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        自動消弧線圈應用與實踐

        2011-06-17 04:58:30周小卿
        科技視界 2011年6期
        關鍵詞:消弧弧線配電網(wǎng)

        周小卿

        (固原供電局 寧夏 固原 756000)

        0 引言

        隨著科技的發(fā)展,固原電網(wǎng)目前已經(jīng)在部分變電站使用自動調(diào)諧消弧線圈,這種消弧線圈可以自動跟蹤系統(tǒng)的運行狀態(tài),當電網(wǎng)發(fā)生故障時,將故障點的殘流限制在合格的范圍內(nèi)。固原電網(wǎng)采用預調(diào)式自動調(diào)諧消弧線圈,即消弧線圈的脫諧度和殘流作為是否需要調(diào)節(jié)補償電流的判斷依據(jù),預先將脫諧度和殘流設定為某一個范圍,當系統(tǒng)的脫諧度和殘流超出此范圍,控制器發(fā)出指令,調(diào)整消弧線圈的檔位,使調(diào)整后的脫諧度及殘流滿足要求,且中性點電壓不能超過15%相電壓。

        系統(tǒng)在正常運行時接近于全補償狀態(tài)。為解決中性點電壓與脫諧度之間的矛盾,在消弧線圈與系統(tǒng)中性點之間串入一電阻,通過提高網(wǎng)絡的阻尼率來降低系統(tǒng)的中性點的電壓,使其滿足要求。當系統(tǒng)出現(xiàn)接地時,在接地電阻上流過很大的電流,因此必須在系統(tǒng)接地時,迅速短接接地電阻以免影響消弧線圈的出力,降低熄弧效果,同時也避免電阻流過電流過大而過熱損壞電阻,而在系統(tǒng)單相接地消失時必須及時投入接地阻尼電阻。

        1 自動調(diào)諧消弧線圈

        消弧線圈用連續(xù)可調(diào)實現(xiàn)自動調(diào)諧從理論上來說時可行的,但分接頭足夠多的消弧線圈也是可用的。例如對于電容電流為90A的電網(wǎng),當切除一回2km的電纜線路時,接地電容電流只變化約2A,電網(wǎng)脫諧度也只變化約2.2%,這時消弧線圈電感不改變也是安全的。當然,分接頭數(shù)越多,則調(diào)節(jié)越細。

        分接頭數(shù)的多少決定著可以達到的最小脫諧度,而脫諧度是影響滅弧的主要因素,從兩個方面說明:1)弧道中的殘余電流;2)恢復電壓上升到最大值的時間及恢復電壓的上升速度。

        1.1 弧道中的殘余電流(忽略殘流的高次諧波分量)

        當電網(wǎng)的Ic=100A,d=0.05,而脫諧度v由0偏至0.1時,將從5A增至11A,而兩檔位之間的最大電流差約6A,這說明v=0.1顯然偏大。v=0.025和0.05時Ig為5.6和7.1A,這說明若能保證脫諧度為0.025,則殘流增加不大,只比完全諧振時大0.6%,當脫諧度小于0.05時,殘流增大也是可以接受的。

        1.2 故障相恢復電壓上升到最大值的時間及恢復電壓的上升速度

        當0.05時,恢復電壓升至最大值的時間如圖1所示。

        眾所周知,滅弧后由于電容上的電荷經(jīng)消弧線圈放電形成慢慢衰減的自由震蕩過程,弧道上的電壓是緩慢上升的,不易發(fā)生重燃。由圖看出,當恢復電壓時間已減少一半以上,這對滅弧不利,最好在0.025以內(nèi),不要超過0.05。

        恢復電壓最大上升速度與所得結(jié)果完全相同,就是說消弧線圈應調(diào)節(jié)到不大于0.05的程度。

        圖1

        當明確了脫諧度v的指標后,就可以求出必要的分接頭數(shù)。消弧線圈兩相鄰分接頭對應的電流In+1和In遵循In+1-In≤2vIn的關系。 若電流最小為 Imin,則最大電流 Imax=Imin(1+2v)N-1,N為分接頭數(shù),故由此可得:

        通常消弧線圈最大電流與最小電流值比為2,當0.025時,N=15。應該看出當允許既可在過補償又可在欠補償狀況工作時,15檔分接頭的消弧線圈可以調(diào)節(jié)到使脫諧度等于0.025。當運行人員只希望運行在過補償狀態(tài)時,15檔分接頭只能是脫諧度達到0.05。

        2 實際應用

        自動調(diào)諧消弧線圈其運行特性以脫諧度和殘流為調(diào)節(jié)依據(jù),任何一個條件滿足消弧線圈不調(diào)檔。只有當脫諧度和殘流兩個條件都不滿足時消弧線圈才調(diào)檔,直至滿足脫諧度和殘流中的任何一個條件。其脫諧度和殘流按與其配合的非智能消弧線圈補償后整定。自動調(diào)諧消弧線圈補償電流級差為等比,最大電流Imax=100A,最小電流為Imin=40A,檔位分14檔,可計算出只希望運行在過補償狀態(tài)時,脫諧度v=7.3。因此在設定脫諧度時,特別注應設定范圍。設定范圍過窄,造成消弧線圈檔位不能確定,無法正常運行;設定范圍過寬,造成系統(tǒng)補償度不合理,影響熄弧效果。

        為使自動調(diào)諧消弧線圈充分發(fā)揮自動調(diào)諧作用,應注意以下幾點問題:

        2.1 自動調(diào)諧消弧線圈與非自動調(diào)諧消弧線圈配合使用,盡量使自動調(diào)諧消弧線圈的補償容量處于中間檔位(此時補償效果好),避免其補償容量接近(或低于)下限、接近(或高于)上限。

        2.2 正常情況下,自動調(diào)諧消弧線圈應投入自動運行狀態(tài)。當控制器自動功能異?;虮匾獣r,可將消弧線圈自動調(diào)諧裝置改為手動(阻尼電阻回路不受影響,正常運行),可用殘流為參考值調(diào)整。

        2.3 以前預調(diào)式消弧線圈在系統(tǒng)接地時需迅速短接接地電阻,而常用的接觸器方式雖然采用兩套獨立的控制方式(交流控制與直流控制并用),但是仍可能出現(xiàn)設備故障情況,而且接地阻尼電阻的爆炸可能導致事故的擴大?,F(xiàn)在自動調(diào)諧消弧線圈控制器如發(fā)出“保護失靈”信號,則為阻尼電阻保護回路故障,應迅速將自動調(diào)諧消弧線圈退出運行,以防止系統(tǒng)接地時阻尼電阻燒毀。

        2.4 如阻尼電阻故障,存在阻尼電阻保護回路動作,系統(tǒng)接近諧振的可能性。在事故處理時應將此種情況作為因素之一考慮,應及時采取措施將自動調(diào)諧消弧線圈退出運行。

        3 自動調(diào)諧消弧線圈對配電網(wǎng)良好適應性

        隨著配電網(wǎng)的迅速發(fā)展,消弧系統(tǒng)必須要可靠地服務于配電網(wǎng)并能適應不斷的變化和進步。這一要求雖然沒有在有關規(guī)范中反映出來,但在實際應用中不可忽視。

        對于消弧系統(tǒng)的首要要求是能正常工作,不出故障,維護簡單。如果不能做到這點,則會困擾運行部門,同時消弧系統(tǒng)的投入決不容許對配電網(wǎng)構(gòu)成威脅。此,一方面要求消弧系統(tǒng)必須確保不會引起諧振,而且消弧系統(tǒng)必須適應配電網(wǎng)不同發(fā)展時期對其容量的不同需要,即要求消弧系統(tǒng)能輸出的最小補償電流沒有限值,否則,便會造成投資不能奏效或重復投資。在當前發(fā)展階段,一般只要求消弧系統(tǒng)能在同一個變電站的不同母線間實現(xiàn)并聯(lián)運行,將來隨著配電網(wǎng)自動化的推廣,必然要求消弧系統(tǒng)能在不同的變電站間實現(xiàn)并聯(lián)運行。

        此外,消弧系統(tǒng)能否有利于降低配電網(wǎng)絕緣水平的要求也是必須考慮的。如果消弧系統(tǒng)的響應速度足夠快,且消弧效果及選線效果很好,就能使接地故障持續(xù)的時間限制在10s內(nèi),因而仍可利用80%的避雷器作為過電壓保護,使配電網(wǎng)的過電壓水平降低到與低阻抗接地方式相同的水平。這就實現(xiàn)了一種新型的接地方式,即消弧線圈接地與低阻抗接地2種接地方式的優(yōu)點而避免了它們的缺點,消弧系統(tǒng)能否有利于降低配電網(wǎng)絕緣水平以適應升壓改造,將成為必須面對的問題。顯然,只有響應速度極快,又在多方面確保良好消弧效果及選線效果的消弧系統(tǒng)才能滿足要求。

        4 結(jié)論

        自動調(diào)諧消弧線圈運行后,中性點電壓達到相電壓1%左右,三相電壓接近平衡,明顯改善了三相電壓不平衡的問題,減少了三相電壓不平衡帶來的變壓器損失。

        固原地區(qū)35kV電網(wǎng)結(jié)構(gòu)特點及多變的運行方式,應在一些較大電容電流系統(tǒng)加裝此自動調(diào)諧跟蹤補償裝置,提高熄弧效果,減少倒閘操作,增加供電可靠性,保證固原地區(qū)電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定,經(jīng)濟運行。

        [1]劉虹,尹忠東,等.新型可控自動消弧成套裝置的應用研究[J].電力系統(tǒng)自動化,1998.

        [2]李福壽.消弧線圈自動調(diào)諧原理[M].上海交通大學出版社,1993.

        [3]唐軼,牟龍華,王崇林.單相接地電容電流自動補償成套裝置[J].高電壓技術(shù),1996.

        [4]周行星,李福壽.單相接地電容電流全狀態(tài)自動補償[J].高電壓技術(shù),1995.

        [5]要煥年,曹梅月.電力系統(tǒng)諧振接地[M].北京:中國電力出版社,2000.

        [6]李福壽.中性點非有效接地電網(wǎng)的運行[M].北京:水利電力出版社,1993.

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