曹旭+王黎紅
摘 要:高壓輸電線路的串聯(lián)補(bǔ)償電容可以大大縮短其聯(lián)結(jié)的兩電力系統(tǒng)間的電氣距離,提高輸電線路的輸送功率及提高電力系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,有重大的技術(shù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。它應(yīng)用于長距離輸電線路能夠增加穩(wěn)定裕度,改善聯(lián)網(wǎng)負(fù)荷分配,提高線路潮流輸送能力等。然而串補(bǔ)電容的投入或退出會(huì)改變線路的阻抗,影響基于阻抗特性原理的保護(hù)的正確測量;對(duì)繼電保護(hù)的工作產(chǎn)生不利的影響。其中對(duì)距離保護(hù)的影響最甚,距離保護(hù)測量阻抗的大小與串補(bǔ)電容的大小和在線路上裝設(shè)的位置有關(guān)。
關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng) 保護(hù)線路 串補(bǔ)電容 繼電保護(hù)系統(tǒng)影響
中圖分類號(hào):TM761 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2016)10(b)-0035-02
1 串補(bǔ)電容裝于線路始端
如圖1所示,此時(shí)線路兩端距離Ⅰ段的起動(dòng)阻抗應(yīng)為:
ZⅠdz.1=ZⅠdz.2=0.85(ZAB-jXC)
式中,ZAB為被保護(hù)線路阻抗;
XC為串聯(lián)電容的阻抗。
當(dāng)保護(hù)1和保護(hù)2的距離Ⅰ段采用方向阻抗元件時(shí),它們按上式整定的特性圓和線路阻抗的分布分別如圖1(a)、圖1(b)所示。
如圖1(a)所示,裝于A側(cè)的保護(hù)1在始端A′點(diǎn)到M點(diǎn)的范圍內(nèi)短路時(shí),阻抗元件的測量阻抗均位于動(dòng)作特性之外,即保護(hù)不能動(dòng)作,在這種情況下不能使用距離保護(hù)。
再看圖1(b)所示,裝于串補(bǔ)電容對(duì)側(cè)變電站B的保護(hù)2,受XC的影響使保護(hù)區(qū)縮短,只能保護(hù)由B到N點(diǎn)的范圍,但不致出現(xiàn)拒動(dòng)或誤動(dòng)的現(xiàn)象,因此可以用,但顯然XC的數(shù)值越大,保護(hù)區(qū)縮短得越多。注:為便于比較,圖中的虛線圓表示未加串補(bǔ)電容時(shí)動(dòng)作特性。
2 串補(bǔ)電容裝于線路中間
這種情況下,兩側(cè)距離Ⅰ的起動(dòng)阻抗仍按前式整定:ZⅠdz.1 =ZⅠdz.2=0.85(ZAB-jXC),只要串補(bǔ)電容的補(bǔ)償度不超過50%,即
XcZAB│,則阻抗元件的動(dòng)作特性見圖1(c),在線路A~B內(nèi)故障時(shí),保護(hù)1、2均可正確動(dòng)作,而且保護(hù)性能也很好。但是,這種補(bǔ)償方式的缺點(diǎn)是,當(dāng)短路電流較大時(shí),如果電容器被保護(hù)間隙短接,則距離Ⅰ段保護(hù)區(qū)將大為縮短。
3 串補(bǔ)電容裝于變電站的母線之間
串補(bǔ)電容和保護(hù)位置(對(duì)距離保護(hù)的影響)如圖2所示。
提出問題:為什么要將串補(bǔ)電容裝設(shè)在變電站母線之間?
因?yàn)橛捎诋?dāng)多段高壓輸電線串聯(lián),或高壓輸電線上設(shè)有開關(guān)站時(shí),此時(shí)可將串補(bǔ)電容裝于高壓變電站或開關(guān)站的母線之間。圖3展示了裝設(shè)于兩條線路上的保護(hù)1、2、3、4的整定特性圓和測量阻抗。
圖3向量AB為線路AB的阻抗ZAB。BC代表串補(bǔ)電容的容抗ZBC,CD則代表線路CD的阻抗ZCD。折線DCBA則可看作是從D點(diǎn)看向A點(diǎn)的各線段阻抗。為了表明在同一圖上,從D看向A的阻抗假定為負(fù)的,與從A看向D的阻抗向量方向相反。
從圖3可見,保護(hù)1的整定圓1應(yīng)通過保護(hù)1安裝點(diǎn)。為保證選擇性C點(diǎn)應(yīng)位于圓1之外。保護(hù)3的整定圓3應(yīng)通過保護(hù)3安裝點(diǎn)C。因B點(diǎn)位于圓3之內(nèi),故在B點(diǎn)及其附近的相鄰線路上短路時(shí),保護(hù)3將誤動(dòng)(應(yīng)注意看圖B點(diǎn)包在圓3 內(nèi)),因此,必須采取措施加以防止。保護(hù)4的整定圓4應(yīng)通過保護(hù)4的安裝點(diǎn)D向下畫。B點(diǎn)位于圓4之外,不會(huì)誤動(dòng)。保護(hù)2的整定圓2應(yīng)通過保護(hù)2安裝點(diǎn)B向下畫。在反向C點(diǎn)附近短路時(shí),將要誤動(dòng)(應(yīng)注意看圖C點(diǎn)包在圓2內(nèi)),應(yīng)采取措施加以防止。
圖3中1、3與2、4為兩種不同方向的特性圓,其大小為區(qū)分之用。
4 結(jié)論
當(dāng)串補(bǔ)電容設(shè)置于變電站或開關(guān)站母線之間時(shí),在遠(yuǎn)離串補(bǔ)電容的兩端,距離保護(hù)Ⅰ段的保護(hù)區(qū)將大大縮短,而在靠近電容器的兩端,距離Ⅰ段的保護(hù)區(qū)雖較長,和沒有電容器一樣,但在反向電容器背后及附近的相鄰線路上短路時(shí),保護(hù)將要誤動(dòng),因此必須采取防范措施。
由圖3可知串補(bǔ)電容裝于變電站或開關(guān)站母線之間時(shí)對(duì)距離保護(hù)的影響。其他影響距離保護(hù)正確工作的因素此處不做進(jìn)一步分析。
5 結(jié)語
在電力系統(tǒng)高速發(fā)展的今天,電力網(wǎng)對(duì)繼電保護(hù)的要求也日益增高。特別是智能電網(wǎng)技術(shù)在電力系統(tǒng)高速運(yùn)用的過程中會(huì)對(duì)繼電保護(hù)提出更高的要求,同時(shí)也會(huì)出現(xiàn)種種新的問題,這將使從事繼電保護(hù)工作的人員面臨一系列重要任務(wù),如何有效解決這些問題,并且將更好、更新的繼電保護(hù)技術(shù)與智能電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)最佳的結(jié)合,將成為繼電保護(hù)工作人員面臨的重要課題。
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