石生旺
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電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)分析與改進(jìn)措施
石生旺
(廣東韶關(guān)發(fā)電廠,廣東韶關(guān) 512132)
對電動(dòng)機(jī)起動(dòng)過程中差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)原因的分析,一般認(rèn)為多重因素導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí)電動(dòng)機(jī)側(cè)電流互感器嚴(yán)重飽和,使二次電流出現(xiàn)畸變失真引起差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)。針對電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)和電流互感器特點(diǎn),本文給出了多個(gè)解決電流互感器飽和的方案,并結(jié)合目前發(fā)電廠廠用電發(fā)展趨勢,提出廠用電流互感器參數(shù)選擇、二次回路設(shè)計(jì)等方面需要考慮與保護(hù)配合,避免保護(hù)發(fā)生拒動(dòng)、誤動(dòng)。
飽和;差動(dòng)保護(hù);二次負(fù)荷;起動(dòng)電流;準(zhǔn)確限值;電纜截面積
當(dāng)發(fā)電廠高壓廠用電動(dòng)機(jī)2MW及以上的電動(dòng)機(jī)、或2MW以下但電流速斷保護(hù)靈敏系數(shù)不符合要求時(shí),可裝設(shè)縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù),縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)應(yīng)防止在電動(dòng)機(jī)自起動(dòng)過程中誤動(dòng)作[1]。在工程應(yīng)用中,在保護(hù)電流互感器參數(shù)選擇、回路電纜設(shè)計(jì)時(shí)未考慮高壓電動(dòng)機(jī)特有的高倍起動(dòng)電流特點(diǎn)和電動(dòng)機(jī)位置至保護(hù)安裝處距離兩個(gè)因素,導(dǎo)致高壓電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí)差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)時(shí)有發(fā)生[2]。本文通過高壓電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)分析,提出多條解決措施,并結(jié)合現(xiàn)場廠用保護(hù)應(yīng)用情況和電流互感器制造現(xiàn)狀,提出廠用電電流互感器參數(shù)應(yīng)結(jié)合多因素使用條件選擇,滿足保護(hù)測量要求,以供設(shè)計(jì)、維護(hù)參考。
1.1 保護(hù)誤動(dòng)情況
給水泵電動(dòng)機(jī)YKS5500-4額定電壓為6kV,額定功率為5500kW,額定電流為611A,額定轉(zhuǎn)速為1491r/min,繞組接法Y,功率因數(shù)為0.892。
電動(dòng)機(jī)開關(guān)和電動(dòng)機(jī)側(cè)配置天津市百利紐泰克AS12/150b/4S的CT,A、C兩相配置,變比為800/5,保護(hù)準(zhǔn)確級為5P20,二次額定容量為20VA,二次繞組直流電阻CT=0.52W,開關(guān)側(cè)CT二次側(cè)采用2.5mm2軟導(dǎo)線引接至保護(hù)裝置;電動(dòng)機(jī)側(cè)CT置于電動(dòng)機(jī)尾部,采用2.5mm2屏蔽電纜引接至開關(guān)柜保護(hù)裝置,長度為150m。
保護(hù)配置東大金智WDZ-3C,裝于6kV開關(guān)柜體。保護(hù)定值:動(dòng)作電流為1.53A,比率系數(shù)為0.2,自動(dòng)加倍功能投入。
給水泵帶載起動(dòng)時(shí),出現(xiàn)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作。差動(dòng)動(dòng)作電流為12.5A。電動(dòng)機(jī)檢查絕緣、直阻合格,CT回路及極性正確。錄波顯示起動(dòng)電流最大達(dá)到5.4倍額定電流。
1.2 保護(hù)動(dòng)作分析
1)電流互感器伏安特性因素分析
電動(dòng)機(jī)無故障,差流越限動(dòng)作。起動(dòng)電流qd= 3299A,電流互感器準(zhǔn)確限值一次電流pal=20×800= 1600A,qd<pal,在電流互感器誤差范圍內(nèi)的準(zhǔn)確限值一次電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電動(dòng)機(jī)起動(dòng)電流,說明互感器的準(zhǔn)確限值沒問題。對電動(dòng)機(jī)開關(guān)側(cè)及電機(jī)側(cè)CT進(jìn)行伏安特性測試,見表1,可見兩者差異不大。
表1 電機(jī)兩側(cè)CT伏安特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)(單位:A)
2)二次負(fù)荷因素分析
電流互感器簡化等值電路如圖1[3]所示。
圖1 電流互感器簡化等值電路
注:p為一次電流;s為一、二次電流;s為二次感應(yīng)電動(dòng)勢;e為一、二次勵(lì)磁電流;Ze為一勵(lì)磁阻抗;ct為一、二次繞組漏抗;ct為一、二次繞組電阻;s為一、二次電壓;b為一、二次負(fù)荷阻抗。
當(dāng)鐵心不飽和時(shí),二次勵(lì)磁電流e很小,一次電流p成正比傳變?yōu)槎坞娏鱯,誤差很??;當(dāng)鐵心飽和時(shí),勵(lì)磁阻抗e變小,二次勵(lì)磁電流e增大,導(dǎo)致傳變誤差增大,不能真實(shí)反應(yīng)一次電流,誤差主要是勵(lì)磁電流e。
電流互感器二次負(fù)荷為
電纜單程阻抗為
(2)
電流互感器實(shí)際二次負(fù)荷阻抗為
式中,r為數(shù)字繼電器,僅計(jì)電阻r,取0.04;c為接觸電阻取0.05;rc為接線阻抗換算系數(shù)為;lc為電纜連接導(dǎo)線阻抗換算系數(shù)為[3]。
由式(3)計(jì)算實(shí)際負(fù)荷b>bn,給水泵電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí),起動(dòng)過程中電動(dòng)機(jī)側(cè)電流互感器實(shí)際二次負(fù)荷為
穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)的電動(dòng)機(jī)側(cè)的電流互感器二次負(fù)荷已經(jīng)超過電流互感器額定負(fù)荷。電動(dòng)機(jī)起動(dòng)二次負(fù)荷b遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于互感器額定二次負(fù)荷bn,b=41bn。
根據(jù)電流倍數(shù)與允許負(fù)載關(guān)系以廠家互感器10%誤差曲線或者準(zhǔn)確限值系數(shù)曲線校核,但通常廠家不提供該特性曲線。在工程應(yīng)用中通過伏安特性試驗(yàn)核算負(fù)載阻抗和誤差關(guān)系時(shí),需要?jiǎng)?lì)磁電流必須大于互感器二次額定電流,且伏安特性飽和,否則不能校核二次負(fù)載[7]。從表1中數(shù)據(jù)和拐點(diǎn)判別標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)額定頻率電壓增加10%時(shí),勵(lì)磁電流方均根值增加不大于50%,可以看出在勵(lì)磁電流在0.5A已經(jīng)處于拐點(diǎn)[3]。按照起動(dòng)電流20.6A的10%誤差算,在勵(lì)磁電流2A時(shí),勵(lì)磁電壓對應(yīng)220V左右,起動(dòng)互感器回路二次電壓s為
s<,核算滿足。當(dāng)制造廠不能提供準(zhǔn)確限值系數(shù)曲線核驗(yàn)時(shí),現(xiàn)場測試的伏安特性曲線可作為參考。從本次工程中和實(shí)際應(yīng)用中,高伏安特性的互感器允許的實(shí)際二次負(fù)載遠(yuǎn)大于理論計(jì)算負(fù)載。
電流互感器的鐵心飽和是影響其性能的最重要因素。影響互感器飽和的主要因素有電流幅值、二次回路的阻抗、電流互感器的工頻勵(lì)磁阻抗、電流互感器匝數(shù)比和剩磁等[3]。
(1)電流幅值因素,qd<pal,起動(dòng)電流大不是引起電流互感器飽和誤差的決定因素。
(2)起動(dòng)運(yùn)行工況下,電動(dòng)機(jī)側(cè)電流互感器二次二次容量為額定值41倍,二者之差不是一個(gè)數(shù)量級,二次感應(yīng)電動(dòng)勢很高,引起磁通密度增加,鐵心高度飽和,勵(lì)磁e增加,輸出電流二次電流s不能正確反應(yīng)一次電流p,出現(xiàn)畸變。
實(shí)際上電動(dòng)機(jī)起動(dòng)是一個(gè)復(fù)雜的過程,起動(dòng)瞬間為暫態(tài)過程,存在非周期分量,起動(dòng)電流嚴(yán)重偏移,為保證準(zhǔn)確傳變暫態(tài)短路電流,電流互感器在暫態(tài)過程中所需磁鏈可能是傳變等值穩(wěn)態(tài)對稱短路電流磁鏈的幾倍至幾十倍,這可能導(dǎo)致電流互感器嚴(yán)重暫態(tài)飽和[3-4]。
(3)電流互感器參數(shù)是二次勵(lì)磁阻抗、匝數(shù)比、剩磁。這三者參數(shù)特性固定,現(xiàn)場安裝后不可改變。勵(lì)磁阻抗取決于鐵心的大小和材質(zhì),在給定的的一次電流和鐵心截面前,增加變比可以減少磁通密度,降低飽和因素。P級的型號互感器對剩磁無限制,微機(jī)保護(hù)使用使得二次負(fù)荷由阻感性變?yōu)殡娮栊?,剩磁取決于一次電流開斷瞬間鐵心的磁通,使得P類電流互感器的殘留剩磁大大增加,剩磁可能使互感器在一次電流遠(yuǎn)小于飽和值時(shí)過早飽和,國內(nèi)很多文獻(xiàn)推薦采用剩磁限制的PR類互感器[5],從剩磁不確定性和投資成本上,廠用電選用對剩磁不限制的P級互感器是常規(guī)之選,新導(dǎo)則[3]在廠用電用電流互感器未明確推薦使用PR級互感器。
高倍起動(dòng)電流、含非周期分量暫態(tài),持續(xù)時(shí)間長、二次負(fù)荷嚴(yán)重超限等多重因素,引起電動(dòng)機(jī)起動(dòng)過程中互感器輸出二次負(fù)荷不能滿足電動(dòng)機(jī)起動(dòng)工況,鐵心嚴(yán)重飽和,二次電流畸變,差流越限,保護(hù)動(dòng)作。
2.1 二次回路優(yōu)化和互感器參數(shù)
從上述分析可知,降低回路二次阻抗,是防止電動(dòng)機(jī)起動(dòng)過程中電流互感器飽和而差動(dòng)誤動(dòng)的有效措施[6-10]。降低二次負(fù)荷有多重措施,要根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備、安裝空間,先易后難優(yōu)先選擇,主要有以下幾種方法。
1)提高電流互感器變比,選用勵(lì)磁特性較好的的電流互感器,減小準(zhǔn)確限值倍數(shù),降低電流互感器的飽和程度因素。
2)將二次額定電流從5A降至1A,在負(fù)載阻抗不變的情況下,相應(yīng)的二次回路負(fù)荷降低了25倍,互感器不容易飽和。
3)改變電流互感器接線方式,將兩相不完全星形接線改為三相完全星形接線,可降低二次負(fù)荷。
4)互感器二次繞組串接,輸出容量增大一倍,提高電流互感器輸出抗飽和能力。
5)提高二次電纜截面積,減小CT二次負(fù)載。
6)采用抗飽和能力強(qiáng)的保護(hù)原理。
在方法1)至3)中,需要更換電流互感器,受設(shè)備初始安裝空間限制,改造難度較大、費(fèi)用高;原互感器如有兩個(gè)二次繞組,方法4)是最簡單的;方法5是在不能改變電流互感器的條件下最有效的方法,鑒于廠用電暫態(tài)問題忽略不計(jì),廠用電保護(hù)電流原理居多,對于采用有效值傅氏算法延時(shí)電流保護(hù),均不能效抗飽和,更換保護(hù)裝置意義不大;方法6不適用。
給水泵電動(dòng)機(jī)側(cè)電流互感器輸出兩個(gè)保護(hù)級二次繞組,采用方法4)、6),以改善電流互感器抗飽和措施。
表2 不同電纜截面積電機(jī)側(cè)電流二次回路數(shù)據(jù)
表2給出了在電動(dòng)機(jī)側(cè)使用不同電纜截面積時(shí)電流互感器二次阻抗數(shù)據(jù),只有當(dāng)電纜截面積10mm2以上時(shí),額定參數(shù)下二次實(shí)際容量b小于互感器額定容量bn。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際接線端子大小,考慮二次負(fù)載為互感器飽和重要因素,決定選用16mm2屏蔽電纜。電動(dòng)機(jī)側(cè)互感器具備兩個(gè)保護(hù)繞組,將短接的另外一個(gè)繞組串接。這樣互感器二次負(fù)荷容量提升一倍達(dá)到bn=40VA,bn=1.6W,由式(3)得實(shí)際二次負(fù)荷為0.39W,b<bn。起動(dòng)時(shí)實(shí)際二次負(fù)荷僅為165VA,為原來的15%,為額定容量的4倍,極大改善了起動(dòng)時(shí)電動(dòng)機(jī)側(cè)互感器的運(yùn)行性能,互感器飽和不明顯。改進(jìn)后,3臺電動(dòng)機(jī)給水泵任何工況下起動(dòng)均未再發(fā)生過差動(dòng)誤動(dòng)情況。
后續(xù)電廠增引合一引風(fēng)機(jī)改造工程、新擴(kuò)建機(jī)組中,廠用6kV大容量的電動(dòng)機(jī)電流互感器采用增加變比、二次額定電流選用1A、電纜截面積提高的方法,改善電流互感器運(yùn)行性能。在調(diào)試、運(yùn)行階段從未發(fā)生差動(dòng)誤動(dòng)。
2.2 廠用電流互感器選型問題
大容量的發(fā)電廠6kV高壓廠用電系統(tǒng)短路電流可達(dá)40~50kA[3],饋線負(fù)荷類型較多,部分只有幾十A,有些負(fù)載電纜很長。按照回路電流選擇變比,短路電流遠(yuǎn)超互感器準(zhǔn)確限值一次電流,短路時(shí),互感器嚴(yán)重飽和。近年來的確多次出現(xiàn)6kV廠用電系統(tǒng)中定值靈敏度很高的情況下,發(fā)生電流速斷和定時(shí)限保護(hù)拒動(dòng)實(shí)例[6]。如按照短路不飽和選擇互感器,又存在互感器一次電流P遠(yuǎn)大于負(fù)荷電流,變比太大,出現(xiàn)開關(guān)柜內(nèi)安裝困難、投資費(fèi)用大、測量精度差、保護(hù)整定困難甚至保護(hù)裝置不能滿足要求和無法整定的情況。在選擇電流互感器時(shí)應(yīng)綜合考慮短路電流、保護(hù)裝置限幅電流、負(fù)荷電流、開關(guān)型號來確定互感器參數(shù)。
對于采用F-C開關(guān)回路,高壓熔斷器具有短路限流保護(hù),互感器可按照饋線回路選擇,不考慮一次短路電流飽和影響因素。采用真空斷路器開關(guān)時(shí),則不能按照負(fù)荷電流來選擇,適當(dāng)提高變比,防止短路飽和保護(hù)拒動(dòng)?;ジ衅鳒?zhǔn)確限值電流alfn為2倍整定電流,保證保護(hù)可靠動(dòng)作[3],基于中壓互感器飽和特性,一般采用10P20即可,對于采用有效值傅氏算法延時(shí)電流保護(hù),在飽和狀態(tài)下,其有效值保持有效增大,仍能可靠動(dòng)作[9]。對于用于差動(dòng)保護(hù)的互感器則需要考慮不平衡電流影響,需要二次負(fù)荷、10%誤差曲線核算,確認(rèn)外部故障、電動(dòng)機(jī)起動(dòng)狀態(tài)下不發(fā)生保護(hù)誤動(dòng)。
目前廠用互感器二次額定電流1A和5A的CT在造價(jià)費(fèi)用、技術(shù)性能、安全制造方面基本相當(dāng),推薦采用1A互感器。遠(yuǎn)距離電纜保護(hù)互感器不宜采用不完全星形和兩相差接線,用完全星形接線,均是有利于降低二次負(fù)荷、降低電纜截面積、改善互感器運(yùn)行性能、防止飽和的有效措施。
發(fā)電廠電動(dòng)機(jī)起動(dòng)特性和保護(hù)遠(yuǎn)距離特點(diǎn)要求電動(dòng)機(jī)側(cè)電流互感器二次負(fù)荷滿足起動(dòng)過程,增加電纜面積是降低二次負(fù)荷、改善互感器飽和的有效措施。在互感器選型參數(shù)確定階段,差動(dòng)保護(hù)用的互感器應(yīng)根據(jù)電動(dòng)機(jī)起動(dòng)特點(diǎn),多方面改善電動(dòng)機(jī)起動(dòng)工況下的互感器飽和狀態(tài),電流速斷則應(yīng)結(jié)合系統(tǒng)短路電流、保護(hù)性能、開關(guān)類型和負(fù)荷電流綜合確定相關(guān)參數(shù),以保證不出現(xiàn)因互感器參數(shù)選型不當(dāng)而引起的保護(hù)拒動(dòng)和誤動(dòng)。
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Nalysis of Electrical Motor Differential Protection Misoperation and Its Improvement
Shi Shengwang
(Guangdong Shaoguan Power Plant, Shaoguan, Guangdong 512132)
An analysis of differential protection misoperation in electrical motor start-up process suggests that a multitude of factors lead to gross saturation of the motor side current transformer in motor start-up and the distortion in secondary current gives rise to differential protection misoperation. To address current transformer saturation, several solutions were proposed having regard to the characteristics of motor differential protection and the current transformer. In consideration of the service power generation trend at present in power plants, it has been suggested that the service power current transformer parameters and secondary circuit design, among others, shall take into account the coordination with protection in order to forestall failure to trip or misoperation in protection.
saturation; differential protection; secondary load; starting current; accuracy limit; cable sectional area
石生旺(1974-),男,河南安陽人,工程師,從事發(fā)電廠二次設(shè)備管理工作。