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利用远跳保护功能实现110kV主变保护远跳线路对侧开关汇编
利用线路远跳保护功能实现110kV主变保护
远跳线路对侧断路器
山江涛
0 引言
随着近年电网的快速发展,负荷的快速增加,很多较早的110kV变电站一次设备因为长时间的大负荷运行,出现了110kV断路器运行寿命已到、遮断容量不满足、刀闸接点过热等问题,需要对其进行更换、改造。在改造过程中要同时保证人身和设备安全会出现一定的矛盾。有两种方案可供选择:逐个110kV间隔停电改造或者110kV母线全停改造。为了最大限度的保证人身安全,选择后一种方案。此时,主变设备的运行安全矛盾却比较突出。
1 原方案中主变设备的运行安全问题
在某局110kV江北变电站部分改造期间,须将110kV母线全部停运。但为了保证不影响对35kV、10kV用户的供电,故原改造方案中设计将江北变两条电源进线110kV北金Ⅱ线、北南线不经过断路器、刀闸分别直接接入1、2号主变的高压侧,即110kV线路带主变的运行方式。这种方式保证了对35kV、10kV用户的供电,但增加了设备运行的风险:因为主变高压侧开关已经退出运行,一旦发生主变内部故障,非电量保护无延时动作,主变高压侧无断路器可跳,极有可能造成主变设备的损坏;此时虽然有电源进线的对侧线路保护,但其对于主变内部故障反应不灵敏,不能满足主变内部故障时无延时跳闸的要求,同样极有可能造成主变设备的损坏。
2 新方案的提出
为了在改造期间既确保主变设备的安全,又能保证不影响对35kV、10kV用户的供电,在原方案的基础上,根据金北Ⅱ线、南北线保护是光纤差动保护,利用其远跳功能,当发生主变内部故障时,通过非电量保护动作远方切除110kV金北Ⅱ线、南北线断路器,这样就确保了主变设备的安全。下面以110kV南北线路带110kV江北变2号主变为例加以说明。
3 方案的执行过程
3.1 一次接线变更情况
一次接线变更分为3个步骤:
(1)将江北变110kV旁母分为Ⅰ、Ⅱ段;
(2)拆除1113北南断路器旁刀闸与旁母、线路间引线、线刀闸与线路间引线,将1113北南线与旁母Ⅱ段直接搭接;
(3)拆除1102断路器旁刀闸与旁母、2号主变110KV过桥母线间引线、11026变刀闸与2号主变间引线,将2号主变110KV过桥母线与旁母Ⅱ段直接搭接。
一次接线变更示意图如图1(变更前)、图2(变更后)所示:
一次接线变更完毕后,110kV江南变的1113南北线作为110kV江北变110kV Ⅱ段的电源线,通过1113南北断路器及线路带江北变2号主变运行,即1113南北断路器是江北变2号主变的高压侧断路器。
3.2 保护装置相关说明及二次回路接线变更情况
3.2.1 保护装置相关说明:
3.2.1.1 主变保护部分说明:
2号主变保护采用南瑞继保PRCK96-730保护柜,其中包括:
差动保护: RCS—9671C
高、中、低三侧后备保护:RCS—9681C
非电量保护: RCS—9661C
共5个保护装置。其中差动、高后备、非电量保护跳高压侧断路器(1102断路器)共用一组跳闸回路,如图3所示:
端子PD1、2、3与ND1、2、3之间是各保护装置内部跳高压侧断路器的跳闸继电器的辅助接点,该接点本身不带电。若差动、高后备、非电量保护任一动作,其相应接点闭合接通跳闸回路,通过接在该PD、ND端子两端的控制电缆跳开主变高压侧断路器。
3.2.1.2 线路保护部分说明:
1113北南、南北线路保护均采用南瑞继保RCS—943A保护装置,该保护装置中有一组+24V“发远跳”输入接点,其功能主要为其它装置提供通道切除线路对侧断路器:保护装置采样得到远跳开入为高电平时,经过专门的互补校验处理,作为断路器量,连同电流采样数据及CRC校验码等,打包为完整的一帧信息,通过数字通道,传送给对侧保护装置。对侧装置每收到一帧信息,都要进行CRC校验,经过CRC校验后再单独对断路器量进行互补校验。只有通过上述校验后,并且经过连续三次确认后,才认为收到的远跳信号是可靠的。收到经过校验确认的远跳信号后,若整定控制字“远跳受本侧控制”整定为“0”,则无条件置三跳出口,起动A、B、C三相出口跳闸继电器,同时闭锁重合闸;若整定为“1”,则需本装置起动才出口。
3.2.2 变更二次回路接线
(1)、拆除2号主变保护(差动、高后备、非电量保护)跳高压侧断路器控制电缆。
(2)、将2号主变保护跳高压侧断路器的跳闸接点接至1113北南线保护装置的+24V“发远跳”输入接点。
二次回路接线变更完毕后,其接点联系如图4所示:
按照以上方案变更后,1113南北线路带江北变2号主变改接线工作即可全部完成。经过我们和保护厂家进行论证后,得出结论:该方案切实可行。
3.3 一、二次设备接线改变后存在的问题及处理措施:
一、二次设备改接
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