姜 梅,李江濤,孫 義,溫定筠,李 濤,李 煒,王 津
(1.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力科學(xué)研究院,蘭州730050;2.西安交通大學(xué)電氣工程學(xué)院,西安710049)
我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)快速發(fā)展,規(guī)模不斷擴(kuò)大,穿過(guò)惡劣氣候條件地區(qū)的線路越來(lái)越多,輸電線路及變電站的安全運(yùn)行尤為重要。我國(guó)北方地區(qū)沙塵天氣頻發(fā),沙粒之間以及沙粒與地面之間摩擦導(dǎo)致電荷交換,從而使沙粒帶電[1-3],且近年來(lái)隨著三峽大壩的建成,我國(guó)西北地區(qū)的降雨明顯增多[4-6],空間間隙的擊穿電壓降低,嚴(yán)重影響輸變電線路及設(shè)備的安全運(yùn)行。關(guān)于沙塵、降雨條件下輸變電設(shè)備及線路發(fā)生事故的報(bào)告在逐漸增多[7-13],2006年3月,鄭州地區(qū)刮起沙塵暴,導(dǎo)致多地發(fā)生電力故障,高壓線路跳閘,出現(xiàn)大面積停電現(xiàn)象;2006年4月,新疆吐魯番地區(qū)出現(xiàn)沙塵暴天氣,新疆220 kV紅托線、托樓線等4條線路相繼跳閘,220 kV樓蘭至哈密電網(wǎng)線跳閘停電。2006年4月,山東地區(qū)大范圍降雨,導(dǎo)致500 kV濟(jì)長(zhǎng)線跳閘,A相導(dǎo)線對(duì)塔身放電;2009年7月,湖北地區(qū)發(fā)生降雨,三峽左一電廠出現(xiàn)500 kV三龍I回線AB相間故障跳閘。2014年5月,持續(xù)浮塵天氣下突然降雨導(dǎo)致甘肅龍川變主變壓器發(fā)生跳閘,造成大范圍停電事故。目前國(guó)內(nèi)外在輸電線路外絕緣設(shè)計(jì)中只考慮純空氣間隙的電氣絕緣強(qiáng)度作為依據(jù),而沒(méi)有考慮空氣間隙中存在浮塵顆粒、雨滴對(duì)間隙絕緣強(qiáng)度的影響,因此有必要對(duì)浮塵條件下降雨對(duì)間隙交流擊穿電壓的影響進(jìn)行研究,為惡劣氣候條件地區(qū)電力設(shè)備外絕緣的設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。
目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)沙塵、降雨單一條件下電力設(shè)備外絕緣的放電特性研究較多,研究發(fā)現(xiàn)[7-8]:沙粒粒徑、沙粒濃度、風(fēng)速等因素都會(huì)影響間隙的放電特性。較大粒徑的沙塵顆粒對(duì)間隙的放電具有促進(jìn)作用,擊穿電壓降低,而當(dāng)粒徑超過(guò)一定范圍時(shí),促進(jìn)作用不再明顯;空氣間隙的擊穿電壓隨著沙塵濃度的增加而降低;在沙塵環(huán)境下,間隙擊穿電壓會(huì)隨著風(fēng)速的增加而增加。同時(shí)研究還發(fā)現(xiàn)[11-13]:降雨強(qiáng)度、雨水電導(dǎo)率等因素也會(huì)影響間隙的放電特性。隨著降雨強(qiáng)度的增加,間隙交流擊穿電壓有所降低,但間隙交流擊穿電壓下降速度減緩,且降雨強(qiáng)度對(duì)間隙交流擊穿電壓的影響最明顯;隨著雨水電導(dǎo)率,增加間隙交流擊穿電壓也會(huì)有所降低,且雨水電導(dǎo)率較小時(shí),間隙交流擊穿電壓的下降速率較快。目前國(guó)內(nèi)外研究主要針對(duì)沙塵、降雨單一條件下間隙放電特性及機(jī)理進(jìn)行研究,而對(duì)浮塵以及浮塵、降雨兩者綜合作用下間隙交流擊穿電壓的變化鮮有研究,因此有必要進(jìn)行浮塵條件下降雨對(duì)間隙交流擊穿電壓影響的研究,為惡劣氣候地區(qū)輸變電設(shè)備及線路的外絕緣設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
筆者通過(guò)搭建小型人工氣候室模擬浮塵條件下突然降雨的天氣,對(duì)棒-棒空氣間隙交流擊穿電壓進(jìn)行試驗(yàn)研究,分析浮塵條件下降雨對(duì)間隙交流擊穿電壓的影響。
試驗(yàn)在自行設(shè)計(jì)搭建的小型人工氣候室箱體中(1 m×1 m×1.4 m)進(jìn)行,該氣候室由有機(jī)玻璃制成,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。打開(kāi)風(fēng)機(jī)鼓風(fēng),使沙塵均勻分布在箱體內(nèi),達(dá)到浮塵天氣。激光粉塵儀可實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的測(cè)量間隙之間的浮塵濃度,同時(shí)試驗(yàn)箱體中配有溫濕度計(jì)及氣壓表,用于試驗(yàn)數(shù)據(jù)修正。試驗(yàn)箱體頂部裝設(shè)有四個(gè)開(kāi)斷獨(dú)立可控的噴頭,可模擬降雨條件。所選用電極為?6棒-棒電極,頭部為半球,電極固定于支架上,間隙距離在1 cm~20 cm內(nèi)連續(xù)可調(diào)。選用沙粒和硅藻土等體積參雜沙土產(chǎn)生浮塵條件。
圖1 小型氣候試驗(yàn)箱體結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure schematic diagram of small climate test chamber
圖2 試驗(yàn)電路示意圖Fig.2 Test circuit schematic diagram
試驗(yàn)電路接線示意圖如圖2所示。電源系統(tǒng)由FCB-20 kVA型調(diào)壓器和FVT-J-50 kV-20 kVA型工頻試驗(yàn)變壓器組成,變壓器之后接保護(hù)電阻R,用電容分壓器測(cè)量間隙交流擊穿電壓。
浮塵是沙塵暴或揚(yáng)沙過(guò)后細(xì)小顆粒浮游在空中形成的[6],因此利用強(qiáng)風(fēng)將沙土鼓入氣候室使其充分循環(huán)后關(guān)閉風(fēng)機(jī),靜置一段時(shí)間達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定即為浮塵條件。打開(kāi)降雨系統(tǒng),得到在一定濃度、降雨強(qiáng)度下的間隙交流擊穿電壓。浮塵條件下降雨時(shí)間隙交流擊穿電壓的測(cè)量方法如下:
1)調(diào)整間隙,記錄試驗(yàn)箱體中的溫度、濕度、氣壓以及初始浮塵濃度,利用均勻升壓法測(cè)量此時(shí)間隙的交流擊穿電壓,記為Ub。
2)從進(jìn)沙口加入一定量沙土,啟動(dòng)風(fēng)機(jī)使轉(zhuǎn)速達(dá)到13 m/s,模擬中等沙塵暴強(qiáng)度,風(fēng)機(jī)持續(xù)工作5 min。
3)風(fēng)機(jī)停止工作后靜置,直到箱體內(nèi)浮塵濃度相對(duì)穩(wěn)定。
4)在高壓電極端加電壓U1=0.8Ub,當(dāng)箱體內(nèi)浮塵濃度為a1μg/m3時(shí),打開(kāi)降雨系統(tǒng),利用電壓升降法測(cè)得此時(shí)間隙交流擊穿電壓U2。
5)打開(kāi)氣候室門,打掃干凈后烘干,重復(fù)上述步驟進(jìn)行試驗(yàn),得到不同濃度及不同降雨強(qiáng)度下間隙的交流擊穿電壓。
為保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效性,對(duì)每個(gè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行溫濕度修正[14],且每組試驗(yàn)進(jìn)行3-5組取平均值作為該條件下交流擊穿電壓值。
試驗(yàn)中首先研究浮塵條件下交流擊穿電壓的變化情況。每次試驗(yàn)前,測(cè)定潔凈空氣條件下間隙交流擊穿電壓,之后測(cè)定棒-棒間隙在不同浮塵濃度下的擊穿電壓,所得結(jié)果如圖3、圖4所示。由圖3可知,對(duì)于d=8 cm、10 cm的棒-棒間隙,隨著浮塵濃度的增加,間隙交流擊穿電壓先降低后升高,當(dāng)浮塵濃度在400 μg/m3附近時(shí),交流擊穿電壓達(dá)到最小值,相比于潔凈空氣下的擊穿電壓分別降低了6.7%、8.8%。由圖4可以看出,在同一浮塵濃度條件下,交流擊穿電壓隨間隙距離的變化曲線和潔凈空氣條件下的變化曲線相似,且對(duì)于同一間隙距離下,其交流擊穿電壓隨浮塵濃度的增加而先降低后升高。
為研究降雨強(qiáng)度對(duì)間隙交流擊穿電壓的影響,試驗(yàn)中改變接入降雨系統(tǒng)中的噴頭數(shù)量來(lái)改變降雨強(qiáng)度,并在每次試驗(yàn)時(shí)測(cè)量降雨強(qiáng)度。其中雨水電導(dǎo)率為σ20=210 μS/cm,棒-棒間隙豎直布置,所得結(jié)果如圖5所示。由圖可知,當(dāng)出現(xiàn)降雨時(shí),間隙交流擊穿電壓降低,且當(dāng)降雨量較大時(shí),其交流擊穿電壓下降速率減緩。對(duì)于d=8 cm的間隙,相比于無(wú)降雨時(shí)的情況,降雨量為I=1.8 mm/min、I=7.2 mm/min時(shí),交流擊穿電壓分別降低了12.2%、17.4%。
圖3 間隙交流擊穿電壓隨浮塵濃度變化曲線Fig.3 Variation curves of gap breakdown voltage with floating dust concentration
圖4 同浮塵濃度下?lián)舸╇妷弘S間隙距離變化曲線Fig.4 Variation curves of breakdown voltage with gap distance under the same concentration of floating dust
圖5 不同降雨強(qiáng)度下的交流擊穿電壓曲線Fig.5 AC breakdown voltage curve under different rainfall intensity
試驗(yàn)還研究了間隙傾斜角度對(duì)間隙交流擊穿電壓的影響。其中間隙距離d=8 cm,雨水電導(dǎo)率σ20=210μS/cm,在降雨強(qiáng)度I=1.8mm/min和3.6mm/min條件下進(jìn)行試驗(yàn),間隙傾斜角度在0-90。范圍內(nèi)變化,所得結(jié)果如圖6所示。由圖可知,降雨強(qiáng)度一定時(shí),交流擊穿電壓隨著間隙傾斜角度增加而逐漸升高。當(dāng)降雨強(qiáng)度為1.8 mm/min時(shí),水平放置間隙交流擊穿電壓比豎直放置擊穿電壓高5%。主要是由于雨滴粒徑較大,重力不能忽略,因此當(dāng)間隙傾斜角度增大時(shí),由于重力作用,導(dǎo)致電極頭部水柱傾斜向下,因此間隙交流擊穿電壓降低。
圖6 不同間隙傾斜角度下的擊穿電壓曲線Fig.6 AC breakdown voltage curve under different gap slope angle
在研究浮塵、降雨單一天氣因素對(duì)間隙交流擊穿電壓的影響之后,利用該小型人工氣候室,進(jìn)行浮塵條件下降雨對(duì)間隙交流擊穿電壓的影響研究。其中間隙距離為2-10 cm,豎直放置,浮塵濃度為300 μg/cm3,降雨強(qiáng)度為1.8 mm/min,雨水電導(dǎo)率σ20=210 μS/cm,所得結(jié)果如圖7所示。從圖中可以看出,浮塵條件和降雨條件下,間隙交流擊穿電壓均有下降,而當(dāng)浮塵條件下出現(xiàn)降雨時(shí),間隙的交流擊穿電壓明顯降低。以間隙距離d=10 cm為例,浮塵條件下其間隙交流擊穿電壓降低4.5%,降雨條件下其間隙交流擊穿電壓降低7.7%,而浮塵條件下出現(xiàn)降雨時(shí),其擊穿電壓降低了16.8%,即兩種因素同時(shí)出現(xiàn)時(shí),其間隙交流擊穿電壓下降幅度大于兩者單獨(dú)作用之和。
圖7 浮塵條件下降雨對(duì)間隙擊穿電壓的影響Fig.7 Influence of rainfall under floating dust condition on AC breakdown voltage of air gap
由之前試驗(yàn)以及學(xué)者研究知,影響間隙交流擊穿電壓的兩個(gè)主要因素是浮塵濃度、降雨強(qiáng)度[10-11],因此在試驗(yàn)中對(duì)通過(guò)改變浮塵濃度、降雨強(qiáng)度來(lái)研究其對(duì)間隙交流擊穿電壓的影響。其中間隙距離為d=10cm,間隙豎直放置,雨水電導(dǎo)率σ20=210μS/cm,所得結(jié)果如圖8所示。由圖可知,同一降雨強(qiáng)度條件下,間隙交流擊穿電壓隨著浮塵濃度的增加而降低,同時(shí)當(dāng)浮塵濃度一定時(shí),隨著降雨強(qiáng)度的增加,其間隙交流擊穿電壓降低。降雨強(qiáng)度為I=1.8 mm/min,當(dāng)浮塵濃度達(dá)到800 μg/cm3,其間隙交流擊穿電壓相比于降雨條件時(shí)降低了12.8%。
圖8 浮塵條件下降雨時(shí)間隙擊穿電壓變化曲線Fig.8 Variation curves of gap breakdown voltage in floating dust condition during rainfall
由浮塵試驗(yàn)結(jié)果可知,當(dāng)浮塵條件下,間隙交流擊穿電壓會(huì)隨著浮塵濃度的增加先降低后升高,其主要原因是:浮塵濃度較低時(shí),部分浮塵顆粒由于摩擦帶電[1,3],會(huì)對(duì)電場(chǎng)分布產(chǎn)生一定的畸變作用,同時(shí),浮塵顆粒主要成分是石英砂,表面電子逸出功為3.25 eV[15],相比于氮?dú)?、氧氣,其更容易逸出電子;?dāng)浮塵濃度繼續(xù)升高,電子的平均自由程減小,電子的能量減小,容易被浮塵顆粒等吸附,因此會(huì)導(dǎo)致間隙交流擊穿電壓升高。但由于浮塵顆粒粒徑較小,對(duì)間隙交流擊穿電壓影響也較小。由降雨試驗(yàn)結(jié)果可知,當(dāng)出現(xiàn)降雨時(shí),會(huì)導(dǎo)致間隙擊穿電壓降低,而隨著降雨強(qiáng)度的不斷增加,其擊穿電壓下降速率降低,其主要原因是:雨水導(dǎo)電性好,降雨時(shí)電極頭部形成一段水柱,縮短間隙距離,且雨滴粒徑較大,在間隙中呈鏈狀分布,對(duì)電場(chǎng)的畸變較明顯,使自由電子、光子獲得更多能量,發(fā)生有效電離碰撞的概率增大,因此降雨條件下,間隙交流擊穿電壓降低,而隨著降雨強(qiáng)度的增加,水柱長(zhǎng)度變化較小,同時(shí)對(duì)電場(chǎng)畸變作用變化也較小,因此間隙交流擊穿電壓降低速率減緩。
由浮塵條件下降雨試驗(yàn)可知,在浮塵條件下出現(xiàn)降雨會(huì)明顯降低間隙的交流擊穿電壓,其主要原因是:有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn),沙塵暴發(fā)生時(shí),沙塵顆粒之間相互摩擦?xí)诡w粒帶電,而粒徑較小的顆粒帶負(fù)電,因此部分浮塵顆粒帶有一定負(fù)電荷,當(dāng)出現(xiàn)降雨時(shí),雨滴會(huì)吸附空氣中的浮塵顆粒,部分雨滴吸附的浮塵較多,使其整體帶電量增加,文獻(xiàn)[16]中通過(guò)仿真發(fā)現(xiàn),顆粒帶電會(huì)使其對(duì)周圍空間的電場(chǎng)分布畸變范圍明顯擴(kuò)大,因此帶電雨滴對(duì)周圍空間電場(chǎng)畸變更加明顯,自由電子、光子發(fā)生有效電離碰撞的概率增大,利于放電發(fā)展,間隙交流擊穿電壓降低。同時(shí)當(dāng)浮塵濃度較大時(shí),雨滴吸附的帶電顆粒增多,利于放電發(fā)展,因此隨著浮塵濃度的增加,間隙交流擊穿電壓未出現(xiàn)極值點(diǎn)。
通過(guò)對(duì)浮塵條件下降雨對(duì)棒-棒間隙交流擊穿電壓的研究,并與浮塵、降雨單一因素對(duì)棒-棒間隙交流擊穿電壓的影響結(jié)果相對(duì)比,得到以下結(jié)論:
1)隨著浮塵濃度的增加,間隙交流擊穿電壓先降低后升高,在400 μg/cm3附近出現(xiàn)間隙交流擊穿電壓極小值。
2)降雨會(huì)使間隙擊穿電壓降低,隨著降雨強(qiáng)度的增加,其間隙交流擊穿電壓降低,但下降速率減緩。
3)浮塵條件下降雨會(huì)使間隙交流擊穿電壓明顯降低,且浮塵濃度越高,降雨強(qiáng)度越大,其間隙交流擊穿電壓下降越多。
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