摘要:摘 要:在驗收西洱河四級電站110kV LW36-126(W)/T型SF6斷路器時,筆者發現該斷路器儲能回路設計不夠合理,儲能易超時并且復歸麻煩,本文針對這種情況進行分析,提出了三種改進方案。
摘 要:在驗收西洱河四級電站110kV LW36-126(W)/T型SF6斷路器時,筆者發現該斷路器儲能回路設計不夠合理,儲能易超時并且復歸麻煩,本文針對這種情況進行分析,提出了三種改進方案。
關健詞:斷路器;儲能回路;儲能超時
Abstract: When checked Xi'er River four station 110kV LW36-126 (W) / T-type SF6 circuit breaker before acceptance, the author found thati there is a unreasonability on the energy storage circuit design , Stored energy easy overtime and Return trouble,the paper will analysize the risk analysis, offer three improved program.
Key words: circuit breaker; energy storage circuit; Stored energy overtime
中圖分類號:TM561 文獻標識碼:A 文章編號
1 前言
2011年3月30日,西洱河四級電站更換#2主變及相關高壓設備工程順利竣工,進入驗收階段。驗收時發現110kV高壓開關場140、141、142三臺江蘇如高高壓電器股份有限公司生產的LW36-126(W)/T型SF6斷路器,均存在合上儲能開關后,儲能電機并未運轉的現象,通過查找發現儲能回路設計不夠合理,易造成儲能不成功,斷路器重合閘不動作,存在影響系統穩定的風險。
由于儲能回路設計不夠合理而帶來安全隱患這一問題不僅僅存在于西洱河四級電站,其它廠站同型號斷路器也存在類似的問題。為了避免這種設計產生安全事故,筆者特針對該問題提出三種改進方案。
2 儲能狀態分析
2.1 儲能回路工作原理
該型號斷路器儲能回路原理圖如圖一所示:
圖一:儲能回路原理圖
當操作電源DK1在合位時,儲能繼電器ZLC線圈帶電,ZLC常開接點閉合,ZLC儲能超時接點延時閉合,此時儲能電源DK2如果也在合位時,儲能電機帶電運轉,當儲能完成后,行程開關CKI斷開,ZLC線圈失電,ZLC延時閉合接點返回,完成一次儲能。如果行程開關在ZLC延時時間內沒有斷開,則ZLC延時接點閉合,ZJ線圈帶電,ZJ常閉接點斷開,ZLC線圈失電,儲能電機斷電,儲能不成功。
2.2 現場儲能超時情況
操作電源DK1空氣開關位于保護室直流饋線屏上,儲能電源DK2空氣開關在110kV開關場斷路器端子箱內。110kV開關廠與主控室距離約30米。驗收時,運行人員先合上操作電源DK1,此時儲能繼電器ZLC儲能線圈帶電,ZLC常開接點閉合,ZLC超時接點延時閉合,由于此時DK2處于斷開狀態,所以儲能電機不工作,當運行人員走到開關場合上DK2時,儲能超時ZLC延時接點已到時間閉合,ZJ繼電器線圈通電,ZJ常開接點閉合,常閉接點斷開,ZLC線圈失電,儲能電機兩側的常開接點返回,儲能電機不工作。因ZJ繼電器帶有自保持功能,如果要使儲能回路復歸重新工作,必須斷開DK1。
3 此種設計存在的風險
3.1 易造成儲能超時,復歸麻煩
斷路器儲能電源應符合就地操作原則,因此,運行人員往往是先合上操作電源DK1后,再到開關場合儲能電源DK2,但對于西洱河四級電站LW36-126(W)/T型SF6斷路器的儲能,運行人員必須先到開關場端子箱內合上儲能開關DK2,然后再走到保護室合上操作電源DK1,之后再到開關場觀察斷路器是否儲能成功,無形當中造成了運行人員勞時費力,不利于工作效率的提高。而有些運行人員對這種機構不熟悉,經常是在保護室合上操作電源DK1后,又走到開關場合上儲能電源DK2,造成儲能超時,儲能電機不動作,如果復歸,必須回到保護室斷開操作電源DK1空氣開關后再行合上,復歸相當麻煩。
3.2 重合閘不動作,造成經濟損失
在斷路器由備用轉為運行狀態時,如果斷路器儲能超時,需要通過斷開操作電源進行超時復歸,在斷開操作電源的瞬間,有故障發生,則斷路器無法跳開,將擴大故障范圍;如果超時一直不復歸,當發生瞬時故障時,斷路器在允許重合閘的條件下,重合閘不會動作,因此會增加停電時間,造成經濟損失。
4 對問題的解決方案
針對以上問題,提出三種解決儲能超時問題方案:
第一方案:現地加裝操作電源空氣開關
在開關場端子箱內增加操作電源空氣開關,這樣操作的時候,即便是先合了操作電源再去合儲能電源時,由于不會達到儲能超時的時間,因此儲能可以成功。如果是儲能超時,運行人員也不必再走到保護室內復歸,可以在端子箱內斷開操作電源復歸儲能超時,減少了工作量。
第二方案:增加復規按鈕
在斷路器機構箱內,加裝一個復歸按鈕SB,如圖二所示:
圖二:增加按鈕后的儲能原理圖
新增加了復歸按鈕SB,這樣就可以先在保護室合上操作電源,再到開關場合上儲能電源,此時因為儲能超時,所以儲能不成功,然后按下復歸按鈕SB,將自保持的ZJ繼電器復歸,儲能回路又恢復正常,儲能電機動作儲能。
第三方案:修改儲能回路
電力系統反措要求,儲能回路與操作回路應該完全獨立,LW36-126(W)/T型斷路器儲能回路設計不夠合理,沒有將儲能回路與操作回路分開,因此將超時回路的電源改為儲能電源,如圖三所示:
圖三:修改后儲能原理圖
由圖三可以看出,只要將原斷路器儲能超時回路所用電源改為儲能電源,這樣就消除了合空開先后順序的問題,同時也避免了斷開操作電源復歸的風險,
5 結論
解決LW36-126(W)/T型斷路器儲能超時復歸問題方便又低成本的方法是修改儲能回路,修改后,與操作回路完全獨立,不會相互影響,這樣將減少事故的發生。筆者建議工程設計人員在設計儲能回路時考慮到復歸問題,避免安全事故的發生。
參考文獻
[1]如高高壓電器有限公司. LW36-126(W)/T型戶外自能式高壓六氟化硫斷路器安裝使用說明書 [M].江蘇:如高高壓電器有限公司
[2]云南電網公司.云南電網公司輸變電設備運行、檢修、試驗作業指向書[M].第四卷,2006,05.
作者簡介:
孫兆臣,男,助理工程師,云南電網公司大理供電局修試所,從事電力系統繼電保護專業工作。