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        電網(wǎng)諧振過電壓的預(yù)防與限制方法研究

        2020-01-08 03:50:46耿煒龍
        中國電氣工程學(xué)報 2020年20期
        關(guān)鍵詞:防范措施

        耿煒龍

        摘要:當(dāng)前,在我國電力系統(tǒng)中,電廠、變電站因為過電壓導(dǎo)致的故障和事故數(shù)量很多,尤其是諧振過電壓時有發(fā)生,對設(shè)備甚至整個系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行影響較大。有鑒于此,分析其產(chǎn)生的原因,找出問題,提出防治措施很有必要。

        關(guān)鍵詞:鐵磁諧振過電壓;電壓互感器;鐵芯飽和;防范措施

        目前,我國電力系統(tǒng)電壓等級多,35kV及以下配電網(wǎng)大部分采取中性點不接地運行方式,部分采取經(jīng)消弧線圈接地;110kV及以上配電網(wǎng)采取中性點直接接地運行方式。過電壓種類多,主要有諧振過電壓、雷電過電壓和操作過電壓;其中諧振過電壓較常見,作用時間長、次數(shù)頻繁、危害大,須采取措施加以遏制。

        一、諧振過電壓產(chǎn)生原因

        電網(wǎng)實際運行中,正常運行時,中性點不接地系統(tǒng)電壓互感器鐵芯飽和易引起諧振過電壓;中性點不接地運行方式發(fā)生單相故障也可引起諧振過電壓。運維人員操作或事故處理方法不當(dāng)亦會產(chǎn)生諧振過電壓。另外設(shè)備設(shè)計選型、參數(shù)不匹配也是諧振過電壓產(chǎn)生直接原因。

        (1)外部過電壓。外部過電壓又叫大氣過電壓。是由于直擊雷、感應(yīng)雷以及入侵雷電波引起的過電壓。

        (2)內(nèi)部過電壓。內(nèi)部過電壓是因拉、合閘操作或事故等原因,使電力系統(tǒng)的穩(wěn)定狀態(tài)發(fā)生突然變化,在從一個穩(wěn)態(tài)向另一個穩(wěn)態(tài)的過渡過程中,系統(tǒng)內(nèi)電磁能的振蕩和積聚引起的電壓升高的過電壓。內(nèi)部過電壓分為下面兩種:第一,暫態(tài)過電壓。主要由長線電容效應(yīng)、不對稱接地故障和甩負(fù)荷引起的分工頻過電壓和線性諧振、鐵磁諧振和參數(shù)諧振引起的諧振過電壓。第二,操作過電壓。主要由切除空載線路、空載線路合閘、系統(tǒng)解列和電弧接地、切空載變壓器引起的過電壓。

        二、分頻諧振、高頻諧振、基頻諧振及產(chǎn)生的現(xiàn)象

        電力系統(tǒng)發(fā)生不同頻率的諧振,與電力系統(tǒng)中導(dǎo)線對地分布電容的容抗Xco和電壓互感器并聯(lián)運行的綜合電感的感抗值Xm有關(guān)。

        2.1分頻諧振

        當(dāng)Xco/Xm的比值較小,發(fā)生的諧振是分頻諧振。因為在這種情況下,電容比較大,則電容、電感振蕩時的能量交換的時間較長,如果在1s之內(nèi)能量交換次數(shù)是電源頻率的分?jǐn)?shù)倍,如為50Hz的1/2(25Hz)、1/3(17Hz)、1/4(12.5Hz)等,這種頻率的諧振稱為分頻諧振。分頻諧振的表面現(xiàn)象:(1)過電壓倍數(shù)較低,一般不超過2.5倍的相電壓。(2)三相電壓表的指示數(shù)同時升高,而且有周期性的擺動,線電壓的指示數(shù)基本不變。

        2.2高頻諧振

        當(dāng)Xco/Xm的比值較大,發(fā)生的諧振是高頻諧振。因為這時對地電容值相對較小,則電容、電感振蕩時的能量交換的時間就短,如果在1s之內(nèi)能量交換次數(shù)是電源頻率的整數(shù)倍,如為50Hz的3(150Hz)、5(250Hz)、7(350Hz)等,這種頻率的諧振稱為高頻諧振。高頻諧振的表面現(xiàn)象:(1)過電壓倍數(shù)較高,一般不超過5.1倍的相電壓。(2)三相電壓表的指示數(shù)同時升高,而且要比分頻諧振時高得多,線電壓的指示數(shù)和分頻諧振時相同。(3)諧振時過電流較小。

        2.3基頻諧振

        當(dāng)Xco/Xm的比值在分頻與高頻之間,接近50Hz時,則發(fā)生的諧振為基頻諧振。發(fā)生基頻諧振時,在1s之間電感、電容的能量交換次數(shù)正好和電源頻率相等或相近?;l諧振的表面現(xiàn)象:(1)三相電壓表中兩相指示數(shù)升高,一相降低,線電壓基本不變。(2)諧振時,過電流很大,電壓互感器有響聲。(3)過電壓倍數(shù)一般不超過3.2倍的相電壓。(4)基頻諧振和系統(tǒng)單相接地時的現(xiàn)象相似(假接地現(xiàn)象)。

        三、諧振過電壓

        為滿足電網(wǎng)測量、保護(hù)需要,電力系統(tǒng)中配置大量電感電容元件,如:變壓器、互感器、電抗器等電感元件;并聯(lián)電容器、線路對地電容等電容元件。當(dāng)進(jìn)行設(shè)備操作或系統(tǒng)故障時,電感電容元件易構(gòu)成振蕩回路,在一定條件下產(chǎn)生諧振,危及設(shè)備安全,影響保護(hù)可靠性。

        3.1諧振過電壓的種類

        (1)線性諧振過電壓。(2)鐵磁諧振過電壓。(3)參數(shù)諧振過電壓。

        3.2諧振過電壓產(chǎn)生的原因

        (1)線性諧振過電壓。諧振回路由不帶鐵芯的電感元件和系統(tǒng)中電容元件所產(chǎn)生。(2)鐵磁諧振過電壓。諧振回路由帶鐵芯的電感元件和系統(tǒng)的電容元件組成。因鐵芯電感元件的飽和現(xiàn)象,使回路的電感參數(shù)是非線性,這種含有非線性電感元件的回路在滿足一定的諧振條件時,會產(chǎn)生鐵磁諧振。(3)鐵磁諧振過電壓。由電感參數(shù)作周期性變化的電感元件和系統(tǒng)電容元件(如空載線路)組成回路,當(dāng)參數(shù)配合時,通過電感的周期性變化,不斷向諧振系統(tǒng)輸送能量,造成參數(shù)諧振過電壓。

        四、操作過電壓產(chǎn)生的原因

        (1)切除空載線路時,過電壓的根源是產(chǎn)生電弧重燃.重燃矛盾的兩個方面是斷路器的滅弧能力和觸頭間恢復(fù)電壓,另一個影響過電壓的重要因素是線路上的殘余電壓。

        2)空載線路的合閘過電壓是由于在合閘瞬間的暫態(tài)過程中,回路發(fā)生高頻震蕩造成的。

        3)在中性點絕緣的電網(wǎng)中發(fā)生單相金屬接地,將引起健全相的電壓升高到線路電壓。如果單相通過不穩(wěn)定的電弧接地,即接地的電弧間歇性的熄滅和重燃,則在電網(wǎng)健全相和故障相上都會產(chǎn)生過電壓,一般把這種過電壓成為電弧過電壓,它的產(chǎn)生實質(zhì)上也是一個高頻振蕩的過程。

        4)切除空載變壓器引起的過電壓的原因是當(dāng)變壓器空載電流Io(電感電流)突變“切斷”時,變壓器繞組的磁場能量1/2LI2就將全部轉(zhuǎn)化為電場能量1/2CU2,即對變壓器等值電容充電,LTdi/dt可能達(dá)到很高的數(shù)值,這就是切除空載變壓器引起過電壓的實質(zhì)。同樣,切除電感負(fù)載如電動機(jī)、電抗器等時,有可能在初切除的電容器和斷路器上出現(xiàn)過電壓。

        五、諧振過電壓限制措施

        5.1選型設(shè)計

        利用計算選取合適設(shè)備,免形成串聯(lián)諧振回路。開關(guān)取消斷口電容、分閘彈簧性能好、滅弧性能佳、分閘速度快等開關(guān);避雷器與電網(wǎng)匹配,以免構(gòu)成諧振回路。選擇勵磁特性好的PT、電容式PT或采用增大零序電容消諧。

        5.2技術(shù)改進(jìn)

        (1)PT開口三角側(cè)加裝消諧燈泡或消諧器。

        (2)PT開口三角繞組開口端裝非線性阻尼電阻。

        (3)PT一次側(cè)中性點與地間串接L型消諧器。

        (4)線路上加裝適當(dāng)容量的高壓電抗器。

        5.3操作程序

        (1)合理操作順序。

        (2)采取投入消弧線圈、投入線路或設(shè)備臨時倒閘措施消諧。

        (3)若負(fù)荷故障可采取選切負(fù)荷方法查找故障源。

        (4)限制電網(wǎng)運行電壓并減少擾動、諧振時投空載線路改變系統(tǒng)運行、臨時拉開PT中性點消除諧振。

        六、結(jié)語

        電網(wǎng)多年運行可看出發(fā)生諧振過電壓頻率多、范圍廣、影響大,內(nèi)外因共同作用為諧振過電壓生產(chǎn)創(chuàng)造條件,外因是外部故障或進(jìn)行設(shè)備操作,內(nèi)因是PT鐵芯易飽和及參數(shù)不匹配,故深入分析其特性,提出防振消振措施很必要。電網(wǎng)系統(tǒng)在利用先進(jìn)技術(shù)、選取優(yōu)良設(shè)備、加強運維管理后,消除諧振過電壓,使電力系統(tǒng)更加安全穩(wěn)定運行。

        參考文獻(xiàn):

        [1]杜林,李欣,吳高林,鄧幫飛.采用3類特征參量比值法的鐵磁諧振過電壓識別[J].高電壓技術(shù).2011(09)

        [2]李志全,劉晨光,邴光,郭光智,呂欣.電網(wǎng)諧振過電壓防治的研究與探討[J].山東電力技術(shù).2009(02)

        [3]趙洪梅,王良.諧振過電壓產(chǎn)生原因及防治措施淺析[J].黑龍江科技信息.2009(11)

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