核电厂低压配电系统接地保护配置优化探讨.docx
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1、摘要:通过对近年来核电厂低压配电系统负荷接地故障导致的越级跳闸等事故进行分析,分析了造成接地保护不正确动作的根本原因,指出了目前核电厂配电系统接地保护配置存在的薄弱点,并提出了改进建议,以防止同类问题反复发生,提高核电厂配电系统的供电可靠性关键词:配电盘;接地保护;剩余电流;越级跳闸;配置优化。引言核电厂大部分厂用电负荷通过380V低压交流配电系统供电。380V低压配电系统主要向功率小于160kW的负荷供电,这些负荷按照重要程度不同,可分为核安全相关负荷和核安全无关负荷。提高低压配电系统的供电可靠性,对于保障核电厂正常生产和核安全都有着重要意义。低压配电系统用电负荷主要包括电动机、加热器、阀门
2、、配电箱柜等。这些负荷分布在核电厂核岛、常规岛、BOP等多个区域。用电负荷受到制造质量缺陷、绝缘劣化、环境潮湿或定期切换瞬态冲击等因素影响,配电系统电气故障时有发生,其中接地故障是占比最大的故障模式。据统计,配电系统接地故障数量约占总故障数量的75%以上。针对单一负荷的接地故障,如果保护能够正确动作切除故障,不会影响核电机组的正常运行。近年来,核电厂配电系统负荷发生接地故障时,负荷保护元件未及时切除故障,上游降压变压器零序保护动作越级断开中压开关,导致整列配电盘失电的事件时有发生。这些越级跳闸事件的发生,说明需要进一步优化核电厂低压配电系统接地保护配置。1配电系统接地保护配置现状核电厂低压配电
3、系统由6.6kV中压母线,通过装在低压配电盘内的6.6kV/380V干式降压变压器供电,降压变压器中性点直接接地。核电厂低压配电盘典型接线图如图1所示。低压配电系统主要由降压变压器、监控仓以及各类负荷开关抽屉、仓室组成。针对降压变压器,通常在中性线设置零序保护,作为低压侧单相接地故障短路保护,并与下游馈线回路进线配合。降压变零序保护由电流互感器和接地故障过流继电器组成,当中性线有接地电流通过,超过定值时,继电器动作,跳开6.6kV进线开关。380V馈线配电回路通常配置断路器本体保护、保险、热偶保护、接地保护等,其中采用断路器本体实现速断保护,保险实现过流/过负荷保护,热偶主要实现过负荷保护,并
4、对部分馈线回路配置进行接地保护。接地保护由剩余电流互感器及漏电继电器组成,漏电保护原理如图2所示。当开关下游设备发生接地故障时,在故障点电流发生分流,漏电电流无法流经电流互感器,致使互感器流进、流出的电流不平衡,一次线圈产生剩余电流。因此,配电系统漏电保护也被称为剩余电流保护。图2漏电保护原理2接地保护配置存在的主要问题2. 1馈线接地保护选配造成的越级跳闸问题核电厂低压配电系统针对电机等馈线负荷,根据额定容量选配接地保护。通常核岛配电盘75kW及以上、常规岛配电盘100kW及以上电动机类负荷配置接地保护。火力发电厂厂用电设计技术规定第8.7.1条第2点,对单相接地短路保护的配置要求如下:对容
5、量为100kW以上的电动机,装设单相接地短路保护;对55kW及以上的电动机,如相间短路保护能满足单相接地短路的灵敏度要求时,由相间短路保护兼作接地短路保护,当不能满足时,另装接地短路保护。核电厂配电系统接地保护的配置也基本遵循火力发电厂厂用电设计技术规定的要求,容量75kW及以下电动机负荷没有专门配置接地保护,当下游发生接地故障时,需要依靠开关保险或断路器相间短路保护动作切除故障。开关相间短路保护因为灵敏度或动作时限的原因,存在无法及时切除故障的风险,若此时接地电流已超过上游降压变压器零序保护动作定值,则降压变压器零序保护动作跳开6.6kV开关,越级跳闸造成整盘失电,扩大停电范围。类似事故在核
6、电厂已经发生多起,一个典型案例是某A核电厂常规岛负荷4SEK004P0(电动机功率45kW,额定电流90A)发生接地故障,接地故障电流约800A,其供电开关41.KT401配置断路器本体速断保护(整定值1280A)和热偶保护,没有配置接地保护,接地故障电流导致上游380V配电盘41.KT001TB零序保护继电器(整定值364.8A,延时0.4s)动作,越级造成中压开关41.GD502跳闸,41.KT001TB整盘失电。2.2 接地保护级差配合问题核电厂配电系统接地保护的级差配合,主要体现在负荷接地保护与降压变压器中性点零序保护的配合关系,既有电流定值的配合问题,又有延时配合的问题。核电厂配电系
7、统在实际运行过程中,因动作电流或延时级差配合问题,接地保护曾发生过误动作,问题主要出现在采用“熔断器+接触器”方式供电的馈线开关,与上游降压变采用零序电流保护的配合关系上。降压变下游负荷众多,有加热器、电动机、电动头等,这些负荷所在回路的熔断器种类和容量都不尽相同,熔断器熔断特性曲线差别较大,使得零序保护不能完全匹配下游所有熔断器特性曲线,存在保护配合死区,而这些死区的存在可能会导致越级跳闸。一个典型的案例是某B核电厂2RRM003ZV电动机三相接地短路故障,导致上游配电盘21.1.E001TB整盘失电。2RRM003ZV电动机额定功率为90kW,额定电流为180A,上游供电主回路开关为21.
8、1.EO4R1,21.1.E04R1开关采用“熔断器+接触器”的组合方式,配备了短路保护(熔断器)和接地保护(漏电继电器)。21.1.E04R1漏电继电器保护定值为30A,延时0.06S动作于接触器跳闸,接触器型号AF260,最大开断电流值2600Ao熔断器型号为aM250A,熔断器动作具有反时限动作特性,故障电流越大,熔断时间越快。21.1.E0011B配电盘变压器低压侧配置有零序过流保护,定值为1500A,延时0.5So某次2RRM003ZV发生三相接地短路故障,漏电继电器延时006S动作试图跳开接触器,因故障电流超出接触器最大开断电流(接触器最大开断电流为2600A),接触器出现粘连现象
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