浅析快切装置在厂用电中的应用

(整期优先)网络出版时间:2020-03-12
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浅析快切装置在厂用电中的应用

刘红锋

宁夏泰益欣生物科技有限公司 宁夏银川 750100

摘要:随着我国社会的不断进步与发展,我国发电厂也取得了很大的进步空间,建设规模也在逐年增加。而快切装置作为发电厂中的重要技术措施以及厂用母线电源快速切换的关键装备,在整个发电厂的安全稳定运行中发挥着至关重要的作用。基于此,本文以某发电厂快切装置的切换功能和实际应用过程中的典型实例进行分析,并根据快切装置运行中常见的故障给出相应的解决方法。以此仅供相关人士进行交流与参考。

关键词:快切装置;厂用电;应用

引言:

随着科学技术的不断进步与发展,发电厂中的常规的电气连锁的切换技术已经逐步被技术成熟、自动化水平较高的厂用电快切装置给替代。但是厂用电快切装置在实际应用过程中,依旧存在一些问题,比如不能正常切换等故障,给发电厂的安全运行带来了严重的安全隐患。本文通过对快切装置的切换功能及实际应用中的典型实例对厂用电中的快切装置进行故障分析,并给出相应的解决措施。

某发电厂厂用电快切装置的切换功能(见图一)

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快切装置共有正常切换方式,事故切换方式及不正常切换方式(包含低压启动及工作开关误跳启动)这三种切换方式。其中正常切换为双向,不仅可以从备用切换到工作,同时也可以从工作切换到备用。

快切装置启动后,根据工作开关动作先后顺序可以分为串联、并联、同时这三种切换方式。串联方式下,必须确认开关跳开后,再合后备开关;并联方式下,装置先合后备,然后自动或等待人工干预跳工作或备用。同时方式是跳工作及合备用命令同时发出,其中发合命令前有一人工设定的延时,这种切换方式可以使断电时间尽量少。

除并联切换主要通过快速切换方式实现,其余切换方式均以快速、同捕或残压、长延时中的一种方式实现。该装置提供长延时切换功能,当启动后达到设定的长延时,发合跳闸命令。长延时一般为数秒,以保证相关负载已切除,检修变的负载能力能满足剩余负载的自启动要求[1]

厂用电快切装置实际应用中存在的问题

(一)装置逻辑设计存在问题

快切装置在厂用电的实际应用中,在某次事例中,发现厂用电快切装置中的逻辑设计部分出现了问题。经过分析,出现此次问题的主要原因是工作人员对快切装置的切换功能和切换逻辑的了解并不是很透彻。对于传统的PT二次回路中,主要包括PT断线和低电压保护这两层逻辑,此次事故中快切装置的其他硬件工作一切正常,唯一的问题就是由于低电压保护开启导致10kv开关断开,说明该快切装置厂用电之前并没有完善的保护功能[2]

(二)一号机组正常切换失败

某发电厂在快切装置正常运行时,在进行10kv厂用段由1号高厂变带切换为1号启动变带操作时,在1BA段正常切换,但是在1BB段正常切换失败,12BM05开关并没有自动合上,然后让操作人员进行手动切换,之后进行的第二次、第三次的变带操作,1BB段厂用段时正常切换都没有成功。随后对1号机组10kv厂用电快切装置二次回路进行彻底的检查,发现其继电器的两个常开接点并没有接触到,具体测试结果看表一。

设备编号

动作电压/V

接电电阻/欧姆

动作时间/ms

1-9

2-10

3-11

4-12

1-2

3-4

ZJ1

8.0

7.7

7.0

0.4

0.4

0.4

0.4

5

7

7

8

7

8

ZJ2

8.0

7.6

7.0

0.4

0.4

0.4

0.4

11

9

10

11

11

9

ZJ3(old)

8.0

7.7

8.1

0.4

0.4

无穷

无穷

8

7

8

-

无穷

-

ZJ3(new)

5.2

7.0

6.7

0.4

0.4

0.4

0.4

5

6

7

16

21

18

ZJ4(old)

8.1

8.3

8.2

0.4

0.4

0.4

无穷

5

8

8

-

无穷

-

ZJ4(new)

6.4

7.0

7.0

0.4

0.4

0.4

0.4

5

6

6

5

5

5

(表一)1号机组10kv快切装置厂用电测试结果

快切装置厂用电应用中出现问题的解决策略

(一)改良逻辑程序

为了解决这种情况下的事故,可以改进快切装置本身自带的CPU电路板,修改相关逻辑程序,实现低压减载的PT断线闭锁功能,增加断线提示时间。由于先前的逻辑程序在PT断开时自动快速返回,因此当设备重新启动或返回到其原始位置时,改进的逻辑程序将返回。判断PT断线的标准包括母线电压与最大母线二次电压的差值、工作电源二次电压与最大母线二次电压的差值,工作电源侧二次电压的频率以及各种状态与或之间的关系。如果上述任何一种情况属实,则表明快速切断装置中的PT断开[3]

(二)改良厂用电切换装置的逻辑后整组检验

本试验包括两部分:PT分闸闭锁功能和低压减载功能。在测试PT断线闭锁功能时,需要确定工作开关和备用开关的正确位置,分析二次回路的边界是否正确。设置目标电压退出,同时关闭母线PT辅助触点和PT修复板。通过与上述PT断线标准的比较,检查快切装置的闭锁是否有效。低压减载功能试验时,应取消低压减载相关功能,将被试开关置于“试验”位置,最后合上开关。然后关闭PT分闸闭锁信号,经不同延时后分别将开关送入低压减载一段和二段出口功能。 从测试结果可以看出:当PT断开时,快速切断装置将自动使用低压开关和低压减载功能,并触发PT断开信号,直到返回灯变亮。如果闭锁条件消除,手动复位后信号将返回。

(三)正常运行过程中的注意事项

由于一号机组正常切换失败的故障问题来看,需要格外注意在厂用电运行方式的安排上和厂用电切换过程中的几个问题:  1)必须设置可靠的联锁和闭锁。

2)在正常启停电源切换过程中,避免启动大型厂用设备,以保持发电机的稳定性。

3)在任何情况下,不得并排操作由不同10kv母线供电的两条低压母线。

结束语

总而言之,随着发电厂不断地进步与发展,相关的发电设备的发展也越来越快。特别是厂用电的快切装置,已经逐渐成为了发电厂中的重要技术措施以及厂用母线电源快速切换的关键装备,在整个发电厂的安全稳定运行中发挥着至关重要的作用。本文首先简单的介绍了一下快切装置的切换功能,随后根据某发电厂的快切装置在厂用电过程中出现的问题给出了相应的解决措施。从而不断促进发电厂的安全稳定运行。

参考文献:

王文涛. 低压快切与传统备自投装置的比较分析[J]. 电子世界, 2017(7):7-8.

赵济. 浅析备自投装置在坪头水电站中的应用[J]. 山东工业技术, 2017(7):264-264.

窦文彬. 浅析快切装置在煤矿用电中的应用[J]. 魅力中国, 2014(19).