『程序员世界』备自投装置在应用中的误动作分析及解决措施( 二 )


【『程序员世界』备自投装置在应用中的误动作分析及解决措施】2号主变差动保护跳闸且经10s后35kV母线失压后 , 主变备自投动作序列3、4、5、6动作 , 合上DL1、DL3、DL5、DL2、DL4、DL6开关 。
2存在的问题
本次备自投动作行为正确 , 装置无误动 。 但是主变备自投将差动保护跳开的2号主变重新投入运行 , 主变备自投逻辑中未考虑当35kV母线接有小水电机组时 , 当主变三侧开关跳开后 , 35kV母线不会立即失压 , 从而造成跳闸主变三侧开关跳开后再次经过相应逻辑判断后充电 , 当35kV系统母线失压后 , 从而造成误投跳闸主变的情况发生 。
解决措施及效果
针对故障主变跳闸后 , 中低压母线未暂时失压而造成跳闸主变投入逻辑充电的情况 , 在逻辑启动条件判断中 , 因接有小水电的母线是弱馈供电方式 , 在主变备自投装置启动前 , 将小水电线路开关断路器位置及电流作为判据接入主变备自投启动判据中 , 先切除小水电线路后主变备自投装置再动作;同时在电厂侧完善频率电压保护装置功能 , 当失去系统电源时 , 同时快速联切小水电机组 。
结论
随着备自投在电力系统的推广使用 , 遇到各种不同的实际问题在所难免 , 特别是在一些边远终端站 , 中低压接有小水电电源 , 当运行主变故障跳闸后 , 将不可避免的造成备自投的误动作 , 给电网的稳定运行带来一定的风险 。 因此 , 在设计、整定中必须要统筹考虑 , 尽可能的采取各种措施 , 来确保备自投的正确动作率 , 从而才能有效的提高电网供电可靠率 。
(编自《电气技术》 , 作者为汤海霞、刘恒 。 )


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