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        電磁式電壓互感器諧振過(guò)電壓分析

        2015-04-07 11:44:49鄧敏
        科技視界 2015年9期
        關(guān)鍵詞:電壓互感器措施

        鄧敏

        【摘 要】本文結(jié)合電磁式電壓互感器引起鐵磁諧振的原理,就兩起鐵磁諧振現(xiàn)象做了分析,并提出了一些限制措施。

        【關(guān)鍵詞】電壓互感器;諧振過(guò)電壓;措施

        0 前言

        在中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中,母線上一般裝設(shè)中性點(diǎn)接地的電磁式電壓互感器,由于電磁式電壓互感器低壓側(cè)的負(fù)荷很小,接近空載,高壓側(cè)具有很高的勵(lì)磁阻抗,在某些倒閘操作時(shí),或者在接地故障消失之后,它與導(dǎo)線對(duì)地電容或其它設(shè)備的雜散電容間形成特殊的三相或單相諧振回路,并能激發(fā)起各種諧波的鐵磁諧振過(guò)電壓。

        1 電磁式電壓互感器引起鐵磁諧振的原理

        電壓互感器通常接在變電站或發(fā)電機(jī)的母線上,其一次繞組接成星型,中性點(diǎn)直接接地,因此各相對(duì)地勵(lì)磁電感L1,L2,L3與母線對(duì)地電容C0間各自組成獨(dú)立的振蕩回路。中性點(diǎn)絕緣系統(tǒng)中,接有電磁式電壓互感器的母線接線等值電路,見圖1,其中EA,EB,EC為三相電源電勢(shì)。

        在正常運(yùn)行條件下,勵(lì)磁電感L1=L2=L3=L0,故各相對(duì)地導(dǎo)納Y1=Y2=Y3=Y0,三相對(duì)地負(fù)荷是平衡的,電網(wǎng)的中性點(diǎn)處在零電位,即不發(fā)生位移現(xiàn)象。

        當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生沖擊擾動(dòng)時(shí),例如開關(guān)突然合閘,或母線發(fā)生瞬間弧光接地現(xiàn)象等,都可能是一相或兩相的對(duì)地電壓瞬間提高。由于擾動(dòng),若A相對(duì)地電壓瞬間提高,使得A相互感器的勵(lì)磁電流突然增大而發(fā)生飽和,其等值勵(lì)磁電感L1相應(yīng)減小,以致Y1≠Y0,這樣,三相對(duì)地負(fù)荷不平衡,中性點(diǎn)發(fā)生位移電壓。如果參數(shù)配合不當(dāng),恰好使總導(dǎo)納接近為零就會(huì)產(chǎn)生串聯(lián)諧振現(xiàn)象,中性點(diǎn)位移電壓急劇上升。此時(shí),三相導(dǎo)線的對(duì)地電壓等于各相電源電勢(shì)和位移電壓量的向量和,向量疊加的結(jié)果,通常是兩相對(duì)地電壓升高,一相對(duì)地電壓降低,這就是基波諧振的表現(xiàn)形式。

        圖2中H.A.Peterson曲線研究了產(chǎn)生各種諧波振蕩的條件,其中Xc為系統(tǒng)每相的容抗;XL為電壓互感器的單相繞組在額定線電壓作用下的對(duì)地勵(lì)磁電抗;U是電壓互感器事故前的運(yùn)行相電壓;是電壓互感器的銘牌線電壓,U△為鐵芯電感的額定線電壓。從圖2可以看出,隨著Xc/XL比值的增大,依次發(fā)生1/2分次諧波(曲線1)、基波(曲線2)和高次諧波(曲線3)的諧振,同時(shí)所需的U也逐漸增大。當(dāng)小于0.01或遠(yuǎn)大于1時(shí),便消除了諧振的條件。所以在考慮運(yùn)行方式和系統(tǒng)操作時(shí),力求改變電力網(wǎng)中的電感電容之比,以避免形成諧振條件。

        2 電磁式電壓互感器引起鐵磁諧振的實(shí)例及分析

        2.1 故障現(xiàn)象1及諧振分析

        2.1.1 故障現(xiàn)象1

        某鋼廠35/6kV變電站,三臺(tái)主變,三段母線帶三個(gè)PT,6kV I段母線上接有1組電容器、1組電抗器、三條架空出線線路及母線PT。該站曾發(fā)生一起諧振過(guò)電壓。當(dāng)時(shí)A、B、C三相電壓同時(shí)升高,分別為4.7~5.3kV、4.6~6.5kV、1.8~4.8kV?,F(xiàn)場(chǎng)值班人員通過(guò)拉出線,并對(duì)6kV系統(tǒng)一二次設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)二次設(shè)備及表計(jì)無(wú)異常,一次設(shè)備A、C相一次熔斷器熔斷。檢修人員在開口三角并接500W燈泡,仍未消除諧振,后來(lái)通過(guò)拉路來(lái)改變網(wǎng)絡(luò)的參數(shù),諧振消失。

        2.1.2 諧振分析

        通過(guò)實(shí)測(cè)該站3臺(tái)PT的勵(lì)磁特性為3.464kV,50mA;4.8kV,100mA;5.4kV,107mA;3.464kV,50mA;6kV,120mA;6.6kV,130mA;計(jì)算單臺(tái)PT在線電壓下的勵(lì)磁電抗6000/120=50kΩ,三相PT總的電抗為XL=50/3kΩ,該變電所總對(duì)地電容為0.1μF, 用二次負(fù)荷測(cè)試儀測(cè)得6kV母線對(duì)地電容為1.46μF,Xc=31500Ω, 因此,Xc/XL=1.9,落在Peterson曲線高頻諧振區(qū),應(yīng)是高頻諧振,當(dāng)拉線時(shí),則Xc由原31500 Ω,因此,Xc/XL=2.45>2.28,落在Peterson曲線諧振區(qū)外,諧振消失。

        用500W燈泡并接在PT的開口三角端口上,因白熾燈鎢絲電阻值冷熱態(tài)差異極大,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的消諧效果也不佳,因此只有用瞬時(shí)短接PT的開口三角才起到消諧效果。

        2.2 故障現(xiàn)象2及諧振分析

        2.2.1 故障現(xiàn)象2

        某水電站的35kV中性點(diǎn)為不接地系統(tǒng),電源側(cè)和負(fù)荷側(cè)的35kV 母線電壓互感器都采用4組中性點(diǎn)接地的電磁型PT。35kV系統(tǒng)某次出現(xiàn)瞬時(shí)單相接地,三相對(duì)地電壓依次輪流升高,表計(jì)指示在28kV左右,且三相電壓表指針有明顯的擺動(dòng)現(xiàn)象,主變聲音時(shí)高時(shí)低,有一臺(tái)PT的熔絲熔斷,根據(jù)現(xiàn)象可判斷本次諧振為分頻諧振。

        2.2.2 諧振分析

        該水電站35kV線路總長(zhǎng)為28km,系統(tǒng)單相接地時(shí)電容電流為Ic=2.8A,所以Xc=21.14kΩ。通過(guò)查閱相關(guān)資料,在額定線電壓下每組PT的感抗為1.75 MΩ, 4組的并聯(lián)電抗為XL=450kΩ, 所以Xc/XL=0.047, 落在Peterson曲線分頻諧振區(qū)內(nèi)。

        3 限制諧振過(guò)電壓的措施

        諧振的危害是很大的,因此必須進(jìn)行限制。在中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中,可采用下列措施消除PT飽和引起的過(guò)電壓:

        3.1 選用伏安特性不易飽和的PT。

        3.2 將母線電磁式電壓互感器更換為電容式電壓互感器,其對(duì)地呈現(xiàn)容性,不存在飽和的問題,從而防止了鐵磁諧振現(xiàn)象的發(fā)生。

        3.3 給母線充電前先切除PT,充電后再投入PT,停母線時(shí)先切除PT,再拉開開關(guān)。

        3.4 在電磁式電壓互感器的開口三角形中接入阻尼電阻或消諧器,加裝R≤0.4Xm(Xm為互感器在線電壓下單相換算到輔助繞組的勵(lì)磁電抗),或當(dāng)中性點(diǎn)位移電壓超過(guò)一定值時(shí),以零序過(guò)電壓繼電器將電阻投入1min,然后再自動(dòng)切除。

        3.5 在母線上加裝一定的對(duì)地電容,可以破壞諧振條件,使對(duì)地容抗Xc0滿足:Xc0/Xm<0.01。

        3.6 操作中注意監(jiān)視母線電壓,如電壓過(guò)高則立即改變方式,合上或拉開引起諧振的開關(guān)。

        4 結(jié)論

        電磁式PT與系統(tǒng)對(duì)地電容之間在電網(wǎng)有擾動(dòng)情況下,構(gòu)成串聯(lián)諧振電路,引起鐵磁諧振,引發(fā)分頻、基頻、高頻諧波諧振,造成電壓升高,電流增大等現(xiàn)象,對(duì)電力設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成極大危害。因此在一定條件下應(yīng)考慮采用電容式電壓互感器,并在操作中做好防止電壓互感器發(fā)生鐵磁諧振的措施,當(dāng)諧振發(fā)生時(shí)應(yīng)立即采取相應(yīng)措施,消除諧振。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]水利電力部西北電力設(shè)計(jì)院,編.電力工程電氣設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].中國(guó)電力出版社.

        [2]電力系統(tǒng)內(nèi)部過(guò)電壓保護(hù)及實(shí)例分析[M].中國(guó)電力出版社.

        [責(zé)任編輯:湯靜]

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