汪亮亮
【摘? 要】本文針對荷花池變電所引起并聯(lián)電容器組熔斷器“群爆”的因素進行了分析與排查,根據(jù)其呈現(xiàn)的特征,提出了解決故障的改進措施,通過現(xiàn)場措施的實施與落實,避免了荷花池變電所該故障的再次發(fā)生。為其它變電所應用并聯(lián)電容器時起到了防護和借鑒作用。
【關鍵詞】并聯(lián)電容器組? 熔斷器? 群爆
1、引言
當發(fā)生電容器組全組熔斷器熔斷或一相全熔斷,而熔斷器熔斷時不再同一瞬間,是一只接一只的持續(xù)一段時間,稱該現(xiàn)象為熔斷器的“群爆”。荷花池變電所10KVI段電容器組熔斷器熔斷,操作人員接到指令后將I段電容器由運行改檢修,檢查發(fā)現(xiàn)共有6只熔斷器熔斷,其中A相3只,B相2只,C相1只。隨后對電容器組詳細全面的檢查,并進行了絕緣及特性試驗,更換了熔斷器,重新投運10KVI段電容器。運行8小時后,10KVI段電容器熔斷器再次熔斷5只,其中A相3只,B相1只,C相1只。類似這樣的熔斷器“群爆”現(xiàn)象,荷花池變電所以往曾經(jīng)發(fā)生過好幾次。熔斷器“群爆”,一定是過電流作用的結果,且熔斷器是并聯(lián)電容器組中單臺電容器內部故障的主要保護??梢妼τ凇叭罕惫收系奈:κ遣谎远鞯模虼?,必須對其原因進行深入的分析,總結相應的防范措施,確保系統(tǒng)的安全運行。
2、“群爆”現(xiàn)象的特點:
2.1、室外電容器組發(fā)生“群爆”后,外觀檢查均能發(fā)現(xiàn)熔斷件熔斷管表面有放電燒損的痕跡。
2.2、有無串聯(lián)電抗器均能發(fā)生“群爆”。
2.3、無論何種接線均會發(fā)生“群爆”,統(tǒng)計資料表明三角形接線者發(fā)生機率相對多一些。
2.4、“群爆”多發(fā)生于惡劣天氣或投入運行操作結束時。
2.5、調整電容器容量也不能防止“群爆”。
2.6、“群爆”發(fā)生時,大部分情況下保護不會動作,故斷路器不跳。
3、造成荷花池變電所并聯(lián)電容器組熔斷器群爆原因分析如下:
3.1、熔斷器的額定電流選擇不合理。選擇熔斷器額定電流時,應考慮與電容器的額定電流相配合。
電容器允許在1.3IN下長期工作,并允許電容值的偏差為-5%~+10%.因此在運行中,有的電容器工作電流可達1.1×1.3=1.43倍的額定電流。因而IEC549規(guī)定:熔斷器額定電流和電容器額定電流之比值要大于1.43倍。GB3983-85《并聯(lián)電容器》標準規(guī)定為1.5~1.6倍,原水利電力部SDJ25-85規(guī)定為1.5~2.0倍。但在發(fā)生“群爆”現(xiàn)象的電容器組中,該比值有的只有1.35~1.37,有些甚至更小。根據(jù)統(tǒng)計表明,國產(chǎn)熔斷器額定電流的偏差多數(shù)超過20%,考慮該因素,推薦電流比以1.7~1.8為宜。
3.2、諧波產(chǎn)生“群爆”。由于荷花池變電所10KV帶有大量電機非線性設備,加之負荷較重使產(chǎn)生的諧波不斷增大。當諧波電流進入電容器后,回路中電流急增,從而造成電容器過負荷,當時間超過其延時時間,便會大量熔斷,形成“群爆”現(xiàn)象。而荷花池變電所10KV并聯(lián)電容器組沒有串聯(lián)起限制合閘涌流和高次諧波的電抗器。
3.3、熔斷器開斷性能較差。熔斷器在開斷規(guī)定的容性電流時不應發(fā)生重燃,否則相當于許多并聯(lián)運行的電容器中的一組切斷后又重新投入,將引起與之并聯(lián)運行的電容器對其放電。此放電電流大大超過熔斷器的抗涌流能力,從而使其熔斷,產(chǎn)生“群爆”。
4、防止荷花池變電所并聯(lián)電容器組熔斷器發(fā)生群爆的改進措施:
4.1、正確選擇熔斷器的額定電流。
當單臺電容器為三相時,以10KV系統(tǒng)為例:其標注的額定電壓有11KV/√3和 11KV。這兩種標注方式主要區(qū)別在于說明此三相電容內部接線方式分為星型 Y 和三角型Δ兩種。而加在三相電容器三個接線端電壓均為線電壓 11KV。計算其額定電流時和標注中11KV/√3分母上的√3 無關,不管是Y接法Δ接法,U均為11KV。而不是11KV/√3。根據(jù)三相電功率 Q=√3UI 得出I=Q/√3U(不論星型Y和三角型Δ接法。不考慮sinΦ)。Q為電容器額定容量Kvar,U為電網(wǎng)線電壓。
當單臺電容器為單相時,以10KV系統(tǒng)為例:其標注的額定電壓有11KV/√3和 11KV,這兩種標注方式主要區(qū)別在于說明:標稱11KV/√3的單臺電容當組成電容器組接在三相電網(wǎng)時只能接成Y,電網(wǎng)線電壓為 11KV 時,此時電容兩個接線柱實際電壓為 11KV √3 即6.4KV。否則當接成Δ時電容器就會過電壓,當單只電容接電源時只能接在 6.4KV 電網(wǎng)中而不是 11KV 電網(wǎng)。這時計算單臺電容器電流時 I=Q/U,Q為電容器額定容量 Kvar,U為11KV/√3 即6.4KV也就是電網(wǎng)電壓的相電壓而不是線電壓11KV;標稱 11KV 的單臺電容當組成電容器組接在三相電網(wǎng)時只能接成Δ,如果接成Y 時,由于電容器兩端實際電壓降成相電壓11KV/√3 即 6.4KV,他就達不到它的標稱 Kvar 值。如果三只這樣的電容器組成電容器組按Δ型可直接接在線電壓為 11KV 的三相電網(wǎng)中。單只電容可直接接在三相 11KV 其中兩相上。計算電流時 I=Q/U,Q 為電容器額定容量 Kvar,U 為電網(wǎng)線電壓。
荷花池變電所10KV所用電容器組為單臺單相并聯(lián)組成其型號:BFM 11/√3-30-1W,結合型號可以看出接在三相電網(wǎng)時只能接成Y,
而單臺電容器的額定電流I=√3(30/11)即約為4.72A,因此根據(jù)3.1所講,則選擇熔斷器的額定電流為1.7~1.8I,即約為8.5A。結合實際生產(chǎn)規(guī)格因此最終選擇了熔斷器的額定電流為10A。
4.2、加裝串聯(lián)電抗器,并正確選擇其參數(shù)。
荷花池變電所并聯(lián)電容器組熔斷器群爆前未串聯(lián)電抗器,簡圖如下:
改進措施后簡圖:
并聯(lián)電容器組串聯(lián)電抗器的主要額定參數(shù)有:
額定電流I——在電抗器和電容器組串聯(lián)接入額定母線電壓的條件下,流過電抗器的所允許承受的相電流。
額定感抗X——在端子額定電壓下,電抗器的每相感抗。
額定容量Q——在端子額定電壓下,電抗器的三相容量。
電抗率K——并聯(lián)電容器串聯(lián)電抗器的額定電抗與串聯(lián)連接的電容器的額定容抗之比,以百分數(shù)表示。
荷花池變電所并聯(lián)電容器組選用串聯(lián)電抗器主要參數(shù)選擇:
4.2.1串聯(lián)電抗器的電抗率K的選擇
電力系統(tǒng)中諧波電流一般以5次較大,7次次之,11次次次之,3次一般不嚴重。在工程設計中,為避免5次及以上諧波諧振,即取n=5時,
電容器組串聯(lián)電抗器電抗率應滿足K>1/n,即取K>0.04,一般取X=(4.5%~6%)X,考慮到按廠家樣本實際額定電抗率K達不到規(guī)定值,同時適當提高額定電抗率K有利于減少分流到電容器支路中的諧波電流,因此設計通常取X=(5%~6%)X是合理的。所以荷花池變電所并聯(lián)電容器組串聯(lián)電抗器的電抗率K選擇6%。
4.2.2串聯(lián)電抗器的容量選擇
X為電容器組單相容抗;Q為電容器組單相容量;U為電容器端子額定電壓;I為流過電容器組的額定相電流;X為串聯(lián)電抗器單相感抗;Q為串聯(lián)電抗器單相容量;其中:
K=X/X?? ???????????????????????????(1)
I= I;U=IX;U=IX;Q=UI;? ????(2)
Q=UI=IX=IKX=KQ;??????????? ??(3)
由此可知,串聯(lián)電抗器單相容量等于電容器組單相容量乘以額定電抗率K,總容量的關系亦然。
荷花池變電所10KVI段電容器總容量為3×9×30Kvar=810Kvar,則串聯(lián)電抗器的額定容量Q為K*810 Kvar,即0.06×810=48.6Kvar.
4.2.3串聯(lián)電抗器的額定電流選擇
結合4.1所計算的單臺電容器的額定電流I=√3(30/11),實際時9只單相電容器并聯(lián),參照4.2.2的公式(2),則串聯(lián)電抗器的額定電流為9×√3(30/11)=42.51A
4.2.4串聯(lián)電抗器的額定感抗選擇
單臺電容器的額定容抗X = U/ Q= 11/ 30;實際時9只單相電容器并聯(lián),參照4.2.2的公式(1),則串聯(lián)電抗器的額定感抗X為K*9*11/ 30=2.18
綜上所述,荷花池變電所10KVI電容器組串聯(lián)用電抗器選型為:CKSGQ/11/√3/48.6/6%
額定頻率:50HZ??? 額定相數(shù):三相?? 額定容量:48.6Kvar???? 額定電壓:10KV?????? 額定電流:42.51A?? 額定電抗:2.18
4.3、選用性能較好的熔斷器。選擇開斷性能優(yōu)良,不重燃的專用熔斷器。
4.4、采用星形接線。為減少“群爆”熔斷器熔斷的數(shù)量,電容器組應盡量采用星形接線,而荷花池變電所電容器組已是采用星形接線。
5、結束語
通過對荷花池變電所并聯(lián)電容器組熔斷器發(fā)生“群爆”現(xiàn)象的原因,采取了一系列的防范措施,同時也對其10KVI、II段實施了改進措施,改進后取得了明顯的效果。截至目前,該故障未曾再次發(fā)生。對我們以后在此方面的設計、選型起到了一定的參考和借鑒的作用。
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