发电厂电气二次调试若干问题分析

发表时间:2020/5/21   来源:《电力设备》2020年第3期   作者:梁燕
[导读] 摘要:电气二次调试是发电厂基础设施工作的重要组成部分,但是,我国当前许多发电厂的电气二次调试方法中仍然 存在一些缺陷并需要优化,这会影响电气二次调试结果的有效性和正确性。
        (兰州陇能电力科技有限公司)
        摘要:电气二次调试是发电厂基础设施工作的重要组成部分,但是,我国当前许多发电厂的电气二次调试方法中仍然 存在一些缺陷并需要优化,这会影响电气二次调试结果的有效性和正确性。本文分析了许多非标准情况下的电气二次调试 方法以及电流互感器(TA)选择不合理等问题,在此基础上提出了标准化电气二次调试措施,希望能够为优化发电厂电 气二次调试取得良好效果。
        关键词:发电厂;电气二次调试;继电保护
        近年来,发电厂电气二次调试相关的知识正在不断积累,并且研究方法也在逐步改进,这让发电厂的电气二次调试已逐步形成了一系列相对标准化的程序。目前的调试方法的优点在于原理简单,操作简便[ 1 ],但电气二次调试作为发电厂调试中的一个重要组成部分,仍然存在一些问题[,如校验结果不够准确,在机组并网运行后因电流互感器(TA)极性错误导致机组非计划停机等,现有的调试方法已不能满足实际对调试结果的高准确性以及调试工作高效率的要求。因此,对发电厂电气二次调试中存在的若干问题进行研究具有非常重要的现实意义。
        1发电厂电气二次调试方法分析
        目前,发电厂电气调试按顺序可分为交接试验和系统试验两个阶段,其中交接试验又可分为单体调试和分系统调试两部分。发电厂电气二次调试的内容主要包括二次回路检查、二次回路极性校验、二次设备及与二次设备相关的一次设备保护校验等。
        1.1 二次回路检查
        二次回路检查是电气二次调试的基础,目的是保证二次回路的正确性和完整性,该项工作的质量将对后续工作的有效开展起着关键作用。
        目前,检查二次回路是否正确一般采用灯泡法或万用表法。其中灯泡法是指在电缆芯和大地构成的回路中间串联灯泡和电池,当灯泡点亮,说明回路正确。万用表法的原理与之相同,将万用表串联在回路中,万用表发出蜂鸣声,说明回路正确。
        该方法有效地检查了二次回路硬接线的正确性,为后续的工作打下了基础。但由于现场硬接线数量太多,容易造成疏漏,并且该方法只能检查接线的正确性,不能保证二次回路原理上的正确性,因此还需要进行二次通流、保护校验等后续工作。
        2发电厂电气二次调试主要内容
        2.1采用高效节能光源和灯具
        在建筑照明节能设计中,设计人员需要在保证照明质量的前提下,采用高效的节能光源。例如,目前市面上常见的 LED 节能光源,能够在相同的照度和色温下,有效降低光源的能源消耗,具有照明质量保证、综合费用低、节约能源的特点。同时,设计人员还需要选择高效的节能灯具,有效降低光源的消耗量。相关调查显示,若照明灯具选择不当会导致 30% 左右的光源消耗,增加照明设备的能量消耗。因此,设计人员需要根据设计环境和相应光源,选择恰当的节能灯具。
        2.2降低照明线路的能源消耗
        由于照明线路上存在电阻,当电流通过时会有一部分电能损耗。因此,在选择电线时,需要选择电阻较小的导线,并且在设计电路中需要尽量减少导线长度,增大导线的横截面积来节约电能消耗。
        2.3二次回路检查
        发电厂电气二次调试方法分析 , 目前电厂的电气二次调试可分为两个阶段:转换测试和系统测试。而转换测试可分为两个部分:单次电气二次调试和系统电气二次调试。

在这 一过程中二次回路检查是排除二次电路故障的重要基础,这一工作的目的是确保次级电路的正确性和完整性。技术人员为了检查次级电路是否正确,目前通常使用白炽灯泡法或万用表法。
        3 电气二次调试改进措施
        现有的发电厂电气二次调试方法作了简要分析,虽然电气二次调试方法已经较为成熟,但依然存在调试不规范、TA 极性测量困难、差动保护中 TA 选择不合适等问题,下面将对这些问题进行分析探讨。
        3.1调试规范化改进措施
        以某电厂的失磁保护调试为例,传统的校验方法只能测出异步阻抗圆的上下端点,上端点阻抗为
        2.09Ω∠-90°,下端点阻抗为 33.36Ω∠-90°。
        3.2 TA 极性测试优化方法
        小电流情况下 TA 极性难以确定的问题,下面将介绍多回绕线法测小电流。将小电流的回路在保护屏的端子断开,准备好一根绕了N 个圈的导线,然后将该导线串联到回路中。
        3.3 TA 选型
        在调试的过程中经常发现 TA 选型错误,例如,主变高压侧 TA 与中性点 TA 的容量差异过大,某侧 TA 的容量选择过小等。发生外部短路时,各侧TA 的饱和程度明显不一致,导致差流增大,造成差动保护误动。某侧 TA 的容量选择过小,将导致发生外部短路时,TA 出现严重饱和,导致差动保护误动。因此在调试的过程中,应该对 TA 的容量变比选择中发现的问题及时反馈并改正,避免运行时出现问题。
        3.4 一些特殊设备的保护设计问题
        发电厂的一些特殊设备与常规保护不同,设计的时候如果按常规保护的情况来考虑,会造成调试无法正常进行。在某电厂改扩建工程中,存在燃机和汽机两个发电机。调试过程中,燃机保护会发一个保护节点信号来启动汽机保护,而汽机保护启动后,也会发一个保护节点信号启动燃机保护,导致保护进入死循环,一旦发生故障,不能复归。通过增加控制屏上的一个节点,就可以阻止死循环。该方法简单易行,在工程实践中取得了良好的效果。遇到特殊设备时,调试工作一定要全面而细致,发现问题要及时与设计院反馈并更正。
        4 结束语
        综上所述电气节能设计和照明节能设计是目前电力行业设计的重要内容。在电气节能技术设计上,设计人员需要遵循经济适用性原则、节约性原则和节能性原则,从供配电系统、变压器和电动机三个方面进行电气节能技术设计,有效减少电气能源消耗。针对目前发电厂电气二次调试方法依然存在的调试方法不规范、电流互感器(TA)变比不匹配、无法在小电流情况下确定保护极性以及二次回路设计不合理等问题,本文对现有发电厂电气二次调试内容和方法进行了分析,着重阐述了复杂保护调试的改进方法,对 TA 变比不匹配、无法在小电流情况下确定保护极性以及二次回路设计不合理等问题进行了研究,并提出了解决方案。
        参考文献
        [1]常二鹏.电厂主要电气设备的调试方法[J].中外企业家, 2013(36):216-217.
        [2]程战轩.电厂电气系统设备调试方法探讨[J].科技信息, 2012,23(23):110.
        [3]陈贵.电厂二次调试调试当下存在的问题[J].电力技术.2008.12(16):187.
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