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变电所二次接线及传动调试技术

2022-07-23张笑天

通信电源技术 2022年5期
关键词:合闸接线绕组

张笑天

(中交机电工程局有限公司,北京 100027)

1 工程概况

某变电所10 kV高压系统有两路电源进线,分为I、II段,均设有差动保护,母线中间设置母联开关,并设有母联开关自投装置(无扰动快切装置),互为备用电源。10 kV侧应按照单母线分段接线的方法进行处理,待变电所地理信息系统(Geographic Information System,GIS)本体与二次屏柜完全安装结束后,还需要对二次电缆进行接线、调试等处理。

2 二次接线概述

二次设备指的是负责监测、测量、控制、调整一次设备的装置,其又可被命名为辅助设备,包括测量仪表、继电保护装置、控制电缆、操作电源、熔断器等。一次接线可被称为主接线,其能够将所有的一次设备连接起来,使之成为一个完整的电路。二次接线可被命名为二次回路,指的是将二次设备相互连接起来形成的电路系统,其主要包含电气设备的控制操作回路、测量回路、信号回路、保护回路及二次设备的线圈等。二次接线对于发电厂及变电站至关重要,是完成电气接线的关键内容。二次接线的目的是向管理者展现所有一次设备的真实工作状况,一旦一次设备运行过程中出现故障问题,则能够立即查明故障所在,以便工作人员进行处理,令其一直维持最佳工作状态[1,2]。

变电所二次接线种类可分以下几种。(1)控制电源接线。6 kV或更高电压等级的开关柜,应为变电设置配备控制电源;但若是0.4 kV系统,则此时其控制电源可直接从本柜内获得,不需要单独设立电源[3]。控制电源又可分为直流、交流两类,其中直流电源的稳定性较强,支持和综保配合使用;后者的可靠性不佳,需从柜内压变处获取得到。(2)电气联锁部分接线。电气联锁是在变电所进线柜与联络柜间增设电气误操作回路闭锁,此方式可防止系统合环运行。在进行电器联锁接线处理时,先取另一进线柜及联络柜断路器常闭辅助触电并联,随后才能将其串接至合闸控制回路中。(3)信号报警部分接线。信号报警回路接线主要是将所有和变压器有关的报警、跳闸回路连接起来[4]。其他信号报警回路在成套柜内设置成型,或是仅借助设置在柜内的小母线即可实现可靠接线的效果,无须额外采取特定的设置措施。(4)低压电容采样接线。在0.4 kV低压系统电容补偿中,电压主要是由本柜中选取得到的,控制器自动控制电容的投切,电流采样取自进线柜侧专设的互感器,可见整个工作流程难度并不高,施工单位可自行选派工作人员完成施工处理。

3 二次传动调试的主要目的

二次接线后安排调试,以期达到如下效果:检验二次接线情况,判断是否可正常运行;检验成套柜的二次系统运行状况,对比分析实际检验结果与设计图纸要求,判断是否存在偏差;经过二次传动调试后,及时发现运行问题并妥善处理,给下一工序交接试验工作的开展打好基础[5]。

为了能够按照设计标准展开二次传动调试,需要做好如下准备工作:(1)检查一次设备,确保其完全与外界电源断开;(2)根据电路配置情况,制定并落实可行的二次反送电措施,这样做能够将一次、二次设备之间的连接彻底断开,特别是能将断开压变位置断开;(3)详细检查回路压板、接线端子压接情况,必须稳定可靠。

待各项准备工作均落实到位后,对开关柜控制回路上电,对控制回路、合闸回路等各类型回路进行电气传动,以便在出现故障后可及时锁定存在故障的回路,分析该部分回路的运行特点,把握故障的诱因,采取应对措施。电气传动结束后,全方位检查各刀闸的灵活程度、闭合缝隙、刀闸触头断开距离等,评价各部分是否均符合规范。

4 试验调试

4.1 一、二次绕组直流电阻试验

电磁式电压互感器直流电阻的测量具有必要性,可基于此途径检查一次、二次绕组的质量,也可根据测量结果评价回路的完整程度[6]。若存在导线断裂、接触不良等异常状况,经过测量后也能够及时发现。一、二次绕组直流电阻试验采用的是3395、3396直流电阻测试仪,试验前先检验,保证仪器的运行精度。由专员按规范操作,经过测定后,实测直流电阻值需符合要求。试验接线示意如图1、图2所示。

图1 一次绕组直流电阻测量接线

图2 二次绕组直流电阻测量接线

图1中:A指的是电容式电压互感器的一次绕组接线端子;N指的是电压互感器的一次绕组接地端子;1a、1n表示电容式电压互感器的二次绕组接线端子;da、dn表示电容式电压互感器的二次绕组接地端子。

4.1.1 一次绕组直流电阻测量接线

直流电阻测试仪接地端子接地;在一次绕组A端接测试仪正极电压和电流线;负极电压电流线接一次绕组N端;待前述各项连接作业均完成后,仪器接通电源,选择测试电流,开始进行测量;经过对被试品与仪器连接状况的检查后,若无误则切换至测试要求的指定测试电流,开始测试,随后可见屏幕显示测量的电阻值,当遇被测电阻超出许可范围的情况时,屏幕显示异常(发生闪烁),此时按“复位”键结束测量,再根据现场测试条件选取小一档电流,继续组织测试;按前述流程测试后,按“复位”键放电,可以听到此时的测试仪器发出“嘀嘀”报警声,然后倒换试验接线。

4.1.2 二次绕组直流电阻测量接线

该测量方法可直接参照一次绕组的测量方法,测试前变换电流量程,记录原始数据,供试验后对比分析[7]。测试完成后,拆除各引线以及无须使用的测试工具,由专员检查现场,避免测试工具遗落在现场,此后安排人员有序撤离现场。

4.2 开关传动试验

全面检查一次、二次回路,确认各回路均无异常后,将开关送至试验位置,控制直流保险。先做开关就地分、合闸试验,检查开关机构的运行状态,再借助分数控制系统(Distributed Control System,DCS)控制面板做远方开关的传动试验,合一下、再拉开。短接保护出口,使开关跳闸,在此操作过程中要求每项保护动作均及时且准确地发生,无论是信号还是继电器动作均要具有合理性,不允许出现任何信号不正确、继电器动作异常的情况。单独传动二次回路时,保留安全措施,检验二次回路的完整程度和运行状态。

经过试验后,将开关拉到检修位置,记录数据。检查直流屏控制电源、开关储能电源,目的在于从源头上发现异常,以免由于合闸过程中出现合闸线圈被烧毁的异常状况。有序合上装置电源开关和控制回路开关,以人工作业的方式分开断路器,此后全面检查各类控制回路和断路器的指示灯运行状态,根据显示的颜色做出判断,从中判断是否存在异常反应。经过检查后,若控制断路器位置指示灯熄灭,随即关闭控制直流电源,技术人员分析导致该现象的成因,制定应对措施[8]。如果装置跳合闸的保持回路必须在断路器操动机构跳合闸电流辅助下才能同步开展工作,则此时项目单位应密切关注继电器保持电流的变化,通过对比分析确保电流值可以和断路器控制回路电流相吻合。若结果显示两项参数不匹配,将存在如下两种情况:(1)继电器保持电流小于实际电流,此时跳合闸保持继电器将由于电流不匹配而烧毁;(2)继电器的电流值超标,此时则不能正常跳合,极有可能出现跳合闸工作异常等故障。

4.3 保护调试

进行保护调试的目的是确定所有的保护装置是否能够按照设计标准正常工作,确保保护装置的二次接线、跳闸回路等也完全正确,保护装置跳闸出口正常。保护调试以设计单位的保护定值整定单为参照基准,由专员合理开展调试工作。

实际调试中,整体联合试验及实际设备的操纵试验均要落实到位,合理的状态是各信号灯均显示正常。联合试验装设的各类保护及重合闸,各设置在跳闸出口的继电器也均要按照规范进行跳闸试验,通过此方法检验整体回路的接线情况。经过交接试验和保护调试后,恢复测试前拆除的接线,为了满足试验要求的各类接线在试验后均要拆除,直至各类设施的配置情况与测试前保持一致为止。

4.4 设备调试

(1)专项试验绝缘电阻测试。电气设备连接投影之前应先进行传动测试,其目的是为了检验遥测、遥信等信息接线,判断所有的接线是否存在失误[9]。检验保护回路自动化设备,判断是否可行。保护装置和监控装置均经过调试后,联合两者共同进行试验,根据各信号灯的指示情况对其运行状况做出准确判断。

(2)组织跳闸试验。综合测试整个线路中所有的保护装置和重合闸,各带断路器跳闸出口的继电器均是重点检查对象,依次对此类设施做跳闸试验,试验人员在此期间着重观察出口回路至断路器操作回路间的接线情况,要求不存在接线错乱、接线不稳定等异常状况。

4.5 继电保护调校

除了落实继电器的一般检验工作外,还需从以下几个方面全面检验功率方向继电器。(1)执行元件动作电流检验,要求该值≤0.8 mA,返回系数≥0.5。(2)动作区和最大灵敏角检验,检验发生在额定电压和电流条件下,试验结果需同时满足动作区≥155°、最大灵敏角误差不超过±10°(与厂家规定的值做对比分析,确定最大灵敏角误差)两项要求。(3)潜动检验,着重围绕电压潜动和电流潜动两部分进行,均不可出现潜动现象。(4)动作电压检验,判断动作电压的合理与否,该值偏大时,需检查谐振回路电感线圈,据此判断是否存在短路匝[10]。施加100 V电压至电压回路上,做出此动作后要求电感线圈的电压达到80~90 V,未在该区间内则表明不满足要求。(5)记忆特性检查,模拟突然短路的突发状况,由于电流较大,需拆除相位表。试验时,施加0.5倍和10倍的额定电流,电压从100 V于短时间内急速降低至0,在该变化期间,继电器的动作均要稳定可靠。

5 结 论

切实提高电气施工质量后,有助于增强变电所的运行稳定性,后续的日常维护工作也将有效开展。电气设备是重要组成部分,兼具电能输送、变化、分配多项功能。二次接线及传动调试均是电力施工期间不容忽视的工作环节,各自的操作细节较多,技术含量高,要求施工单位予以高度的重视。按照规范组织调试,不可由于内容烦琐、技术实现难度大而随意删减调试内容。经过调试后,检验被测对象的运行情况,识别其中的故障,妥善处理,保障各部分电气设施的稳定运行。

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