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精品文檔-下載后可編輯kV新站電流二次回路驗(yàn)收方法的改進(jìn)-技術(shù)方案

    摘要:講述了電流二次回路驗(yàn)收是新建變電站二次驗(yàn)收的重要組成部分,為提高電流二次回路驗(yàn)收的正確性和效率,本文對(duì)現(xiàn)有的兩種檢驗(yàn)方法:傳統(tǒng)極性校驗(yàn)法和單間隔升流法,做出了改進(jìn)。

1引言

隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,新站二次回路的驗(yàn)收已經(jīng)成為了一項(xiàng)重點(diǎn)工作,而電流回路作為二次回路中的重要組成部分,其驗(yàn)收質(zhì)量將直接影響變電站的投產(chǎn)順利程度及之后的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,如何快速高效的校驗(yàn)電流二次回路的正確性,對(duì)新站的投產(chǎn)及以后的運(yùn)行維護(hù)來說都是至關(guān)重要的。

2電流二次回路正確性檢驗(yàn)方法的改進(jìn)

2.1傳統(tǒng)的電流二次回路正確性檢驗(yàn)方法

通常校驗(yàn)電流二次回路的方法是進(jìn)行升流和極性校驗(yàn)。以A相為例,升流是指先在電流互感器側(cè)A相接入交流電流,然后在電流互感器二次側(cè)用鉗形電流表分別檢測(cè)A相電流、N線電流和地線電流,若A相電流和N線電流相等,并且地線電流為0,則表明此電流二次回路是一點(diǎn)接地,并且接線正確。

極性校驗(yàn)通常采用傳統(tǒng)的直流法。同樣以A相為例,如圖1所示,先將電池和開關(guān)S接在電流互感器側(cè)的兩端,其中電池的正極接線圈的極性端;然后將指針式電流表接在電流互感器二次側(cè)的兩端(端子箱處),其中電流表的正極端接二次線圈的極性端。如果當(dāng)開關(guān)S瞬間閉合時(shí),電流表指針右轉(zhuǎn)(正偏),當(dāng)開關(guān)S瞬間斷開時(shí),電流表指針左轉(zhuǎn)(反偏),則表明電流互感器、二次側(cè)端子為相同極性,即二次側(cè)接線正確。

圖1。

2.2問題提出

上述兩種方法并不能完全檢驗(yàn)出電流互感器二次側(cè)接線是否正確,當(dāng)出現(xiàn)如圖2和圖3所示的接線錯(cuò)誤時(shí)(以A相為例),不論是采用升流法還是傳統(tǒng)的極性校驗(yàn)法,都會(huì)得出和正確接線圖1相同的檢測(cè)結(jié)果。這是因?yàn)?,在電流互感器?cè)加電流或電壓時(shí),電流互感器二次側(cè)的數(shù)組線圈均同時(shí)受到感應(yīng),而圖2和圖3的接線方式依然能使每組電流形成一個(gè)完整的回路,因此當(dāng)采用上述兩種檢驗(yàn)方法時(shí),不論是在端子箱還是在屏柜處進(jìn)行檢測(cè),都會(huì)得到正常的檢驗(yàn)結(jié)果而無法查出接線錯(cuò)誤。

圖2。

圖3。

2.3分析與解決辦法

一旦出現(xiàn)圖2和圖3這樣的接線錯(cuò)誤而無法檢測(cè)出來,其后果是很嚴(yán)重的,這相當(dāng)于電流互感器的二次繞組配置錯(cuò)誤。例如,若圖中的1LH是用于線路保護(hù),2LH是用于母差保護(hù),那么錯(cuò)誤的接線方式將導(dǎo)致1LH用于母差保護(hù),而2LH用于線路保護(hù)(如圖4所示),這樣的話在線路保護(hù)和母差保護(hù)之間就會(huì)出現(xiàn)死區(qū),為安全生產(chǎn)埋下重大隱患。

為了解決這個(gè)問題,可以對(duì)傳統(tǒng)的極性校驗(yàn)法進(jìn)行改良。首先,仍以A相為例(如圖5所示),在進(jìn)行檢測(cè)前,先將未檢測(cè)的數(shù)組線圈在CT接線盒處進(jìn)行短接。例如,要檢測(cè)1LH的線圈接線是否正確,則短接2LH的兩端2a和2ax、3LH的兩端3a和3ax、4LH的兩端4a和4ax,…,其次,將指針式電流表的測(cè)量位置從端子箱處移到裝置處。這樣一來,再進(jìn)行上述極性校驗(yàn)時(shí),只有當(dāng)接線完全正確的情況下,電流表才會(huì)出現(xiàn)偏轉(zhuǎn)。如果出現(xiàn)圖2或圖3的接線錯(cuò)誤,電流表就不會(huì)出現(xiàn)偏轉(zhuǎn)。

圖4。

圖5。

2.4改良后的極性校驗(yàn)法的優(yōu)點(diǎn)

改良后的極性校驗(yàn)法,不僅可以檢測(cè)到電流互感器、二次側(cè)端子是否為相同極性,還可以檢測(cè)到電流互感器二次繞組是否配置無誤。在對(duì)所有的電流二次線圈都進(jìn)行了改良后的極性校驗(yàn)后,再進(jìn)行升流測(cè)試,便能完整、準(zhǔn)確的校驗(yàn)出電流二次回路的正確性。

3提高升流的效率

3.1傳統(tǒng)的升流方法

傳統(tǒng)的升流方法是以間隔為單位,在本間隔的電流互感器側(cè)A相、B相、C相依次接入交流電流,然后在電流互感器二次側(cè)進(jìn)行相應(yīng)的檢測(cè)(如前文所述)。檢測(cè)完畢后,將所有設(shè)備和接線移至下一個(gè)間隔,重復(fù)檢測(cè)步驟。

3.2問題提出及解決辦法

然而,現(xiàn)實(shí)中遇到的困難是,升流儀器設(shè)備十分沉重,搬抬不便,將其從一個(gè)間隔移到另一個(gè)間隔,往往要耗費(fèi)大量的人力和時(shí)間。另外,由于電流互感器側(cè)接線繁瑣,拆接升流線也很耗費(fèi)時(shí)間。因此,在變電站場(chǎng)地大、間隔多的情況下,搬抬升流儀器設(shè)備和拆接升流線所需要的時(shí)間,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過二次電流檢測(cè)的時(shí)間。由此可見,如何減少搬抬升流儀器設(shè)備及拆接升流線的次數(shù),是解決問題的關(guān)鍵所在。

為此,必須打破原有的以間隔為單位,進(jìn)行升流試驗(yàn)的思路。如果每次能對(duì)多個(gè)間隔的同相電流互感器,同時(shí)進(jìn)行升流,則可大大減少搬抬設(shè)備和拆接線的次數(shù)。仍以A相為例,如圖6所示。

圖6。

在1201C0接地刀閘斷開的情況下,在其兩端接升流儀,然后合上1201斷路器、12011隔離開關(guān)、12021隔離開關(guān)、1202斷路器、1202C0接地刀閘。

本間隔的其余隔離開關(guān)、接地刀閘,和其它間隔的隔離開關(guān)、接地刀閘,以及母線接地刀閘均斷開。

當(dāng)升流儀開始升流時(shí),電流如圖6所示,經(jīng)過間隔1的電流互感器后,經(jīng)1201斷路器、12011隔離開關(guān),再經(jīng)母線進(jìn)入間隔2,依次經(jīng)過12021隔離開關(guān)、1202斷路器、間隔2的電流互感器后,通過1202C0接地刀閘流入大地,從而形成一個(gè)完整的電流回路,便可使得間隔1和間隔2的電流互感器同時(shí)進(jìn)行升流。當(dāng)間隔2升流結(jié)束后,用相同的方法,依次對(duì)間隔3、4、…、N進(jìn)行升流,而升流儀器設(shè)備和升流接線始終在間隔1處,不必移動(dòng),從而大大縮短了整個(gè)升流所耗費(fèi)的時(shí)間。

3.3新的升流試驗(yàn)方法的要求

新的升流試驗(yàn)方法雖然大大提高了現(xiàn)場(chǎng)的工作效率,但為了保證其可行性和安全性,還必須在進(jìn)行試驗(yàn)前,做好以下三個(gè)方面的措施。

(1)間隔2中的1202C0接地刀閘與1202斷路器、12021隔離開關(guān)之間,存在著電氣閉鎖關(guān)系,一般情況下是不能同時(shí)閉合的,所以在進(jìn)行試驗(yàn)前,必須能夠?qū)ζ溥M(jìn)行解鎖操作,從而保證電流回路通路。

(2)由于電流需經(jīng)大地構(gòu)成回路,這就要求變電站的地網(wǎng)導(dǎo)通性能要好,因此在試驗(yàn)前確定地網(wǎng)的完善性,也是必不可少的步驟。另外,由于同時(shí)對(duì)多個(gè)間隔進(jìn)行升流試驗(yàn),這就要求升流儀器設(shè)備的容量要足夠大。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),可以用電焊機(jī)作為大容量升流儀器,來完成上述升流試驗(yàn)。

(3)采用新的升流試驗(yàn)方法后,升流的范圍變大,因此在試驗(yàn)過程中,必須停止此電壓等級(jí)場(chǎng)地上的任何其他工作,并加派人員監(jiān)視,加強(qiáng)相應(yīng)的安全措施,從而保證升流試驗(yàn)可以安全進(jìn)行。

4結(jié)論

綜上所述,在220kV新站驗(yàn)收工作中,對(duì)新站電流二次回路驗(yàn)收方法的改進(jìn),不僅提高了檢驗(yàn)的正確性,還極大的提高了檢驗(yàn)的工作效率。但這些新穎的檢驗(yàn)方法也存在著一定的局限性,例如新的升流試驗(yàn)方法,對(duì)地網(wǎng)的完善性要求很高,這就使得一些地網(wǎng)不是很完善的老站達(dá)不到試驗(yàn)要求;另外,對(duì)多間隔同時(shí)進(jìn)行升流時(shí),電流需經(jīng)過母線構(gòu)成回路

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