孫逸潔,馮湘,梁明亮
(鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院,鄭州 451460)
電纜作為電網(wǎng)傳輸中的重要組成部分,相較于架空輸電線路具有電磁輻射少、受惡劣天氣影響小等優(yōu)點(diǎn)[1],其安全運(yùn)行對(duì)于保障電力能源的運(yùn)輸至關(guān)重要。早期電力部門主要電纜選型主要采用充油(OF)電纜,后來高壓、超高壓領(lǐng)域交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜逐漸占據(jù)了主導(dǎo)地位[2]。
XLPE電纜運(yùn)行溫度高于OF電纜,同等條件下,其輸送容量比OF電纜大,XLPE電纜還具有施工工期短、適應(yīng)場(chǎng)合多、運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),但目前缺乏必要的線路監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[2];OF電纜施工工期較長(zhǎng)、適用場(chǎng)合限制較多,但其使用較為成熟,可靠性較高。目前,110 kV線路電纜選用XLPE電纜較為合適,500 kV線路電纜選用OF電纜較多,而220 kV線路電纜選取應(yīng)根據(jù)安裝及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)選取[2],會(huì)存在OF電纜與XLPE電纜并存的現(xiàn)象。
國(guó)外對(duì)于OF電纜和XLPE電纜研究起步較早,運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)較為成熟[3-4]。我國(guó)對(duì)于XLPE電纜的使用相對(duì)較晚,但對(duì)于采用XLPE電纜線路的雷擊暫態(tài)特性研究也很多[5-6]。對(duì)于OF電纜與XLPE電纜混合傳輸系統(tǒng)的雷電侵入波暫態(tài)特性研究很少。
筆者利用ATP-EMTP[7]搭建220 kV線路和桿塔模型,分析采用OF電纜與XLPE電纜混合傳輸系統(tǒng)繞擊和反擊情況下的暫態(tài)特性,比較3種不同安裝方式下電纜線芯暫態(tài)過電壓,討論電纜長(zhǎng)度對(duì)暫態(tài)過電壓的影響,分析安裝護(hù)套層過電壓保護(hù)器對(duì)護(hù)套絕緣的防護(hù)效果。
雷電流波形采用Heidler函數(shù)[8]表示,表達(dá)式如下:
式中:I0為峰值電流;τ1和τ2分別為波頭和波尾時(shí)間常數(shù);n為電流陡度因子,取10。雷電流波形[9]取2.6/50 μs,幅值為50 kA,對(duì)應(yīng)的雷電流通道波阻抗為700 Ω[9]。
在EMTP中建立220 kV線路模型,為減小雷電流高頻成分對(duì)輸電線路參數(shù)的影響,選用Jmarti線路模型[7]來反映頻率與線路參數(shù)的關(guān)系以及分布的損耗特性。線路全線架設(shè)雙回避雷線,線路檔距為500 m。導(dǎo)線型號(hào)為L(zhǎng)GJ-400/35,避雷線型號(hào)為JLB4-150[10]。
雷電流在沿桿塔傳播過程中會(huì)產(chǎn)生衰減與畸變,因此選用有損多波阻抗桿塔模型,并在EMTP中建立多層桿塔模型。圖1給出了220 kV桿塔有損多波阻抗模型[11-12]。
圖1 桿塔有損多波阻抗模型Fig.1 Multi wave impedance model of tower loss
圖1中,Zt1、Zt2、Zt3、Zt4為桿塔從上至下各段波阻抗,數(shù)據(jù)根據(jù)試驗(yàn)直接測(cè)量獲取:Zt1=Zt2=Zt3=ZT1=220 Ω,Zt4=ZT2=150 Ω;h1、h2、h3和h4為桿塔從上至下各段的長(zhǎng)度;R-L并聯(lián)電路用來模擬雷電波在傳播過程中的衰減和畸變,各段電阻Ri和電感Li的值可由下式求出:
式中:vt為雷電波在桿塔中的傳播速度,仿真取光速;上下部衰減系數(shù)γ1=γ2=0.8。仿真中桿塔參數(shù)如下:h1=5 m、h2=6.4 m、h3=6.1 m、h4=30 m,桿塔接地電阻取10 Ω。
線路絕緣閃絡(luò)判斷采用相交法[13],過電壓與絕緣子串伏秒特性曲線相交即發(fā)生閃絡(luò),絕緣子串的伏秒特性曲線由下式給出:
式中:U0取1 550 kV[14];U∞取1 050 kV;時(shí)間常數(shù)τ取0.8 μs。
OF電纜和XLPE電纜均采用埋地敷設(shè)方式,結(jié)構(gòu)為單芯結(jié)構(gòu),三相分開排列。在EMTP中對(duì)線路進(jìn)行分段,利用其自帶的cable模型表示,每段長(zhǎng)度500 m,每段兩端接地。圖2給出了架空線路與OF/XLPE混合傳輸系統(tǒng)布置示意。OF與XLPE電纜布置方式有3種:方式一為3段均采用OF電纜;方式二為OF+XLPE+OF;方式三為OF+OF+XLPE。
表1給出了OF電纜和XLPE電纜相關(guān)參數(shù)選取[15]。
OF或XLPE電纜一端直接接地,另一端護(hù)層過電壓保護(hù)器接地,過電壓保護(hù)器采用氧化鋅電阻片,其電流與電壓間的關(guān)系服從下述規(guī)律:
式中:ib為陡波電流,kA;p、q是常數(shù);q的典型值為20~30;Uref為參考電壓,通常取額定電壓的2倍或接近于2倍的值。過電壓保護(hù)器直流參考電壓U1mA為4 kV,10 kA沖擊電流時(shí)殘壓為7 kV[16]。
圖2 架空線路與GIL/XLPE混合傳輸Fig.2 Transmission lines connected with OF/XLPE cable
表1 OF電纜和XLPE電纜參數(shù)Table 1 Parameters of OF and XLPE cable
圖3給出了1號(hào)桿塔附近線路發(fā)生雷電繞擊時(shí),3種方式下電纜線芯末端過電壓波形。
圖3 繞擊過電壓波形Fig.3 Overvoltage waveform of shielding failure
圖4給出了雷擊1號(hào)桿塔塔頂時(shí),3種方式下電纜線芯末端過電壓波形。
由圖3和圖4可看出,相比于繞擊過電壓波形,反擊過電壓波形振蕩非常明顯,一方面因?yàn)镴marti線路模型對(duì)于雷電流高頻分量存在衰減效果,另一方面因?yàn)槔讚魲U塔時(shí),雷電流傳播產(chǎn)生多次折反射。
無論是繞擊還反擊情況,OF+XLPE+OF安裝方式下末端過電壓幅值最高,OF+OF+XLPE安裝方式次之。由于OF電纜和XLPE電纜波阻抗不匹配,OF電纜波阻抗小于XLPE電纜波阻抗導(dǎo)致OF+XLPE+OF安裝方式下雷電波的折反射系數(shù)較高,線芯過電壓幅值也越大。OF+OF+OF安裝方式下不存在阻抗不匹配問題,線芯過電壓幅值也較小。
圖4 反擊過電壓波形Fig.4 Overvoltage waveforms of counterattacking
表2和表3給出了發(fā)生繞擊和反擊時(shí),電纜線芯末端過電壓隨電纜長(zhǎng)度變化情況。
表2 繞擊過電壓隨每段電纜長(zhǎng)度變化Table 2 Overvoltage of shielding failure vs length of each cable
表3 反擊過電壓隨每段電纜長(zhǎng)度變化Table 3 Overvoltage of counterattacking vs length of each cable
通過比較表2和表3數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),繞擊電纜線芯末端過電壓明顯高于反擊情況,但繞擊、反擊侵入波過電壓幅值均隨著電纜長(zhǎng)度的增加而降低。這主要是因?yàn)殡娎|長(zhǎng)度越長(zhǎng),對(duì)地電容越大,對(duì)過電壓的衰減越嚴(yán)重。
無論是繞擊還是反擊情況下,電纜線芯末端過電壓均超過600 kV,IEC標(biāo)準(zhǔn)推薦的電纜內(nèi)絕緣安全因數(shù)取1.15[13],再考慮實(shí)際電纜與試品絕緣水平的差異,留有一定裕度后差異系數(shù)取0.8[17],電纜可能出現(xiàn)的最大雷電沖擊電壓不會(huì)超過900 kV,小于其雷電沖擊耐壓(1 050 kV),不會(huì)對(duì)電纜內(nèi)絕緣造成危害。
圖5給出了安裝護(hù)層過電壓保護(hù)器后,方式二下護(hù)套層過電壓波形。
圖5 GIL和XLPE雷電侵入波過電壓Fig.5 Lightning invaded wave overvoltage of GIL and XLPE
表4給出了方式二下護(hù)套層繞擊過電壓隨每段電纜長(zhǎng)度變化。
表4 護(hù)套層過電壓隨每段電纜長(zhǎng)度變化Table 4 Sheath induced voltage vs length of each cable
由圖5和表4可看出,護(hù)層過繞擊過電壓幅值隨著電纜長(zhǎng)度的增加而減小。根據(jù)IEC的相關(guān)規(guī)定[13],220 kV電纜外護(hù)層沖擊絕緣水平為47.5 kV,未安裝過電壓保護(hù)器時(shí),過電壓幅值可能超過其絕緣,安裝護(hù)層過電壓保護(hù)器后,護(hù)套層過電壓幅值得到明顯的抑制,有效保護(hù)了護(hù)套層。
利用ATP-EMTP建立220 kV OF電纜與XLPE電纜混合傳輸系統(tǒng)模型,分析線路雷電侵入波暫態(tài)特性,得到如下結(jié)論:
1)OF+XLPE+OF安裝方式下,電纜末端過電壓幅值最高,OF+OF+XLPE安裝方式次之。
2)繞擊和反擊侵入波過電壓幅值均隨著電纜長(zhǎng)度的增加而降低。
3)安裝護(hù)層過電壓保護(hù)器能夠?qū)崿F(xiàn)有效護(hù)套層絕緣保護(hù)。
參考文獻(xiàn):
[1]沈黎明.電力電纜應(yīng)用技術(shù)[M].鄭州:鄭州大學(xué)出版社,2011.
[2]夏新民.電力電纜選型與敷設(shè)[M].第2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.
[3]PAOLONE M,PETRACHE E,RACHIDI F,et al.Light?ning induced disturbances in buried cables-part II:Exper?iment and model validation[J].IEEE Transactions on Elec?tromagnetic Compatibility,2005,47(3):509-520.
[4]VAKILIAN M,BLACKBURN T R,PHUNG B T.Evalua?tion of over voltage surges,and PD propagation on XLPE cables[C].Proc.2004 Australian Universities Power Engi?neering Conference(AUPEC 2004).2004:178-183.
[5]雷瑯,呂亮,孟崢崢,等.雷電波侵入XLPE電纜繞組的暫態(tài)特性[J].電工電能新技術(shù),2008,27(1):51-54.LEI Lang,LV Liang,MENG Zhengzheng,et al.Tran?sient character of XLPE cable winding under thunder surge[J].Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy,2008,27(1):51-54.
[6]張正祥,李健,趙遠(yuǎn)濤,等.海南聯(lián)網(wǎng)工程500 kV交流海底電纜雷電侵入波過電壓研究[J].南方電網(wǎng)技術(shù),2015(3):41-45.ZHANG Zhengxiang,LI Jian,ZHAO Yuantao,et al.Re?search on lightning intruding overvoltage of 500 kV AC submarine cable of Hainan interconnection project[J].Southern Power System Technology,2015(3):41-45.
[7]李云閣.ATP-EMTP及其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用[M].北京:中國(guó)電力出版社,2016.
[8]IEEE Std.IEEE guide for improving the lightning perfor?mance of electric power overhead distribution lines:1410-2010[S].
[9]中國(guó)電力科學(xué)研究院.交流電氣裝置的過電壓保護(hù)和絕緣配合設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 50064—2014[S].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2014.
[10]張思寒.耦合地線架設(shè)方式對(duì)220 kV同塔雙回輸電線路反擊防雷效果的研究[J].電瓷避雷器,2016(1):105-111.ZHANG Saihan.Research on back striking lightning pro?tection effect of different coupling ground wire mounting options for 220 kV double-circuit transmission line[J].In?sulators and Surge Arresters,2016(1):105-111.
[11]MASARU S,TATSUO K,TERUYA K,et al.Multi-story transmission Tower model for lightning surge analysis[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1991,6(3):1335-1372.
[12]劉杰,劉春,周初蕊,等.輸電線路桿塔模型研究現(xiàn)狀及雷電反擊過電壓計(jì)算[J].電瓷避雷器,2013(6):81-86.LIU Jie,LIU Chun,ZHOU Churui,et al.Summary of trans?mission Tower models and calculation of back flashover lightning overvoltage[J].Insulators and Surge Arresters,2013(6):81-86.
[13]IEC Std.Insulation coordination-application guide:60071-2[S].1996.
[14]陸俊杰,徐秀峰,梁聰.基于正態(tài)分布雷電參數(shù)的220kV線路雷擊跳閘模擬[J].電瓷避雷器,2015(5):106-110.LU Junjie,XU Xiufeng,LIANG Cong.Simulation of light?ning trip-out of 220 kV transmission lines based on nor?mal distribution of lightning parameters[J].Insulators and Surge Arresters,2015(5):106-110.
[15]毛慶傳.增訂本[M].第2版.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2014.
[16]LAVROV Y A,KOROBEYNIKOV S M,PETROVA N F.Protection of cables with XLPE insulation from high-fre?quency overvoltages[C].11th International Forum on Stra?tegic Technology(IFOST 2016),2016:334-337.
[17]ZHANG B,ZOU J,DU X,et al.Ground admittance of an underground insulated conductor and its characteristic in lightning induced disturbance problems[J].IEEE Transac?tions on Electromagnetic Compatibility,2016,59(3):894-901.