1、煤矿井下防越级跳闸保护系统解析摘要:井下防“越级跳闸”系统采用光纤差动保护和智能零时限电流保护技术实现。具有优异的抗干扰性能、强大的主站监控功能等特点,实现了井下电力系统的实时监控和“防越级保护” ,保证了井下供电平稳可靠的运行。 关键词:电力监控越级跳闸差动保护零时限电流保护 中图分类号:F407.6 文献标识码: A 项目的必要性 矿井电网目前存在的主要问题 矿井电网的保护“越级跳闸”问题,造成供电系统大面积停电 目前我国煤炭企业电网普遍存在多级辐射状的供电模式,其特点为:一方面由于延伸级数较多,上级电网给定的配合时限越来越短,以致终端用户的保护时限无法配合;另一方面由于供电系统容量增大、
2、供电线路短,不同级的系统短路电流很接近,以致各级保护的电流定值无法配合,因此,无奈之际只能牺牲选择性而保证快速性,致使矿井电网继电保护普遍存在 “越级跳闸”问题,当系统出现短路故障时由于无选择性配合,造成井下供电系统大面积停电,引发停电停风事故,严重影响煤炭安全生产。 矿井电网漏电保护的可靠性问题,影响供电可靠性 我国 335kV 矿井电网多采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,这种小电流接地系统漏电保护(接地保护)的可靠性问题一直是困扰煤矿供电安全的技术难题。过去当系统发生单相接地故障时,只能采用逐线路拉闸停电的办法判断故障线路,影响供电可靠性,后来国内外研究了众多的漏电(接地)故障选线技术
3、,这些技术中的某些方法在中性点不接地系统或采用集中的接地选线装置中应用效果尚好、有些方法在实际应用中可靠性极差,在单装置中实现可靠的漏电保护功能则更加困难,特别是在中性点经消弧线圈接地系统,由于受补偿方式(过补偿、欠补偿和谐振补偿) 、消弧线圈脱谐度等因素的影响,造成漏电保护功能不可靠,影响矿井电网的供电可靠性。 项目实施的必要性 以上问题已成为制约煤炭安全生产的技术难题,解决这些难题、提高矿井电网的可靠性已势在必行。传统的电流保护技术采用定值与时限配合的原则实现保护选择性,鉴于上述分析的原因,这种配合原则已无法从原理上解决煤矿电网的保护选择性问题;随着矿井供电容量的增大,越来越多的矿井电网采
4、用消弧线圈接地方式,而现场的许多保护装置仍采用功率方向型原理的漏电保护技术,当系统发生接地故障时,则势必造成系统“误动”现象频繁。 防“越级跳闸”与电力监控技术简介 概述 井下防“越级跳闸”与电力监控系统拟采用 KJ38 矿用电站自动化技术实施,KJ38 矿用电站自动化系统融入了智能零时限电流保护技术、光纤差动电流保护技术、改进型零序导纳原理的漏电保护技术、电弧光保护技术、数字化变电站技术和集成的电站自动化监控系统等多项创新技术,为用户提供多种技术选择,所采用的先进技术致力于解决当前矿井电网存在的技术难题。矿用电站自动化系统结构如图 1 所示。本方案主要介绍井下防“越级跳闸”与电力监控技术。
5、图 1 矿用电站自动化系统结构 井下防“越级跳闸”系统采用光纤差动保护和智能零时限电流保护技术实现。MPR303S 光纤差动保护装置、MPR304S 智能零时限电流保护装置、KHL127 矿用保护通信服务器和专用保护通信网络组成井下防“越级跳闸”系统。 MPR300S 系列矿用保护装置、KJ38-F 电力监控分站和电力监控通信网络组成井下电网电力监控系统,与电力监控中心配合实现井下电网电力监控系统。 电力监控中心根据规模配置操作员站、工程师站、视频监控站、Web服务器及数据服务器,负责采集、处理、储存矿井电网的监控信息,实现矿井电网的遥测、遥信、遥控、遥调功能。 智能零时限电流保护技术 智能零
6、时限电流保护采用网络保护技术,通过保护装置间的智能通信,检测故障区域和故障定位,实现上、下级保护的配合。智能零时限电流保护系统由 MPR304S 智能终端和 KHL127 矿用通信服务器组成,保护原理如图 2 所示。 图 2 智能零时限电流保护原理 将供电网中的 MPR304S 保护装置按物理位置(进线、出线和联络开关)划分为多级保护系统,每台 MPR304S 保护装置有两对光纤接口,其中一对光纤接口通过点到点通信方式与通信服务器对应母线的光纤接口板连接、联络保护装置的两对光纤接口分别与服务器对应母线的接口板连接、进线保护装置的另一对光纤接口与上级变电站的出线保护装置的一对光纤接口相连。 系统
7、中所有保护装置的速断保护均可设置为零时限,保护定值可按保证灵敏度整定,且不需要上、下级保护定值的严格配合。当系统发生短路故障时,相关的保护装置可能同时启动,当达到保护定值时,距离故障点最近的本级保护装置动作,并通过服务器的光纤接口电路进行逻辑判断,同时逐级向上级保护传递保护故障信息,上级保护装置收到保护故障信号后与下级保护装置建立通信,实时检测下级保护的动作情况,等待距离故障点最近的开关跳闸,若跳闸成功则故障信号自动消失,若跳闸不成功则经短延时(保护动作时间+断路器固有动作时间,可整定)由上级保护装置切除故障。 智能零时限电流保护是对传统继电保护技术的革命,他摒弃了传统电流保护的选择性配合理念
8、,简化了保护的配置,消除了保护的死区,解决了继电保护快速性和选择性的矛盾,为实现全电网保护有选择快速动作奠定了技术基础。智能零时限电流保护技术适应于各种复杂的供电网络,电网中的所有保护装置均可设置为零时限,所有位置的断路器(包括联络开关)均可设置保护功能,并可实现绝对选择性,同时实现了断路器失灵逐级快速后备保护功能。 光纤差动保护技术 光纤差动保护技术是地面电网成熟的保护技术在井下电网保护中的应用。光纤差动保护通过光纤信道实现供电线路的纵联差动保护,为变电站供电线路提供绝对的选择性,实现故障隔离。光纤差动保护原理如图 3 所示。 在上、下级变电站的进、出线开关成对配置 MPR303S 光纤差动
9、保护装置,并在保护装置间设置光纤通信信道。当供电线路发生区内故障时(D1、D2、D3) ,线路差动保护动作,供电线路两侧开关跳闸,切除线路故障;当发生供电线路区外故障时(D4、D5、D6) ,线路光纤差动保护不动作,而由对应的出线保护装置切除故障(但 D6 点的母线短路故障只能由 G0 或 G1 保护的时限过流后备保护切除) ,实现防“越级跳闸”功能。 光纤差动保护采用了的“综合比相法”抗 TA 饱和专利技术,根据线路光纤差动保护采用传输模拟量向量交换数据的特点,综合区内故障、区外故障以及在 TA 饱和时线路两侧电流的相位关系的差别,在不牺牲装置动作灵敏度的前提下,有效提高了装置的抗 TA 饱
10、和性能和动作的可靠性,完美解决了传统差动保护抗 TA 饱和与保护灵敏度不能兼顾的问题。 零序导纳原理的漏电保护技术 当系统出现接地故障时,保护装置测量线路的对地导纳 Y=g+jb。非故障支路的零序测量导纳位于导纳平面的第一象限;对中性点不接地系统,故障支路的零序测量导纳位于导纳平面的第三象限;对中性点经消弧线圈接地系统,当为过补偿方式时,故障支路的零序测量导纳位于导纳平面的第二象限,当为欠补偿方式时,故障支路的零序测量导纳位于导纳平面第三象限。非故障支路的零序测量导纳位于第一象限,其他各种接地方式的故障支路的零序测量导纳位于第二、第三象限,由此区分接地故障,完成接地故障检测。 目前多数在用的矿
11、用保护装置所采用的漏电保护原理仍使用“功率方向型” 、少数采用“五次谐波型” 。由于矿井电网的规模越来越大,系统电容电流远大于煤矿安全规程规定的允许值,因此,矿井电网大多采用消弧线圈接地方式,用以补偿系统电容电流,在这种状况下,如仍使用功率方向型漏电保护原理的保护装置,则势必造成系统漏电保护“误动”现象频繁发生;“五次谐波”的漏电保护原理虽可在消弧线圈接地系统运行,但由于受系统谐波干扰等因素的影响,实际运行效果很差,造成漏电保护功能不可靠。 MPR300S 系列数字式矿用综合保护装置均包含改进型零序导纳原理的漏电保护技术,通过采用新颖的选择性漏电保护技术、优化设计的保护算法和提高漏电信号的采样
12、精度等技术措施,改善了漏电保护系统的功能特性,确保了漏电保护功能的可靠性,可有效避免因保护误动造成的“越级跳闸”事故。 防“越级跳闸”与电力监控系统技术特点 先进的软硬件平台 可靠的工作电源 优异的抗干扰性能 开放的网络通信系统 基于 FPGA 的串行显示技术 红外遥控操作技术 强大的故障录波功能 网络型视频监控功能 实用的辅助功能 友好的人机接口界面 强大的主站监控功能 4 结论 防越级跳闸的研发使用解决了矿井电网继电保护普遍存在 “越级跳闸”问题,从而避免了因跳闸造成井下供电系统大面积停电等问题。该系统先进可靠,系统配置简单,适应性强,是目前较理想的井下大面积跳闸解决方案。鉴上述优点,可以预计这种保护会在国内得到推广应用。山西三元煤业股份有限公司在 2012 年使用南京弘毅公司生产防越级系统至今,基本杜级井下越级跳闸现象,保证供电安全,为矿井安全生产奠定了坚实基础。 作者简介:张斌(1975.1) ,男,汉,山东肥城人,工程师,现任山西三元煤业股份有限公司机电副总工,主管全公司机电技术及管理工作。作者简介:路忠保,男(1964.3) ,汉,山西长治人,助理工程师,现任山西三元煤业股份有限公司机电矿长,主管全公司机电技术及管理工作。 作者简介:韩勇(1974.10)男,汉,山西长治人,助理工程师,现任山西三元煤业股份有限公司机电机运队队长,从事机电管理工作