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    6 kV系統(tǒng)一相接地及PT熔斷器熔斷故障的區(qū)分及處理

    2015-04-24 07:15:32張雷
    綜合智慧能源 2015年12期
    關鍵詞:報警信號熔斷器中性點

    張雷

    (華電國際十里泉發(fā)電廠,山東 棗莊 277103)

    0 引言

    變壓器的中性點不接地運行方式在發(fā)電廠6kV廠用電中廣泛應用,電氣設備實際運行中,經(jīng)常出現(xiàn)6 kV一相接地故障[1],它與電壓互感器(PT)高壓側(cè)一相熔斷器熔斷現(xiàn)象有相似也有區(qū)別:都有可能發(fā)出“母線接地”“PT電壓回路斷線”報警信號,但母線各電壓數(shù)值卻有明顯差異。實際生產(chǎn)過程中,某些運行人員對這兩類故障辨識不清,容易造成誤判斷,從而延誤事故處理時機,本文對這兩種不同類型故障進行分析研究,并結(jié)合案例了解事故的本質(zhì)及危害。

    1 6 kV系統(tǒng)一相接地時的分析

    1.1 正常運行時

    中性點不接地系統(tǒng)中:左側(cè)為電源側(cè),即變壓器三相星形繞組u,v,w;QF為變壓器的出口斷路器;右側(cè)為對稱三相負荷。正常運行時各相導體對大地有分布電容,各相分布電容可分別用集中的等效電容 Cu,Cv,Cw表示,如圖1 所示。

    正常運行時,因?qū)Φ氐刃щ娙荻枷嗟?,且星形接線的三相電源及負載都對稱,則在電源N點的中性點電壓為零。從圖1可以看出,三相系統(tǒng)中各相對地電壓值相等、相位相差120°。在三相對地電壓作用下,各相對地電容電流相等、相位相差120°[2]。

    每相電源電流應為每相負荷電流與每相對地電容電流之和,因?qū)Φ氐刃щ娙莺苄」嗜菘瓜喈敶螅噪娙蓦娏鲗嶋H上很小,可以忽略不計,則電源電流即等于負荷電流。

    圖1 中性點不接地系統(tǒng)正常運行的電路圖

    1.2 發(fā)生一相接地故障時

    在中性點不接地系統(tǒng)中,當因絕緣材料受潮、老化、毀壞、擊穿等各種原因?qū)е聠蜗嘟拥毓收蠒r,電壓電流數(shù)值將有明顯變化。假設在W相的X點處有一相接地故障發(fā)生,如圖2所示。

    圖2 中性點不接地系統(tǒng)發(fā)生一相接地的電路圖

    1.2.1 電壓關系

    由圖2可知,在W相一相直接接地時,故障導致該相線路對地電壓降到零,中性點處則產(chǎn)生對地電壓,相當于故障相相電壓的負值,而其他兩相對地電壓為中性點對地電壓與其相電壓之和,即數(shù)值變?yōu)榫€電壓;但三相出線之間線電壓仍對稱,大小相等、相位相差120°:因此單相接地對接于線電壓的電氣設備沒有影響,可以繼續(xù)運行。

    1.2.2 電流關系

    發(fā)生一相接地時,其他兩相線路上的電壓增大到線電壓即正常數(shù)值的倍,兩相線路上的電容電流也增大到正常數(shù)值的倍;而接地處的電流則為正常運行時的一相對地電容電流的3倍,并通過接地點形成回路,但接地電容電流仍較小:故一般不裝設零序電流保護,電力系統(tǒng)仍可繼續(xù)運行[3]。

    2 6 kV系統(tǒng)PT工作原理

    2.1 6 kV系統(tǒng)一相接地時PT報警的原理分析

    中性點不接地系統(tǒng),我們討論6 kV廠用電系統(tǒng)中常用的Y0/Y/△接線組別的PT,這種PT的高壓側(cè)繞組并接在母線上,二次側(cè)分為星形接線和一個開口三角形接線的輔助繞組[3]。

    正常運行時,因為三相電壓相量之和為零,故三角形繞組開口處無電壓。當發(fā)生單相接地故障時,由于產(chǎn)生了不平衡分量,該開口三角形的三相繞組上的零序電壓首尾相接,在開口處產(chǎn)生3U0,從而接地信號繼電器XJJ線圈勵磁動作,發(fā)出“母線接地”報警信號。另外,接地相電壓降低或到零,其他兩相電壓升高至線電壓,而3個線電壓基本不變。此時因3個相電壓存在差異,1YJ,2YJ,3YJ繼電器的線圈帶電情況不一致,其常開、常閉接點接通情況也不一致,最終發(fā)出“PT電壓回路斷線”報警信號。PT接線如圖 3 所示[4]。

    圖3 中性點不接地系統(tǒng)母線PT接線原理圖

    2.2 6 kV母線PT高壓熔斷器一相熔斷時的原理分析

    當運行中因鐵磁諧振過電壓[5]、PT安裝點振動或PT繞組絕緣降低而發(fā)生短路時,則有可能造成PT熔斷器熔斷[6]。若PT高壓側(cè)一相熔斷器熔斷,此時一次側(cè)該相電壓下降到零,從而相應二次側(cè)星形繞組電壓也下降到零,其他兩相電壓基本不變;而與該問題相有關的線電壓也下降,其他兩相的線電壓顯示正常。此時,因二次電壓三相不平衡:一方面,1YJ,2YJ,3YJ繼電器的線圈帶電情況不一致,從而發(fā)出“PT電壓回路斷線”報警信號;另一方面,在開口三角形處產(chǎn)生3U0,XJJ發(fā)出“接地”報警信號。

    3 事故案例分析

    3.1 事故經(jīng)過

    2013-08-08 T 18:51:03,某電廠#7機組“6 kV工作Ⅶ B段母線接地”信號發(fā)出,母線電壓異常,一相相電壓減小,另兩相升高到線電壓[7]。18:53:51,#7機組B循環(huán)水泵跳閘;18:53:57,B引風機變頻重故障發(fā)出并跳閘,同時聯(lián)跳B送風機,機組快速減負荷(RB)保護動作。運行人員立即開大#7鍋爐A引風機變頻開度和A送風機動葉開度,調(diào)整爐膛負壓和汽包水位,開啟燃油泵,投油穩(wěn)定燃燒,#7機組負荷調(diào)整至160 MW。

    檢查發(fā)現(xiàn)#7機組B循環(huán)水泵電機接線盒處電機引線短路燒斷,電流速斷保護動作。19:20:00,檢查#7發(fā)電機及廠用電運行正常。19:26:00,啟動#7鍋爐B引風機、B送風機,恢復機組正常運行。

    3.2 事故原因分析

    查閱分散控制系統(tǒng)(DCS)歷史趨勢和故障濾波器信息。18:51:03,#7機組B循環(huán)水泵電機B相接地;18:53:51,引發(fā)三相短路(短路電流為7 200 A,持續(xù)78 ms),電流速斷保護動作跳閘;6 s后,循環(huán)水壓力低于0.1 MPa,再次聯(lián)啟B循環(huán)水泵,因綜合保護裝置不具備動作后閉鎖合閘功能,此時故障點仍存在,致使6 kV母線電壓由正常值6 120 V降至2571 V,持續(xù)160 ms。此時,B引風機變頻器功率單元欠壓保護動作,發(fā)重故障跳閘,并聯(lián)跳B送風機;#7機組B循環(huán)水泵電機電流速斷保護再次動作,開關再次跳閘,母線電壓恢復正常。2次短路故障過程中造成母線電壓波動的DCS趨勢如圖4所示。

    圖4 短路故障時母線電壓DCS趨勢圖

    #7機組B循環(huán)水泵電機B相引線損壞的原因是電機引線接線端子(銅質(zhì))與電源電纜接線端子的接觸面積較?。?],過渡電阻較大,連接處發(fā)熱,長時間運行中絕緣損壞放電擊穿,并殃及其他兩相引線絕緣,造成接地短路故障。

    處理措施:更換電源電纜絕緣套管及電機引線接線端子(由400 A更換為600 A,接觸面積增大),接線后對三相電纜接頭分相進行絕緣包扎,并在每相電纜接頭處增加一層絕緣熱縮管,消除連接處發(fā)熱的可能。通過測量#7機組B循環(huán)水泵電機繞組及電源電纜絕緣電阻合格后送電,啟動運行正常。

    3.3 反映的問題

    接地故障最初為一相接地,PT報警信號發(fā)出,運行人員雖能觀察出母線三相電壓的變化情況,但由于故障處絕緣損壞較快,發(fā)生擊穿并短路,來不及查找故障設備,造成6 kV循環(huán)水泵電機開關跳閘。首次開關跳閘后,由于循環(huán)水壓力低聯(lián)鎖開關再次合閘,再次沖擊故障點,造成6 kV廠用母線電壓大幅下降并波動,對其他重要設備造成嚴重影響。

    在處理此類故障時,應及時根據(jù)事故現(xiàn)象進行判斷和查找,避免事故擴大造成非計劃停運。

    4 兩類事故的處理方法

    4.1 6 kV系統(tǒng)一相接地

    (1)6 kV系統(tǒng)“母線接地”“PT電壓回路斷線”報警信號發(fā)出。

    (2)查看6 kV母線三相電壓指示值,接地相電壓降低或到零,另外兩相升高或到線電壓。

    (3)首先判斷接地段母線、接地相及接地程度。

    (4)檢查是否因啟動高壓動力設備所致,若未啟動設備,應到就地檢查,確定接地設備后,匯報值長將其停運。

    (5)如因低壓廠用變壓器接地,將負荷倒至備用變壓器后,停電并通知檢修人員處理。

    (6)分別試停母線PT和避雷器,檢查“母線接地”報警信號是否消失。

    (7)經(jīng)上述查找無效,應匯報值長,設法將6 kV接地母線負荷轉(zhuǎn)移,對母線停電,查明故障點。

    (8)查找接地時,應遵守相關安全規(guī)定,接地運行時間不得超過2 h。

    4.2 6 kV母線PT高壓側(cè)一相熔斷器熔斷

    (1)6 kV系統(tǒng)“母線接地”“PT電壓回路斷線”報警信號發(fā)出。

    (2)查看6 kV母線三相電壓指示值,故障相電壓降低或到零,另外兩相電壓不變。

    (3)退出該段母線電源快切裝置。

    (4)取下該PT低電壓保護直流保險,取下PT二次交流保險。

    (5)將PT小車拖出倉外,測量并確認直流電阻正常,檢查并更換熔斷器后,恢復原運行方式。

    5 結(jié)論

    通過以上分析及案例可知,在中性點不接地系統(tǒng)中,當出現(xiàn)一相接地與PT高壓側(cè)一相熔斷器熔斷故障時,都應及時分析判斷并快速處理。兩類事故共有的特征是:都會發(fā)出“母線接地”“PT電壓回路斷線”報警信號。最明顯的區(qū)別是:系統(tǒng)一相接地,接地相電壓降低或到零,另外兩相電壓升高或至線電壓;而PT高壓側(cè)一相熔斷器發(fā)生熔斷時,僅故障相電壓降低或到零,而其他相電壓正常。當確認為系統(tǒng)一相接地時,應立即查找故障設備,查找故障時間不得超過2 h,以防止絕緣薄弱部分損壞而導致事故擴大。該結(jié)論對實際生產(chǎn)工作具有指導意義,有助于運行人員快速弄清故障本質(zhì),做到區(qū)分對待并立即進行正確處理。

    [1]賀家禮,李永麗,董新洲,等.電力系統(tǒng)繼電保護原理[M].4版.北京:中國電力出版社,2010:72-73.

    [2]劉學軍,段慧達,辛濤.繼電保護原理[M].3版.北京:中國電力出版社,2012:116-122.

    [3]胡志光.火電廠電氣設備及運行技術[M].北京:中國電力出版社,2011:29-30,194.

    [4]華電國際十里泉發(fā)電廠330MW發(fā)變組及高低廠變二次回路圖:QW/04.17.00.0101—2013[Z].

    [5]黃帥軍.10 kV PT熔斷器熔斷的原因分析及運行建議[J].山東工業(yè)技術,2014(19):185.

    [6]侯昭英.電壓互感器高壓熔斷器熔斷原因及處理[J].科技與企業(yè),2014(4):290.

    [7]李雪嬌.淺談烯烴電網(wǎng)小電流接地系統(tǒng)單相接地故障處置[J].科技創(chuàng)新與應用,2014(32):170.

    [8]李根.發(fā)電廠電動機常見故障診斷處理及預防措施[J].電力安全技術,2015(7):59.

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