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        220kV主變中性點由經(jīng)消弧線圈接地改為經(jīng)電阻接地方式的研究

        2014-12-23 07:15:56秦佳偉邢艷榮
        科技視界 2014年14期
        關(guān)鍵詞:弧線中性點過電壓

        秦佳偉 邢艷榮

        (1.內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司 熱電廠,內(nèi)蒙古 烏海016000;2.烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院,內(nèi)蒙古 烏海016000)

        配電網(wǎng)中10kV、35kV、66kV 三個電壓等級的電網(wǎng),在電力系統(tǒng)中量大面廣,占有重要的地位。 在過去,由于配電網(wǎng)比較小,主要采用不接地或經(jīng)消弧線圈接地(非直接接地電力系統(tǒng)),一般來說運行情況是良好的,在80 年代中后期,有些配電網(wǎng)的中性點采用了經(jīng)低電阻接地或高電阻接地方式。

        中性點非直接接地電力系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障占系統(tǒng)總故障的80%以上。由于發(fā)生單相接地后流過故障點的接地電流較小,而且三相之間的線電壓保持不變,對負荷供電沒有影響,因此允許繼續(xù)運行1~2個小時而不必迅速跳閘。電力行業(yè)規(guī)定當(dāng)單相接地電容電流大于10A時,變壓器中性點應(yīng)裝設(shè)消弧線圈,以減小單相接地時電容電流。

        但在現(xiàn)實運行中,中性點經(jīng)消弧線圈運行的變電站運行情況并不理想。 某變電站站自2012 年6 月投運以來,共發(fā)生兩起35kV 饋線電纜單相接地故障,全部由單相接地引發(fā)為相間短路。 2012 年10 月29日,#1 電石爐C 相電纜接地,8 分鐘后發(fā)展為相間短路故障, 保護跳閘。 2013 年6 月16 日,#3 電石爐電纜C 相單相接地,10 分鐘后發(fā)展為相間短路故障,保護跳閘。由于A、C 相間短路故障使A、C 相母線電壓瞬間降為零,由于系統(tǒng)低壓造成PVC 項目設(shè)備設(shè)備停運。 為保證全廠設(shè)備穩(wěn)定可靠運行,現(xiàn)提出變壓器低壓側(cè)中性點經(jīng)電阻接地方案。

        中性點經(jīng)消弧線圈接地原理:

        圖1

        變壓器中性點經(jīng)消弧線圈接地就是在中性點和大地之間接入一個電感消弧線圈,在系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,利用消弧線圈的電感電流補償線路接地的電容電流,使得接地點殘流減少到5A 以下,減緩電弧熄滅瞬時故障點恢復(fù)電壓的上升速度,使流過接地點的電流減小到能自行熄滅的范圍,它的特點在線路發(fā)生單相接地故障時,可按規(guī)程規(guī)定滿足電網(wǎng)帶單相接地故障運行2h, 因而中性點經(jīng)消弧線圈接地方式大大提高了供電可靠性。但由于弧線圈不能徹底消除間歇接地電弧過電壓,所以當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地時,接地弧光過電壓易造成相間短路,嚴(yán)得影響的電氣設(shè)備及電氣系統(tǒng)安全運行。

        小電阻接地原理:

        圖2 與變壓器連接的電阻器接線圖

        在電纜供電的系統(tǒng)中,接地電容電流較大。 當(dāng)電流大于規(guī)定值時會產(chǎn)生弧光接地過電壓。采用中性點電阻接地方式的目的就是給故障點注入阻性電流,使接地故障電流呈阻容性質(zhì),減小與電壓的相位差,降低故障點電流過零熄弧后的重燃率, 使過電壓限制在相電壓的2.6倍以內(nèi),提高繼電保護的靈敏度作用于跳閘,從而有效保護系統(tǒng)正常運行。

        采用的中性點不接地方式和規(guī)程規(guī)定的電阻接地方式做如下的技術(shù)比較,可進一步明示兩種接地方式的優(yōu)劣:

        (1)間歇性弧光接地過電壓方面

        不接地方式:發(fā)生單相接地時,因為接地電容電流大,周圍環(huán)境游離嚴(yán)重,在電容電流過零熄弧時,接地點的恢復(fù)電壓將為電源電壓的峰值而重燃。每半個周波10ms 會有一次過零熄弧再重燃的過程。多次的重燃振蕩都是線路電容充電,電子運動的過程將使線路產(chǎn)生較高的過電壓,達3.5 倍相電壓甚至更高,并波及到電氣連接的整個網(wǎng)絡(luò)。 不接地方式在這種情況發(fā)生時并不跳閘排除故障,避雷器和其他保護設(shè)備保護不了這種過電壓,往往導(dǎo)致事故擴大。 “4.29”事故正式由此而引發(fā)的。

        電阻接地方式:發(fā)生單相接地時立即跳閘,排除故障。跳閘前因為接地點的電流已注入一定數(shù)量的阻性電流,改變了接地電容與電壓的相位關(guān)系,不再是90°,而會在45°以下,也不會有重燃現(xiàn)象發(fā)生。

        (2)保護靈敏度方面

        不接地方式:采用小電流選線裝置探測接地線路,但因為準(zhǔn)確率很低,往往不能準(zhǔn)確探明故障線路,延誤處理事故的時間。

        電阻接地方式:采用零序電流互感器,有效地探測到故障線路,并立即跳閘,排除故障,防止事故擴大。

        (3)諧振過電壓方面

        不接地方式:單相接地發(fā)生時不跳閘,非故障相電壓升高,或者運行電壓隨負荷變動而波動,都容易使電磁式電壓互感器飽和。 伏安特性呈非線性,極易使電網(wǎng)的綜合感抗和電網(wǎng)的綜合容抗匹配,發(fā)生鐵磁諧振。 貴公司多次發(fā)生過電壓互感器熔斷器熔斷,說明曾發(fā)生生過這種過電壓。 它持續(xù)時間長,過電壓幅值高,能量大,也不是避雷器或者其他保護設(shè)備所能保護,所能承受的。一般多用改變操作方式,在零序回路加阻尼電阻等,防止或阻尼這種過電壓。 在中性點不接地或經(jīng)消弧線圈的接地方式的電網(wǎng)中,這種諧振過電壓屢見不鮮。

        電阻接地方式:電阻接在中性點上是在零序回路中,本身就有抑制諧振過電壓的作用。 更何況單相接地發(fā)生時也會立即跳閘,根除了出現(xiàn)諧振的源頭。

        (4)設(shè)備絕緣水平方面

        不接地方式:工頻過電壓高,單相接地時達1.73 倍,操作統(tǒng)計過電壓高,達3.5 倍。 這使得保護設(shè)備的保護水平也隨之升高,導(dǎo)致變壓器、開關(guān)等電氣設(shè)備和電纜等的絕緣水平也要求高。 例如10kV 工頻一分鐘耐壓要求為42kV,電纜要求全絕緣。

        電阻接地方式:工頻過電壓僅1.3~1.4 倍,操作過電壓僅2.5 倍。10kV 開關(guān)工頻一分鐘耐壓可用28kV,三芯電纜可用半絕緣。

        (5)供電可靠性方面

        不接地方式:單相接地不跳閘,不中斷供電,連續(xù)性高。 但這是指接地電容電流小于10A 的網(wǎng)絡(luò)。 對于大于10A 的網(wǎng)絡(luò),更易因延燒而釀成大禍。

        電阻接地方式:單相接地要跳閘的,亦會中斷故障線路的供電。

        通過分析,原變電站全部為電纜出線,電纜或電纜頭的接地故障遠比架空網(wǎng)絡(luò)要少;再者,其故障多為永久性故障,不能自行恢復(fù),只能迅速切除而不能等待才為上策。將原有變壓器低壓側(cè)中性點經(jīng)消弧線圈接地改為經(jīng)電阻接地方式, 可快速將故障線路避免事故擴大,從而保證設(shè)備穩(wěn)定運行。對于重要的一級負荷,可以雙路供電,采用備用自動投入裝置,保證可靠供電。

        [1]陳南定.電力網(wǎng)中性點經(jīng)電阻接地方式可行性分析[J].電氣應(yīng)用,2010(22).

        [2]陳少華,葉杰宏,鄭帥.中性點經(jīng)消弧線圈并聯(lián)中值電阻接地方式的研究[J].繼電器,2006(11).

        [3]趙偉祺.提高配網(wǎng)小電阻接地零序保護可靠性的研究[D].華南理工大學(xué),2012.

        [4]何志強,高萬良.重慶220kV 電網(wǎng)短路電流限制措施分析[J].華中電力,2010(2).

        [5]于化鵬,陳水明,楊鵬程.220kV 變壓器中性點經(jīng)小電抗接地方式[J].電網(wǎng)技術(shù),2011(01).

        [6]曾平,施怡,劉海洋.變壓器中性點接小電阻對繼電保護的影響研究[J].華東電力,2013(01).

        [7]趙耀.事故后中性點接地方式對主變復(fù)電操作影響研究[D].廣西大學(xué),2012.

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