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乌江渡发电厂位于贵州省中部遵义县境内,全厂总装机容量为5×250MW,采用发变组单元接线,110kV母线为单母线分段接线。在110kVGIS改造中,电气二次部分改造主要包含了新110kVGIS与保护装置、自动装置、110kV计算机监控系统、#1机监控系统、110kV电能量采集系统、一号厂安稳装置等共计33个电气屏柜二次回路变更及回路优化设计。
2电气二次回路的几点优化设计
2.1联锁回路的完善
乌江渡发电厂原110kV系统均为小车式开关,#1主变、#0主变、母联110断路器两侧不设隔离刀闸,6回出线在出线平台侧设1个隔离刀闸,这种配置方式给现场检修安全带来一定的隐患。改造后110kV新GIS分别在#1主变、#0主变、母联110断路器两侧均设有隔离开关及接地刀闸,6回出线在母线侧各增加一把隔离开关及一把接地开关,出线平台侧设1个隔离刀闸,完善了一次设备,给检修操作带来了极大的便利。图1为#0主变间隔100改造后一次接线示意图。为了防止误操作,隔离开关与断路器和接地刀闸充分联锁,杜绝了在操作隔离开关过程中出现带负荷分合闸和向接地体送电现象。接地开关与隔离开关和其它开关部件充分连锁,防止接地开关接通带电导体和避免在接地开关接地时合闸断路器。为了实现上述的联锁原则,除断路器两侧刀闸、地刀本体的机械联锁外,还分别通过开关设备机械联锁、现地电气回路闭锁、110kV开关站LCU程序闭锁、上位机画面联锁多种方式实现全面可靠的闭锁功能。相比较以往单靠现场人员执行安全隔离措施及上位机闭锁实乌江渡发电厂110kV电气二次回路优化设计文/陆健 柳海波二次设备及回路是发电厂电气系统的重要组成部分,电气二次回路设计是否正确合理,是继电保护、自动控制装置正常工作的前提。本文就乌江渡发电厂110kVGIS改造前存在的安全隐患提出合理的改进建议,优化设计方案,提高二次回路可靠性。同时对于类似的大型技改项目具有一定的指导意义。摘要现操作联锁功能安全性有了极大的提升。并解决了以往LCU与现地电气联锁回路不一致的问题。
2.2电压回路的改进
一号厂110kV开关站两段母线各有1组TV,改造前每组TV二次回路共有两组Y型接线绕组,1组Δ接线绕组,其中Y型接线绕组中1组为电测用0.2级,N相接地。Y型绕组另外1组为保护用0.5级,B相接地,Δ绕组为B相接地。110kV系统所有保护为适应B相接地,均在保护盘柜内部对TV接线进行调整。另外对于双套配置的保护,电压回路均取自同一组TV,给现场运行的保护装置带来了一定的安全隐患。图3为110kV保护TV回路接线改造前后的接线图。改造后,母线TV绕组增加为3组Y型接线绕组,1组Δ接线绕组。其中Y型接线绕组1组为电测用0.2S级,计量精度较改造前有了很大的改进。另外2组Y型接线绕组分别为0.5级、3P级,实现了双重化配置的保护电压回路各自独立,极大的提升了保护运行的可靠性。将Y型绕组接线均改为N相接地,实现了全厂TV回路Y绕组TV回路接地点的统一。Δ接线绕组为了同期回路的接线的方便,仍然采用B相接地。
2.3电流互感器的配置
为了满足双重化#0主变保护装置、110kV母线保护装置、安稳装置CT回路独立的要求,新GIS组合开关主变高压侧以及出线的CT由4组增加为12组,并合理配置,充分考虑了消除各主保护死区的需要。为了到减小短路电流非周期分量及剩磁的暂态影响,除用于变差的CT等受低压已有CT限制及失灵用CT外,其它保护用CT选用了5PR20型互感器,该类互感器能限制剩磁影响。与5P级CT相比,PR类CT未饱和的伏安特性曲线更平缓,抗暂态饱和的能力也更强。PR类互感器安装尺寸、价格与P类互感器基本一致,而暂态特性更为优良,避免了采用TPY级互感器大幅增加GIS尺寸和制造成本的缺点,可以在220kV及以下系统中推广使用。
3结束语