配电网继电保护配合与故障处理关键技术研究论文_邢秋月

配电网继电保护配合与故障处理关键技术研究论文_邢秋月

(国网滦平县供电公司 河北承德 068250)

摘要:针对配电网继电保护配合与故障处理关键技术展开了研究,系统分析了配电网多级保护配合的可行性,并论述了继电保护中的故障,给出了相应的处理技术,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。

关键词:配电网;继电保护;熔断器;配电自动化

1配电网多级保护配合的可行性

1.1基本原理

城市配电线路的主要特点是供电半径比较短、开环运行,有很少一部分农村配电线路是分段数比较多且开环运行的。当这两种类型的配电线路发生故障时,各分段开关短路电流数值基本相近,且在各分段开关设定不同的电流定值时,无法达到保护的目的。因此,应设定延时时间级差,有选择性地切除处理故障线路。

大部分农村配电线路的供电半径比较长、分段数比较少且开环运行。当这类线路发生故障时,各分段开关的短路电流各不相同,短路电流相差比较大。在这种情况下,应选用多级保护配合方式,通常是电流定值与延时级差互相配合快速切断故障线路。

故而,根据配电线路的不同,需要采取不同的保护方式。

1.2两级级差保护可行性分析

两级级差保护需要采用弹簧储能操动机构,开关动作时间为(0.03~0.04)ms,熄弧时间为0.01ms,系统响应时间为0.03ms,因此,系统可以在0.1s内快速的切断电流。在配电网保护设施的建设中,需要考虑到时间裕度,故可以将开关设置成(0.2~0.25)s的延时,有效的实现两级级差保护。

1.3三级级差保护可行性分析

在配电网三级级差的保护中,永磁操动机构和无触点驱动技术可以有效的实现三级级差保护。其分闸时间为0.01s,快速保护计算可以在0.01s内判断出故障的类型,从而可以及时地切断故障电流。因此,在对配电网的保护中运用永磁操动机构和无触点驱动技术可以较好的实现三级级差保护。

2多级级差保护与配电自动化配合的故障处理

2.1两级级差保护原则

在两级级差保护的配合情况下,配电网线路中所选取的开关类型和保护配置的原则如下:全部主干馈线开关均应设置为负荷开关;将断路器选定为变电站的出线开关;以断路器作为用户开关或分支开关;应将变电站断路器保护的动作延时时间设置为0.2s~0.25s,并将基于断路器的用户开关和分支开关保护的动作延时时间设置为0s。

此种基于两级级差的配电保护具有以下优点:首先,当发生分支故障或用户故障时,其所对应的断路器率先发出跳闸动作,变电站的出线开关则不跳闸,此时,并不会导致配电网的全线停电,从而有效解决了全负荷开关馈线故障发生所引发的停电用户数量多的问题。此外,与全断路器开关相比,主干馈线开关设置成负荷开关,有效地降低了工程造价成本。

2.2三级级差保护原则

一般情况下,基于无触点驱动技术与永磁操动机构的三级级差保护的配置通常包括:

(一)基于变电站10kV出线开关、馈线分段开关与分支开关的三级级差保护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在此保护装置中,馈线分支开关的保护动作延时时间均被设为0s,馈线分段开关的保护动作延时则处于0.1s~0.15s之间,而变电站出线开关的保护动作延时不宜超出0.3s。

(二)基于变电站10kV、馈线分支开关和用户开关的三级级差保护。用户开关、馈线分支开关保护动作延时时间以及变电站的出线开关保护动作时间分别为0s、0.1s~0.15s和0.25s~0.3s。

(三)基于变电站10kV出线开关、环网柜出线开关和中部某级环网柜进线开关的三级级差保护。变电站10kV出现开关的动作保护延时时间应以0.25s~0.3s为适宜,而环网柜出线开关保护动作延时应设置为0s,对于中间部分的环网柜进线开关而言,其保护动作的延时时间则应高于0.1s而不超出0.15s。

2.3两级级差保护的自动化配合原则

在配电网的保护中,当两级级差保护和电压时间型馈线完成自动化配合的过程中,可以避免全线的停电,从而更好地保护配电网的用电安全。但是其在自动化配合的过程中,需要遵循以下几点原则:

在变电站10千伏的出线开关应用重合器的过程中,需要设定(0.2~0.25)s的延时保护,以便更好地提升对配电网的保护效率;主干馈线的开关在使用的过程中,需要采用电压时间型的分段器,这样可以较好地对电路进行检测和保护。

2.4故障处理

以两级级差保护为例,介绍多级级差保护与配电自动化配合的故障处理方法。针对主干线线路类型存在的差异,具体故障处理措施如下:

2.4.1主干线为全架空馈线的故障

当馈线故障发生后,变电站出线断路器跳闸切除故障。经过0.5s延时,如果断路器自动重合,则为瞬时性故障;如果断路器不能自动重合,则为永久性故障。主站根据收到的故障信息判断故障位置,将瞬时性故障信息存入瞬时性故障处理记录中。对于永久性故障,遥控故障位置附近的开关分闸来隔离故障,同时,遥控变电站出线断路器和联络开关进行合闸,恢复非故障区域供电,并将故障信息存入永久性故障处理记录中。

2.4.2主干线为全电缆馈线的故障

通常情况下,这类故障是永久性的,发生故障后,变电站出线断路器立即跳闸切除故障。主站根据收集到的故障信息判断故障位置,遥控故障区位置附近开关分闸隔离故障,同时,遥控变电站出线断路器和环网柜联络开关进行合闸,恢复非故障区域供电,并将故障信息存入永久性故障处理记录中。

2.4.3分支线路或用户处发生的故障

发生故障后,断路器立即跳闸切除故障。如果跳闸断路器所带支线为架空线路,经过0.5s延时后,断路器自动重合。如果发生的是瞬时性故障,断路器可以自动重合;如果发生的是永久性故障,断路器则难以自动重合。若电缆线路的上级断路器出现跳闸的情况,则发生永久性故障,断路器不会自动重合。

3结语

综上所述,配电网建设的首要工作就是要正确处理配电网继电保护中发生的故障,及时采取有效的技术或措施来解决故障。只有这样,才能保证继电保护有效工作,推动配电网更加安全、有序、高效地运行,促进电力企业的进一步发展。

参考文献

[1]刘健,张志华,张小庆,郑剑敏.继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理[J].电力系统保护与控制,2011,16:53-57.

[2]陈力维.继电保护及故障信息处理系统关键技术的探讨[J].硅谷,2011,24:21.

论文作者:邢秋月

论文发表刊物:《电力设备》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/4

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