張慶
(國(guó)網(wǎng)山東省電力公司冠縣供電公司,山東 聊城 252500)
隨著時(shí)代的發(fā)展,放電線圈在實(shí)際生活中的應(yīng)用范圍逐漸提升,放電線圈的高效運(yùn)行能夠提升66千伏以下高壓并聯(lián)電容器的運(yùn)行質(zhì)量,由此可以看出放電線圈的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。但是放電線圈在實(shí)際運(yùn)行的過程中,非常容易發(fā)生二次短路,原因包括多種因素,要想避免這種現(xiàn)象的出現(xiàn),就需要采用全方面的放電線圈二次短路保護(hù)技術(shù),只有這樣才能夠提高放電線圈整體的運(yùn)行質(zhì)量,最終達(dá)到保證放電線圈運(yùn)行安全的目的。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)證明,放電線圈二次短路發(fā)生的共同特點(diǎn)包括突發(fā)性以及群發(fā)性,其中突發(fā)性指的是,無論導(dǎo)致放電線圈二次短路的原因是哪種,其在發(fā)生的過程中都是一瞬間。也就是說,電容裝置在接電運(yùn)行的一瞬間,在電路中生成的電流高達(dá)正常電流的幾百倍,在此過程中放電線圈的線路會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重發(fā)熱情況,放電線圈二次短路中的絕緣設(shè)備遭到破壞,在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)電流熱效應(yīng),進(jìn)而出現(xiàn)燒毀以及外殼爆裂的情況。以上現(xiàn)象都發(fā)生在一瞬間,如果管理人員在事件發(fā)生的第一時(shí)間并沒有采取應(yīng)對(duì)措施,那么將會(huì)影響周圍設(shè)備的正常運(yùn)行。
群發(fā)性指的是,在一個(gè)或者是多個(gè)電容裝置中都存在放電線圈二次短路安全隱患,多個(gè)電容裝置投入使用,如果其中一個(gè)電容裝置出現(xiàn)二次短路,則其他電容裝置也可能出現(xiàn)二次短路,導(dǎo)致群體故障的出現(xiàn)。例如,某變電站中有4組10千伏的電容器,其中的放電線圈為戶外干式放電線圈,在2016正式投入使用,其中第一組電容器在投入使用三分鐘后出現(xiàn)爆炸,工作人員將4組電容器裝置都撤出正常運(yùn)行。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),在第二組以及第四組電容裝置中,其中繞組層的絕緣裝置以及漆包線發(fā)生嚴(yán)重破損,如果不將其撤出試行范圍,則以上兩組電容裝置在實(shí)際運(yùn)行的過程中也會(huì)出現(xiàn)二次短路。由此可以發(fā)現(xiàn),放電線圈二次短路發(fā)生具有一定的群體性。
第一種,在接線的過程中,如果放電線圈的作用僅僅是放電,則不需要對(duì)其進(jìn)行多余處理,但是在此過程中經(jīng)常有管理人員將其中的出口端子接地或者短接,這種接線方式將非常容易出現(xiàn)放電線圈二次短路。第二種,放電線圈在實(shí)際運(yùn)行中的二次回路出現(xiàn)多點(diǎn)接地的現(xiàn)象,進(jìn)而出現(xiàn)放電線圈二次短路。第三種,放電線圈中相差壓保護(hù)中的放電線圈出現(xiàn)錯(cuò)誤接線情況,則其中的一個(gè)單元會(huì)出現(xiàn)二次短路的情況。第四種,將放電線圈接線口的電壓保護(hù)出口與微機(jī)保護(hù)電流接口相互連接,這種接線方式也會(huì)導(dǎo)致放電線圈出現(xiàn)二次短路的情況。由此可以看出,在實(shí)際接線的過程中,需要根據(jù)放電線圈的實(shí)際情況制定相應(yīng)的接線方案,使放電線圈在實(shí)際運(yùn)行的過程中能夠正常運(yùn)行,避免其出現(xiàn)放電線圈二次短路的情況。
在放電線圈正常運(yùn)行的過程中,電容裝置中的電容器組根據(jù)相差壓保護(hù)配置相應(yīng)的放電線圈,在此過程中,為了保證電容裝置的正常運(yùn)行,需要將其中每個(gè)三相差壓保護(hù)出口與保護(hù)模塊相互連接。但是在實(shí)際設(shè)計(jì)的過程中,變電站中的保護(hù)模塊只能與一個(gè)保護(hù)出口相互連接,這種連接方式非常容易出現(xiàn)放電線圈二次短路情況。另外,在電容器裝置中,三相電容器組根據(jù)相差保護(hù)配置三個(gè)放電線圈,則在變電站中需要有6個(gè)保護(hù)模塊與之相連。在實(shí)際運(yùn)行的過程中,設(shè)計(jì)人員將放電線圈中的一端作為公共端,與其他三項(xiàng)保護(hù)出口構(gòu)成三相四線變異性差壓保護(hù),這種設(shè)計(jì)方式也非常容易出現(xiàn)放電線圈二次短路的情況。
放電線圈偶發(fā)性二次短路主要包括以下幾種情況,第一,由于保護(hù)裝置出口的引線電纜內(nèi)部出現(xiàn)絕緣系統(tǒng)損壞,進(jìn)而造成放電線圈二次短路。第二,由于放電線圈在實(shí)際運(yùn)行的過程中,接線端子的密封性不夠,出現(xiàn)進(jìn)水的情況,進(jìn)而造成放電線圈二次短路。第三,在導(dǎo)線牽引的過程中,保護(hù)接口的導(dǎo)線出現(xiàn)意外脫落或者是接地而定情況,進(jìn)而造成放電線圈二次短路。
放電線圈短路的承受能力能夠有效提升放電線圈的運(yùn)行質(zhì)量,在實(shí)際運(yùn)行的過程中,出現(xiàn)放電線圈二次短路現(xiàn)象的主要原因就是放電線圈的短路的承受能力不夠,由此可以看出提升放電線圈短路承受能力的重要性。在此過程中,需要對(duì)放電線圈中的熔斷器展開優(yōu)化保護(hù),熔斷器是放電線圈的保護(hù)裝置,能夠?qū)Ψ烹娋€圈起到有效保護(hù)的作用。例如,在額定電壓下,放電線圈短路的承受能力應(yīng)該能夠承受1秒內(nèi)電流產(chǎn)生的熱量以及機(jī)械力,在短路發(fā)生的過程中,電源電壓的降低數(shù)量不能高于10%。
首先,對(duì)放電線圈在實(shí)際運(yùn)行過程中的運(yùn)行電壓以及短路電流展開測(cè)量,并將測(cè)量數(shù)據(jù)記錄下來,與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)展開對(duì)比,判斷實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。
其次,檢測(cè)放電線圈的損傷情況,如果放電線圈沒有出現(xiàn)明顯損傷,同時(shí)電流密度在160A/mm2以下時(shí),不需要實(shí)施吊芯檢查,但是如果電流密度高于160A/mm2,即使放電線圈沒有出現(xiàn)明顯損傷,為了保證運(yùn)行安全,仍然需要開展吊芯檢查。將檢查結(jié)果與放電線圈短路之前的測(cè)量數(shù)值相比,如果二者之間產(chǎn)生的誤差值小于精準(zhǔn)度的一半,則滿足相應(yīng)的安全要求。
最后,將國(guó)家規(guī)定中的內(nèi)容與行業(yè)規(guī)定中的內(nèi)容相互比較能夠發(fā)現(xiàn),在國(guó)家規(guī)定中電流的密度應(yīng)在180A/mm2以下,在行規(guī)中電流密度應(yīng)在160A/mm2以下,由此可以看出行業(yè)規(guī)定的對(duì)放電線圈承受能力的要求較嚴(yán),則為了保證放電線圈的運(yùn)行安全,在實(shí)際管理的過程中,需要根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自身進(jìn)行規(guī)范。
在放電線圈實(shí)際運(yùn)行的過程中,電容裝置中的內(nèi)外絲、過壓過流保護(hù)、失壓過流保護(hù)以及不平衡保護(hù)等,對(duì)放電線圈二次短路無法起到保護(hù)作用。由此可以看出,在保護(hù)放電線圈二次短路的過程中,需要注意放電線圈二次短路保護(hù)的全面性。例如,為了保證放電線圈的運(yùn)行安全,電容器組與放電線圈之間不能安裝開關(guān)或者熔斷器等隔離設(shè)備,這種方式能夠保證放電線圈在實(shí)際運(yùn)行中電流傳輸?shù)姆€(wěn)定性。另外,在放電線圈中安裝保護(hù)隔離裝置也可以提升放電線圈二次短路的保護(hù)質(zhì)量,在此過程中,隔離裝置能夠在第一時(shí)間切除放電線圈中存在的運(yùn)行故障,對(duì)放電線圈的放電功能以及性能不產(chǎn)生影響,同時(shí)還能夠提高設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。如果放電線圈發(fā)生二次短路,則放電線圈中原有的相電壓差動(dòng)保護(hù)裝置的功能已經(jīng)喪失,利用隔離裝置能夠?qū)Ψ烹娋€圈進(jìn)行保護(hù),由此可以看出隔離裝置對(duì)放電線圈二次短路保護(hù)的重要作用。
另外,在設(shè)計(jì)放電線圈的過程中,不能隨意更改其中的接線保護(hù)方式,在修改的過程中,需要研究該種方式的可行性以及嚴(yán)謹(jǐn)性,避免在更改的過程中出現(xiàn)二次回路。如果放電線圈在電容裝置中的作用僅為放電,則不應(yīng)設(shè)置二次線圈。電容器裝置在正式投入使用之前,需要對(duì)放電線圈的極性以及接線的正確性展開檢查,同時(shí)檢驗(yàn)出口端子連接的二次回路是否出現(xiàn)短路,在完成以上檢測(cè)之后,電容裝置才能正式投入使用。
低壓快速空氣開關(guān)的安裝位置應(yīng)該是在放電線圈的出口側(cè),在實(shí)際運(yùn)行的過程中,該開關(guān)始終處于閉合狀態(tài),如果出現(xiàn)放電線圈二次短路,則開關(guān)會(huì)在第一時(shí)間實(shí)施開關(guān)動(dòng)作,進(jìn)而消除其中存在的故障。同時(shí),低壓快速空氣開關(guān)的閉合點(diǎn)會(huì)與報(bào)警裝置相互連接,發(fā)出相應(yīng)的報(bào)警信號(hào),放電線圈中央控制室在接到報(bào)警信號(hào)之后會(huì)采取相應(yīng)的控制措施,最終對(duì)放電線圈二次短路安全隱患進(jìn)行排除。由此可以看出,在放電線圈中安裝低壓快速空氣開關(guān),能夠?qū)Ψ烹娋€圈二次短路起到良好的控制作用,同時(shí)還能在第一時(shí)間發(fā)出警報(bào),最終達(dá)到提升放電線圈二次短路控制質(zhì)量的目的,保證放電線圈以及電容裝置運(yùn)行的安全性。
綜上所述,隨著人們對(duì)放電線圈二次短路的關(guān)注程度越來越高,如何提升放電線圈的運(yùn)行質(zhì)量,成為有關(guān)人員關(guān)注的重點(diǎn)問題。本文通過研究放電線圈二次短路保護(hù)技術(shù)發(fā)現(xiàn),對(duì)其進(jìn)行研究,能夠有效提升放電線圈的運(yùn)行質(zhì)量,同時(shí)降低放電線圈二次短路情況的發(fā)生概率。由此可以看出,研究放電線圈二次短路的保護(hù)措施,有利于今后放電線圈二次短路的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。