關(guān)于埃爾斯特電能表直流輔助電源絕緣問題分析
500kV大型變電站及換流站在電力系統(tǒng)中有著至關(guān)重要的樞紐作用,其中變電站中長時間、滿負荷運行線路對計量業(yè)務(wù)有著較高的要求。根據(jù)《DL/T448-2016》規(guī)定I類計量裝置為:220kV及以上貿(mào)易結(jié)算用電能計量裝置,500kV及以上考核用電能計量裝置,計量單機容量300MW及以上發(fā)電機發(fā)電量的電能計量裝置[1]。故500kV變電站線路大多為Ⅰ類計量裝置,配置0.2S級多功能電能表,并采用主副雙表配置原則,外接110V直流輔助電源。直流系統(tǒng)是變電二次裝置重要電源來源,由于直流系統(tǒng)接地造成的保護裝置拒動、誤動、損壞直流設(shè)備等,給變電站帶來極大的安全隱患。
1、電能表接地故障原因
由于2015年12月500kV來賓站直流 110V I段在線絕緣監(jiān)測裝置(仟順電子有限公司QDA—300型)出現(xiàn)死機現(xiàn)象及頻繁出現(xiàn)接地告警,經(jīng)自動化人員使用接地查找儀排查、檢測,初步判斷為2015年11月營銷技改更換的埃爾斯特A1800型電能表內(nèi)部絕緣問題導(dǎo)致。
(1)電能表電路板拆解分析:電能表電路基本原理為主、輔電源各自經(jīng)元件通道輸入,通過全波整流橋匯合到輸入濾波電源,共同給后端的開關(guān)電源模塊進行供電,開關(guān)電源降壓后輸出低壓直流分別供給電表MCU、計量及通信等功能模塊;而埃爾斯特電能表拆解后發(fā)現(xiàn)輔助電源與主電源設(shè)計非完全相互獨立,非互相隔離的設(shè)計結(jié)構(gòu),輔助電源與主電源共用一套開關(guān)轉(zhuǎn)換電路(共用一個濾波、DC\DC開關(guān)及變壓器輸出)的單電源結(jié)構(gòu)。實物拆解如圖所示(圖1:埃爾斯特電能表拆解),顯示為直流電源經(jīng)黑色連接線直接連到主電源整流橋后的濾波電容及電壓通道上,根據(jù)實物拆解繪制電能表電源電路原理。
(2) 一般電能表交直流電源采用為主、輔電源完全相互獨立并互相隔離的雙電源結(jié)構(gòu)。
2、電能表漏電原理分析
埃爾斯特漏電機理:對照絕緣監(jiān)測裝置的接線方式,輔助供電系統(tǒng)的對地電勢將會產(chǎn)生對地漏電流通過主電源的零線接地系統(tǒng)進入接地,而由于主、輔不隔離的方式提供了漏電通道(見圖5);漏電流的大小完全取決DC電壓系統(tǒng)對地電勢的大小。而一般電能表電源設(shè)計,由于有隔離變壓器的阻隔,因此這個漏電流會非常小,以至于可以忽略不計。而埃爾斯特電能表因無隔離變壓器阻隔,導(dǎo)致漏電流增大,從而使直流絕緣監(jiān)測裝置測量計算出接地電阻偏低并報警。
3、埃爾斯特主、輔“單電源”結(jié)構(gòu)的缺點
(1)主、輔電源無法實現(xiàn)強電隔離,尤其當(dāng)主、輔電源外部供電系統(tǒng)為相互獨立的電源系統(tǒng)時,存在系統(tǒng)通過設(shè)備接地回路互相干擾,甚至當(dāng)某一系統(tǒng)出現(xiàn)對地高壓故障時或存在對地浪涌電流脈沖電壓,存在損害燒毀另一供電系統(tǒng)的風(fēng)險。
(2)由于不隔離,容易引起現(xiàn)場的漏電報警甚至供電線路跳閘故障。當(dāng)主電源線電壓高于輔助電源的供電電壓,輔助電源無法優(yōu)先供電。
(3)該設(shè)計無法滿足:IEC62053-22要求:II類防護儀表除了參比電壓等于或低于40V的輔助線路之外,“在工作中互不連接的各線路之間”必須進行至少2.0KV/1分鐘的50Hz交流耐壓及6.0KV脈沖電壓隔離的性能要求[2]。
(4)參照南方電網(wǎng)公司對電能表輔助電源要求“輔助供電電壓為(100-240V)交直流自適應(yīng)”。[3]兩種供電方式應(yīng)互相獨立,互不影響;并可不間斷自動切換。
4、 結(jié)論
本文通過模擬現(xiàn)場運行條件及拆解分析,最終得出電能表產(chǎn)生直流接地故障的根本原因,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,制定如下具體改進方案,以徹底消除缺陷,保證電能表安全穩(wěn)定運行。
(1)在保運行的條件下,使用交流電源或者外接直流電源(如蓄電池)作為工作電源;
(2)在設(shè)計上增加隔離變壓器,使Elster電能表直流系統(tǒng)與交流系統(tǒng)之間相互隔離,減小漏電流;
(3)更換無設(shè)計缺陷的電能表。
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