流的分布,可利用圖1所示系統(tǒng)接線來說明。

 

當(dāng)高壓側(cè)d點(diǎn)發(fā)生單相接地時(shí), 自耦變壓器中零序電流的分布如圖2所示,圖中,IG0、IZ0、Id0分別為自耦變壓器高壓側(cè)、中壓側(cè)、低壓側(cè)的零序電流,Igg0為公共繞組的零序電流,IZX為中性點(diǎn)的零序電流。

經(jīng)分析可得[1]:

 

圖2 自耦變壓器三相零序電流分布

根據(jù)公式(2),當(dāng)自耦變壓器高壓側(cè)發(fā)生單相接地短路時(shí),中性點(diǎn)零序電流的大小和方向,都將隨著中壓側(cè)系統(tǒng)零序阻抗的變化而變化。如果XSN0+XZ0>(kGZ-1)XD0,則中性點(diǎn)電流IZX與圖中所標(biāo)的方向相同;如果XSN0+XZ0<(kGZ-1)XD0,則中性點(diǎn)電流IZX與圖中所標(biāo)的方向相反,中性點(diǎn)電流的相位將改變1800。特別是,如果XSN0+XZ0=(kGZ-1)XD0,則不管高壓側(cè)零序電流有多大,流經(jīng)中性點(diǎn)的零序電流都為零。

2 零序電流保護(hù)

根據(jù)上述分析,自耦變壓器高壓側(cè)發(fā)生接地故障時(shí),流經(jīng)中性點(diǎn)的零序電流與中壓側(cè)系統(tǒng)阻抗有很大的關(guān)系,不能明確地反映故障的方向和故障的嚴(yán)重程度。

而根據(jù)公式(1),流經(jīng)自耦變壓器中壓側(cè)的零序電流的大小,盡管隨中壓側(cè)系統(tǒng)零序阻抗的變化而變化,但其方向不變。

因此,自耦變壓器零序電流保護(hù),一般在高壓側(cè)、中壓側(cè)分別裝設(shè),并分別接入高、中壓側(cè)電流互感器的零序回路,如圖3所示。為了保證動(dòng)作的選擇性,零序電流保護(hù)一般需要具有方向性。

 

在實(shí)際運(yùn)行中,往往存在自耦變壓器“高壓側(cè)或中壓側(cè)斷開運(yùn)行”的情況,此時(shí),如果自耦變壓器內(nèi)部發(fā)生單相接地,接在中壓側(cè)或高壓側(cè)線端電流互感器二次回路的零序過電流保護(hù),可能滿足不了靈敏度的要求,因此,在自耦變壓器中性點(diǎn)處電流互感器二次側(cè),一般還配置零序過電流保護(hù)。

但是,根據(jù)公式(2),當(dāng)自耦變壓器高、中壓側(cè)同時(shí)投入運(yùn)行時(shí),中性點(diǎn)回路的零序過電流保護(hù)必須退出,否則,有可能不正確動(dòng)作。也就是說,自耦變壓器中性點(diǎn)回路裝設(shè)的零序過電流保護(hù),只在高壓側(cè)或中壓側(cè)斷開、內(nèi)部發(fā)生單相接地故障、未斷開側(cè)零序過電流保護(hù)的靈敏度不夠時(shí),才投入使用。

高壓側(cè)和中壓側(cè)的方向零序過電流保護(hù)通常設(shè)兩段,第一段動(dòng)作電流與本側(cè)母線出線的零序過電流保護(hù)的第Ⅰ或Ⅱ段配合,動(dòng)作電流由公式(3)計(jì)算[2]。

 

Kbr.Ⅰ—零序電流分支系數(shù),其值等于出線

零序過電流保護(hù)Ⅰ段保護(hù)區(qū)末端發(fā)

生接地短路時(shí),流過本保護(hù)的零序

電流與流過線路的零序電流之比。

IOP.0.Ⅰ/Ⅱ—線路零序過電流保護(hù)Ⅰ段或Ⅱ段

動(dòng)作電流。

第二段動(dòng)作電流與本側(cè)母線出線的零序過電流保護(hù)的后備段配合,動(dòng)作電流由公式(4)計(jì)算。

 

式中

IOP.0. Ⅱ—Ⅱ段零序過電流保護(hù)動(dòng)作電流;

Krel —可靠系數(shù),取1.2。

Kbr. Ⅱ—零序電流分支系數(shù),出線零序過電

流保護(hù)后備段保護(hù)區(qū)末端發(fā)生接地

短路時(shí),流過本保護(hù)的零序電流與

流過線路的零序電流之比。

IOP.0.Ⅱ—線路零序過電流保護(hù)后備段的動(dòng)作

電流。

3 零序差動(dòng)保護(hù)

對(duì)于由三臺(tái)單相自耦變壓器組成的超高壓自耦變壓器組,內(nèi)部發(fā)生接地故障的概率遠(yuǎn)大于相間故障,而普遍采用的變壓器縱差保護(hù)對(duì)內(nèi)部單相接地短路的靈敏度很低甚至拒動(dòng)[3]零序差動(dòng)保護(hù),其原理接線圖如圖4所示。。自耦變壓器一般增設(shè)

 

3.1 勵(lì)磁涌流對(duì)零差保護(hù)的影響

變壓器空載投入和外部故障切除后電壓恢復(fù)時(shí),可能出現(xiàn)數(shù)值很大的勵(lì)磁涌流,最大可達(dá)額定電流的6~8倍。對(duì)于三相變壓器而言,無論在任何瞬間合閘,至少有兩相要出現(xiàn)程度不同的勵(lì)磁涌流,即三相勵(lì)磁涌流不對(duì)稱,且星形接線繞組中性點(diǎn)直接接地,因此,零序涌流一定存在。

按照?qǐng)D4所示零差保護(hù)的原理接線圖,零差保護(hù)的電流取自自耦變壓器高壓側(cè)、中壓側(cè)和公共繞組的電流互感器,其保護(hù)范圍只包含有電路連接的自耦變壓器的串聯(lián)繞組和公共繞組,不包含無電路連接的由鐵芯磁路耦合的低壓繞組。因此,不管變壓器空載投入和外部故障切除后電壓恢復(fù)時(shí),零序涌流有多大,波形多畸變,一次零序涌流各側(cè)之和一定為0,總是穿越性電流,這樣,從構(gòu)成原理上來看,零差保護(hù)不受勵(lì)磁涌流的影響,不必經(jīng)勵(lì)磁涌流判據(jù)的閉鎖,也不必經(jīng)過勵(lì)磁判據(jù)的閉鎖。

盡管如此,由于電流互感器特性不一致和電流互感器飽和等因素的影響,一次零序涌流經(jīng)各側(cè)電流互感器傳變后,二次零序涌流各側(cè)之和卻不為0,因此,零差保護(hù)必須考慮零序涌流的“間接影響”。例如,為避免由于電流互感器暫態(tài)特性差異和電流互感器飽和造成的區(qū)外三相短路故障時(shí)的“錯(cuò)誤的差動(dòng)回路零序電流”對(duì)零差保護(hù)的影響,RCS-978保護(hù)裝置采用正序電流制動(dòng)的閉鎖判據(jù)和電流互感器飽和判據(jù),來保證零差保護(hù)在變壓器區(qū)外故障時(shí)不誤動(dòng)。

3.2零差保護(hù)對(duì)匝間短路的反應(yīng)

自耦變壓器的匝間短路有兩種情況,一種是伴隨有接地故障的匝間短路,此時(shí),同接地故障一樣,由反應(yīng)接地故障的保護(hù)動(dòng)作。另一種是不伴隨接地的純?cè)验g短路,此時(shí),雖然短路回路中的電流很大,但反應(yīng)到繞組線端的電流變化卻很小,而且,構(gòu)成零

序差動(dòng)保護(hù)所用的繞組各側(cè)電流間沒有電磁感應(yīng)關(guān)系,因此,零序差動(dòng)保護(hù)不能反應(yīng)繞組中不接地的匝間短路故障,而且,根據(jù)圖4,零序差動(dòng)保護(hù)不能保護(hù)變壓器低壓繞組故障,這是零序差動(dòng)保護(hù)的兩個(gè)缺點(diǎn)。

4結(jié)束語

單相接地故障是分相式自耦變壓器的常見故障形式,零序差動(dòng)保護(hù)能夠靈敏反應(yīng)自耦變壓器高、中壓側(cè)的接地故障,在自耦變壓器繼電保護(hù)配置中有著不可替代的作用,是對(duì)常規(guī)變壓器縱差保護(hù)的重要補(bǔ)充,應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)零序差動(dòng)保護(hù)的設(shè)計(jì)選型和運(yùn)行監(jiān)護(hù),使之能夠正常發(fā)揮作用。

參考文獻(xiàn)

[1] 賀家禮編著.繼電保護(hù)原理.天津大學(xué)出版社,1995,09。

[2] 宋繼成編著. 220~500kV變電所二次接線設(shè)計(jì),中國電力出版社,2006,09。

[3] 王維儉編著.發(fā)電機(jī)變壓器繼電保護(hù)應(yīng)用.中國電力出版社,1998,03。

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