变电站二次系统的干扰及其防范

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变电站二次系统的干扰及其防 范作者:日期:变电站二次系统的干扰及其防范作者:株洲电业局生产技术部 吴小忠近年来,变电站二次系统的干扰因其对继电保护的影响逐渐凸现了其重要性.首先对变电站二次系统干扰的分类进行了简要介绍,随后通过大量的理论和实例分析阐述了各种干扰产生的原因及对保护特别是对 微机保护产生的影响,最后针对性地提岀了防范上述干扰的方法和措施 .通过作者的工作实践证明,上述方 法和措施是有效的。0引言变电站二次系统发展到今天,继电保护、通信及 自动化,已成为现代电网的 三大支柱。近年来,微机型继电保护装置在 变电站二次系统得到了广泛应用,但 是,由于设备本身的抗干扰能力差或抗干扰措施不到位,造成继电保护及安全自动装置不正确动作时有发生,严重影响了 电网的安全稳定运行。去年一年,因继 电保护误动引起的220kV以上系统跳闸就达13条次,综合自动化变电站因10kV 馈线保护装置的误动、拒动以及重合闸装置的不正确动作, 使保护越级动作越来 越多。特别是10kV馈线的误动,由于不涉及 变电站二次系统的安全稳定,对 变 电站二次系统的反事故措施往往是一个薄弱的环节。 但一次误动跳闸经常造成大 量负荷的损失,不但影响了变电站二次系统职工的效益,同时也给国民生计带来 了巨大的影响。 文档为个人收集整理,来源于网络个人收集整理,勿做商业用途微机保护的白检功能、事件报告、定值的修改和查对、人机对话功能等都具 有常规保护不可比拟的优点,其逻辑功能强,动作快捷,使保护装置的快速性、 可靠性、灵敏性、选择性得到了很大提高。但是另一方面,MOS勾件的栅介质SiO2 很高的绝缘性能及其超薄的电容结构使很小的电量就能产生很高的电压,使介质击穿,故必须高度重视变电站二次系统的二次干扰问题。我们必须对变电站二次 系统的二次干扰有一个清晰的认识,并加强其防范措施,保证变电站二次系统的安全稳定运行,提高对用户的供电可靠性。 文档为个人收集整理,来源于网络个人收集整理,勿做 商业用途1变电站二次系统干扰的分类变电站二次系统的干扰主要是以感应形式存在,分为以下三种情况:静电感应:Vn * J CUS式中US为干扰源,电压Vn为耦合感应电压.静电感应是在无线电频率下,由 于电气设备近距离而形成的感应电压,它与频率、耦合电容、干扰源电压成正比电磁感应:Un=J MIS式中:M为互感系数,IS为干扰电流。电磁感应是由于互感M引起的干扰电压, 在设备内部配线以及超近距离的设备外配线间均可引起干扰电导感应:Un=ZCIS式中:ZC为共同阻抗,IS为干扰电流。电导感应是在感应回路和被感应回 路共同阻抗上流过干扰电流引起的干扰电压。电源输出和接地线等阻抗均可引起干扰。2变电站二次系统干扰的分析2。1电磁继电器的干扰电磁继电器的电磁系统是由一个或若干个线圈及铁芯、磁轭、衔铁等组成, 线圈的电感与分布电容比较大。分布电容在线圈通断电流时使线圈有效地短路, 当通过线圈电流的通路被切断时,线圈周围的磁场突然消失,线圈上则会产生具 有陡峭波形的高达数百伏,甚至上千伏的“感性冲击”瞬态浪涌电压,它是在电流通路断开了 3ys内产生的约为电源电压100倍的瞬态过电压,然后按线圈电 感、分布电容和电阻所决定的速率下降到零。 这种脉冲过电压能产生极大的能量 泄放,它会窜入保护回路,对保护装置产生相当大电能冲击和激励。 此外在触点 的闭合或断开瞬间,触点间将会产生电流,形成陡峭的浪涌冲击电压,从而能导 致其线圈回路、励磁(场)的振荡,该振荡形成的辐射干扰将通过电源线传导到 系统中别的电路中去这些干扰电磁波中还含有很高的频率成份,存在于很宽的 频段内。另外继电器的塑料结构件由于静电感应而带有大量的静电电荷 当继电器动 作时,触点通断产生的电流会在这些塑料结构上电离并积累游离的电荷。 当电荷 积累到一定程度后,将以电晕的方式迅速释放,产生一种强大的辐射干扰,即“P静电干扰”。其特点是放电时间短(约1卩s),放电电流大(可达几十安培), 放电电压高(约数万伏),具有 201000M HZ宽频率频谱成份。2.2拉合刀闸引起的干扰变电站二次系统一次设备产生的干扰,如变压器的投切、高压线的拉合、刀 闸的变位等,相对于继电器的通断,触点的开闭,其电磁干扰的影响就更大了。株洲团山变电站,做了用隔离开关投切母线的试验,接线如图1所示。图1隔离开关投切母线时,收发信机干扰测试图(2。jpg )经试验测得数据如表1所示。从表I中看出在收发信机入口的干扰电压可达 数千伏。另外各种电缆敷设在开关场正常就受强电场影响,尤其在母线下的电缆更是如此。株洲500kV云田变进行过试验在500kV母线下的地面上敷设了五种不 同型号均为80公尺长的控制电缆,再经1I0公尺电缆引入控制室,室外一侧缆 芯均悬空,控制室侧接仪器。屏蔽电缆屏蔽层两端接地。当 500kV母线拉合刀闸 时,表2为测出各种型号 控制电缆芯线上的暂态干扰电压。表1收发信机入口处干扰电压接线方式 测试点 刀闸操作 F(kHz)Vpp(V)A、B间接75Q电阻,B不接地 A对地 合 369 4174 拉 436 2205B对地合 369 3414拉 436 1508A、B间接75Q电阻,B不接地 A对地 合 400 3594 拉 436 2254A、B间接收发信机,B不接地 A对地合400 3868拉 436 2226A、B间接收发信机,B不接地 A对地合387 4443拉 3984B对地合 387 2123拉 1484户外断开高频电缆芯线,B不接地 A对地 1478B对地784表2拉合500kV刀闸时控制电缆暂态电压操作方式 最高暂态电压(峰-峰一伏)塑料电缆铅包铠装铜丝编织铜带绕包铜钢铝组合单相合闸5060170190175163单相分闸8000290250280210三相合闸4500300200三相分闸9000340130在安徽凡昌500kV变电站,发现500kV室外部分置于电缆沟中的电缆,虽均 为铅包铠装电缆,但在 控制室内上的芯线仍有使人麻电的感觉,后在电缆沟上层 支架敷设了 2X l20mm2钢芯铝线,多点接地,控制电缆全置于它的下层才解决了 “麻电”问题。2。3电晕干扰高压线路每相的电晕干扰参数取决于杆塔上各相的布置,每相的结构、线的长度、工作频率值及高频保护通道频带的宽度,同时,还取决于高压线路导线表 面的状态及大气条件。按前苏联电力科研所提供的文献,最通用的相结构和导线水平排列的高压线 路干扰电平的平均统计计算值(接收系统带宽为1kHz)对100kHz时,220kV线路为-28dB,500kV线路为-21dB。当其它工作频率修正为:P 干扰 f=P 干扰一Kflg10-2f0式中:f为频率kHz、Kf为线路电压等级决定的系数,220kV为5、220kV为 8。5。对于不利大气下干扰电平还要增加,建议争取量取13dB,在线路发生短路时,由于电压的降低,电晕干扰电平也要相应减少,其减少量(不小于10dB),但是如果架空地线,放电间隙过小,则要大大增加以至于干扰电平超过收发信机 的灵敏始点收信电平并且高倍数的频率可与工作频率产生差拍而导致收信间 断。国家电网公司印发的关于“防止 电力生产重大事故的二十五项重点要求 继电保护实施细则的通知8-6条提到“为了防止线路架空地线间隙放电干扰高 频通道的运行,要求具有高频保护的线路原有绝缘地线均应改为直接接地运 行”。个人收集整理,勿做商业用途文档为个人收集整理,来源于网络2.450Hz工频分量的侵入干扰区外故障正方向侧高频闭锁式保护误动在整个保护误动中占有很大的比例, 其中一个主要的原因就是反方向侧高频信号出现间断,这是由于故障时大短路电流对高频通道电磁感应和地电位的升高,使高频信号产生影响所致.当高频输出回路中叠加50Hz工频分量时,使高频输出变压器的工作点产生变化,当工频量与 高频量叠加的信号使工作点超过拐点时,变压器饱和,使传送高频信号衰耗增加。 当50Hz工频量大到一定值影响发信功率降低 (综本文为互联网收集,请勿用作商业用途个人收 集整理,勿做商业用途合两侧可能受影响的结果)而造成收信电平低于灵敏启动电平时,就出现收 信间断,如图2所示。图2工频侵入干扰导致收信间断波(3。jpg)图2中a图为没有叠加50Hz工频量时的高频信号;b图为有较小50Hz工频 分量与高频量叠加的信号,此时工作点未饱和; c图和d图为高频变压器一次与 二次饱和波形图,因为高频输出变压器磁芯材料磁滞回路较平、较窄,具有矩形 性质,因此上升和下降近似对称;e图为叠加较大50Hz工频分量的高频信号。由图e看到,当50Hz工频分量大到一定值时收信正、负半波都受其影响而 产生间断,因此引起100Hz收信间断波.当50Hz工频分量再增大,收信间断增大 加宽,趋向接近10ms若考虑到故障时故障电流有直流偏移,使耦合到高频通 道中的50Hz工频分量会更大,并带有直流偏移,在这种情况下,收信间断有可能 增宽超过10ms.这种情况在广东惠州220kV秋长线C相接地。,惠秋乙线正方向惠侧高频闭 锁式保护误动以及湖北省220kV白郭线C相故障长郭U线正方向长侧高频闭锁式 保护区外误动时的高频录波图中得到证实。其连续出现四次约5ms收信间断波 出现在3I0电流正负最大值附近。高频电缆产生50Hz工频分量的途径有两种方式,一种是短路电流产生很强 的电磁场,由电磁感应耦合到高频电缆上,另一种是直接传导,即短路电流通过接地点、大地、变电站接地网、回到电源端,使地电位升高,在高频电缆地线两 端产生电位差,其相位与短路电流同相位。2。5雷电干扰雷电干扰可由直击雷、感应雷和侵入雷电波产生。直击雷是雷直接击于 电气 设备,其产生的过电压数值可达数千千伏。感应雷是雷击附近的物体,或地面,由于空间电磁场发生剧烈变化,在 电气设备上产生感应,其感应电压数值一般在 500600kV以下。侵入雷电波是输电线受到雷击,雷电波沿导线侵入电气设备,对电气设备造成影响。由于雷电流一般幅值达到百多千安, 而一个雷电波的时间 却是微秒计算,故它对保护所产生的瞬变冲击干扰就十分严重,虽然可以通过避雷针、避雷线以及避雷器、放电间隙等等手段进行防范,但是空间电磁场的剧烈变化对微机保护产生的影响是不能忽视的.文档为个人收集整理,来源于网络本文为互联网收集,请 勿用作商业用途2。6其他干扰由于交变电流的电磁特性,以及 变电站二次系统的电感电容结构,变电站二 次系统的其他干扰也是十分繁杂的,如 变压器投入的励磁谐波干扰;110kV电气 化铁路牵引变的负序干扰;500kV直流换流站的谐波干扰;以及用户特殊负荷所 产生的干扰也是种类繁多,在这就不一一细述了。要提及一点的是短路电流的干 扰.07年4月30日株洲电网团山变220kV团桂线区外经 变压器110kV侧发生C 相接地,故障后16。94ms零序分量的实测向量图和理论向量图分别如图3,图4所示。本文为互联网收集,请勿用作商业用途本文为互联网收集,请勿用作商业用途图3故障后实际向量图(4。jpg)图4故障后理论向量图(4。jpg )可知图3零序量分布有两处不正常,一是 3U0幅值大小不正常,桂花侧3U0 大于团山侧3U0不正常。二是团山侧3U0 3I0方向不正常,.310超前于3U0174这说明一个问题,在故障的瞬间3U0不能正确反应其方向与幅值,即是说在 故障开始的微秒及毫秒级内短路电流在某一幅值下经 变压器后发生了畸变,显然 这种畸变更容易对微机保护造成影响。通过以上分析,尤其是拉合刀闸干扰量的分析,可以类推雷电波及短路电流 的干扰量应当不是同一个等级的了。3变电站二次系统干扰的防范3。1在直流电源入口处加装电源抗干扰滤波器直流供电系统在变电站中分布广、支路多,具有广泛的天线接收效应,各类 空间电磁干扰也在导线中相互叠加, 形成较强的干扰电动势,所以直流供电系统 引入的干扰属于比较严重的干扰。对付直流供电系统引入的传导性干扰,虽然可 以用隔离、屏蔽、光耦、滤波等方法,但是,最直接有效的方法还是采用电源抗 干扰滤波器.电源抗干扰滤波器实质上就是一个低通滤波器,从理论上讲,低通 滤波器在有限的低频范围内,应呈现较低的传输衰耗,在宽阔的高频范围内,均 呈现很大的传输衰耗,以抑制高频干扰信号的传输。评价电源抗干扰滤波器的好 坏,也就是检测其在高频(0.1100MHz范围内的介质衰耗的大小。另一方面由 于干扰信号的幅值大,还要求电源滤波器能抗高强度信号冲击。能抑制数千伏的 快速瞬变干扰。但是,电源干扰滤波器往往其生产厂家购买后,继电保护厂家以及调试安装部门,运行检修部门均未对其做过检查检测。文档为个人收集整理,来源于网络文档为个人收集整理,来源于网络3。2在高频收发信机入口串电容前面谈到了 50Hz工频分量侵入的影响,曾经模拟两侧收发信机高频通道中 串入和并入50Hz工频分量进行试验.当50Hz工频分量达到0。6V就开始出现对 发信的影响,增加到4。5V对高频发信电压的最大衰耗为10。5dB,对收信电压 的最大衰耗为5dB。在同样条件下收发信机高频信号入口处串入 0.33 yF电容就 大大抑制了 50Hz工频分量,电压到220V也未见到对高频有影响,0.33 yF电容 的低频(50Hz)容抗为9650Q,高频(40kHz)容抗为12。06Q,而高频信号输 出变压器输出侧的工频阻抗约I Q,因此0。33yF电容对抑制工频分量是有效 的。3。3光电隔离因为光是不受变电站二次系统电磁场影响的传导媒体,故部颁反措要求“外 部引入半导体,集成电路、微机保护应经光电隔离,装置本身也只能用空接点, 或光耦输出,禁止用可控硅出口 .为此,微机保护装置的开关量输入,开关量输 出回路都必须经光耦或空接点,以隔离开关量回路中的干扰影响。如果微机保护中CPLD复杂可编程逻辑 控制器重复性损坏,极有可能是某开 关量输入输出回路光耦损坏,光电隔离不起影响了,就经不起干扰的侵犯。3.4规范保护控制电缆路径及经抗干扰电容为避免强电场的影响,保护装置的控制电缆敷设路径应尽可能离开高压母线 以及高频暂态电流的入地点.如避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、电容式 PT、结合电容及电容式套管等设备,而且应与电力电缆经由不同的电缆桥架敷设。此外微机保护的交流进线,还应经过抗干扰电容,然后才进入保护。引入回 路的导线应焊接于抗干扰电容的一端,抗干扰电容的另一端应接到屏的接地端子 上。3。5屏蔽屏蔽的方法已广泛应用于继电保护装置上, 采用屏蔽的目的有两个,一是限 制内部辐射的电磁能量越出,对外界产生干扰;二是防止外界辐射的电磁波进入, 对继电器产生影响。采用金属材料作为屏蔽体,对于不同的金属所屏蔽的电磁场 波不同,屏蔽与衰减的效果也不同.如纯铁、坡莫合金、镍钛合金不锈钢等磁屏蔽 体的表面阻抗与空间磁场的波阻非常接近,因此磁屏蔽体表面对磁场波的反射损 耗很大,磁屏蔽效果主要由吸收和穿透损耗所决定.相反,电屏蔽体表面阻抗很 小,它要屏蔽的则是高阻抗的电磁波,因此它的屏蔽效果主要由表面反射损耗所 决定,而穿透损耗则是次要的,即电磁波屏蔽体可以用比较薄的导电性能好的顺 磁材料铝、抗磁材料铜及其合金制成。所以如果用磁导率较好的纯铁或坡莫合金 等制作箱体,再镀一层铜或离子溅射锌等,则具有了既吸收磁场干扰,又反射电 磁干扰的效果。3.6接地变电站二次系统二次回路的接地,并不是继电保护二次回路的电路联接需要 而仅是一种保安接地,是为了保证人身安全和设备安全的一种保护性措施,是为 了防止大气过电压及 变电站二次系统内部过电压对人身和设备的损害.为了保证 人身和设备的安全,必须充分重视各种接地的措施。根据欧姆定律,如果电路中 A、B两点问电阻等于0,则A、B两点间不可能 存在其他的电流支路;如果不为0,则其间就存在电位差,可能寻觅其他的冲击支 路,其击穿能力正比于其电压,即正比于电阻的大小。在对10kV馈线微机保护的 调查中,发现有的微机保护内部接地,箱体接地,以及电源滤过器的接地均只接 到开关柜的门页上,而门页与柜体仅仅是通过活动门栓接触联接。 虽然用万用表 欧姆档测量其接地电阻为0,但这实际上很不可靠(接触电阻都未量出来)。其 一,静态测量不等于瞬变冲击测量;其二,即使是10Q电阻在100kA的电流下, 也存在1kV的电压,更何况雷电流与短路电流流经的弧光电阻更大,瞬 变电压也 更高。所以微小的电阻差别(如接触、压接、焊接等其电阻大小都有差别)就可 能有很大的电压差别。国家电网公司在防止电力生产重大事故二十五项重点要 求继电保护实施细则中明确指示“保护装置不能采用通过槽钢接地的接地方式 。就是充分重视二次回路的接地电阻微小差别,最有效的还是使干扰对地旁路, 当然也是为了保证一点接地。 个人收集整理,勿做商业用途本文为互联网收集,请勿用作商业用途下面谈谈具体的接地方式。3。6。1互感器在控制室一点接地国际大电网会议的调查材料表明,仪用互感器二次回路宜在何处实施一点接 地,并无一定的规定,但IEEE推荐在引入控制室的第一点(配电盘或保护屏) 对二次回路实施接地,理由是应在最易遭受回路过电压威胁的点上对人员和联接 设备提供最好的保护,而仪用互感器安装处附近实现接地, 则主要是为了限制互 感器二次线圈的电压应力,而距互感器若干距离外的 控制室配电盘处,则可能因 接地故障而引入明显过电压。由于试验与运行人员有更多的机会在配电盘上进行 工作。所以,我国现行的继电保护规程中明确规定“接地点宜设在 控制室内”。 文档为个人收集整理,来源于网络个人收集整理,勿做商业用途互感器二次回路不允许多点接地,主要是由于若 PT二次回路多点接地,当 电网发生接地故障,变电站地电网通过很大的电流时,在控制室取得的相对电压 中,将附加与接地电流成正比的开关场电位差的分量,因而引起故障相电压的严重畸变,造成保护继电器的误动或拒动。仪用互感器的二次回路只允许一点接地 的另一个原因是为了在必要时便于临时断开和重接接地线,以检查二次回路的绝缘是否良好,以及在到互感器的二次回路中是否存在偶然的另一个接地点。个人收集整理,勿做商业用途个人收集整理,勿做商业用途3。6。2高频同轴电缆两端接地根据运行经验,我们知道多次出现过收发信机内部损坏现象。通过在福建笏 石变电站作倒闸操作试验,测试到进入高频通道的脉冲干扰其电压峰值达 500V, 频率约20200kHz=+220V对地脉冲干扰,电压“+”峰值300V, “一”峰值50V。 将收发信机通道地线在 控制室屏上直接接地(开关场接地点拆除)则使+200V对 地“ +峰值电压为0,“一”峰值仍为50V,从而改变了通道干扰电压水平。可 见,收发信机通道接地线在 控制室屏上接地是抑制脉冲干扰电压窜入的有效措 施,降低了直流对地电位差,是非常必要的。 本文为互联网收集,请勿用作商业用途个人收集整 理,勿做商业用途为保证室内收发信机安全,高频电缆室内一端外皮必须接地;同样室外结合 滤过器二次与高频电缆外皮也必须接地。3。6。3敷设100mm2同导线与控制室接地铜网相连高频同轴电缆的两端接地,使高频电缆的外皮流过杂散电流,破坏了同轴电 缆电磁平衡,使之抑制共模干扰能力降低,在电流故障时干扰更强 ,有可能烧坏 电缆和使干扰大量进入芯线造成收发信机损坏或停信、 误动作.敷设100mm:铜导 线可减少干扰和地电位差,使干扰和地电位差产生的电流绝大部分从 100mm徙同 导线中旁路。为保证互感器二次回路的一点接地以及装置抗干扰及屏蔽的一点接地,保护屏均设有接地铜排,各种接地均通过螺丝压接于铜排上。另外在控制室的下层(电缆夹层的上面)敷设有接地铜网。保护屏的接地铜排通过不小于 4mm2勺铜线(辫 子线)接入铜网上。而铜网则在电缆夹层的入口处与 变电站的主接地网进行可靠 焊接。通过这些措施,保证一点接地。3。6.4装置本身的屏蔽接地(a) 屏柜的屏蔽接地微机保护一般采用柜体结构,为保证整个柜体的屏蔽作用,柜体的前后门必须通过导线联接于柜体的接地铜排上,通过铜网接地。(b) 装置的箱体屏蔽接地对于微机保护的箱体,各厂家材料可能不一样,但均应按前面所述屏蔽的要求制造。为保证可靠的屏蔽,各箱体均应通过导线接到柜体的接地铜排上,通过铜网接地。、,(c)装置本身的防干扰接地装置本身的防干扰接地,主要是交流变换器中间屏蔽层及换流器铁芯的接地,其次是低通滤波回路的防干扰接地,再就是电流回路的防干扰滤过器的接地,这些接地均通过装置的接地端子接入柜体的接地铜排上,通过铜网接地.3。6。5关于IOkV馈线保护对反事故技术措施的落实对于110kV以上的系统的反事故技术措施,各级技术部门已反复下达,这里仅对1OkV馈线系统的防干扰技术措施提几点看法.由于1OkV馈线系统对反事故技术措施的落实不尽人意,因而其微机保护的损坏和死机现象较多,尤其是采取分散布置的综自站,为使微机保护不致受干扰损坏,应注意以下几点:(1 )由于10kV开关室无接地铜网,开关柜一般是焊接于接地基础型钢上, 必须保证焊接的可靠,即每处焊接部分必须为型钢宽度的 2倍.同样,基础型钢与 地网扁铁的焊接也应有地网扁铁宽度的 2倍,且保证焊接的十分可靠.否则,应保 证开关柜体与主接地网的可靠联接。(2)必须保证互感回路的接地,保证装置的内部接地,装置箱体的接地均牢 靠地接入与接地型钢可靠焊接的柜体。(3)直流电源滤过器的接地线同样应牢固地接入接地柜体,并且电源滤过 器的输入输出线应有较大的距离,切忌不可平行。电源滤过器的输出线应尽可能 短。(4)敷设控制电缆的金属电缆桥架,必须可靠接地。4结论本文主要针对株洲 电网近年来在电气二次工作中遇到的实际典型事例,浅谈 了二次回路抗干扰措施在株洲 电网实际中的应用,系统阐述了干扰的分类及其防 范。实践证明,这些方法是行之有效的,通过这些措施的落实,取得了良好的效 果,基本解决了现场运行中微机保护的抗干扰问题,大大改善了微机保护运行的 电磁环境。 文档为个人收集整理,来源于网络文档为个人收集整理,来源于网络
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