500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計方案分析
作為智能電網(wǎng)的重要組成部分,近年來智能變電站繼電保護設(shè)備升級改造的重要性日漸突出,智能電網(wǎng)運行過程中的安全性和可靠性也直接受其影響,而為了最大化發(fā)揮繼電保護設(shè)備效用,正是本文圍繞500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計方案開展具體研究的原因所在。
1 500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計路徑
1.1 設(shè)計原則
智能變電站與傳統(tǒng)變電站在結(jié)構(gòu)、二次設(shè)備布置方式、保護接口、通信規(guī)約、對時方式等層面存在顯著差異,智能變電站繼電保護配置設(shè)計也因此具備較高獨特性,這種獨特性在繼電保護配置設(shè)計原則層面便有著較好體現(xiàn)。在500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計中,為真正實現(xiàn)“可靠性、選擇性、速動性、靈敏性”要求,設(shè)計人員必須遵循“雙重化設(shè)計”原則,因此220kV及以上電壓等級繼電保護、網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)設(shè)備必須遵循雙重化設(shè)計原則,如使用主后一體化的保護裝置、配備沒有任何電氣聯(lián)系的兩套保護裝置等。此外,保護采樣及跳閘還需要采用直接電纜跳閘的開出量、SMV網(wǎng)絡(luò)方式的采樣開入量、GOOSE網(wǎng)絡(luò)方式傳輸?shù)拈_入與開出量,500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計方案質(zhì)量將由此得到保障。
1.2 設(shè)計路徑
在500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計中,設(shè)計人員需關(guān)注GOOSE網(wǎng)與繼電保護的配置、非常規(guī)互感器與繼電保護的配置,常規(guī)保護配置方案、集中式保護配置方案的選擇也應(yīng)得到設(shè)計人員的重視。作為兩種常見的繼電保護總體配置方案,常規(guī)保護配置方案具備容易實現(xiàn)繼電保護過渡優(yōu)勢,但無法較好適應(yīng)智能化一次設(shè)備變革影響屬于該方案的不足,而集中式保護配置方案則能夠較好適應(yīng)數(shù)字化繼電保護配置、智能化一次設(shè)備變革,但該方案對保護設(shè)備的要求較高,電力企業(yè)必須結(jié)合500kV變電站實際合理選擇繼電保護總體配置方案。
2 500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計實例
2.1 工程概況
為提升研究的實踐價值,本文選擇了某地500kV智能變電站的繼電保護配置設(shè)計作為研究對象,考慮到集中式配置方案數(shù)字化保護尚不完善,該智能變電站采用了常規(guī)保護配置方案,并配備了各自獨立的兩套保護,本文將對該智能變電站的一套保護進行詳細(xì)論述。
2.2 線路保護
2.2.1 500kV線路保護
500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計的線路保護需圍繞500kV線路保護、200kV線路保護依次展開,按照近后備原則,500kV線路保護需配備雙套獨立、完整的保護裝置,因此設(shè)計人員選擇了能夠反映各種類型故障的全線速動主保護裝置,其選相功能可與每套保護裝置配備的完整后備保護實現(xiàn)高質(zhì)量配合,這里的后備保護包括各自獨立組屏的兩段零序電流保護、三段接地距離保護、三段相間距離保護。根據(jù)系統(tǒng)工頻過電壓要求,500kV線路可能受到過電壓的威脅,因此配置了雙套過電壓保護、遠(yuǎn)跳保護。由于500kV智能變電站對端是一個半斷路器接線,因此裝設(shè)了遠(yuǎn)方跳閘就地判別裝置于線路本側(cè),該裝置的跳閘以“一取一”加就地判別方式控制。為更好開展500kV線路保護,保護裝置還按斷路器分電流接入了MU,且采用了線路電壓MU單獨接入線路保護裝置的設(shè)計,智能終端設(shè)計重點考慮了一個合閘線圈、兩個跳閘線圈 。
2.2.2 220kV線路保護
220kV線路保護同樣屬于500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計的重要組成部分,因此設(shè)計人員圍繞獨立反映各種類型故障、各自獨立組屏、具有選相功能全線速動保護要求開展了220kV線路保護設(shè)計,設(shè)計同樣采用了雙套獨立、完整的保護裝置,每套保護的后備保護組成也與500kV線路相同,但考慮到200kV線路的特殊性,線路保護采用了可實現(xiàn)單相、三相、綜合及特殊重合閘方式的線路重合閘功能配置。此外,組合ECVT負(fù)責(zé)提供電流電壓,雙套配置的合并單元與智能單元的采樣值采用點對點傳輸方式,母差保護動作遠(yuǎn)跳功能、母差失靈功能的啟動則需要得到GOOSE網(wǎng)絡(luò)傳輸方式的支持。
2.3 500kV主變保護
采用單相自耦變壓器,500kV側(cè)、220kV側(cè)、35kV側(cè)分別為3/2斷路器接線、雙母線雙分段接線、單母線接線,因此配置了雙套縱聯(lián)差動保護和后備保護,以及一套公共繞組過負(fù)荷保護、一套非電氣量保護,其中的后備保護包括低壓側(cè)過流保護、過負(fù)荷保護、過勵磁保護、零序電流保護、斷線閉鎖保護、阻抗保護。2套智能操作單元的保護由變壓器保護負(fù)責(zé),高壓側(cè)電流量、高壓側(cè)電壓量分別從500kV斷路器ECT1與ECT2合并單元、高壓側(cè)EVT1合并單元采集,中壓側(cè)ECVT1合并單元、低壓側(cè)ECVT2合并單元、低壓繞組ECT3合并單元、公共繞組ECT4合并單元則分別負(fù)責(zé)中壓側(cè)電流量和電壓量、低壓側(cè)電流量和電壓量、低壓繞組電流量、公共繞組電流量的采集;非電量智能單元負(fù)責(zé)變壓器非電量保護,該單元采用單套配置,并采用GOOSE網(wǎng)絡(luò)傳輸進行跳母聯(lián)、啟動失靈等故障的應(yīng)對失靈保護跳閘命令的接收也需要得到GOOSE網(wǎng)絡(luò)的支持 。
2.4 500KV斷路器保護
在半斷路器接線方式下,采用了斷路器單元配置的500kV斷路器保護,充電保護、重合閘、斷路器失靈保護構(gòu)成了每臺斷路器保護柜,而通過確定“先重合斷路器”、“后重合斷路器”,綜合重合閘與斷路器失靈保護的雙重化配置實現(xiàn)將獲得有力支持,雙重化配置需組一面屏。值得注意的是,由于同期重合閘功能需要在邊開關(guān)斷路器保護中得到體現(xiàn),因此確定了500kV斷路器保護實施方案,母線電壓經(jīng)電壓MU分別接入線路PT的MU為500KV斷路器保護提供了有力保障。
2.5 母線保護
2.5.1 500kV母線保護
在500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計中,每條母線需配置2套微機型母線保護,為實現(xiàn)二者的相互獨立,每套保護需單獨組屏。由于研究對象工程采用了一個半斷路器接線方式,500kV母線保護無需設(shè)電壓閉鎖元件,但由于接入的元件數(shù)較多,最終選擇了分布式的母線保護形式、直接采樣與直接跳閘方式。如出現(xiàn)斷路器失靈故障,母差失靈功能的啟動需得到GOOSE網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)闹С帧?/span>
2.5.2 220kV母線保護
采用雙重化配置進行220kV母線保護,其中雙套母差保護選擇了帶有失靈保護功能、復(fù)合電壓閉鎖功能的母差保護,且每套母差保護動作于一組跳閘線圈,分段斷路器、母聯(lián)斷路器未采用復(fù)合電壓閉鎖,各間隔智能終端、合并單元采用雙套配置,且每套保護獨立組屏。母線保護的失靈保護功能實現(xiàn)需結(jié)合采集的母線保護、線路保護、變壓器電氣量保護等分相,失靈保護功能可由此實現(xiàn),軟件在其中發(fā)揮的分相、三相失靈電流判別需得到重點關(guān)注。此外,220kV母線保護還采用了GOOSE網(wǎng)絡(luò)進行失靈啟動、母聯(lián)開關(guān)過流保護啟動失靈等開入量傳輸。
2.6 其他保護
2.6.1 220kV母聯(lián)保護
為實現(xiàn)遙信、遙控、保護功能,采用了測控、保護一體化裝載作為220kV母聯(lián)/分段保護裝置,雙重化配置、直采直跳方式實現(xiàn)了三相不一致保護、零序保護、過流保護,2套智能操作單元也由此得到了更好保護。
2.6.2 故障錄波器設(shè)置
在500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計中,故障錄波器發(fā)揮的重要作用不容忽視,其負(fù)責(zé)接入智能變電站過程層網(wǎng)絡(luò),采樣值報文收取與模擬量通道數(shù)據(jù)提取、GOOSE報文收取與開關(guān)量狀態(tài)信息提取均屬于故障錄波器職能范疇。為保證故障錄波器較好服務(wù)于繼電保護,采用了單獨組網(wǎng)的故障錄波器設(shè)計,且故障錄波器不接入MMS網(wǎng)絡(luò)(500kV變電站自動化系統(tǒng)站控層),同時按照IEC61850標(biāo)準(zhǔn)進行建模。
2.6.3 保護及故障信息子站設(shè)置
保護及故障信息子站設(shè)置同樣在500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計方案中占據(jù)重要地位,其主要負(fù)責(zé)保護和故障錄波、故障測距信息的采集與處理,而為了完成這一系列工作,保護及故障信息子站需要與站控層網(wǎng)絡(luò)相連,并通過站控層網(wǎng)絡(luò)信息共享方式進行工作,其中網(wǎng)絡(luò)相連需經(jīng)過防火墻。此外,向各級調(diào)度部門傳遞信息同樣屬于保護及故障信息子站功能范疇,因此采用了通訊接口統(tǒng)一接入調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)的設(shè)置。
3 結(jié)語
綜上所述,500kV智能變電站繼電保護配置設(shè)計具備較高現(xiàn)實意義,在此基礎(chǔ)上,本文涉及的500kV線路保護、200kV線路保護、500KV斷路器保護、500kV母線保護等內(nèi)容,則提供了可行性較高的智能變電站繼電保護配置設(shè)計路徑,而為了進一步提高該設(shè)計質(zhì)量,二次設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)平臺的標(biāo)準(zhǔn)化也需要得到業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。
本文來源:《企業(yè)科技與發(fā)展》:http://k2057.cn/w/qk/21223.html
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