隨著水電機(jī)組的發(fā)變組保護(hù)不斷由中小機(jī)組向大機(jī)組發(fā)展,在工程應(yīng)用也出現(xiàn)了一些新的問(wèn)題,尤其是調(diào)試過(guò)程中,與火電機(jī)組有很多的不同之處,需要廣大工程技術(shù)人員在工作中給予充分的重視。
本文結(jié)合南瑞繼保RCS-985發(fā)變組保護(hù)裝置以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試經(jīng)驗(yàn),對(duì)大型水電機(jī)組調(diào)試過(guò)程中的若干需要關(guān)注的問(wèn)題做了分析和探討,供相關(guān)工程技術(shù)人員借鑒參考。
水電機(jī)組與火電機(jī)組相比,在保護(hù)配置中存在一些特殊的問(wèn)題。
目前大型水電機(jī)組一般均采用雙主雙備保護(hù)配置。不同于火電機(jī)組,水電一般配置有發(fā)電機(jī)機(jī)端出口斷路器(俗稱(chēng)GCB),由于GCB的存在,主變有倒送電帶高壓廠用變運(yùn)行方式,故將主變保護(hù)和發(fā)電機(jī)保護(hù)單獨(dú)配置。正是由于GCB的存在,發(fā)電機(jī)不完全差動(dòng)范圍是發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)1(2)至主變低壓側(cè)即GCB的上方。
主變差動(dòng)則是主變高壓側(cè)至發(fā)電機(jī)機(jī)端即GCB的下端。可以最大化實(shí)現(xiàn)無(wú)死區(qū)雙重化配置。但這樣也會(huì)帶來(lái)一些問(wèn)題,如發(fā)電機(jī)后備過(guò)流保護(hù)如果取機(jī)端側(cè)電流,則會(huì)出現(xiàn)發(fā)電機(jī)未并網(wǎng)時(shí)該電流通道始終無(wú)流的問(wèn)題,可以將該保護(hù)動(dòng)作電流判據(jù)改成機(jī)端和中性點(diǎn)和電流的最大者。
還有,大型水電站高壓廠用電的負(fù)荷占整個(gè)主變?nèi)萘勘壤^小,故一般主變差動(dòng)是不計(jì)算廠變側(cè)的。對(duì)于大型變壓器保護(hù)一般加設(shè)零序差動(dòng)保護(hù)。
對(duì)于地下廠房的電站,由于主變內(nèi)置于地下廠房,距離GIS會(huì)有幾百米,對(duì)于這段高壓電纜,宜加設(shè)光纖差動(dòng)保護(hù),同時(shí)可以通過(guò)光纖傳輸遠(yuǎn)跳信息,以避免長(zhǎng)距離電纜傳輸信息所帶來(lái)的干擾隱患。光纖差動(dòng)裝置需具備多個(gè)光電傳輸通道,可以分別接入發(fā)變組電量保護(hù)動(dòng)作、非電量保護(hù)動(dòng)作接點(diǎn),以區(qū)分是否啟動(dòng)斷路器失靈保護(hù)。
對(duì)于轉(zhuǎn)子接地保護(hù),云南小灣水電站轉(zhuǎn)子接地保護(hù)采用雙重化的兩套單裝置,安裝在發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)的滅磁柜中,避免了發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組的對(duì)外引出,減小了轉(zhuǎn)子繞組主回路發(fā)生故障的機(jī)率,提高了發(fā)電機(jī)運(yùn)行的可靠性,同時(shí)解決了轉(zhuǎn)子電壓回路對(duì)電纜耐壓選型的困擾。但沒(méi)有考慮將轉(zhuǎn)子直接或分壓后引入保護(hù)裝置供失磁保護(hù)用。
廣西龍灘水電站是采用耐壓6000V的直流電纜將轉(zhuǎn)子全電壓引入保護(hù)盤(pán)柜,經(jīng)1/3分壓后取中間段電壓接入保護(hù)裝置,既可以滿足雙套轉(zhuǎn)子接地保護(hù),也可以將轉(zhuǎn)子電壓判據(jù)引入失磁保護(hù)。
比較兩種配置,各有優(yōu)劣,前者可以通過(guò)分壓(如15:1)后接入,但要求比故障錄波器和保護(hù)裝置采樣內(nèi)阻要低一個(gè)數(shù)量級(jí),否則會(huì)由于電阻匹配問(wèn)題影響測(cè)量精度;而后者對(duì)電纜要求較高。失磁保護(hù)用轉(zhuǎn)子電壓還可以考慮經(jīng)4~20mA變送器傳變后輸入,但需考慮變送器的轉(zhuǎn)換時(shí)滯問(wèn)題。
機(jī)組首次啟動(dòng)動(dòng)試驗(yàn)過(guò)程中,要在各種不同工況下對(duì)保護(hù)進(jìn)行檢查,以確認(rèn)保護(hù)的完全正確性,才能正式投入運(yùn)行。
要注意保護(hù)電流通道的選取。各個(gè)廠家對(duì)于發(fā)電機(jī)阻抗計(jì)算用電流會(huì)略有差異,有取機(jī)端電流和中性點(diǎn)電流兩種情況。對(duì)于兩種情況下阻抗特性是有差異的,需要在做保護(hù)裝置靜態(tài)校驗(yàn)時(shí)結(jié)合定值和通道定義注意校核。
若取中性點(diǎn)電流,則阻抗特性一般近似為方向阻抗繼電器,反方向阻值近似為零。若取發(fā)電機(jī)機(jī)端電流,則阻抗特性多為偏移特性的阻抗繼電器,且正向阻抗遠(yuǎn)大于反方向阻抗。
需要特別注意,對(duì)于發(fā)電機(jī)區(qū)外故障,不管阻抗保護(hù)選擇機(jī)端電流還是選擇中性點(diǎn)電流,電流大小方向一致,故障點(diǎn)在阻抗平面上的位置也一樣,故正方向的阻抗定值也應(yīng)該一致。并非選擇中性點(diǎn)電流時(shí)正方向阻抗就是發(fā)電機(jī)阻抗加上主變阻抗再加上線路阻抗的一部分,而選擇機(jī)端電流時(shí)正方向阻抗就是主變阻抗加上線路阻抗的一部分。
當(dāng)然對(duì)于發(fā)電機(jī)內(nèi)部故障,根據(jù)多位學(xué)者研究結(jié)果表明,低阻抗保護(hù)不適宜作為發(fā)電機(jī)定子繞組內(nèi)部相間短路的后備保護(hù)。發(fā)電機(jī)阻抗保護(hù)可作為發(fā)電機(jī)機(jī)端引出線以及機(jī)端所連接設(shè)備的后備保護(hù),不能作為發(fā)電機(jī)內(nèi)部故障的后備保護(hù),故建議發(fā)電機(jī)相間后備配置復(fù)壓(記憶)過(guò)流保護(hù),建議退出發(fā)電機(jī)阻抗保護(hù)功能。
對(duì)于大型發(fā)電機(jī)組中性點(diǎn)一般按多分支引出,簡(jiǎn)單取中性點(diǎn)和電流是不合理的,故中性點(diǎn)有多分支電流引出時(shí),一般取機(jī)端電流作為發(fā)電機(jī)阻抗保護(hù)用電流通道。故采用偏移特性阻抗繼電器。
同理,主變后備也采用偏移特性阻抗繼電器。主變阻抗保護(hù)安裝在主變高壓側(cè),宜按照偏移阻抗圓整定,作為變壓器引出線、母線以及輸電線路的始端一部分的相間和三相短路的后備保護(hù)。注意主變阻抗使用的CT極性端在母線一側(cè),其反方向定值才指向系統(tǒng)的。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過(guò)程中注意核查CT通道和定值合理性。
關(guān)于外部重動(dòng)定值的檢查。根據(jù)反措內(nèi)容:“不得使用不能快速返回的電氣量保護(hù)和非電量保護(hù)作為斷路器失靈保護(hù)的起動(dòng)量”。故作為電量保護(hù)屏內(nèi)的外部重動(dòng)開(kāi)入啟動(dòng)跳閘時(shí)不需要啟動(dòng)斷路器失靈節(jié)點(diǎn)。注意檢查跳閘控制字。
關(guān)于單元件橫差保護(hù)。注意記錄不同工況下的數(shù)據(jù),并和整定值相比較。一般整定值按0.05If2n.整定,綜合觀測(cè)已運(yùn)行的多臺(tái)700MW水電機(jī)組的不平衡電流基本在200A以下,遠(yuǎn)低于0.05If2n.。如果該電流偏大,注意觀察轉(zhuǎn)子氣隙、瓦溫等參數(shù)。
水電機(jī)組由于開(kāi)停方便,一般只保留一點(diǎn)接地,不加設(shè)兩點(diǎn)接地。但不建議一點(diǎn)接地后長(zhǎng)期運(yùn)行,以防止兩點(diǎn)接地后燒毀轉(zhuǎn)子,破壞磁勢(shì)。現(xiàn)場(chǎng)在調(diào)試投產(chǎn)階段多發(fā)生轉(zhuǎn)子接地現(xiàn)象。
需要澄清一個(gè)概念:轉(zhuǎn)子接地保護(hù)的范圍是指整個(gè)勵(lì)磁和轉(zhuǎn)子回路,包括整流柜交流側(cè)、整流柜、轉(zhuǎn)子磁極等?,F(xiàn)場(chǎng)在調(diào)試和投產(chǎn)階段多發(fā)生轉(zhuǎn)子接地現(xiàn)象。在排查接地點(diǎn)時(shí)首先確定思路,先排查保護(hù)裝置誤報(bào)的可能性,然后再整體檢查轉(zhuǎn)子回路絕緣,確定絕緣降低后,分段排查接地點(diǎn)。
按照雙重化原則,一般配置兩套轉(zhuǎn)子接地保護(hù),運(yùn)行中要求只投一套,需要將不運(yùn)行的那套完全從轉(zhuǎn)子回路中切除,以防止影響計(jì)算??梢酝ㄟ^(guò)切換回路,觀察兩套保護(hù)裝置的采樣,比較有無(wú)較大異常。集成電路型保護(hù)裝置會(huì)由于元器件老化,經(jīng)常造成采樣回路異常,影響最終的接地電阻的計(jì)算。
排除保護(hù)裝置異常后,重點(diǎn)考慮轉(zhuǎn)子回路異常。在檢查轉(zhuǎn)子回路絕緣時(shí),建議斷開(kāi)相關(guān)弱電回路,如保護(hù)裝置、勵(lì)磁調(diào)節(jié)器等。在整體檢查轉(zhuǎn)子絕緣降低后,需要分段檢查,一般是在上機(jī)架勵(lì)磁大軸連接處解開(kāi)后檢查。
以下將現(xiàn)場(chǎng)常見(jiàn)的幾種故障列舉如下:
1)某電廠投產(chǎn)階段報(bào)“轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地”,保護(hù)裝置實(shí)測(cè)絕緣始終為0k,接地位置50%,檢查轉(zhuǎn)子本體絕緣無(wú)異常,最終考慮勵(lì)磁回路,經(jīng)查為勵(lì)磁變低壓側(cè)所連接的同步變壓器原邊接地。故在檢查轉(zhuǎn)子接地故障時(shí),思路需要更開(kāi)闊,保護(hù)裝置檢測(cè)的是整個(gè)勵(lì)磁回路,包括整流柜的交流側(cè)。
交流側(cè)出現(xiàn)異常,從保護(hù)裝置一般現(xiàn)象為絕緣降低甚至到0Ω,接地位置為50%。此類(lèi)現(xiàn)象在投產(chǎn)階段很常見(jiàn),機(jī)組做短路試驗(yàn)時(shí),所引他勵(lì)電源如果是從接地系統(tǒng)接入,就會(huì)出現(xiàn)報(bào)轉(zhuǎn)子接地現(xiàn)象,在恢復(fù)自并勵(lì)電源后故障消失。
2)某700MW水電站,在投產(chǎn)后幾個(gè)月后多次在運(yùn)行中和停機(jī)過(guò)程中發(fā)“轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地信號(hào)”,接地電阻間歇性下降,最低至0kΩ,接地位置不定。停機(jī)后用500V搖表檢測(cè)絕緣,正常。在電廠、主機(jī)勵(lì)磁廠家、中試所、施工局多方討論后,采用逐級(jí)分段排查,加大搖表電壓等級(jí)。終在2000V搖表試驗(yàn)下,絕緣下降到0kΩ。
進(jìn)一步檢查,由于轉(zhuǎn)子正負(fù)母排對(duì)主立筋工藝設(shè)計(jì)太近,導(dǎo)致放電,造成正或負(fù)極間歇性接地,已出現(xiàn)燒灼現(xiàn)象,該故障點(diǎn)比較隱蔽,故在前幾次進(jìn)坑檢查時(shí)未能發(fā)現(xiàn)。由于大型水輪機(jī)組轉(zhuǎn)子體積龐大回路復(fù)雜,不同于火電機(jī)組轉(zhuǎn)子封裝在內(nèi)部,出現(xiàn)故障的概率較低,磁極較多,連接部件較多且大多裸露,故增加接地的概率,在查找接地點(diǎn)時(shí),須全面全方位檢查。
圖1 負(fù)極對(duì)主立筋放電
3)華東某水電站180MW機(jī)組投產(chǎn)階段報(bào)“轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地”,轉(zhuǎn)子正對(duì)地電壓42V,負(fù)對(duì)地電壓191V,絕緣接近0k,接地位置25%(靠近正端)。停機(jī)后檢查,絕緣正常。再次將機(jī)組開(kāi)啟,機(jī)組空轉(zhuǎn)時(shí),搖絕緣到0 kΩ。最終檢查結(jié)果是近正端某一磁極絕緣異常。
多個(gè)案例說(shuō)明,停機(jī)后檢查轉(zhuǎn)子絕緣都正常,但開(kāi)機(jī)后都出現(xiàn)異常。需要考慮到轉(zhuǎn)子在高速旋轉(zhuǎn)和劇烈震動(dòng)過(guò)程中很容易出現(xiàn)短時(shí)接觸或放電等現(xiàn)象。解釋一個(gè)疑問(wèn),目前常見(jiàn)有注入式和乒乓式兩種原理,注入式更有優(yōu)勢(shì),可以全工況監(jiān)視轉(zhuǎn)子回路絕緣,但需注意轉(zhuǎn)子電壓接入點(diǎn)(靠近轉(zhuǎn)子側(cè)還是調(diào)節(jié)器側(cè))。而乒乓式原理需要?jiǎng)?lì)磁電壓到一定水平時(shí)才能計(jì)算。
4)某水電廠投產(chǎn)階段頻發(fā)轉(zhuǎn)子接地。
經(jīng)查保護(hù)裝置與勵(lì)磁調(diào)節(jié)器阻容吸收回路沖突。大型機(jī)組為了抑制軸電壓,勵(lì)磁系統(tǒng)一般會(huì)配置軸電壓吸收回路,也就是在轉(zhuǎn)子正負(fù)之間配置兩個(gè)電容且在中間接地。這樣就導(dǎo)致勵(lì)磁回路的正對(duì)地和負(fù)對(duì)地都經(jīng)過(guò)電容形成回路。
轉(zhuǎn)子接地如采用注入式原理,則注入電源在對(duì)地電容充放電完成之前,保護(hù)裝置采樣到的數(shù)據(jù)是非穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù),如果裝置整定的注入電源切換周期沒(méi)有躲過(guò)充放電的周期,則裝置計(jì)算出來(lái)的接地阻值是不正確的。
此時(shí)一般裝置計(jì)算出來(lái)的轉(zhuǎn)子接地阻值不穩(wěn)定,會(huì)在一定范圍內(nèi)波動(dòng),如會(huì)在100KΩ~300KΩ(最大值)之間波動(dòng)。修改注入電源切換周期可靠躲過(guò)電容回路的充放電周期后,裝置計(jì)算轉(zhuǎn)子接地電阻穩(wěn)定在最大值300KΩ不再波動(dòng)。
普通乒乓原理的轉(zhuǎn)子接地靠采集轉(zhuǎn)子電壓利用裝置內(nèi)部的電阻網(wǎng)絡(luò)的定時(shí)切換來(lái)計(jì)算接地位置和接地電阻,同樣如果電容較大充放電時(shí)間過(guò)長(zhǎng),也會(huì)影響裝置的準(zhǔn)確計(jì)算。
水電站在投產(chǎn)階段一般都會(huì)實(shí)測(cè)電容電流,方法是將發(fā)電機(jī)機(jī)端一相接地并串接一電流表,在發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)和接地變之間有隔刀時(shí)會(huì)分兩種工況,及經(jīng)高阻接地和不接地兩種工況,接地后發(fā)電機(jī)零起升壓,記錄電流值。
參考實(shí)測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)當(dāng)機(jī)端單相金屬性接地升壓達(dá)到0-20%的數(shù)據(jù)如表1:
表1
表1中零序電流、低頻電壓和低頻電流數(shù)據(jù)為采用注入式定子接地,保護(hù)裝置所采集的數(shù)據(jù)。由于始終直接接地,故低頻電壓電流沒(méi)有發(fā)生變化,能很好地全工況反映定子絕緣。從數(shù)據(jù)可以看出隨著電壓的升高,電流的水平也在升高。
由于采用接地變高阻接地,可以看出該電流水平遠(yuǎn)高于的規(guī)程所規(guī)定的1A范圍,實(shí)測(cè)的一次電流其實(shí)為電容電流和阻性電流的矢量和。但采用高阻接地在抑制動(dòng)態(tài)過(guò)電壓等方面更具備優(yōu)勢(shì),故目前大型水電多采用高阻接地方式。實(shí)測(cè)定子電容電流有助于作為機(jī)組整定和設(shè)計(jì)相關(guān)資料。
水電機(jī)組變壓器正在普遍配置零序差動(dòng)保護(hù),這是因?yàn)樽儔浩髁阈虮嚷手苿?dòng)差動(dòng)保護(hù)反應(yīng)變壓器內(nèi)部單相接地時(shí)的零序差動(dòng)電流,其靈敏度比相電流縱聯(lián)差動(dòng)要高,且零序差動(dòng)最少受勵(lì)磁涌流影響。
影響零序差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作正確性的一個(gè)非常關(guān)鍵的因素是要保證主變中性點(diǎn)零序CT極性的正確性?,F(xiàn)場(chǎng)零序差動(dòng)保護(hù)常常因?yàn)橹行渣c(diǎn)零序CT極性接反,導(dǎo)致零序差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)。
首先定義電流互感器極性端,RCS-985系列采用的公式如下:
I0r = max{|I01|,|I0n|};I0d = |I01’– Ion’|
從公式可見(jiàn),主變高壓側(cè)CT和主變中性點(diǎn)零序CT為同極性輸入,即主變高壓側(cè)CT極性端一般定義在遠(yuǎn)離主變側(cè),中性點(diǎn)零序CT定義在靠近主變側(cè)。
這里工程應(yīng)用角度介紹兩種主變零差保護(hù)CT極性判別的方法。
方法一:有條件的現(xiàn)場(chǎng)可以在發(fā)電機(jī)帶主變零啟升壓時(shí)模擬變壓器區(qū)外單相接地試驗(yàn),可將地刀單相接地,緩慢升高發(fā)電機(jī)電壓,甚至利用發(fā)電機(jī)殘壓也可觀察零序差流。
通過(guò)觀察保護(hù)裝置采樣顯示:
主變高壓側(cè)電流:A相:0A,B相:0.08A,C相:0A;自產(chǎn)零序電流I0T:0.08A;外接零序電流3I0N:0.23A。主變高壓側(cè)CT變比1600/1,零序CT變比為600/1,歸算到一次自產(chǎn)零序?yàn)?28A,外接零序?yàn)?38A。
主變高壓側(cè)自產(chǎn)零序和中性點(diǎn)零序電流之間夾角為358度。
此時(shí)自產(chǎn)零序電流3I0T應(yīng)當(dāng)幾乎等于外接零序電流3I0N,零序差流幾乎為零,且極性幾乎相同。并可以通過(guò)調(diào)低零序電流的定值,讓零序電流保護(hù)動(dòng)作或啟動(dòng),并錄取動(dòng)作波形,通過(guò)故障波形也可分析。
圖2 主變高壓側(cè)區(qū)外單相接地時(shí)的波形
方法二:在倒送電做主變沖擊試驗(yàn)時(shí),即主變接地運(yùn)行時(shí)在高壓側(cè)空載合閘,如果內(nèi)部無(wú)故障,理論上勵(lì)磁涌流對(duì)于零序差動(dòng)保護(hù)而言是穿越性電流,如果中性點(diǎn)零序CT極性正確,合閘側(cè)勵(lì)磁涌流計(jì)算出的自產(chǎn)零序和中性點(diǎn)零序勵(lì)磁涌流的大小應(yīng)相等(指一次電流,因CT變比不同二次電流也不同),相位應(yīng)相同。
因此我們?cè)谧儔浩骺蛰d合閘縱差保護(hù)不動(dòng)作,即無(wú)故障時(shí),利用合閘側(cè)的自產(chǎn)零序勵(lì)磁涌流和中性點(diǎn)零序勵(lì)磁涌流的相位差來(lái)校驗(yàn)零序CT的極性是否正確。
圖3 主變空沖時(shí)的波形
特大型水電站保護(hù)配置有其自身的特點(diǎn),針對(duì)這些特點(diǎn)做好投運(yùn)時(shí)的調(diào)試工作是保證機(jī)組安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),對(duì)于水電機(jī)組在保護(hù)投運(yùn)調(diào)試時(shí)的保護(hù)配置、保護(hù)投運(yùn)檢查、轉(zhuǎn)子接地、電容電流實(shí)測(cè)、零序差動(dòng)電流檢查等問(wèn)題要給予充分的重視。
本文編自《電氣技術(shù)》,標(biāo)題為“大型水電機(jī)組保護(hù)調(diào)試中的若干問(wèn)題”,作者為韓煒煒、徐金 等。