突变量启动在大容量主变保护中的应用研究
随着经济发展,主变容量的逐步增大,若要满足第2条原则,需过流定值要大于1.2倍的主变额定电流(假设为3500A)。而若要满足第4条原则,需过流定值要小于一个电流值(假设为2000A),那么既要大于3500又要小于2000,发生矛盾,定值无法取值。也就是当作为10kV出线远后备保护保证灵敏度(第4条)与供电可靠性(第2条)有冲突时,我们自行规定按照供电可靠性考虑(即按第2条躲过主变10kV侧额定电流,也就是取值3500A,但此时不满足第4条原则)。而现有电网目前相对薄弱,10kV线路平均长度约18公里,线路末端故障时,如出现开关拒动,因故障电流相对较小(假设为2000A),配置的主变低后备复压闭锁过流保护(假设为3500A,因为故障电流2000<3500,没有达到动作值)无法动作,故障一直持续并扩大,引发更为严重的设备事故。为解决这一技术难题,需要深入研究大容量主变的供电能力与线路远后备保护灵敏度之间的矛盾。所以,开展突变量启动在大容量主变保护中的应用研究。
突变量启动在大容量主变保护中的应用研究