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        并聯(lián)電容器組串聯(lián)電抗器的故障解決方案探究

        2017-10-17 12:59:39林雄德
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年20期
        關(guān)鍵詞:解決對策

        林雄德

        摘 要:并聯(lián)電容器組串聯(lián)電抗器是目前變電系統(tǒng)常見的一種電氣運行方式,然而這其中經(jīng)常出現(xiàn)串聯(lián)電抗器燒毀現(xiàn)象。本文分析了并聯(lián)電容器組串聯(lián)電抗器故障的成因,并對串聯(lián)電抗器的電抗值進行反復(fù)地實驗、對比與分析,最終得出合理的電抗值,從而控制諧波故障的出現(xiàn)。

        關(guān)鍵詞:并聯(lián)電容器組;串聯(lián)電抗器;故障成因;解決對策

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.20.191

        0 前言

        并聯(lián)電容器組是整個電力系統(tǒng)中較為關(guān)鍵的無功補償裝置,特別是電力系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模的逐漸拓展,系統(tǒng)內(nèi)部的非線性負荷正在逐漸上升,使得添加到系統(tǒng)內(nèi)部的諧波電流也正在逐漸上升,導(dǎo)致其諧波故障也逐漸復(fù)雜化,要想有效控制諧波電流,減少系統(tǒng)故障,并聯(lián)電容器中就要串聯(lián)電抗器,然而,這樣的搭配與設(shè)置可能導(dǎo)致電抗器的受損,也就是電抗器在諧波電流的干擾下發(fā)生故障和問題,甚至可能導(dǎo)致電抗器被燒毀,對此則有必要深入研究故障成因,深入分析了故障的解決方法。

        1 電容器組的基本運行原理

        對于配電系統(tǒng)來說,一般通過并聯(lián)電容器組來達到無功補償?shù)哪康?。參照并?lián)電容器組的相關(guān)規(guī)范、規(guī)定,位于建筑物室內(nèi)的配電設(shè)備通常為:鐵芯狀電抗器,不易泄漏磁場,而且要當其未連入前則要串聯(lián)一個電抗器,目標在于控制合閘涌流、控制諧波,具體的并聯(lián)電容器組接線如圖1所示:

        對于一些大型城區(qū),企業(yè)生產(chǎn)、加工必然需要較大的電量,對此就必須掌握好無功平衡,特別是在一年范圍內(nèi)的用電高峰月份,更要做好無功補償。

        但是,根據(jù)長時期的配電系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)、工作等經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)無功補償設(shè)備依然可能出現(xiàn)較多的故障、問題,其中并聯(lián)電容器組串聯(lián)的電抗器也成為故障的常發(fā)區(qū),其中發(fā)熱故障、斷電、短路等屬于最為常見的故障,這些故障都將威脅到配網(wǎng)系統(tǒng)的高效工作和運轉(zhuǎn)。

        2 并聯(lián)電容器諧波放大原理

        對于供電系統(tǒng)來說,諧波多數(shù)來自于電流源,其內(nèi)部電阻通常較大,如果發(fā)現(xiàn)外部阻抗出現(xiàn)浮動、調(diào)整,則其電流則趨向穩(wěn)定。供電系統(tǒng)整體上要承受一定的諧波源,主要來自于供電系統(tǒng)主體以及相關(guān)電力設(shè)備,以下分別為:電容器接線原理圖、諧波等效電路圖。

        In-------諧波電流源,Xs,Xc,XL----------基波感抗

        如果電流型諧波源有n次諧波分量,則會形成以下諧波電流源和諧波電流之間的關(guān)系:

        Icn=nXsIn/ nXs+ nXL- Xc/n ,同時,諧波母線的電壓可以用以下關(guān)系式表達:

        對此可以總結(jié)出以下三個關(guān)系:

        第一,如果XL-Xc/n2=0, 則有Icn=In,此時,電容器和串聯(lián)電抗器之間將出現(xiàn)諧振現(xiàn)象,對應(yīng)的電抗器的電抗值則會上升,對應(yīng)所導(dǎo)致的諧波次數(shù)也將下降,簡單說就是電抗率上升,對應(yīng)的電抗器對諧波的控制程度就越低。

        第二,如果Xs+XL-Xc/n2=0, 對應(yīng)的電容器、電抗器等則可能出現(xiàn)并聯(lián)諧振現(xiàn)象,諧波電流也將上升為極值。

        第三,如果2Xs+XL-Xc/n2=0,則能夠得出此點所對應(yīng)的電容器組的諧波電流,為初始的放大點。

        通過以上分析能夠看出,供電系統(tǒng)和并聯(lián)電容器與諧波之間的關(guān)系,也就是前兩者對諧波的影響。

        并聯(lián)電容器組串聯(lián)電抗器最常見的故障體現(xiàn)為:電容器燒毀,通過對變電站運行系統(tǒng)的高度模擬,能夠從中發(fā)現(xiàn)故障成因。經(jīng)過系統(tǒng)的仿真與模擬發(fā)現(xiàn):如果變壓器的兩組電容器全部處于工作狀態(tài),因為他們有著類似的配置,因此,這兩組電容器組如果并聯(lián),在相同的電容器支路,則有:XL、=XL/2,Xc、=Xc/2。按照特定的公式能夠計算得出并聯(lián)諧波次數(shù),其數(shù)值大致為3,正是由于3次并聯(lián)諧波的存在才導(dǎo)致諧波電流嚴重,從而導(dǎo)致電容器電流過大,甚至被燒毀。

        3 并聯(lián)電容器組串聯(lián)電抗器的故障解決方案

        3.1 科學選型串聯(lián)電抗器

        電抗器的配設(shè)要本著可以確保其所處的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中占據(jù)較大比例的諧波分量的電抗值趨向于0,要盡量讓諧波分量的感抗同于容抗,也就是要達到以下關(guān)系::XL>Xc/n2, 整個系統(tǒng)中選擇5次諧波,達到以下關(guān)系:XL>Xc/52=0.04Xc,現(xiàn)實的諧波控制中通常選擇5次,對此適合串聯(lián)電抗值達到6%Xc的電抗器,對于3次的諧波,則適合配置電抗值達到12%Xc。

        其中需要重點關(guān)注的是,要區(qū)分開Xc與XL,二者不可相同,從而預(yù)防電磁諧振,控制過電壓的出現(xiàn),通常來說為了穩(wěn)妥起見,可以嘗試容抗更大的容抗,這樣不僅可以回避諧振點,也有利于控制諧波。

        通過科學的仿真能夠得出,如果系統(tǒng)串聯(lián)一個電抗值為6%的電抗器,將兩個電容器組開啟,整個系統(tǒng)可能出現(xiàn)三次諧波變大,此時則將造成電抗器受損、毀壞,同時,因為諧波源中諧波超出了特定范圍,特別是5次諧波,此時如果依然串聯(lián)6%的電抗器則可能加劇諧波共振,對此應(yīng)該嘗試提升電抗值,安裝12%的電抗器,達到高度仿真模擬的作用。

        3.2 調(diào)整串聯(lián)電抗器的仿真

        改變所串聯(lián)的電抗器的電阻值,使其從1歐姆上升到2.17歐姆,以此來達到仿真的效果。表1分別成仙了各種電抗值條件下,對應(yīng)所產(chǎn)生的諧波大小,具體如表1所示。

        通過觀察表1能夠得出,當所串聯(lián)的電抗器的電抗值達到13%時,則能夠有效抑制諧波的產(chǎn)生,只有二次諧波出現(xiàn)了上升趨勢,剩余的諧波值都相對穩(wěn)定,這樣就有效控制了諧波,控制了故障。

        所串聯(lián)的電抗器,其電抗值各自為6%,13%時,分別對比他們所產(chǎn)生的諧波電流,如果忽視3次諧波電流,則能夠看到6%的電抗器更能有效控制諧波的產(chǎn)生。然而,當串聯(lián)此電抗器以后,3次諧波卻有大幅度上升趨勢,從全方面進行分析考慮,最理想的電抗值為13%。

        表2則為電阻值分別為6%與13%時,串聯(lián)電抗器對應(yīng)所產(chǎn)生的諧波大小,觀察圖表,憑借對比分析能夠看到:綜合對比,電阻值為13%時,諧波產(chǎn)生量更小,要稍好于電抗值為6%的電抗器。具體如表2所示。

        綜合分析得出,電抗器的電抗值的選擇十分重要,通常13%的電抗值相對更具優(yōu)勢,相對于其他電抗值,能夠最大程度地控制諧波,也能有效維護電抗器,保護其安全。

        4 總結(jié)

        經(jīng)過以上實驗可以總結(jié)出,要想有效地抑制諧波,控制電抗器故障,所串聯(lián)的電抗器的電抗值十分重要,為了控制3次諧波,減少諧波電流,更適合選擇電抗值為13%的電抗器,同電抗值為6%的電抗器相比,更具優(yōu)勢,可以有效控制諧波電流,從而維護系統(tǒng)的安全運行。在并聯(lián)電容器組時,需要正確地配設(shè)電抗器。第一步則要掌握系統(tǒng)的諧波源、系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)等,再對系統(tǒng)進行仿真,憑借仿真結(jié)果來得出結(jié)論,最終實現(xiàn)對諧波的控制,減少故障的發(fā)生,維護電抗器的安全。

        參考文獻:

        [1]陳家斌.電氣設(shè)備運行維護及故障處理[M].中國水利水電出版社,

        2003.

        [2]朱海貌,夏曉波,黃銳.串聯(lián)電抗器抑制諧波的分析[J].電力電

        容器與無功補償,2012,33(01):29-32.endprint

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