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        變電站二次系統(tǒng)防雷電涌措施探討

        2018-04-13 18:27:33
        電氣技術(shù)與經(jīng)濟 2018年6期
        關(guān)鍵詞:電涌過電壓線纜

        陳 洋

        (國網(wǎng)四川電力公司宜賓供電公司)

        0 引言

        變電站二次系統(tǒng)是一種低電壓、小電流的控制、調(diào)節(jié)、保護(hù)和監(jiān)測系統(tǒng),對于電力系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、可靠供電以及經(jīng)濟運行有著重要作用。雷電對于變電站的安全運行有非常大的威脅性,為此變電站防雷非常關(guān)鍵,本文著重就變電站的二次系統(tǒng)防電涌進(jìn)行一番探討。

        1 變電站二次系統(tǒng)防雷必要性

        雷電是一種在短時間內(nèi)持續(xù)強放電的自然現(xiàn)象。從大量雷擊事件的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,絕大多數(shù)雷擊事件都是雷云上的負(fù)電荷放電所導(dǎo)致的,極少部分是正電荷放電,但正電荷放電的雷擊要猛烈許多。

        變電站二次系統(tǒng)中大量的電子信息設(shè)備被應(yīng)用于對一次系統(tǒng)的調(diào)節(jié)、控制、監(jiān)測等,這些自動化設(shè)備效率高、體積小,給變電站的運維提供了非常大的幫助,但是自動化設(shè)備的大量應(yīng)用也帶來一個非常顯著的問題,即如何針對變電站二次系統(tǒng)進(jìn)行防雷。因為在現(xiàn)有技術(shù)條件下,一次系統(tǒng)的防雷體系已很完善。當(dāng)變電站發(fā)生雷擊,一次系統(tǒng)的防雷體系會將雷電流引入大地,保證一次設(shè)備的安全,但是對于二次系統(tǒng)的低壓、小電流、高精度自動化設(shè)備來說,雷電流的危害非常大,由于二次系統(tǒng)的自動化設(shè)備是高度集成的裝置,耐電壓水平低,往往只有幾伏的耐壓能力,只要產(chǎn)生過電壓必然就會出現(xiàn)問題,而且二次系統(tǒng)有相對獨立的通信裝置和信號線路,這給雷電波入侵提供了很多通道。

        具體而言變電站二次系統(tǒng)中有很多設(shè)備主要是依靠集成電路芯片運行,芯片在正常運作時工作電壓一般在5~12V,如果防雷系統(tǒng)不完善,哪怕是1公里以外打雷,這些弱電系統(tǒng)就會感應(yīng)到雷電的感應(yīng)電流,在強大的脈沖電磁場下,極易燒毀整個電子設(shè)備,尤其是高集成度的微電子設(shè)備。所以針對變電站二次系統(tǒng)防雷進(jìn)行討論具有顯著的現(xiàn)實意義。

        2 二次系統(tǒng)雷擊危害機理分析

        雷擊事故并不一定就是雷云放電直接擊中設(shè)備,還可能是因為感應(yīng)雷或者電磁脈沖對設(shè)備產(chǎn)生影響,事實上由于存在完善的外部防雷體系,變電站二次系統(tǒng)一般情況下不會遭遇直擊雷,一般微電子系統(tǒng)有80%的雷擊事故來自于感應(yīng)雷和電磁脈沖,其中又有極大部分是通過電源線路和通訊線路導(dǎo)致的。當(dāng)二次系統(tǒng)線纜感應(yīng)到雷電會產(chǎn)生瞬時過電壓,輕則設(shè)備損壞,重則系統(tǒng)癱瘓。

        例如,主控樓有一套監(jiān)視設(shè)備,而繼電室有一套控制設(shè)備,二者相互獨立又通過線纜進(jìn)行連接。當(dāng)主控樓的接閃器遭遇直擊雷時,會在接地電阻上產(chǎn)生瞬間高達(dá)數(shù)百千伏的電壓差,這種電壓差足夠讓線纜外部出現(xiàn)閃絡(luò),此時就發(fā)生了阻性耦合,雷電電涌就會經(jīng)過等電位連接進(jìn)入主控樓的監(jiān)控設(shè)備,并順著線纜影響繼電室的控制設(shè)備,而且接閃器的接地電阻越大,這種現(xiàn)象越嚴(yán)重。

        同樣以上述例子來說,當(dāng)雷電擊中接閃器或者是在附近擊中大地,在接地電阻上會出現(xiàn)電勢差,而且會使界山或者雷電通道電壓上升至數(shù)百千伏,雷電通道或者接閃與設(shè)備之間的線纜就會發(fā)生容性耦合,此時線纜成為一個電容并且被充電,主控樓和繼電室的設(shè)備會遭遇約10A左右的電流注入,并最后傳入大地,這個過程中設(shè)備的正常運行會受到注入電流的強烈干擾。

        主控樓和繼電室二次設(shè)備通過線纜連接后經(jīng)過等電位連接接入接地電阻,此時二次設(shè)備與大地就會形成一個感應(yīng)回路,當(dāng)主控樓或者繼電室遭遇雷擊,防雷裝置會瞬時產(chǎn)生大電流并形成鉸鏈磁場,感應(yīng)回路當(dāng)中的電壓會瞬時升高,進(jìn)而擊穿設(shè)備的對地絕緣。

        3 二次系統(tǒng)防雷電涌措施探討

        雷電電涌對于變電站二次系統(tǒng)的影響非常大,為保證二次設(shè)備的正常運行,避免雷電電涌產(chǎn)生的過電壓對設(shè)備產(chǎn)生影響,為達(dá)到這樣的目標(biāo),目前常用SPD(防浪涌保護(hù)器)和等電位連接來實現(xiàn)。

        3.1 SPD的選擇問題

        SPD,防浪涌保護(hù)器,或者防雷器,它是一種用于保護(hù)用電設(shè)備避免出現(xiàn)雷電電磁脈沖或者過電壓破壞的一種防雷裝備,它可以限制瞬時過電壓并且快速泄放電涌電流,其中泄放電涌電流主要依靠的是一個或者多個非線性電阻或者開關(guān)元件,對于變電站二次系統(tǒng)來說,安裝SPD是最為直接且有效的措施。

        SPD有三種類型,包括電壓限制型SPD,當(dāng)出現(xiàn)瞬時過電壓時,其響應(yīng)時間一般都在25ns以內(nèi);開關(guān)型SPD,這種類型的SPD一般響應(yīng)時間在100ns以內(nèi),還有一種類型是組合型SPD。一般SPD防護(hù)需要安裝多級SPD直到將雷電電涌的能量泄放在安全范圍內(nèi)為止,安裝通過Ⅰ級分類的SPD作為第一級保護(hù),對直擊雷電流進(jìn)行泄放,或者當(dāng)線路遭受直接雷擊時,將傳導(dǎo)的巨大能量進(jìn)行泄放。

        但是當(dāng)線路當(dāng)中存在多個SPD時,需要考慮SPD的配合問題,而在SPD的選型中很多時候根據(jù)的是SPD的最大持續(xù)運行電壓和限制電壓兩個參數(shù)來進(jìn)行選擇,是想逐級降低電涌電流。但是因為一條線路當(dāng)中一般不會出現(xiàn)型號參數(shù)完全一直的SPD,這種情況下SPD之間的動作會出現(xiàn)相互影響,這樣就會出現(xiàn)一個問題,就是可能從第一級SPD通過的電涌電流不一定達(dá)到第二級SPD的要求,也就可能會導(dǎo)致不會出現(xiàn)依次降低電涌電流的狀況,所以在布置SPD時,首要考慮線路最高運行電壓要比SPD的電壓保護(hù)水平低,而SPD的電壓保護(hù)水平又不能高于被保護(hù)設(shè)備的耐受電壓。

        因為SPD只有有限的保護(hù)距離范圍,一旦超出這個范圍SPD就很難保證設(shè)備的安全。在SPD與被保護(hù)設(shè)備之間的線路距離之間會產(chǎn)生一個距離效應(yīng),當(dāng)這個線路的長度越長,設(shè)備與SPD之間的電壓差就會越大,對于SPD的限制電壓 (即電壓保護(hù)水平)來說必須要比設(shè)備的耐受電壓低,而且要有足夠的裕度才能保證保護(hù)有效。

        3.2 多級SPD防電涌

        以一個簡單的簡化后的兩級SPD(分別以A、B相稱)配合保護(hù)設(shè)備為例進(jìn)行分析。A設(shè)置于電源系統(tǒng)線路入口,B靠近被保護(hù)設(shè)備。A、B兩個SPD為限壓型,其非線性元件為金屬氧化物壓敏電阻,A最大持續(xù)電壓280V,保護(hù)電壓1300V,B最大持續(xù)電壓和保護(hù)電壓分別為280V和700V,連接用的線纜為3×4mm2的氯乙烯絕緣電纜。為驗證A、B兩個SPD的保護(hù)距離,選取實際低壓系統(tǒng)中比較常規(guī)的負(fù)載參數(shù)來進(jìn)行仿真模擬試驗,分別取電阻負(fù)載 10Ω、100Ω、 1000Ω, 電 容 負(fù) 載 0.05μF、0.5μF、5μF,電感負(fù)載 2H、20H、200H,據(jù)此參數(shù)檢測負(fù)載過電壓最大值,雷電波取值8μs和20μs,試驗設(shè)備額定電壓220V。

        出于對有效保護(hù)距離的考慮,先假設(shè)B與設(shè)備之間的線路長度為1m,此時A與B之間的線纜隨機在1~50m內(nèi)進(jìn)行選擇,經(jīng)試驗后發(fā)現(xiàn)由于B與設(shè)備之間線路距離只有1m,大小不一的阻性負(fù)載在電路當(dāng)中都不會產(chǎn)生震蕩現(xiàn)象。不過A與B之間線纜長度越長,A兩端的電壓值就會越大,三個電阻負(fù)載下,電壓值的變化曲線基本一致。但是觀察在不同長度下的電壓變化時,發(fā)現(xiàn)當(dāng)線纜長度在10~50m之間電壓一般都在1200V~1250V之間,但是在1~10m以內(nèi)電壓會出現(xiàn)陡升現(xiàn)象,約5m左右時開始減緩。事實上當(dāng)A與B之間的線路長度越短,線路之間會產(chǎn)生一個比較大的感應(yīng)電壓降,B兩端電壓和該電壓降的和與A兩端的電壓相當(dāng),不過由于大多數(shù)時候,這個電壓降不足使電涌電流通過A,而是有很大部分會流過B,造成B的損壞,所以在實際操作中可能需要安裝一個解耦器來提高A與B之間的電感值。此后分別針對電容負(fù)載、電感負(fù)載進(jìn)行實驗后得出A、B之間的線纜長度會在電容負(fù)載方面產(chǎn)生顯著影響,A與B之間的線纜不能過短也不能太長,經(jīng)試驗后得出在30m左右較為合適,但是調(diào)整B與設(shè)備之間線纜長度后發(fā)現(xiàn),該線纜越短越好,在試驗中只有10Ω負(fù)載的情況下,線路越長負(fù)載兩端電壓都不會超過B的限制電壓,其他情況下均會超出。所以就兩級SPD來說,第一級與第二級SPD之間線纜長度應(yīng)在30m以內(nèi)最好,第二級SPD與設(shè)備之間的線路長度最好在1m以內(nèi)效果最佳,同時要考慮二次系統(tǒng)主要負(fù)載的性質(zhì),盡可能地避免負(fù)載上出現(xiàn)振蕩。

        基于上述分析,在具體變電站二級系統(tǒng)的防雷電涌中可以采取兩級SPD進(jìn)行防護(hù),在具體的布置中第一級選用的SPD應(yīng)選用放電電流較大的,這樣可以將絕大部分雷電能量泄放出去,以保證通過第二級SPD的能量盡可能的小,而第二級的SPD一般其限制電壓比較低,流通容量小,是直接保護(hù)二次設(shè)備的關(guān)鍵。

        4 結(jié)束語

        變電站由于大量自動化裝置的應(yīng)用,使得原有的防雷體系出現(xiàn)了漏洞,作為變電站正常運維的關(guān)鍵,以自動化裝置為主的二次系統(tǒng)的防雷問題必須受到充分關(guān)注,除了原有成熟的防雷體系外,要形成綜合防雷體系,這里關(guān)鍵就是要合理地利用SPD來限制雷電電涌給二次系統(tǒng)帶來的危害。本文對此進(jìn)行了簡單的探討,可能存在不足,但希望有一定的參考價值。

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