220kV线路跳闸事件分析

(整期优先)网络出版时间:2020-12-28
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220kV线路跳闸事件分析

庞瑜

广西鸿泰勘察设计有限公司 广西玉林 537000

摘要:随着我国社会主义市场经济的飞速发展,我国各行各业的发展水平都有了极大的提升,电力行业也不例外,但是随着电力的发展,也逐渐出现了一些问题,当前,配电线路所面临故障,主要是单相接地,恶劣天气会增加此类故障的发生几率,故障发生后,配电线路往往会出现相电压升高、相对电压降低的变化,对称线电压的存在,决定了此类故障不会给连续故障带来严重影响。但是,如果有关人员没有及时解决此类故障,经过一段时间的运行后,配电网及变电设备便会受到严重影响,其中,作为供电终端的配网线路,对供电网络有决定作用,如何高效完成对大量配网线路进行检修的工作,始终困扰着有关人员,这便是单相接地无法得到彻底解决的原因。本文主要对220kV线路跳闸事件进行分析,希望通过本文的分析研究给行业内人士以借鉴和启发。

关键词:220kV;线路;跳闸事件

引言

输电线路是电网的“主动脉”,其安全稳定运行至关重要。因此电力公司要着眼于更好地履行“三大责任”,各单位综合施策,系统治理,努力实现线路少跳闸、少停运。推动电力行业的稳步发展。

1故障过程简述

某年3月19日7时59分,220kV甲变电站226线路故障,而本级断路器未能切除故障造成1号主变201开关跳闸,220kVⅡ段母线失电,失去其所带6条线路负荷。同年11月7日9时49分,该站242线路发生故障,而本级断路器未能切除故障造成2号主变202开关及102开关跳闸,220kVⅢ、Ⅳ段母线失电,失去这条母线所带10条出线负荷。

2 220kV线路跳闸事件分析

现阶段,多地均已对TT系统进行了引入,此系统所表现出特征十分突出,其一,中性点接地,其二,利用保护线,将导电性能良好的外露部分与接地极进行连接。另外,此系统对电流保护的要求极高,除特殊情况外,此系统均应拥有被用来保护剩余电流的部分,若有故障发生,有关人员可借助电流保护器,对流经故障支路的电流进行检测,再以检测结果为依据,对跳闸信号进行发送,通过将故障线路完全切断的方式,为居民及其他人员提供保护。一般来说,故障线路和非故障线路所对应回路存在显著差别,因此,非故障线路所受影响可以忽略不计。

3事件解决对策

3.1线路越级跳闸的预防措施

越级跳闸造成的损失较大,必须采取相关措施以降低越级跳闸发生的可能性。加强电气设备招投标管理力度。确保产品质量、安装过程全方位管控,从根本上保障设备的可靠性与安全性。做好日常运行维护工作。结合设备现状及运行经验,加强巡视工作力度,规范巡视项目,适当调整巡视周期,加强对薄弱环节的检查和维护。加强设备运行情况分析。统计并分析异常信号,判断设备运行过程中存在的隐患,有针对性地采取防范措施。重视设备缺陷流程管理。对于影响断路器正确动作的缺陷,应制定完善的管控流程。特别是有家族性缺陷的设备,还应编制事故预案,结合运行方式开展反事故演习,提高事故处理能力。完善设备的电气试验项目。严格按照试验规程与特殊维护技术规范做好断路器电气试验、动作特性、机构二次回路检查等工作。优化备品备件的维护管理模式。对易损元器件的备品备件,要定期检查,妥善保管,确保齐备可用。

3.2增设串联电容器作为额外吸收装置

电网中的冲击、雷电影响及补偿电容的跳开和合闸等操作均可能会造成变频器的过电压情况,对于此种情况,可以增设浪涌吸收装置,在逆变器和发电机各相之间增设浪涌吸收装置,可以在出现电压过高,达到规定电压值情况下,起到稳定电压特性的作用,从而避免对变频器产生不好的影响另外,串联电容器进行额定能量的吸收,降低电容器组的涌流倍数和频率,可以降低短路形成的电流,从而减少过电压的情况发生。

3.3柔性响应功能参数设定

柔性响应功能参数设定为1,柔性响应功能的激活电压为额定电压的0.6倍,欠电压故障阈值设定50%,设定最低运行频率为20Hz。此时将柔性调节功能开启,对变频器的低电压动作值进行计算,由于开启柔性调节功能、关闭动能调节功能,低电压系数为0.5,即电压达到0.5Un时,变频器出现动作,对比可看出,通过投入柔性响应调节,低电压系数得到降低,系统出现低电压波动时,可以有效防止变频器出现跳闸异常情况。当柔性响应启动后,设备的电子板电源也会出现降低的情况,为了保证不会对自身工作造成影响,最好使用UPS电源。

2.4遵循断路器工作原理

常见的高压断路器操作机构有电磁操作机构、弹簧操作机构以及液压操作机构。此站断路器操作机构是弹簧操动机构,其核心部件是分、合闸弹簧,为断路器的分、合闸运动提供驱动力,其性能关系到断路器分、合闸动作的可靠性。此站所选用断路器的灭弧室采用自能式灭弧原理,开断故障电流时,利用电弧自身的能量使气缸内气体的压力升高,当电流过零时在喷口上游区形成强烈的双向气吹从而熄灭电弧,实现断路器的成功开断,从而减小了操作机构的操作功。断路器弹簧机构合闸储能操作过程,断路器合闸操作结束时,由限位开关将储能电机接通,储能电机带动棘爪推动棘轮旋转,通过拉杆将合闸弹簧压缩储能。在合闸弹簧力的作用下,合闸脱扣器将棘轮上的合闸止位销锁住,使操作机构保持在合闸储能状态。合闸操作时,弹簧操动机构处于分闸位置且合闸弹簧已储能。当合闸电磁铁受电动作后,合闸脱扣器释放棘轮上的合闸止位销,从而在合闸弹簧的作用下,棘轮通过传动轴带动凸轮旋转,凸轮又推动主拐臂上的磙子,再带动主拐臂旋转,主拐臂通过传动轴带动传动拐臂旋转,传动拐臂通过拉杆将断路器本体合闸并对分闸弹簧储能。当断路器合闸到位后,分闸脱扣器又将主拐臂上的分闸止位销锁住,保持断路器本体在合闸位置和分闸弹簧在压缩储能状态,为下一次分闸准备。分闸操作过程,弹簧操动机构处于合闸位置并且分闸弹簧被压缩储能时,当分闸电磁铁受电动作后,分闸脱扣器释放主拐臂的分闸止位销,从而在分闸弹簧的作用下,传动拐臂通过拉杆带动传动拐臂转动,将断路器本体分闸,并将其保持在分闸位置。

2.5导体距离、互感强度和平行长度的关系要明确

若以电磁互感为切入点,导体距离和互感强度的关系为反比,平行长度和互感强度的关系通常为正比,相邻线路的距离越近,对电磁互感的感受越强。以钢管为载体,对多线路进行穿过,受钢管性质影响,线路往往会产生剧烈的互感作用,甚至给其他处于运行的线路带来影响。一旦某路电缆有漏电等问题出现,所泄漏电流将会流向其他电缆,结合电磁互感理论可知,此时,配电线路对电动势的感受极为精确,可联合变压器、分布电容等部分,对闭合回路进行打造。在此过程中,有关人员应对以下内容引起重视:第一,电流保护器的灵敏度极高,如果有大量漏电、金属接地等问题存在,通常会做出“保护非故障线路”的反应,避免多线路故障,导致生产与生活受到影响。第二,脉冲式保护器的动作值较小,这也给线路动作带来影响。

结语

总之,可能导致多线路出现故障的原因较多,例如,施工不当,这一问题所带来的影响,往往会波及到电力输送可靠性、居民生活便利性等方面,

参考文献

[1]刘同同,李小明.含小电源并网线的两条线路非同相接地故障分析[J].供用电,2018,35(11):43-47.

[2]唐凌毅.一起“飑线”风造成多条次500kV线路跳闸故障的思考[J].现代工业经济和信息化,2017,7(20):93-94.