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    核電站500kV主開(kāi)關(guān)站遠(yuǎn)距離T區(qū)保護(hù)方案

    2015-11-20 02:20:38葉育林張延青
    中國(guó)科技縱橫 2015年16期
    關(guān)鍵詞:開(kāi)關(guān)站電勢(shì)主變

    葉育林 張延青

    (深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司,廣東深圳 518057)

    核電站500kV主開(kāi)關(guān)站遠(yuǎn)距離T區(qū)保護(hù)方案

    葉育林 張延青

    (深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司,廣東深圳 518057)

    接地短路電流、雷擊、分布電容等都會(huì)對(duì)控制電纜中傳輸?shù)谋Wo(hù)信號(hào)和控制信號(hào)產(chǎn)生干擾,很容易造成保護(hù)的據(jù)動(dòng)或者誤動(dòng)。本文就某核電站工程實(shí)例,計(jì)算分析保護(hù)信號(hào)和控制信號(hào)在遠(yuǎn)距離傳輸時(shí)所受到的影響,發(fā)現(xiàn)在區(qū)內(nèi)短路故障情況下,保護(hù)裝置端子上產(chǎn)生的端子對(duì)地電壓甚至達(dá)到3400V,可能燒毀保護(hù)裝置的端子。因此,對(duì)于保護(hù)信號(hào)和控制信號(hào)通過(guò)常規(guī)的控制電纜傳輸距離十分有限。但核電站的廠區(qū)規(guī)模越來(lái)越大,機(jī)組主變和500kV開(kāi)關(guān)站的距離越來(lái)越遠(yuǎn),對(duì)于此類遠(yuǎn)距離的T區(qū)保護(hù)問(wèn)題,傳統(tǒng)的T區(qū)保護(hù)已經(jīng)不再適用,需更換了思路,引入了新的保護(hù)方案,并成功的在工程中得到實(shí)踐,為類似電力工程中,特別是廠區(qū)內(nèi)長(zhǎng)距離保護(hù)配置問(wèn)題的解決提供可供參考和借鑒的案例。

    核電站 500kV T區(qū)保護(hù)

    1 引言

    隨著國(guó)家核電發(fā)展規(guī)劃的出臺(tái),我國(guó)核電進(jìn)入了快速發(fā)展期。由于核電廠址寶貴,一般在一個(gè)核電廠址會(huì)批量建設(shè)4~6臺(tái)核電機(jī)組,有的甚至更多,因此核電廠址的占地面積均較大。另外,核電機(jī)組輸出電能的方式一般是通過(guò)主變升壓后通過(guò)GIL管廊接入廠內(nèi)500kV開(kāi)關(guān)站。500kV開(kāi)關(guān)站一般采用3/2接線方式。由于廠區(qū)大,主變又位于機(jī)組側(cè),因而經(jīng)常出現(xiàn)主變到500kV主開(kāi)關(guān)站距離較遠(yuǎn)。在實(shí)際工程中,有的機(jī)組主變高壓側(cè)距離500kV開(kāi)關(guān)站超過(guò)1.5km。對(duì)于這種遠(yuǎn)距離T區(qū)的保護(hù)配置,需要進(jìn)行新的思考。

    2 遠(yuǎn)距離T區(qū)保護(hù)設(shè)備選型計(jì)算

    2.1 電流互感器參數(shù)選型校驗(yàn)

    2.1.1 短路電流

    (1)系統(tǒng)側(cè)短路電流

    系統(tǒng)源對(duì)稱短路電流周期分量(系統(tǒng)側(cè)63kA)。電廠主接線圖如圖1。

    ②非周期時(shí)間常數(shù):

    (3)廠用變壓器電動(dòng)機(jī)源短路電流由于短路電流較小,忽略不計(jì)。

    圖1 電廠主接線圖

    圖2 CT二次回路等效電路圖

    2.1.2 CT特性校驗(yàn)

    (1)校驗(yàn)工況:

    校驗(yàn)工程實(shí)際短路暫態(tài)過(guò)程中電流互感器特性時(shí)應(yīng)考慮以下幾種工況:

    發(fā)變組T區(qū)內(nèi)故障,重合閘不動(dòng)作時(shí),即在C-t-O情況下,電流互感器等效電勢(shì)(對(duì)應(yīng)圖1中d1點(diǎn)短路);

    驗(yàn)證發(fā)變組T接區(qū)外故障,線路保護(hù)重合閘動(dòng)作時(shí),即在C-t'-O-tfr-C- t”-O工作循環(huán)過(guò)程中,電流互感器等效電勢(shì)(對(duì)應(yīng)圖1中d2點(diǎn)短路)。

    (2)校驗(yàn)方法:

    根據(jù)《電流互感器和電壓互感器選擇及計(jì)算導(dǎo)則》DL/T866-2004對(duì)于C-t-O工作循環(huán),所需的暫態(tài)面積系數(shù)為:

    對(duì)于C-t'-O-tfr-C-t”-工作循環(huán),所需的暫態(tài)面積系數(shù)為:

    電流互感器參數(shù)參照某核電工程中電流互感器廠家資料進(jìn)行計(jì)算;對(duì)應(yīng)于發(fā)變組T接區(qū)內(nèi)故障,重合閘不動(dòng)作的工況(C-t-O),取斷路器失靈保護(hù)切除故障時(shí)間250ms;對(duì)于發(fā)變組T接區(qū)外故障,線路保護(hù)重合閘動(dòng)作的工況(C-t'-O-tfr-C-t”-O),取一般保護(hù)故障切除時(shí)間100ms,自動(dòng)重合閘無(wú)流時(shí)間取300ms,取斷路器動(dòng)作的故障切除時(shí)間100ms,取斷路器動(dòng)作的故障切除時(shí)間100ms;發(fā)變組至500kV開(kāi)關(guān)站間的電纜長(zhǎng)度按1500米考慮,電纜截面積取4mm2;保護(hù)裝置繼電器負(fù)荷(電流為1A時(shí))按0.5VA考慮。

    (3)校驗(yàn)情況:

    ①電流互感器額定二次極限電動(dòng)勢(shì):Eal=Ktd KsscIsn(Rct+Rbn) =16466.96V;

    ②發(fā)變組T區(qū)內(nèi)故障,重合閘不動(dòng)作時(shí),等效二次極限電勢(shì)為:

    Eal'=Ktd'Kpcf(Rct+Rb)= =11408.1V

    小于額定二次極限電勢(shì)16466.96V,滿足要求;

    圖3 短線光差保護(hù)配置示意圖

    小于規(guī)范中要求10%誤差,滿足要求。

    ③發(fā)變組T區(qū)外故障,線路保護(hù)重合閘動(dòng)作時(shí),等效二次極限電勢(shì)為:

    Eal'=Ktd'Kpcf(Rct+Rb)=971.7708V

    小于額定二次極限電勢(shì)16466.96V,滿足要求;

    2.1.3 CT二次側(cè)回路電壓計(jì)算

    根據(jù)GB 16847《保護(hù)用電流互感器暫態(tài)特性技術(shù)要求》附錄E中的圖E1所示,當(dāng)電流互感器二次側(cè)接地在電流互感器本時(shí),電流互感器二次回路可以簡(jiǎn)化為圖2:

    當(dāng)發(fā)生T區(qū)內(nèi)短路時(shí),在忽略CT漏抗的情況下,電流互感器二次側(cè)電流為:

    Ic = Eal'/(Rct+2·Rl+Rb)=11408.1/(10+2×6.6+0.5)=481. 35 A;

    則,電流互感器二次側(cè)端口電壓為:Us=Ic·(2·Rl+Rb)=481.35 ×(13.2+0.5)=6594.5V。

    保護(hù)設(shè)備端口壓差Ub=Ic·Rb=481.35×0.5=240.68V。

    保護(hù)端口對(duì)地電壓Ubn=Ic·(Rb+Rl)=481.35×(0.5+6.6)=3417.6V。

    2.1.4 分析

    計(jì)算表明,該核電廠電流互感器選型滿足規(guī)范要求,但其二次極限電勢(shì)最高達(dá)11408.1V,二次側(cè)端口電壓達(dá)到近6600V,選用450/750V常規(guī)電纜時(shí),無(wú)法滿足耐壓要求。同時(shí),保護(hù)端口對(duì)地電壓達(dá)到3400V,已超過(guò)保護(hù)設(shè)備端口耐壓水平,很可能燒毀保護(hù)設(shè)備。

    2.2 控制和信號(hào)回路用控制電纜選擇

    根據(jù)《電力工程電氣設(shè)計(jì)手冊(cè)-電氣二次部分》規(guī)定,只要操作回路按正常最大負(fù)荷下至各設(shè)備的電壓降不得超過(guò)10%的條件校驗(yàn)電纜芯截面,可滿足要求。

    電纜壓降問(wèn)題可以通過(guò)增大電纜截面積來(lái)解決,但是在工程實(shí)際運(yùn)用中,接地短路、雷擊、分布電容等都會(huì)對(duì)控制電纜產(chǎn)生干擾。據(jù)有關(guān)工程經(jīng)驗(yàn)及研究,當(dāng)電纜超過(guò)800m時(shí),控制信號(hào)通過(guò)電纜傳輸已不可靠。

    3 短線光差保護(hù)的引入應(yīng)用

    傳統(tǒng)的T區(qū)保護(hù)已無(wú)法解決上述兩個(gè)問(wèn)題,但如果把遠(yuǎn)距離的T區(qū)看作一條短線路的話,那么就可以采用光纖電流差動(dòng)保護(hù)裝置來(lái)構(gòu)建保護(hù)方案。具體為用兩套短線光差保護(hù)加上一套短引線保護(hù),代替常規(guī)的T區(qū)保護(hù),其中一套短線光差保護(hù)布置在機(jī)組側(cè),另一套短線光差保護(hù)和短引線保護(hù)布置在500kV開(kāi)關(guān)站側(cè)。將500kV開(kāi)關(guān)站串內(nèi)中、邊斷路器側(cè)的兩組電流互感器的二次側(cè)并接,形成和電流,作為一組電流輸入到光差保護(hù)裝置中。如圖3所示。當(dāng)主變側(cè)出線隔離開(kāi)關(guān)閉合時(shí),兩側(cè)光纖差動(dòng)保護(hù)均可自動(dòng)或手動(dòng)投入,短引線保護(hù)可自動(dòng)或手動(dòng)退出;當(dāng)主變側(cè)出線隔離開(kāi)關(guān)打開(kāi)時(shí),兩側(cè)光纖差動(dòng)保護(hù)均可自動(dòng)或手動(dòng)退出,短引線保護(hù)可自動(dòng)或手動(dòng)投入。

    4 結(jié)語(yǔ)

    核電站的廠區(qū)規(guī)模越來(lái)越大,機(jī)組主變和500kV開(kāi)關(guān)站的距離越來(lái)越遠(yuǎn),因而產(chǎn)生了很多控制保護(hù)問(wèn)題。本文簡(jiǎn)要分析了由于距離原因造成的保護(hù)配置方案的問(wèn)題,并更換了思路,提出了新的保護(hù)方案。目前此方案已在多個(gè)核電站工程實(shí)際中應(yīng)用,截止目前,運(yùn)行狀況良好。

    [1]李旭,雷振鋒,樊占峰,李寶偉.500kV變電站3/2接線T區(qū)短引線保護(hù)方案探討 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制[J].2009年18期.

    [2]卓樂(lè)友.電力工程電氣設(shè)計(jì)200例[M].中國(guó)電力出版社,2004年6月.

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