程 莉
(江蘇省電力設(shè)計(jì)院,江蘇南京 211100)
近年來,智能變電站技術(shù)的研究、實(shí)踐和試點(diǎn)工作在我國(guó)正加速推進(jìn)。迄今國(guó)內(nèi)已經(jīng)試點(diǎn)的智能變電站合計(jì)90余座,還不包括部分電氣間隔嘗試IEC61850的站點(diǎn)站。電子式互感器具有傳統(tǒng)電磁式互感器所不具備的眾多優(yōu)點(diǎn)[1,2],在智能變電站建設(shè)中已經(jīng)嶄露頭角。作為一種新興技術(shù),電子式互感器的各種性能還待進(jìn)一步驗(yàn)證。在智能變電站建設(shè)時(shí),如何合理選擇電子式互感器,實(shí)現(xiàn)可靠性、實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性等關(guān)鍵要素有機(jī)結(jié)合和平衡,是當(dāng)前智能變電站建設(shè)不可回避的重要問題。文章通過對(duì)已投運(yùn)智能變電站運(yùn)行資料的分析,以及工程應(yīng)用中電子式互感器出現(xiàn)的具體問題,結(jié)合電子式互感器的研究和應(yīng)用現(xiàn)狀,從實(shí)現(xiàn)原理入手,綜合可靠性和經(jīng)濟(jì)性等要素,提出了電子式互感器選型的參考標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)于1999年和2002年分別制定了 《IEC 60044–7電子式電壓互感器標(biāo)準(zhǔn)》和《IEC 60044–8電子式電流互感器標(biāo)準(zhǔn)》,明確了電子式互感器的技術(shù)規(guī)范,為電子式互感器的研發(fā)和應(yīng)用指明了方向。
標(biāo)準(zhǔn)[3,4]定義,電子式電流互感器(ECT)采用低功率線圈(LPCT)、羅氏線圈或光學(xué)材料作為一次傳感器;電子式電流互壓器(EVT)采用電阻/電容分壓器或光學(xué)材料作為一次傳感器,利用光纖進(jìn)行信號(hào)傳輸,通過對(duì)測(cè)量電量的信號(hào)處理,實(shí)現(xiàn)數(shù)字量或模擬量的輸出。
在66 kV及以上電壓等級(jí),按電子式互感器的高壓傳感頭是否包含有源采集器,又可分為純光互感器和有源電子式互感器,而35 kV及以下電壓等級(jí)則采用弱模小信號(hào)互感器。圖1明示了純光互感器和有源電子式互感器的分類。根據(jù)應(yīng)用方式的不同,電子式互感器還可分為獨(dú)立式ECT、EVT,及組合式電子式電流電壓組合式互感器(ECVT)、隔離開關(guān)組合式、氣體絕緣組合電器(GIS)嵌入式和變壓器套管式等不同形式。
圖1 電子式互感器的分類框
我國(guó)電子式互感器的正式研究起于上世紀(jì)八十年代,目前已有多種產(chǎn)品以多種形式進(jìn)入工程試運(yùn)行階段,2004年,南自新寧公司的OET700系列有源型ECT/EVT,率先掛網(wǎng)運(yùn)行。2007年,南瑞繼保、中德等公司的全光纖式ECT[5],同維、許繼等公司的磁光玻璃式ECT也先后掛網(wǎng)運(yùn)行。無源型EVT由于成本太高,沒有推廣和應(yīng)用價(jià)值。
電子式電流互感器主要由高壓側(cè)的傳感器、光纖復(fù)合絕緣子,以及低壓側(cè)的數(shù)據(jù)處理單元組成。就實(shí)現(xiàn)原理而言,線圈式ECT、全光纖式ECT和磁光玻璃式ECT是目前國(guó)內(nèi)66 kV及以上電壓等級(jí)以及試運(yùn)行的3種電子式電流互感器。
2.1.1 技術(shù)比較
有源型ECT仍基于電磁感應(yīng)原理,非周期及直流分量的傳感是其不足。由于高壓側(cè)傳感器包含電子電路,其使用壽命是令人擔(dān)心的部分。電子電路故障時(shí)需要間隔停電維修,又是其一大弊端。但其優(yōu)勢(shì)在于計(jì)量精度高,不需要溫度補(bǔ)償。
純光ECT基于法拉第磁光效應(yīng),其優(yōu)勢(shì)在于:可以檢測(cè)非周期及直流分量;良好的動(dòng)態(tài)測(cè)量品質(zhì)和使用壽命;故障維修不需要間隔停電[8]。但計(jì)量精度低(僅針對(duì)國(guó)產(chǎn)純光互感器),需溫度補(bǔ)是其主要技術(shù)缺陷。國(guó)產(chǎn)純光互感器,為了減少保偏光纖的長(zhǎng)度和熔接成本,采取將采集器安裝于戶外環(huán)境的做法,使純光ECT的使用壽命等同于有源型ECT。
在此詳細(xì)說明一下磁光玻璃式ECT和全光纖式ECT的優(yōu)劣對(duì)比。磁光玻璃式ECT的磁光玻璃加工精度要求高,磁光玻璃與保偏光纖的連接采用粘接方式,溫度對(duì)粘接損耗和精度有很大影響;全光纖式ECT中光纖即作為傳感元件又作為傳輸元件,輸入輸出光路為統(tǒng)一路徑,光學(xué)器件采用線內(nèi)集成方式,溫度對(duì)其測(cè)量精度的影響遠(yuǎn)小于磁光玻璃式。
有源型ECT由于技術(shù)實(shí)現(xiàn)較容易,產(chǎn)品試運(yùn)行較早,試點(diǎn)站多而積累了一些經(jīng)驗(yàn),技術(shù)相對(duì)成熟是其近階段的優(yōu)勢(shì);無源型ECT試運(yùn)行時(shí)間較短,還有許多需要改進(jìn)的方面,如計(jì)量精度只能滿足0.5級(jí)就是其一大缺陷。截止至2009年7月,對(duì)國(guó)內(nèi)具有代表性的近50座智能變電站進(jìn)行調(diào)查,其中不同ECT的應(yīng)用情況如圖2所示。
圖2 ECT在我國(guó)的應(yīng)用情況
AREVA公司的NXCT系列純光互感器具有國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品無法比擬的優(yōu)勢(shì),其一次電流20 A時(shí)可實(shí)現(xiàn)0.2 S級(jí)計(jì)量,測(cè)量的動(dòng)態(tài)范圍高達(dá)100萬。采集器安裝于控制室,僅需要單模光纖進(jìn)行信號(hào)傳輸。運(yùn)行業(yè)績(jī)有890多套,分布于19個(gè)不同國(guó)家。這是國(guó)內(nèi)目前純光ECT的技術(shù)差距,反之,也是希望和目標(biāo)之所在。
2.1.2 經(jīng)濟(jì)性比較
近階段電子式互感器價(jià)格比常規(guī)互感器高,主要是因?yàn)榛ジ衅鲝S家為了收回前期的研發(fā)投入,隨著技術(shù)的成熟,材料價(jià)格和生產(chǎn)成本的下降,3年后,電子式互感器肯定會(huì)比常規(guī)互感器便宜。電子式互感器在測(cè)量、運(yùn)行維護(hù)、占地面積及工程施工方面體現(xiàn)的優(yōu)勢(shì),會(huì)使其應(yīng)用的總成本降低。絕緣、暫態(tài)特性、電磁特性要求越高,電子式互感器的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)就越明顯。鑒于經(jīng)濟(jì)性考慮,工程應(yīng)用中,110 kV以上電壓等級(jí)采用純光ECT,66 kV、110 kV電壓等級(jí)采用有源型ECT,35 kV及以下電壓等級(jí)采用弱模小信號(hào)互感器。
35 kV及以下電壓等級(jí)的EVT目前有3種原理:電阻分壓、電容分壓和電感分壓。電阻分壓原理的EVT的主要缺陷是溫漂高、抗電磁干擾差。溫漂高是由于分壓電阻的阻值相差較大,溫漂的一致性很難做到,大阻值電阻的溫度系數(shù)在200 ppm已經(jīng)很不錯(cuò)了,難以實(shí)現(xiàn)40℃變化范圍內(nèi)維持0.2級(jí)誤差精度[9]。此外,由于二次信號(hào)輸出功率很小,抗電磁干擾能力較差。電容分壓原理的EVT由于采用的是干式電容,缺陷和電阻分壓原理類似。電感分壓原理則不同,串接電感分壓原理在66 kV等級(jí)以上的感應(yīng)式電壓互感器中普遍使用,屬于成熟技術(shù)。由于二次輸出功率遠(yuǎn)小于常規(guī)互感器的要求,將串接電感分壓原理應(yīng)用于中低壓場(chǎng)合,體現(xiàn)了體積小、精度高、抗電磁干擾能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
66 kV及以上電壓等級(jí)的EVT目前主要采用CVT電容分壓原理。CVT屬于成熟原理和成熟產(chǎn)品,EVT只是使用CVT的電容分壓支柱,體積已經(jīng)遠(yuǎn)小于CVT,其他特性和CVT相當(dāng)。
無源純光EVT雖然已有成熟產(chǎn)品,但其高昂的生產(chǎn)和制造成本,已使其退出競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)。
對(duì)于電子式電流互感器,無源純光ECT雖然有很多優(yōu)點(diǎn),但其較高的價(jià)格會(huì)限制其在中低壓領(lǐng)域的推廣和應(yīng)用。在高壓特別是直流輸電領(lǐng)域,采用全光纖式ECT有可行性,因?yàn)楹蛡鹘y(tǒng)電磁式互感器相比,價(jià)格比較接近,隨著光學(xué)材料價(jià)格的下降,純光ECT將越來越有優(yōu)勢(shì),建議220 kV及以上電壓等級(jí)采用純光ECT。有源電子式互感器雖然高壓端有采集器和取能的電子電路,業(yè)內(nèi)擔(dān)心其使用壽命。電子電路的簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)和元器件精心選擇必然會(huì)提高其可靠性和使用壽命,其節(jié)約的生產(chǎn)和制造成本優(yōu)勢(shì),必然會(huì)發(fā)揚(yáng)和光大在66 kV至220 kV電壓等級(jí)的應(yīng)用。35 kV及以下等級(jí)電壓建議采用弱模信號(hào)輸出的電子式互感器或LPCT原理的電磁式互感器。
電子式互感器作為新技術(shù)應(yīng)用,必然會(huì)遇到一些具體問題,不同原理、不同廠家的電子式互感器的特性可能會(huì)存在差異,在差動(dòng)保護(hù)應(yīng)用中,應(yīng)該制定相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范電子式互感器的特性。在特性不明朗時(shí),盡量使用同一種原理的電子式互感器。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來看電子式互感器和傳統(tǒng)互感器相比,具有明顯的技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。隨著智能變電站的發(fā)展和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)積累,其穩(wěn)定性和測(cè)量性能將會(huì)顯著提高,最終將徹底取代傳統(tǒng)電磁式互感器。在穩(wěn)步推進(jìn)電子式互感器的過程中,應(yīng)針對(duì)不同原理的電子式互感器,綜合考慮系統(tǒng)的建設(shè)成本,有選擇地應(yīng)用電子式互感器,才能體現(xiàn)電子式互感器應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性。
[1]王 鵬,羅承沐,張貴新.基于低功率電流互感器的電子式電流互感器[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2006,30(4):98-101.
[2]李九虎,鄭玉平,古世東,等.電子式互感器在智能變電站的應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2007,31(7):94-98.
[3]王夏霄,張春熹,張朝陽,等.一種新型全數(shù)字閉環(huán)光纖電流互感器方案[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2006,30(16):77-80.
[4]高 翔,張沛超.智能變電站的主要特征和關(guān)鍵技術(shù)[J].電網(wǎng)技術(shù),2006,30(23):67-72.
[5]尚秋峰.光學(xué)電流互感器實(shí)用化方法的研究[D].華北電力大學(xué),2005.
[6]方春恩,李 偉,王佳穎,等.基于電阻分壓10 kV電子式電壓互感器[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2007,22(5):58-53.
[7]李巖松,郭志忠川,楊以涵.提高光學(xué)電流互感器運(yùn)行穩(wěn)定性的方法[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2006,30(18):61-65.
[8]趙麗君,席向東.智能變電站應(yīng)用技術(shù)[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2008,28(5):118-121.
[9]葉罕罕,許 平.智能變電站的電壓互感器配置和電壓切換[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2008,32 (24):93-95.