走出电站同期和重合闸的设计误区1并网操作的两种形式并网、同期、同步、并列等是一个同一含义的词汇,即通过断路器将两个电源进行互联的操作
然而至今还有不少人将其仅仅理解为是将两个独立的电源进行联接的操作,例如将一台发电机并入电网,或将两解列的系统通过联络线进行并列
事实上人们忽视了当前复杂的电力系统中更为常见的另一种并网形式,即环型网络开环点的合环操作,它也是通过断路器将其两侧的电源联接起来,这就是并网操作的另一种形式
我们可以将前一形式称为差频并网,即并网前断路器两侧存在频率差
将后一形式称为同频并网,即并网前断路器两侧的频率相同
正是人们忽略了同频并网这一广泛存在的并网操作形式,导致长期没有制造厂家研制和生产既能差频并网又能同频并网的自动同期装置,进而导致全国100%的电站不能实现输电线路的自动同期,以及双端电源的自动重合闸屡屡失败
因为当前电力系统的网络结构越来越复杂,几乎可以说所有线路都存在同频并网的问题
显然,这是无法实现电站真正无人值班的重要原因,也是阻滞电站提高自动化水平的重大障碍
2两种并网形式的特征2
1差频并网的特征并网前同期点断路器两侧是两个独立的电源,如图2
1中如在联络线L的断路器2DL进行并网操作,其两侧的电源电压U1、U2在并网前因存在频率差Δf=f1-f2,因此,U1及U2之间的相角差Φ不断在0o-360o间变化
如以U1为参考轴,则U2将以角频率ωs=2πΔf相对U1旋转,最理想的并网时机应发生在Δf=f1-f2及ΔU=U1-U2小于给定值时的Φ=0o处
过大的Δf、ΔU及Φ将导致并网时产生不能容忍的有功和无功冲击
由于在电站进行并网操作,运行人员无法控制Δf和ΔU,因这必需借助调度员的调度解决,在电站唯一能做到的是限制并网时的相角差Φ,运行人员能娴熟地捕捉到较小的Φ时合闸
为防万一,在断路器合闸回路中串入了同期闭锁继电器TJJ的接点,该继电器