王 賓,張 健
(1.四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川 崇州,611230;2.四川電力設(shè)計(jì)院,成都,610072)
在我國,中壓電網(wǎng)以35kV、10kV、6kV三個(gè)電壓等級(jí)的應(yīng)用較為普遍(大部分地區(qū)為35kV、10kV電網(wǎng)系統(tǒng),還有少數(shù)地區(qū)存在6kV電網(wǎng)系統(tǒng)),其均為中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)。隨著城市供電網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,越來越多的中壓系統(tǒng)采用電纜饋線,因電纜結(jié)構(gòu)的特殊性,電纜系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障后單相接地電容電流增加很大,加上規(guī)范規(guī)定,不接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障后允許帶故障運(yùn)行2h,導(dǎo)致以電纜為主的電網(wǎng)內(nèi)單相接地故障時(shí)間一長發(fā)展為兩相短路,成為危害電網(wǎng)安全的重大事故。
電纜線路為主的配電網(wǎng)的特點(diǎn):
(1)單位長度的電纜線路的電容電流比架空線路電容電流大10幾倍,以電纜為主的城市電網(wǎng)對(duì)地電容電流很大。
(2)電纜線路受外界環(huán)境條件(雷電、外力、樹木、大風(fēng)等)影響小,瞬時(shí)接地故障很少,接地故障一般都是永久性故障。
(3)電纜線路發(fā)生接地故障時(shí),接地電弧為封閉性電弧,電弧不易自行熄滅,如不及時(shí)跳閘,很容易造成相間短路,擴(kuò)大事故。
(4)電纜為弱絕緣設(shè)備。例如,10kV交聯(lián)聚乙稀電纜的一分鐘工頻耐壓為28kV,而一般10kV配電設(shè)備的絕緣水平為35kV。在消弧線圈接地系統(tǒng)中,由于查找故障點(diǎn)時(shí)間較長,電纜長時(shí)間承受工頻或暫態(tài)過電壓作用,易發(fā)展成相間故障,造成一線或多線跳閘。
《交流電氣裝置的過電壓保護(hù)和絕緣配合》(GB/T 50064-2014)中規(guī)定:3kV~10kV鋼筋混凝土或金屬桿塔的架空線路構(gòu)成的系統(tǒng)和所有35kV、66kV系統(tǒng),當(dāng)單相接地故障電容電流不超過10A時(shí);10kV非鋼筋混凝土或非金屬桿塔的架空線路構(gòu)成的系統(tǒng)(電纜線路),當(dāng)單相接地故障電容電流不超過20A時(shí),應(yīng)采用不接地方式。當(dāng)電流超過以上數(shù)值時(shí),應(yīng)采用消弧線圈或者電阻接地的方式。
在我國中壓電網(wǎng)的供配電系統(tǒng)中,大部分為小電流接地系統(tǒng)(中性點(diǎn)不接地或經(jīng)消弧線圈或電阻接地系統(tǒng))。其中采用經(jīng)消弧線圈接地方式在我國已有運(yùn)行多年的經(jīng)驗(yàn),但當(dāng)單相接地故障電容電流較大,為了電網(wǎng)系統(tǒng)的安全,需要瞬時(shí)切除故障時(shí),也可以采用中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地的方式。
采用中性點(diǎn)電阻接地方式的目的就是給故障點(diǎn)注入阻性電流,使接地故障電流呈阻容性質(zhì),減小與電壓的相位差,降低故障點(diǎn)電流過零熄弧后的重燃率,使過電壓限制在相電壓的2.6倍以內(nèi),并且能夠提供故障時(shí)流過故障點(diǎn)的阻性電流。提高繼電保護(hù)的靈敏度作用于跳閘,從而有效保護(hù)系統(tǒng)正常運(yùn)行。其優(yōu)缺點(diǎn)是:
(1)系統(tǒng)單相接地時(shí),健全相電壓不升高或升幅較小,對(duì)設(shè)備絕緣等級(jí)要求較低,其耐壓水平可以按相電壓來選擇。
(2)接地時(shí),由于流過故障線路的電流較大,零序過流保護(hù)有較好的靈敏度,可以比較容易檢除接地線路。
(3)由于接地點(diǎn)的電流較大,當(dāng)零序保護(hù)動(dòng)作不及時(shí)或拒動(dòng)時(shí),將使接地點(diǎn)及附近的絕緣受到更大的危害,導(dǎo)致相間故障發(fā)生。
(4)當(dāng)發(fā)生單相接地故障時(shí),無論是永久性的還是非永久性的,均作用于跳閘,使線路的跳閘次數(shù)大大增加,嚴(yán)重影響了用戶的正常供電,使其供電的可靠性下降。
消弧線圈的補(bǔ)償原理就是在中性點(diǎn)和大地之間接入一個(gè)電感線圈。該方式在系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時(shí),利用消弧線圈中產(chǎn)生的電感電流對(duì)接地電容電流進(jìn)行補(bǔ)償,使得流過故障點(diǎn)的電流減小至能夠使電弧自行熄滅的程度。消弧線圈的主要結(jié)構(gòu)是一個(gè)帶鐵芯的線圈電抗器,當(dāng)系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),由于中性點(diǎn)對(duì)地電壓為零,消弧線圈上無電感電流。當(dāng)單相接地故障后,接地故障點(diǎn)與消弧線圈的接地點(diǎn)形成短路電流通路,此時(shí)中性點(diǎn)電壓升高為相電壓,作用在消弧線圈上,將產(chǎn)生一個(gè)電感電流,在接地故障中,該電感電流與接地故障點(diǎn)處的電容電流相抵消,從而減少了接地點(diǎn)的電容電流,使電弧自行熄滅。消弧線圈就是這樣利用流經(jīng)故障點(diǎn)的電感電流與電容電流相位差為180°,補(bǔ)償電容電流減小流經(jīng)故障點(diǎn)電流,降低故障相接地電弧兩端的恢復(fù)電壓速度,來達(dá)到消弧的目的。但中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地方式也存在著以下問題:
當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生接地時(shí),由于接地點(diǎn)殘流很小,且根據(jù)規(guī)程要求消弧線圈必須處于過補(bǔ)償狀態(tài),接地線路和非接地線路流過的零序電流方向相同,故零序過流、零序方向保護(hù)無法檢測(cè)出已接地的故障線路。
電纜線路的電容電流要精確計(jì)算是一個(gè)很復(fù)雜的過程,需要電纜的不同參數(shù),本文對(duì)電纜線路的電容電流做一個(gè)大概的估算。根據(jù)《電力工程電氣設(shè)計(jì)手冊(cè)》(電氣一次部分),電纜線路的電容電流可用下式近似估算:
Ic=0.1×Ue×L
式中:Ic——電纜線路的電容電流;
Ue——電纜線路的額定線電壓;
L——電纜線路的長度。
以下,筆者舉一個(gè)案列分析:
某110kV終端變電站,10kV側(cè)為用戶供電端,全部采用電纜饋線,根據(jù)系統(tǒng)提供資料,該10kV電纜線路一共出線15回,每回電纜饋線長度按2km考慮,該110kV變電站10kV電纜饋線長度共計(jì)15×2=30km。因此,該站電纜電容電流估算值為:
Ic=0.1×Ue×L=0.1×10×30=30A
根據(jù)《電力工程電氣設(shè)計(jì)手冊(cè)》(電氣一次部分),110kV變電站對(duì)電容電流的附加值為10%,因此,本110kV變電站10kV系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時(shí),產(chǎn)生的電容電流ΣIc=30×(1+10%)=33A,大于規(guī)范所要求的不接地運(yùn)行的20A,因此本站10kV側(cè)系統(tǒng)需要采取經(jīng)消弧線圈接地或經(jīng)電阻接地。因?yàn)樵撜緸榻K端變電站,對(duì)10kV用戶側(cè)供電可靠性要求比較高,因此,本站考慮10kV側(cè)采用消弧線圈接地的方式。
3.2.1 消弧線圈的選擇
本站10kV系統(tǒng)單相短路電容電流按終期規(guī)??紤]為33A,配置消弧線圈為過補(bǔ)償方式,消弧線圈容量計(jì)算為:
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,消弧線圈容量選擇為300kVA
3.2.2 接地變?nèi)萘康倪x擇
根據(jù)相關(guān)規(guī)程,接地變?nèi)萘康倪x擇應(yīng)大于等于消弧線圈線圈的容量,即:S≥Q,考慮接地變兼做10kV站用變,因此,10kV接地變?nèi)萘窟x擇為:315kVA。
目前,在中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)中,除了對(duì)消弧線圈容量的正確選擇、合理調(diào)諧、正常運(yùn)行維護(hù)外,還大量采用了自動(dòng)跟蹤消弧線圈及接地選線裝置,它能夠避免對(duì)消弧線圈進(jìn)行人工調(diào)匝帶來的諸多不便,能夠保持消弧線圈在調(diào)諧過程中的精度,避免了部分電纜線路在運(yùn)行過程中失去補(bǔ)償,同時(shí)還能限制接地過電壓和諧振過電壓,另外,自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償裝置與接地選線裝置的配合使用,還能夠更快更準(zhǔn)確的對(duì)電纜線路的故障點(diǎn)進(jìn)行判別。隨著城市電網(wǎng)改造工作的進(jìn)展,配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)得到加強(qiáng),采用環(huán)網(wǎng)或雙電源供電,許多地方已開始配網(wǎng)自動(dòng)化的實(shí)施,以提高供電可靠性,而不是靠帶接地故障運(yùn)行來提高供電可靠性。