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[導讀]摘要:某廠10kV/0.4kV和6kV/0.4kV變壓器使用ABBREF542p1us的保護,35kV/6kV變壓器使用的是施耐德P521保護裝置。在電氣調試階段,發(fā)生一起6kV母線上所有6kV/0.4kV變壓器同時跳閘事故,檢查發(fā)現(xiàn)保護直流回路中竄入交流電,造成變壓器非電量保護跳閘,給正式投產后的運行留下了嚴重的安全隱患。通過試驗查找,了解了交流電對ABBREF542p1us和施耐德P521跳閘回路產生的影響,并采取必要的整改措施,及時消除了安全隱患。

引言

某廠10kV/0.4kV和6kV/0.4kV變壓器大于2000kVA的使用兩套ABBREF542p1us保護裝置,一套主保護,一套后備保護,小于2000kVA的使用一套ABBREF542p1us保護裝置,保護供電和跳閘回路均為220V直流電。但在電氣調試階段,發(fā)生一起6kV母線上所有6kV/0.4kV變壓器同時跳閘事故,檢查發(fā)現(xiàn)保護回路直流電竄入交流,造成變壓器非電量保護跳閘。

1PP中心變電所1#、2#、3#、4#變跳閘事故經過

2012-10-17T08:34,PP裝置施工單位人員將低壓開關柜sGL01-12-1(高壓電機1810-K-502s空間加熱器)抽屜柜推至運行位置,合上低壓開關后,4臺變壓器(sGN01-51#變、sGN01-62#變、sGN01-73#變、sGN01-84#變)高壓側開關及相應的低壓側進線開關同時跳閘,檢查發(fā)現(xiàn)4臺變壓器高壓側ABBREF542p1us保護裝置動作信號(相關報警指示燈亮)分別為:1#變壓器來壓力釋放、重瓦斯、溫度高高,2#變壓器來壓力釋放、輕瓦斯,3#變壓器來輕瓦斯、重瓦斯、溫度高,4#變壓器來壓力釋放、重瓦斯、溫度高、輕瓦斯:哈光宇綜自系統(tǒng)后臺4臺變壓器均來相應的報警信號:直流屏來接地信號。

備注:

(1)跳閘前該6kV母線分列運行,6kVI段母線帶1#、3#變運行,6kVⅡ母線帶2#、4#變運行。

(2)1#、2#、3#、4#變壓器使用的保護裝置為ABBREF542p1us,變壓器非電量信號(重瓦斯、輕瓦斯、壓力釋放、溫度高、溫度高高)經變壓器本體相關繼電器常開輔助接點接入到542p1us開入量,然后經開出量到跳閘回路。

(3)非電量信號中重瓦斯、壓力釋放和溫度高高均動作于跳閘,跳閘時聯(lián)調低壓進線開關,其他信號均動作于告警。

(4)PP裝置6kVI、Ⅱ段母線所有柜直流電都來自PP變電所1#直流屏。

現(xiàn)場事故原因:

(1)斷開sGL01-12-1低壓開關柜,直流接地消失,4臺變壓器保護動作信號均可復位。

(2)檢查低壓開關柜sGL01-12-1(高壓電機1810-K-502s空間加熱器)控制回路一常閉輔助接點一端來自6kV高壓電機柜2400sGN01-26(1800-K-502sM),開關輔助接點如圖1所示,在6kV高壓電機柜處與直流小母線負極誤短接,由于低壓開關柜sGL01-12-1控制電源采用交流220V,故當?shù)蛪洪_關柜合閘后,低壓交流220V電直接竄入到6kV系統(tǒng)直流小母線負極。

2現(xiàn)場試驗

(1)按照4臺變壓器跳閘時的情況進行試驗,合上1#、2#、3#、4#變壓器(合閘前相關信號已復位),同時為了檢驗此情況對相應電機柜是否有影響,試驗前合上一臺有來自開入量信號(DCs停車)跳閘的電機柜(sGN01-20),合上一臺沒有來自開入量信號跳閘的電機柜(sGN01-22):試驗時直流系統(tǒng)電壓正常。

(2)sGL01-12-1(高壓電機1810-K-502s空間加熱器)抽屜柜推至運行位置,直流系統(tǒng)來接地信號,負極接地。

(3)合上sGL01-12-1(高壓電機1810-K-502s空間加熱器)開關,1#變壓器來壓力釋放、重瓦斯、溫度高高:2#變壓器來壓力釋放、輕瓦斯:3#變壓器來輕瓦斯、重瓦斯、溫度高:4#變壓器來壓力釋放、重瓦斯、溫度高、輕瓦斯:電機柜(sGN01-20)來DCs停車信號跳閘:電機柜(sGN01-22)未跳閘。合低壓開關時相關中壓保護內部繼電器均有動作聲音。

(4)重復一次試驗信號、結果不變,如表1所示。

3圖紙分析

變壓器部分:控制電壓+110+DCKV+101電纜先接入變壓器本體保護及信號節(jié)點上端,變壓器本體保護及信號節(jié)點下端接入MRE542Fp1s開關量輸入端上端,MRE542Fp1s開關量輸入端下端接入控制電壓-110+DCKV-102。

以圖2中虛線框部分為例,當變壓器正常運行時,2D38-2D64節(jié)點斷開,僅2D38端存在+110+DC,2D64端懸空,電纜131不帶電荷,x30.d2端懸空,x30.z2端存在-110+DC。此時x30.d2與x30.z2不存在電勢差,MRE542Fp1s判定該輸入量為非真。當且僅當x30.d2與x30.z2的電勢差大于143+DC時,MRE542Fp1s判定該輸入量為真。

4綜合分析

以圖2中虛線框部分為例:從外回路檢查結果來看,MRE542Fp1s動作時,其開關量輸入節(jié)點負端即102電纜誤接入220+AC,其電壓變?yōu)?110+DC疊加220+AC。此時,x30.z2對地電勢差為-110+DC混合220+AC,但2D38-2D64節(jié)點斷開,表明2D64節(jié)點、131電纜及x30.d2應懸空,即對地不存在電勢差,那么x30.d2與x30.z2兩點間也不存在電勢差,MRE542Fp1s應判定該輸入量為非真。但是從結果看,此時MRE542Fp1s判定該輸入量為真,即x30.d2與x30.z2兩點間存在大于143+DC電勢差,也就是說x30.d2對地同樣存在電勢差。從現(xiàn)場接線來看,應是電纜131存在不大于+30+的電勢。

MRE542Fp1s開關量輸入回路試驗驗證情況如表2所示。

交直流疊加波形如圖3所示。

從以上交直流疊加波形來看,其變化周期仍為20ms,其峰值部分的電壓有效值大于MRE542Fp1s開關量輸入判定電壓,因此當x30.d2對地存在電勢差時,x30.d2與x30.z2兩點間的電勢差周期性大于143+DC,導致MRE542Fp1s對x30.d2與x30.z2開關量輸入的判定呈周期性變化:真二非真二真二非真二真。

5整改措施

(1)鑒于該開關量判定呈周期性變化,在開關量輸入后加入延時啟動邏輯[2],確保開關量輸入必須保持一定時間后才認為是有效輸入,才能觸發(fā)相關邏輯。具體延時長度初步設定為20ms左右,要求ABB工程師帶示波器到現(xiàn)場進行詳細測定及錄波分析。

(2)要求ABB公司修改開關量采樣回路,增加濾波功能,濾去交流分量:或者修改開關量采樣回路,要求開關量采樣端兩端各自對地有30~50+壓差,且兩端之間的壓差大于143+,才判定該開關量輸入采樣有效。

(3)要求施工單位對于單母分段的中壓母線,使兩段母線直流電來至不同的直流屏,防止兩條母線上的變壓器同時動作。

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