解析110kV线路保护配置及调试王英波

(整期优先)网络出版时间:2019-10-14
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解析110kV线路保护配置及调试王英波

王英波

(国网山西省电力公司运城供电公司山西运城044000)

摘要:近年来,随着社会经济的迅速发展,电力系统电网的电压级别也在不断提升。然而,110kV的线路仍然在电网运行中发挥重要价值,因电网的运行受到很多因素的影响,系统的运行常会发生变化,对110kV线路保护配置与调试工作有利于维护系统的安全运行。本文主要以实际的案件为例,详细地论述110kV线路保护的配置和调试。

关键词:110kV线路;继电保护;配置;调试

输电线路常会出现以下的故障,如单相/两相的接地、相间故障等。对110kV输电线路而言,其中最为寻常的就是接地故障。因此,为了更好地确保电力系统的安全稳定运行。有必要对110kV的保护装置展开差动保护、零序保护与距离保护进行合理配置。以下通过具体的事例对110kV线路保护配置与调试过程展开分析。

一、关于110kV的线路保护配置和调试

首先,按照企业的制定的技术标准,对110kV的线路进行保护工作通常表现为:三段相间或接地的距离保护;四段零序的保护;低周、复合电压、重合闸、过负荷、方向闭锁等保护。所以,110kV线路保护的配置一般通过距离保护、零序保护、过负荷、重合闸以及对应闭锁的保护完成的。

其次,对110kV线路的保护调试工作,往往通过对电流或电压的关键回路作出仔细地检查,实行相关的安全手段,展开静/动态的调试工作以及通道调试等检查工作,还要认真检测电流回路实际的接地状况,如电流或者电压的互感器中的二次回路通常只能有唯一的接地点,而且接地点的电流应当不超过五十mA,此外,检查保护屏中是否存在相关的警报消息,如回路断线的控制,调试以前断路设备的分合情况等。通常的安全手段包括电流或电压的回路、压板的方位,静态的调试工作一般指的是对配件生产企业装置性能、接线方面的检验;而动态的调试工作指的是对安装设备、实际的接线与闭锁性能进行检验;通道联调指的是对通讯性能进行有效地检验。

二、某110kV线路保护的配置和调试工程

(一)基本信息介绍

110kV的线路保护的装置型号是PCS一943N一220V一1A,装配110kV的线路保护柜,试验的设备是三相的相位测试设备、继电保护的测试设备(针对110kV的线路),某段线路全站的检查工作:对外观与接线方面进行检查,检查绝缘性能、电源,装置上电、版本、线性度等。对于交流精度、相位、开入量、开出的接点等展开的检测工作,没有发现异常情况。

(二)保护的相关试验

第一,通道联调。工作人员检查通道运行产生的数据信息。通道经过测试以后,将保护的通道加以恢复,把通道运行产生的数据进行清零处理,观察三分钟以内呈现的报文异常情况、通道的失步程度、通道的误码等内容,没有继持扩大。通过设备的显示可知:通道的时间延续和相关的测试延时相符。核对通道的接线情况:依次将两端光纤的收发接头处切断,设备发出正确的报警信息,而且通道的对应也没有异常;投退两端的压板,设备产生正常的复归与报警信息,对应也是正常的。如果设备的自检和投退出现异常动作,则运用自环的形式对通断的状况进行检测。然后观察光纤通道的通信情况,发现通信正常,增大电流。(CT的变比800/5)通过察看光纤的差动保护图表可以了解到:经过实验,抗阻达到0.95倍时,可靠没有动作;抗阻达到1.05倍时,可靠产生动作。本侧与对侧的差动保护均投入,两侧的线路断路设备在“合位”、“投入重合闸”,本侧的模拟线路发生瞬间的故障,两侧的线路某个断路设备发生跳闸现象,而后重合,动作的逻辑没有异常;对侧模拟了此次线路区的瞬间故障,两侧的线路某个断路设备发生跳闸,再次重合,动作的逻辑没有异常;依次对此次线路区以外的瞬间故障进行模拟,两侧的线路保护不动作,且逻辑正确,本侧与对侧的差动保护投入,本侧的线路某个断路设备在“合位”与“投入重合闸”,对侧的断路设备在“分位”,本侧依次对此线路区的瞬间故障进行模拟,本侧的线路某断路设备跳闸以后,成功重合,且动作的逻辑正常,对侧的保护开启,可是不动作,投入两侧的差动保护:对侧的线路某断路设备在“合位”与“投入重合闸”,而本侧的断路设备处于“分位”,对侧依次对此线区的瞬间故障进行模拟,对侧的线路断路设备发生跳闸,并成功重合,动作的逻辑也很正常,开启本侧的保护,保护不动作,对侧对远跳开入进行模拟,本侧强化开启量,本侧的断路设备发生跳闸,没有重合;本侧对远跳开入进行模拟,对侧强化开启量,对侧的断路设备发生跳闸,没有重合。

第二,距离的保护。依据继定的保护设备的数值,把I、II、Ill段阻抗的定值与时间输进距离菜单对应位置,通过展开试验可知:距离菜单里呈出的灵敏角度、零序补偿的系数以及保护设备的定值完全相符。按照故障发生的方向、类型、动作的区域分别选取0.95、1.05倍的阻抗观察可靠的动作,当阻抗1.05倍的时候不动作,却在下段发生动作;正向的时候动作,反向的时候,不动作。

第三,零序保护。通过进行试验,在零序I、II、Ill、IV段中,零序的菜单里灵敏角度、补偿的系数以及保护的定值是统一的。按照故障发生的方向、类型、动作的区间分别选取0.95与1.05倍的阻抗,当阻抗处于最小的负荷时,可靠没有动作,却在下段动作;在负荷最大时,可靠动作;正向的时候动作;反向不动作。

第四,过负荷与重合闸的实验。在过流I、II段,0.95倍的阻抗情况下,可靠不动作,1.05倍的阻抗情况下,可靠发生动作。过负荷的保护利用在报警与跳闸之间对字整定的动作的控制来实现。发生跳闸现象,同时重合闸闭锁,收集重合闸实际的动作时间:1028ms可以得出结论:保护通过试验符合标准,可投入使用。

(三)六角图的实验

依据110kV线路对侧带负荷以后的数据信息,由相关的遥感测试以及母线A相的电压作为对照向量的数据,可绘制出带负荷的六角图.

UA取母线A相的电压,呈0度角,IA、IB、IC是出线侧的三相电流,三相差1200,按照实验的结果可知:IA超过UA,带容性的负荷,方向从母线到线路,与潮流的方向一致,表明线路中保护电流的二次回路的接线没有异常,电流的极性也是正确的。

结束语:

110kV的线路是电网中的重要网络构成,合理地配置保护装置有利于电力系统的稳定运行。本文通过对110kV的线路展开了相关的调试,促进电力企业的继电保护人员对110kV线路工作的理论加深理解,提升对线路的保护技能,进而确保电网的安全性能。

参考文献:

[1]袁海群.110kV双侧电源并网输电线路的继电保护研究[D].华北电力大学,2014.

[2]周玉宏.110kV线路保护配置及调试案例分析[J].江西建材,2016,(09):219+236.

[3]王擘.浅谈110kV线路保护的基本配置[J].机电信息,2015,(03):5-6.