亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        交流電網(wǎng)整流變引起的直流偏磁機理與實驗分析

        2016-10-15 06:06:49劉明軍趙克江張作鵬陳正宇
        電氣技術 2016年6期
        關鍵詞:偏磁中性點主變

        劉明軍 程 臣 趙克江 張作鵬 陳正宇

        (國網(wǎng)重慶市電力公司檢修分公司,重慶 400039)

        ?

        交流電網(wǎng)整流變引起的直流偏磁機理與實驗分析

        劉明軍 程 臣 趙克江 張作鵬 陳正宇

        (國網(wǎng)重慶市電力公司檢修分公司,重慶 400039)

        電力變壓器中出現(xiàn)直流偏磁現(xiàn)象不容忽視,根據(jù)沒有直流輸電線路的重慶電網(wǎng)出現(xiàn)直流偏磁現(xiàn)象的情況,結合重慶地區(qū)供電格局、負載情況,針對該直流偏磁引起的原因進行了研究。分析了整流變壓器在工作過程中因換流閥觸發(fā)不平衡,交流側正序二次諧波等原因產生直流并流入電網(wǎng),對電網(wǎng)中其他變電站造成直流偏磁的影響。采用相應措施,針對變壓器的直流偏磁進行實測,論證了整流變壓器對交流電網(wǎng)產生直流偏磁影響的現(xiàn)象,并獲得其主要特征。

        整流變壓器;直流偏磁;觸發(fā)角;中性點

        變壓器的直流偏磁指變壓器繞組中出現(xiàn)了直流分量,使鐵心中出現(xiàn)直流磁勢和直流磁通,使變壓器損耗增加,震動噪聲加劇,產生大量諧波危害電網(wǎng)。

        重慶電網(wǎng)多臺變壓器出現(xiàn)了直流偏磁現(xiàn)象,并且在負荷較小的情況下變壓器噪聲異常嚴重。重慶地區(qū)沒有直流輸電接地極,且直流接地極僅在直流線路檢修期間才產生直流入地的情況,其引起的主變中性點直流分量是較為穩(wěn)定的電流,可排除直流輸電線路接地極引起的變壓器直流偏磁;同時地磁暴引發(fā)直流偏磁現(xiàn)象具有偶然性,而檢測數(shù)據(jù)顯示直流分量持續(xù)產生,因此地磁影響也可以排除。

        再考慮重慶軌道交通雜散電流的影響。重慶軌道交通是通過鐵軌構成直流回路,鐵軌對地有絕緣,且有一套監(jiān)測絕緣狀況以及雜散電流的保護裝置,因此也可排除軌道交通直流雜散電流對變壓器的影響[1-9]。

        經(jīng)調查,重慶公司220kV電網(wǎng)系統(tǒng)中有九個變電站對220kV牽引站和鋁廠供電,這些企業(yè)均有整流設備,當整流設備工作時,將產生較大直流電流,其中一部分直流電流注入 220kV電網(wǎng)系統(tǒng),由于220kV電網(wǎng)系統(tǒng)中輸電線路直流電阻、主變容量大小和土壤電阻率等差異,使得系統(tǒng)中各220kV主變中性點接地直流分量也存在差異。所以產生高九路變電站直流偏磁的情況[2]。

        1 整流變壓器交流側直流產生機理

        1.1整流變壓器

        整流變壓器在電化學處理過程(如電解和電鍍)及大功率直流牽引等領域得到了廣泛應用。電解行業(yè)的整流系統(tǒng)主要由整流變壓器、整流柜、濾波器等裝置組成。目前在各種整流電路中,應用最廣泛的是三相橋式整流電路。城市軌道交通中一般采用十二脈波或二十四脈波整流[3]。輸出為 750V 或1500V。然而,由于整流系統(tǒng)的強非線性和時變性,系統(tǒng)在工作過程中會在交流側產生大量高次諧波和較強的直流分量。對電網(wǎng)會造成諧波污染和直流偏磁現(xiàn)象[4]。在此針對實際情況,對電解工業(yè)整流變壓器和直流牽引電機的牽引變壓器進行分析。研究其結構、工作方式,進而得出兩種整流變壓器產生直流的原因。

        1.2觸發(fā)角不平衡產生直流

        以現(xiàn)在軌道交通和電解工業(yè)使用最廣泛的三相整流變壓器為分析對象,分析其產生直流的機理。三相橋式整流電路由網(wǎng)側繞組、閥側繞組、整流橋構成。圖1是其電路工作原理,正常工作情況下,每個晶閘管的觸發(fā)角為60°。電流波形如圖2所示。

        圖1 三相橋式整流電路

        圖2 三相橋式整流電路電流波形圖

        理想情況下,同一閥橋中的所有閥應具有相同的觸發(fā)角。此時,換流變壓器單相繞組中的電流波形見圖 3(a),從圖中可以看到,正、負半周電流幅值相等,導通時問相同,電流一時間面積相等[6]。但在實際工程中,這種絕對的一致很難被長久保持,多種原因會導致同一閥橋中各閥的觸發(fā)角彼此不平衡。此時,換流變壓器單相繞組中的電流可能會出現(xiàn)圖3(b)所示的波形從圖中可以看出,此時,正、負半周電流導通時間長度不再相等。雖然電流的幅值相等,但正、負半周電流一時間面積已不相等,對稱軸相對于原來的位置發(fā)生了偏移,出現(xiàn)了一個等效直流電流分量。若工作電流幅值原來是I,正負半周對稱,現(xiàn)假設整流橋觸發(fā)角偏差0.1°,由此產生的等效直流為工作電流的0.3‰,一般情況下工作電流為幾千到幾百千安,因此網(wǎng)側最大能產生幾十安的直流分量。即變電站也有幾乎相等大小的直流流過變壓器繞組。根據(jù)相關標準一般認為Indc小于交流額定有效值相電流的0.7%時可接受。ABB公司作為三峽直流輸電工程的系統(tǒng)總包單位認為,Indc可取額定電流1%。而高壓變壓器中流過的交流量也在數(shù)十安培,所以由以上原因產生的直流量級別遠遠超出允許范圍,會給變壓器造成非常嚴重的直流偏磁影響[5]。

        圖3 不平衡觸發(fā)角產生的等效直流電流

        1.3交流側母線正序二次諧波電壓

        直流輸電系統(tǒng)經(jīng)常是與交流輸電系統(tǒng)通過換流站聯(lián)合在一起運行的(同址共建),而交、直流輸電系統(tǒng)之間的相互作用也會在換流變壓器中引入直流電流分量、如換流站直流側的基頻電流會在交流側產生直流電流,換流站交流側的正序二次諧波電壓經(jīng)過直流側的反饋,最終也會在交流側產生一個直流電流[7]。

        換流閥的循環(huán)導通與關斷不僅會影響電流的波形,還會影響電壓的波形。在換流閥這一特性的作用下,換流站交流母線中的正序二次諧波電壓會在換流變壓器網(wǎng)側繞組產生直流電流分量[8]。正序二次諧波電壓產生的直流電流流程如圖4所示。

        交流母線中的正序二次諧波電壓經(jīng)過換流閥的開關動作后,以基頻電壓的形式出現(xiàn)在直流側。此基頻電壓作用在直流側的基頻阻抗上,產生基頻電壓。由于換流閥是循環(huán)導通的,而諧波電流是連續(xù)的,結果導致直流側的諧波電流會以其他的頻率形式在換流變壓器各相網(wǎng)側繞組中出現(xiàn)[10]。其中有兩類頻率的諧波電流分量較強,即網(wǎng)側基頻及直流側諧波頻率的和與差。經(jīng)過換流閥的開關動作后,直流側的這一基頻電流會以一個正序二次諧波電流和一個直流電流的形式出現(xiàn)在換流變壓器的網(wǎng)側繞組中。

        圖4 正序二次諧波電壓產生的直流電流流程圖

        2 直流電流在電網(wǎng)中的傳播

        當直流電流從整流變壓器流入電網(wǎng),經(jīng)過輸電線路,流入變電站變壓器繞組線圈,使變壓器產生直流偏磁現(xiàn)象。按照等效定律,可將輸電網(wǎng)絡看成純電阻的直流通路,從而可以,按照線路參數(shù)獲得電網(wǎng)等效電阻模型,計算直流在電網(wǎng)中各變壓器的中性接地線的大小[11]。

        另外一方面,該直流分量也可以通過高壓側和低壓側公共接地網(wǎng)絡從一側中性點流入另一側中性點,引發(fā)更嚴重的直流偏磁危害。

        具體的電阻網(wǎng)絡波形和電路的傳播在此不做詳細的分析。

        3 直流測量實驗

        為了驗證之前的理論推導,證實這種直流偏磁現(xiàn)象的存在,進行了實驗測量,分別采用電流表和傳感器+示波器等測量方法進行實地測量。

        3.1直流分量的離散測量

        對高九路變電站220kV側中性點直流分量的測量使用測試儀器FLUKE318交直流測試鉗表,測量結果去掉耦合的交流分量。每隔一分鐘記錄一次讀數(shù),共記錄3h內的180個讀數(shù)點,繪制高壓側中性點直流分量圖。

        如圖 5所示,220kV(高壓側)中性點直流分量測試期間幅值不斷變化,最大值10.6A且電流方向交替變換,反方向最大值6.4A,交流電流1.9A。測試期間該主變噪聲也隨直流分量幅值變化呈高低起伏狀。進一步分析主變壓器220kV側中性點直流分量的特點,可以看出,該直流分量大小不斷變化且長時間存在,其頻率較低,可以推測這種現(xiàn)象可能是由于負載變化的工作狀態(tài)使整流變壓器產生變化的直流,從而影響高九路變電站主變壓器[12]。

        圖5 主變高壓側中性點接地電流錄波

        3.2電流連續(xù)波形測量

        對主變中性點電流波形的測量:使用測量儀器為泰克TDS3012C示波器,配套的電流探頭型號為TCPA300+TCP303。將示波器探頭置于主變壓器中性接地線,設置示波器橫坐標 10ms/div,縱坐標100mv/div。測量結果如下。

        高九路#1主變110kV側中性點接地電流含有大量諧波(圖6、圖7),不存在直流分量,47次、49次諧波含量較大,其次是 150~600Hz頻率區(qū)間的諧波含量較多,中性點直流分量為 0,交流電流0.22A,在噪聲上升時(圖7),2500Hz頻率內的諧波整體上升,且12次諧波上升最為明顯。

        圖6 高九路#1主變110kV側中性點接地電流波形圖(噪聲下降時)

        圖7 高九路#1主變110kV側中性點接地電流波形圖(噪聲上升時)

        高九路#1主變220kV側中性點接地電流含有大量諧波(圖8、圖9),且存在直流分量,噪聲降低時諧波含量集中在650Hz頻率范圍內(圖8),噪聲上升時諧波含量集中在2500Hz頻率范圍內(圖9),且諧波含量整體升高,其中650Hz頻率范圍內諧波上升最為明顯。分析其直流分量,直流分量波動范圍較大,正向最大16A,反向最大30A左右。波動無規(guī)律,頻率較低大致在0.05HZ到0.2Hz。220kV側直流分量產生的影響嚴重。

        圖8 高九路#1主變220kV側中性點接地電流波形圖(噪聲降低時)

        圖9 高九路#1主變220kV側中性點接地電流波形圖(噪聲上升時)

        圖10 高九路#1主變220kV側中性點接地電流直流分量

        3.3噪聲測試

        經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn):高九路1#主變(中性點接地)周圍噪聲異常。在噪聲異常的1#主變周圍一周選取了13個點進行測試,每個點分別測試了噪聲的最大值和最小值(即每個測點進行2次測試)[13]。測得1#主變周圍噪聲較大時的單個測點最大等效聲級為91.4dB,噪聲較小時的單個測點最小等效聲級為67.9dB,最大值和最小值相差達20dB以上。2#主變(中性點未接地)周圍噪聲沒有出現(xiàn)忽大忽小的異?,F(xiàn)象,每個測點只進行一次測試。測得2#主變周圍單個測點最大等效聲級為71.1dB:單個測點最小等效聲級為62.8dB,最大值和最小值相差10dB以內??梢缘贸觯S著直流分量的較大波動,噪聲和震動出現(xiàn)基本同步的變化規(guī)律,中性點直流小的噪聲較小,且最大值和最小值相差小,直流分量大的,噪聲變化也大。

        由以上測試結果分析可得整流變壓器產生的直流偏磁有以下特點[14-15]。

        (1)頻率很低:由測試可以看出,直流分量的的頻率大概在 0.002Hz到 0.05Hz,變化頻率相比50Hz工頻來說較低,可以看成直流。實際情況中整流變壓器所供給的負載情況不斷變化,如牽引機車的各種運行狀態(tài),電解工業(yè)根據(jù)不同需求調節(jié)電解電壓電流等。

        (2)極性不定:整流變壓器產生直流過程中不確定因素較大,如觸發(fā)不平衡過程中同一橋臂上的整流閥的觸發(fā)角受很多因素影響。

        (3)電流幅度不定:電流在較大的時候可能為30A,小的時候才1~2A。

        4 結論

        由以上檢測結果可以看出高九路變電站受到直流電流影響產生嚴重的直流偏磁,從本文分析可以得出該直流來源為電網(wǎng)中220kV牽引站和鋁廠的整流變壓器。從實際檢測情況看,由整流變壓器產生的直流偏磁現(xiàn)象不容小視。隨著全國軌道交通和電解工業(yè)的發(fā)展,這種現(xiàn)象對變壓器的影響可能會越來越嚴重,所以研究這一現(xiàn)象具有深遠價值,為將來電網(wǎng)規(guī)劃提供有益的參考。

        [1] 李群湛. 城市軌道交通交流牽引供電系統(tǒng)及其關鍵技術[J]. 西南交通大學學報, 2015(2): 199-207.

        [2] 張露, 阮羚, 潘卓洪, 等. 變壓器直流偏磁抑制設備的應用分析[J]. 電力自動化設備, 2013(9): 151-156.

        [3] 劉路路. 電解錳可斷流6脈波整流器研制[D]. 長沙:湖南大學, 2013.

        [4] 董霞. 變壓器直流偏磁研究[D]. 濟南: 山東大學, 2013.

        [5] 高蕾. 多相整流變壓器輸出電壓不平衡及其影響的研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學, 2012.

        [6] 孟凡剛, 楊世彥, 楊威. 多脈波整流技術綜述[J]. 電力自動化設備, 2012(2): 9-22.

        [7] 蔣偉, 吳廣寧, 劉愈倬, 等. 變壓器直流偏磁抑制措施的研究進展[J]. 四川電力技術, 2011(3): 9-13.

        [8] 苑舜, 王天施. 電力變壓器直流偏磁研究綜述[J].高壓電器, 2010, 46(3): 83-87.

        [9] 謝方. 城市軌道交通直流供電整流機組研究[D]. 成都: 西南交通大學, 2009.

        [10] 郭滿生, 程志光. 大型電力變壓器直流偏磁研究綜述[J]. 電氣制造, 2006(3): 52-54.

        [11] 馬玉龍, 肖湘寧, 姜旭, 等. 用于抑制大型電力變壓器直流偏磁的接地電阻優(yōu)化配置[J]. 電網(wǎng)技術, 2006, 30(3): 62-65.

        [12] 陽楚君. 同相逆并聯(lián)在整流裝置中的應用[J]. 中國氯堿, 2005(3): 4-7, 30.

        [13] 馬為民. 換流變壓器中直流偏磁電流的計算[J]. 高電壓技術, 2004(11): 48-49.

        [14] 高敏華, 冷勇. 換流變壓器中的兩個直流分量[J].變壓器, 2002(6): 15-19.

        [15] 姚纓英. 大型電力變壓器直流偏磁現(xiàn)象的研究[D].沈陽: 沈陽工業(yè)大學, 2000.

        The Mechansim and Experiment Analysis of DC Magnetic Bias Caused by Rectifier Transformer of AC Grid

        Liu Mingjun Cheng Chen Zhao Kejiang Zhang Zuopeng Cheng Zhengyu
        (State Grid Chongqing Electric Power Co. Maintenance Branch Company, Chongqing 400039)

        In power transformer, DC magnetic bias cannot be ignored. According to the situation of DC magnetic bias in Chongqing electric power network, the reason of DC magnetic bias is studied. Analysis of the rectifier transformer in working process due to commutation valve trigger the unbalance, AC side of the second harmonic voltage of positive sequence and produces a DC and flow into the power grid, to power in the substation caused by the influence of DC biasing. Using the corresponding measures, the DC magnetic bias of the transformer is measured and the effect of the rectifier transformer on the DC magnetic bias is demonstrated.

        rectifier transformer; DC magnetic biasing; grid distribution; neutral point

        劉明軍(1979-),男,高級工程師,主要從事電力設備絕緣在線監(jiān)測及故障診斷研究。

        猜你喜歡
        偏磁中性點主變
        直流偏磁抑制裝置在羅定電廠的采用
        中性點經(jīng)接地變壓器接地的400V電氣系統(tǒng)接地故障的分析與處理
        基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡磁滯模型的MCR偏磁特性研究
        電測與儀表(2016年3期)2016-04-12 00:27:36
        溪洛渡右岸電站主變冷卻控制系統(tǒng)應用分析
        超高壓同桿雙回線中性點小電抗的精確計算方法
        電力建設(2014年8期)2014-04-16 05:59:09
        GIC頻率變化對變壓器偏磁程度的影響
        直流偏磁對電流互感器的作用機理研究
        一起涌流引起的主變跳閘事故仿真分析及其改進措施
        河南科技(2014年11期)2014-02-27 14:17:14
        變電站中性點不接地系統(tǒng)零序PT的應用探討
        河南科技(2014年18期)2014-02-27 14:14:58
        芻議110kV變壓器中性點過電壓保護的完善
        河南科技(2014年16期)2014-02-27 14:13:16
        aaa级久久久精品无码片| 男女激情视频网站在线 | 中文亚洲成a人片在线观看| аⅴ天堂国产最新版在线中文| 亚洲视频中文字幕更新| 青青草在线这里只有精品| 亚洲妇女自偷自偷图片| 波多野结衣aⅴ在线| 中文亚洲成a人片在线观看 | 日本一区免费喷水| 国产在线精品成人一区二区三区| 高潮抽搐潮喷毛片在线播放| 猫咪免费人成网站在线观看| 国产成人啪精品视频免费网| 国产av一区二区网站| 国产区精品一区二区不卡中文| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 高清国产美女av一区二区| 日本久久视频在线观看 | 国产精品日韩欧美一区二区区| 人妻免费黄色片手机版| 亚洲精品国产第一区二区| 无遮无挡爽爽免费毛片| 日本一区二区啪啪视频| 日韩在线精品免费观看| 亚洲国产一二三精品无码 | 亚洲日韩av无码一区二区三区人| 在线观看免费午夜大片| 99精产国品一二三产品香蕉| 国产高清国内精品福利99久久 | 久久99久久99精品免观看女同| 中文字幕有码在线人妻| 国产精品无码久久综合网| 国产欧美VA欧美VA香蕉在| 在线视频一区二区三区中文字幕| 中文字幕一区二区三区视频| 少妇无码av无码专区线| 色播在线永久免费视频网站 | 中文字幕日本人妻一区| 日韩精品第一区二区三区| 亚洲av综合日韩|