換流變壓器分接頭檔位遠(yuǎn)方顯示異常隱患分析
1 引言
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201184.htm坐落于江蘇省常州市的政平換流站,直流電壓±500千伏,雙極額定輸送容量3000兆瓦,是三峽電力外送的重要標(biāo)志性工程,它承擔(dān)著三峽左岸電廠首批發(fā)電的四臺水輪機組的電力外送任務(wù)。其安全穩(wěn)定運行,緩解了華東地區(qū)的用電緊張局面,在保證三峽電力可靠外送方面發(fā)揮了重要作用。
換流變作為直流換流站的核心設(shè)備之一,其分接頭的分檔調(diào)節(jié)功能,可以實現(xiàn)對AC、DC系統(tǒng)電壓大范圍的分檔調(diào)節(jié)。換流變分接頭信號變送器或電阻盤發(fā)生故障時,有可能導(dǎo)致自動控制狀態(tài)下的TCC分接頭再同步功能誤動,造成換流變零序電流保護動作導(dǎo)致極閉鎖。
2 換流變分接頭檔位信號傳送原理分析
2.1分接頭正常動作過程分析
換流變的有載調(diào)壓由極控主機的TCC功能塊完成。TCC的目的是維持觸發(fā)角a,熄弧角g和直流電壓Ud在給定的參考值。在正常運行時,整流側(cè)的有載調(diào)壓開關(guān)用來維持正常觸發(fā)角;逆變器的有載調(diào)壓開關(guān)用來維持正常的直流電壓。由于有載調(diào)壓開關(guān)是步進動作,觸發(fā)角a,熄弧角g和直流電壓控制設(shè)置了合適的死區(qū)以避免分接頭頻繁往復(fù)動作。
正常調(diào)節(jié)時,控制系統(tǒng)發(fā)出升(降)分接頭指令,6臺換流變同時動作,事件記錄會出現(xiàn)下述三條事件:
Tap changer operating:表示任一臺換流變分接頭開始動作
Tap changer in progress:表示6臺換流變同時處在動作過程中
Tap changer ok:表示任一臺換流變分接頭動作完成
2.2 分接頭檔位上送和指令下達(dá)原理分析
分接頭調(diào)節(jié)連桿帶動機構(gòu)箱中的電阻盤轉(zhuǎn)動,在不同的檔位上,電阻盤輸出不同的電阻(10Ω一擋,分接頭從-2~26檔對應(yīng)290Ω~10Ω),電阻值被輸入雙重化的測量變送器中轉(zhuǎn)換成4-20mA的電流信號,再送入TCI柜的采樣板PS868板,在采樣板中進行模數(shù)轉(zhuǎn)換后變壓器檔位信號又通過CAN總線送入極控主機,極控主機中的TCC程序根據(jù)運行電壓、角度、當(dāng)前變壓器檔位等信息作出升降分接頭的判斷,并通過CAN總線把調(diào)節(jié)指令送至TCI柜的PS853板,PS853板開出110V指令驅(qū)動變壓器分接頭調(diào)節(jié)繼電器。分接頭電阻盤通過就地測量變送器將電阻值變換為電流量,現(xiàn)場測量變送器共有兩個,即下圖中的U5和U7:
圖二 就地變送器接線回路圖
U5和U7兩個變送器型號一致,但輸入信號有差異:U5的輸入為來自檔位電阻盤的電阻值,輸出為4-20mA的電流(即U5為電阻值輸入,電流值輸出);U7的輸入則來自U5的輸出,其輸出值也為4-20mA的電流(即U7為電流值輸入,電流值輸出);從這兒可以發(fā)現(xiàn),如果U5故障其輸出值不準(zhǔn)確,其必然也會導(dǎo)致U7的輸出值不準(zhǔn)確。
極控制保護系統(tǒng)通過PS868板卡采集現(xiàn)場測量變送器傳輸?shù)碾娏餍盘枺?jīng)過運算變換成檔位值(現(xiàn)場分接頭的-2~26檔對應(yīng)于OWS顯示的29~1檔),以Y換流變A相為例,具體的運算公式如下。
TCP_L1=30-INT[(TCP_T2_L1-4000+750)÷570]
3 分接頭同步信號分析
3.1 允許分接頭升降指令分析
根據(jù)ABB設(shè)計的程序邏輯,允許分接頭升檔的條件有:
1) 直流線路電壓測量無異常;
2) 無保護(包括大角度監(jiān)視和電壓應(yīng)力保護)出口禁止分接頭升檔信號;
3)分接頭未處于調(diào)檔狀態(tài);
4)IDNC*4015.154≤9000A
5) 六臺換流變分接頭檔位平均值未處于29檔或者六臺分接頭檔位不相同。
以上五個條件全部滿足時,允許分接頭進行升檔。
根據(jù)ABB設(shè)計的程序邏輯,允許分接頭降檔的條件有:
1) 分接頭未處于調(diào)檔狀態(tài);
2) IDNC*4015.154≤9000A
3) 六臺換流變分接頭檔位平均值未處于1檔或者六臺分接頭檔位不相同。
以上三個條件全部滿足時,允許分接頭進行降檔。
3.2 分接頭再同步指令分析
分接頭再同步指令分為本極的再同步指令和雙極的再同步指令。
根據(jù)ABB設(shè)計的程序邏輯,若要Y換流變分接頭自動升降檔位,則需滿足一下幾個條件:
1)同極的六臺換流變中,任何一臺的檔位信號與其它五臺的檔位信號不一致;
2)分接頭控制處于自動位置;
3)ALLOWRESYNC信號為1,該信號在軟件中,常置1;
4)Y換流變的分接頭檔位與六臺換流變檔位平均值TCP不一致。
當(dāng)以上四個條件同時滿足時,發(fā)送換流變自動同步的升檔或降檔指令。
以升檔指令為例,根據(jù)ABB設(shè)計的程序邏輯,發(fā)出雙極再同步指令需要滿足以下幾個條件:
1)經(jīng)過直流電壓比較,使INC_BIP信號為1;
2)本極分接頭不同步;
3)本極與對極分接頭平均值僅相差1檔;
4)對極分接頭平均值比本極大;
5)分接頭處于自動控制位置;
6)極間通訊正常。
當(dāng)以上6個條件同時滿足時,發(fā)出雙極升檔指令。
3.3 下面以YA相換流變分接頭降檔指令為例,闡述其原理。
根據(jù)ABB設(shè)計的程序邏輯,要發(fā)出YA相換流變分接頭降檔指令,必須滿足以下幾個條件:
1)RESETL1_Y為0,即允許分接頭動作;
2)無分接頭升檔指令;
3)分接頭檔位在1-29之間;
4)PERM_DEC為1,即允許分接頭降檔;
在以上四個條件同時滿足的前提下,以下幾個條件滿足任何一個,均將執(zhí)行分接頭降檔指令:
1)有本極再同步的降分接頭指令;
2)有雙極再同步的降分接頭指令;
3)因電壓或者熄弧角過大,而產(chǎn)生降分接頭指令;
4)控制臺執(zhí)行手動降分接頭指令;
5)因大角度監(jiān)視或電壓應(yīng)力保護產(chǎn)生降分接頭指令。
4、當(dāng)前存在的隱患
當(dāng)分接頭電阻盤接觸電阻異?;蛘遀5變送器故障等原因,造成傳輸?shù)綐O控A/B系統(tǒng)的分接頭采集量同時錯誤。如果采集的錯誤變量超出量程,即小于1或者大于29(OWS界面上的檔位),程序邏輯將屏蔽分接頭動作指令,使之不能升檔或降檔,這時故障現(xiàn)象并不會導(dǎo)致極閉鎖。
但是,舉例來說,當(dāng)六臺分接頭正常運行,處于26檔時,因為分接頭電阻盤接觸電阻異?;蛘遀5變送器故障等原因,假設(shè)使得YA相分接頭檔位傳輸信號變?yōu)?3檔,則六臺換流變檔位平均值TCP=25,此時極控系統(tǒng)將對YA相換流變下達(dá)升檔指令,對其它相換流變執(zhí)行降檔指令,使六臺換流變平均值TCP向25靠攏。但實際上六臺換流變均處于26檔,第一次再同步執(zhí)行分接頭升檔和降檔指令后,YA相會從實際26檔升至實際27檔(對應(yīng)于控保系統(tǒng),認(rèn)為其從23檔升至24檔),其他相則會降至25檔,此時系統(tǒng)中TCP=24;之后第二次再同步執(zhí)行分接頭升檔和降檔指令后,YA相檔位仍保持為27檔(對應(yīng)控保系統(tǒng)中認(rèn)為其為24檔),其他相則從25檔降至24檔,此時檔差達(dá)到3檔(27-24),這將有可能產(chǎn)生零序電流引起保護動作引發(fā)極閉鎖。
當(dāng)全壓運行時,分接頭檔位處于26檔左右;降壓運行時,分接頭檔位處于1檔。這兩種情況下,如果某相換流變分接頭遠(yuǎn)傳信號突變,使之與正常值相差3檔及以上,將使分接頭動作,產(chǎn)生過大零序電流,造成MC2中換流變零序電流保護動作,閉鎖直流。
5、反措或改進建議
方案1:最優(yōu)
在TCCPERM.HGF程序頁面增加與邏輯,將單相換流變分接頭TCP_LX與六臺換流變分接頭平均值TCP1(TCP1為浮點型變量,而TCP為整型變量)的差值引入,參與PERM_INC和PERM_DEC邏輯運算。當(dāng)|TCP1-TCP_LX|>0.5,則發(fā)告警,并屏蔽PERM_INC和PERM_DEC邏輯運算。之后由運行人員現(xiàn)場核對后視情況執(zhí)行手動升降檔操作。
方案2:定值的確定較困難
系統(tǒng)中對零序電流進行實時計算,當(dāng)發(fā)現(xiàn)換流變零序電流值超過一定值時,則屏蔽PERM_INC和PERM_DEC邏輯運算。之后由運行人員現(xiàn)場核對后視情況執(zhí)行手動升降檔操作。當(dāng)然該定值需進行系統(tǒng)整定計算。
方案3:費用高,改動大
每臺換流變對應(yīng)增加PS851板用于引入該臺換流變的檔位的BCD碼,這樣就可以將BCD碼的檔位指示與PS868板的4-20mA電流計算獲取檔位的進行比較,如果兩者不一致,則屏蔽PERM_INC和PERM_DEC邏輯運算。之后由運行人員現(xiàn)場核對后視情況執(zhí)行手動升降檔操作。
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