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        一種永磁斷路器智能相控系統(tǒng)在變電站并聯(lián)電容器組投切中的應(yīng)用

        2013-01-01 00:00:00張依群張乾良韓存
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年3期

        摘 要:本文介紹了一種由單穩(wěn)態(tài)真空永磁斷路器和分相同步投切控制器組成智能相控系統(tǒng)。對(duì)變電站電容器組投切過程產(chǎn)生的合閘涌流及過電壓的情況,分析其對(duì)電容器組、斷路器壽命及電網(wǎng)質(zhì)量的影響,通過對(duì)變電站各種開關(guān)投切電容器組無功補(bǔ)償方式的技術(shù)性能對(duì)比分析,進(jìn)一步說明智能相控系統(tǒng)在變電站并聯(lián)電容器組投切中應(yīng)用的優(yōu)點(diǎn)。

        關(guān)鍵詞:永磁斷路器;智能相控系統(tǒng);過零同步投切

        引言

        目前變電站電壓無功綜合自動(dòng)補(bǔ)償成套裝置,電容器組作為重要的無功功率設(shè)備,電容器組的投切常常以三相斷路器或者三相真空接觸器作為操作開關(guān),采用這種電容器組投切方式不可避免在電容器合閘時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大涌流,實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)表明:電容的合閘涌流為電容額定電流的4 15倍,其振蕩頻率為250 400Hz,電容合閘產(chǎn)生過電壓約為相電壓的2 3倍。涌流容易對(duì)電容器、開關(guān)設(shè)備等造成損害,嚴(yán)重時(shí)可能威脅電力設(shè)備安全運(yùn)行。

        為了滿足電網(wǎng)發(fā)展和電力用戶對(duì)高質(zhì)量、高可靠供電的需求,目前所采用的傳統(tǒng)措施不能從根本上解決問題,于是人們提出了同步(選相控制)投切技術(shù)[1-5],根據(jù)不同負(fù)載(如并聯(lián)電容器組等)的特性,控制開關(guān)在電壓或電流的最佳相位完成合閘或分閘,實(shí)現(xiàn)無沖擊的平滑過渡,能有效地削弱開關(guān)瞬態(tài)電磁效應(yīng)。本文介紹的智能相控系統(tǒng)也是基于電容器組過零同步投切技術(shù),采用可分相操作的永磁真空斷路器及自適應(yīng)控制技術(shù),在斷口電壓過零時(shí)刻投入電容器,在電流過零時(shí)刻切除電容器功能,從而實(shí)現(xiàn)電容器組在較小涌流和較低過電壓下進(jìn)行投切。

        1 永磁斷路器智能相控系統(tǒng)

        1.1 永磁斷路器智能相控系統(tǒng)的組成及特點(diǎn)

        智能相控系統(tǒng)由單穩(wěn)態(tài)真空永磁斷路器和分相同步投切控制器兩部分組成。

        單穩(wěn)態(tài)真空永磁斷路器通過電磁合閘、永磁保持及彈簧分閘,克服了彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)和雙穩(wěn)態(tài)永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)斷路器各自的不足之處,綜合體現(xiàn)了彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)和磁力操動(dòng)機(jī)構(gòu)與真空滅弧室出力特性的良好配合,具有優(yōu)異的機(jī)械特性及電氣特性。

        單穩(wěn)態(tài)真空永磁斷路器采用三相獨(dú)立操動(dòng)、永磁機(jī)構(gòu)與真空滅弧室上下直線布置的操動(dòng)方式,傳動(dòng)部件減至最少,降低運(yùn)動(dòng)部件動(dòng)能損耗的離散性,所有機(jī)械運(yùn)動(dòng)均為直線線性運(yùn)動(dòng),使開關(guān)每相均具有較好的機(jī)械合性。而傳統(tǒng)彈操機(jī)構(gòu)開關(guān)傳動(dòng)部分零部件多,運(yùn)動(dòng)環(huán)節(jié)長(zhǎng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間分散性大;控制部分無法實(shí)現(xiàn)電子控制,無法滿足精確控制合分閘時(shí)刻的要求。

        分相同步投切控制器是采用現(xiàn)代微電子控制技術(shù),以高性能DSP處理器為平臺(tái),能實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的跟蹤電網(wǎng)相位信息,在接收到就地或遠(yuǎn)方控制指令后能自適應(yīng)補(bǔ)償斷路器的動(dòng)作時(shí)間,并根據(jù)電容器組的機(jī)構(gòu)以及真空開關(guān)的特性,柔性關(guān)合、切斷電容器組。

        1.2 與傳統(tǒng)投切技術(shù)的比較

        目前電容器組常用的四種投切方式:接觸器投切、真空斷路器投切、晶閘管投切及永磁斷路器智能相控系統(tǒng)。傳統(tǒng)的接觸器投切方式和真空斷路器投切方式雖然價(jià)格較低,但投切過程會(huì)產(chǎn)生很大的涌流及過電壓,可靠性一般,在這兩種方式下電容器壽命會(huì)受到嚴(yán)重影響,只有3-4年;晶閘管投切過程產(chǎn)生的涌流和過電壓都很小,可靠性高且能實(shí)現(xiàn)分相補(bǔ)償,電容器壽命也能維系6-8年,但其最大缺點(diǎn)在于維護(hù)費(fèi)用高,投入過程會(huì)產(chǎn)生大量諧波,嚴(yán)重影響電網(wǎng)質(zhì)量;而相比較之下,永磁斷路器智能相控系統(tǒng)投切方式下,能實(shí)現(xiàn)分相補(bǔ)償,產(chǎn)生的合閘涌流及操作過電壓值都很小,電容器壽命能維系在10-15年,開關(guān)電氣壽命達(dá)15萬次,操作可靠性高且不會(huì)對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生諧波。

        由此可見,傳統(tǒng)的斷路器投切方式下,電容器組不能實(shí)現(xiàn)過零投切,投切時(shí)會(huì)產(chǎn)生合閘涌流及操作過電壓,嚴(yán)重影響電容器組及斷路器壽命;而永磁斷路器智能相控系統(tǒng)應(yīng)用于電容器組投切,消除了由于合閘涌流、操作過電壓對(duì)系統(tǒng)及電容器等設(shè)備造成的危害,從而提高了斷路器的壽命與系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

        2 電容器組投切優(yōu)化

        10kV并聯(lián)電容器組是一種操作頻繁的電氣設(shè)備,需要按電網(wǎng)系統(tǒng)電壓和無功功率的變化進(jìn)行頻繁投切。而目前10kV以上電網(wǎng)主要采用真空斷路器投切電容器組,由于電容電流與電壓的相角差和斷路器開斷性能的影響,投電容器組時(shí)產(chǎn)生的合閘涌流及過電壓,就會(huì)對(duì)電容器組、電網(wǎng)設(shè)備造成影響。合閘涌流和過電壓的影響主要有:使斷路器、電抗器、電容器出現(xiàn)損壞故障;沖擊電力系統(tǒng)其它設(shè)備,危害電網(wǎng)安全。

        為消除由于合閘涌流、操作過電壓對(duì)系統(tǒng)及電容器等設(shè)備造成的危害,傳統(tǒng)上一般采用預(yù)插電阻、預(yù)插固定電抗器、安裝R-C阻容吸收設(shè)備、后備氧化鋅避雷器(MOA)等方法來削弱這些暫態(tài)過程。但這些方案都并沒有能夠從根本上解決電容器投入過程中的涌流和過電壓?jiǎn)栴}。智能相控系統(tǒng)的應(yīng)用則能較好地削弱電容器投入過程的涌流和過電壓現(xiàn)象。圖1是永磁斷路器智能相控系統(tǒng)應(yīng)用于電容器組的優(yōu)化方案。方案中,采用可分相控制的永磁機(jī)構(gòu)真空斷路器和智能選相控制單元替代了傳統(tǒng)的彈簧機(jī)構(gòu)真空斷路器,在斷口電壓過零時(shí)刻投入電容器,在電流過零時(shí)刻切除電容器功能,實(shí)現(xiàn)電容器組無涌流和無過電壓投切。

        3 模擬試驗(yàn)

        針對(duì)永磁斷路器智能相控系統(tǒng)在無功補(bǔ)償領(lǐng)域的應(yīng)用,在某高壓試驗(yàn)中心進(jìn)行了模擬試驗(yàn),主要檢測(cè)智能相控?cái)嗦菲魍度腚娙萜鹘M時(shí)的合閘涌流和電壓過零時(shí)間誤差、切除電容器組時(shí)分閘過電壓和電壓過零時(shí)間誤差。表1列出了試驗(yàn)品主要技術(shù)參數(shù)。

        表2測(cè)試數(shù)據(jù)表明,用永磁斷路器智能相控系統(tǒng)投入電容器組時(shí)最大合閘涌流為149安培,而電容量額定電流峰值為76安培,則最大合閘涌流為1.96倍電容器額定電流峰值,合閘過程電壓過零時(shí)間誤差最大值為0.81毫秒,符合要求。

        表3測(cè)試數(shù)據(jù)表明,用永磁斷路器智能相控系統(tǒng)投入電容器組時(shí)最大分閘過電壓為16603伏特,而電容量額定電壓峰值為8650伏特,則最大分閘過電壓為1.92倍電容器額定電壓峰值,分閘過程電壓過零時(shí)間誤差最大值為0.78毫秒,符合要求。由此可見,智能相控系統(tǒng)的應(yīng)用,能有效地抑制電容器組投切過程產(chǎn)生的合閘涌流和分閘過電壓。

        4 結(jié)語

        永磁斷路器智能相控系統(tǒng)通過分相控制電容器組合分閘的電壓和電流的相角,能夠快速在系統(tǒng)電壓過零時(shí)投入電容器組,可極大地減小斷路器動(dòng)作過程中的暫態(tài)過程,實(shí)現(xiàn)電容器組過零投切控制;解決了目前無功補(bǔ)償裝置存在的電容器不能分相過零投切,可靠性低,優(yōu)化性能差,運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)等問題;緩解了由于合閘涌流、操作過電壓對(duì)系統(tǒng)及電容器等設(shè)備造成的危害,提高斷路器的壽命與系統(tǒng)的穩(wěn)定性,可以用于變電站中需要電容器組較為頻繁投切的實(shí)際需求。

        參與文獻(xiàn)

        [1]丁富華,鄒積巖,段雄英.采用數(shù)字信號(hào)處理器的永磁機(jī)構(gòu)同步控制系統(tǒng)[J].電網(wǎng)技術(shù),2005年,(19):39-44

        [2]段雄英,鄒積巖,方春恩等.相控真空開關(guān)同步關(guān)合電容器組控制策略及其實(shí)現(xiàn)[J].大連理工大學(xué)學(xué)報(bào),2003,43(4):457-460

        [3]段雄英,鄒積巖,顧王驥,鄭安康等.相控真空斷路器同步關(guān)合電容器組的研究[J].高壓電器,2003,(4):28-30

        [4]丁富華,段雄英,鄒積巖.基于同步真空斷路器的智能無功補(bǔ)償裝置[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),25(6):30-35

        [5]蘇方春,陳曉寧.同步關(guān)合技術(shù)及其在并聯(lián)電容器組投切中的應(yīng)用[J].高壓電器,1997,34(5):38-40.

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