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        基于頻響法的電力變壓器剩磁檢測技術(shù)研究

        2020-07-15 09:01:10
        四川電力技術(shù) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:消磁剩磁掃頻

        (1.國網(wǎng)四川省電力公司,四川 成都 610041;2.國網(wǎng)四川省電力公司電力科學(xué)研究院,四川 成都 610041;3.武漢大學(xué)電氣與自動化學(xué)院,湖北 武漢 430072;4.重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院,重慶 400044)

        0 引 言

        隨著中國電力系統(tǒng)特高壓交直流互聯(lián)大電網(wǎng)的迅速發(fā)展,大容量勵磁電力設(shè)備的應(yīng)用日益增多,高幅值的勵磁涌流對電氣設(shè)備保護(hù)運(yùn)行的可靠性和快速性提出了較高的要求[1-2]。在電力變壓器進(jìn)行電壓比、直流電阻測量及空載試驗(yàn)等操作后,由于變壓器鐵芯磁疇磁滯特性,使鐵芯上存在大量的剩磁。當(dāng)合閘變壓器充電時,鐵芯中的剩磁與合閘初始磁通疊加使電力變壓器鐵芯迅速飽和,導(dǎo)致電力變壓器勵磁電流產(chǎn)生大量的諧波,造成波形畸變嚴(yán)重[3]。變壓器鐵芯剩磁極有可能造成變壓器勵磁涌流,勵磁涌流的幅值可達(dá)變壓器額定運(yùn)行電流的幾倍甚至幾十倍,導(dǎo)致變壓器差動保護(hù)誤動作和長時間的諧波電壓,使變電站設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)[4]。

        幅值較高的勵磁涌流,在鐵芯、繞組和金屬結(jié)構(gòu)件中增加有功損耗,使鐵芯、繞組和金屬結(jié)構(gòu)件溫度升高,同時鐵芯的高度飽和使漏磁增加,引起變壓器局部過熱,造成絕緣紙老化,從而降低絕緣紙的絕緣性能,給變壓器帶來潛在性缺陷,數(shù)次積累可造成變壓器的永久性損害。勵磁涌流中的諧波會導(dǎo)致電力變壓器內(nèi)的雜散損耗增加,引起發(fā)電機(jī)和電容濾波器組中繼電器不正確跳閘。此外,大量諧波對電網(wǎng)電能質(zhì)量造成嚴(yán)重的污染。剩磁會誘發(fā)低電壓和過電壓,在長距離弱聯(lián)系電網(wǎng)中,剩磁會造成局部電壓過低,還可能使系統(tǒng)諧波震蕩,在系統(tǒng)遠(yuǎn)端造成電壓過高,嚴(yán)重威脅電網(wǎng)設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。剩磁還會誘發(fā)變壓器的差動保護(hù)、輕重瓦斯保護(hù)等誤動作,造成變壓器的投運(yùn)失敗[5-6]。

        綜上所述,電力變壓器剩磁在一定條件下嚴(yán)重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,為解決電力變壓器剩磁的影響,需要掌握電力變壓器剩磁的產(chǎn)生機(jī)理,研究剩磁檢測方法,掌握電力變壓器剩磁的實(shí)時狀態(tài),從而制定消除剩磁對電網(wǎng)影響相關(guān)措施。

        1 變壓器剩磁的檢測方法

        國內(nèi)外學(xué)者針對鐵磁原件的剩磁檢測、剩磁測量及去磁方法開展了相應(yīng)的研究。武漢大學(xué)陳文臣[7]等利用勵磁涌流含有很大的非周期分量、含有大量的偶次諧波且以二次諧波為主這一特點(diǎn),對勵磁電流進(jìn)行FFT分解,得到其各次諧波含量的分布圖,通過二次諧波的含量來判斷是否含有剩磁。劉勇等[8]在變壓器的中性點(diǎn)及高壓側(cè)施加正負(fù)極性的直流電壓,通過對加壓時間及電流波形的比較,來判斷變壓器是否含有剩磁。河北電科院張建軍等[9]通過施加電壓,獲得變壓器的上升及下降電流曲線,基于最小二乘法判斷是否含有剩磁。

        關(guān)于鐵芯剩磁的測量,實(shí)際工程中,鐵芯剩磁的測量技術(shù)在國內(nèi)外目前還沒有較為明確且成熟的方法,鐵芯剩磁的測量方法主要有[10-14]:

        1)經(jīng)驗(yàn)估磁法:一般認(rèn)為變壓器在實(shí)驗(yàn)或運(yùn)行結(jié)束后鐵芯中剩磁范圍為20%~80%飽和磁通值。在1984 年國際大電網(wǎng)會議(international council on large electric systems) 的調(diào)查中,500臺電力變壓器中僅一臺變壓器的最大剩磁值超過這一范圍。

        2)基于鐵芯磁化模型的剩磁計算方法:結(jié)合變壓器鐵芯磁滯回線數(shù)學(xué)模型,考慮磁化過程中的磁滯效應(yīng),推導(dǎo)了鐵芯剩磁的計算公式。

        3)電壓積分法:基于電磁感應(yīng)定律,通過記錄變壓器分閘時線圈中電壓波形,對電壓積分求取鐵芯磁通。

        4)基于勵磁涌流的剩磁測量方法:通過測量變壓器鐵芯中剩磁存在時勵磁電流瞬時的變化(即勵磁涌流),對比不同剩磁值時勵磁涌流的差異,從而來判斷剩磁的方向和大小。

        5)基于變壓器漏磁的剩磁測量方法:利用磁通門傳感器測量變壓器漏磁,通過建立變壓器漏磁和鐵芯剩磁的傳遞函數(shù),測量變壓器鐵芯剩磁。

        變壓器產(chǎn)生剩磁時,需采用一定的方法消除剩磁,以避免剩磁對設(shè)備帶來不利影響。關(guān)于變壓器鐵芯的去磁方法,目前主要有交流去磁法和直流去磁法。

        1)交流去磁法:通常在變壓器低壓側(cè)加壓,高壓側(cè)空載,高低壓中性點(diǎn)均接地,輪流在低壓側(cè)三相加壓,低壓側(cè)的非加壓相空載,電壓升高至額定電壓的1.1倍,按每10 s 0.1倍額定電壓的速度逐漸將電壓降低為0。

        2)直流去磁法:對變壓器繞組施加直流電流并不斷變換極性。直流消磁法分為等幅變頻法、等頻降幅法兩種。等幅變頻法是指采用恒定幅值電壓的恒壓源,逐漸提高正負(fù)交替頻率來實(shí)現(xiàn)變壓器剩磁的消除;等頻降幅法是指采用同一個正負(fù)電壓交替頻率,逐漸將電壓幅值降低來實(shí)現(xiàn)變壓器剩磁的消除。針對變壓器三相剩磁的消除,直流消磁法因?yàn)榭梢园殉跏即磐ㄕ{(diào)整到三相都達(dá)到較高的飽和點(diǎn),三相剩磁的消磁只需要在變壓器中間相施加直流交替電壓,就可以完成變壓器三相剩磁的同時消除[15]。

        下面對變壓器開展去磁試驗(yàn),基于繞組的頻率響應(yīng)研究其剩磁檢測方法。

        2 試驗(yàn)變壓器去磁試驗(yàn)

        利用直流去磁法,在變壓器斷口施加直流電流,對110 kV試驗(yàn)變壓器進(jìn)行去磁試驗(yàn)。

        試驗(yàn)對象為110 kV油浸式試驗(yàn)變壓器,原邊額定電壓為200 V,副邊額定電壓為110 kV。去磁試驗(yàn)前,對變壓器施加工頻電壓,以此來產(chǎn)生剩磁,確保變壓器含有剩磁。

        去磁設(shè)備為TD-6910變壓器消磁及驗(yàn)證裝置,可采用手動去磁及自動去磁兩種模式,消磁電流可設(shè)置為1 A、5 A、10 A的直流電流。去磁裝置可接在變壓器高壓側(cè)或低壓側(cè),在消磁過程中,直流電流正負(fù)極性交替變化,電流幅值等時間間隔衰減直至電流為0,消磁完成。在消磁前后,可對變壓器施加220 V工頻電壓,利用羅氏線圈測得其在消磁前后的空載電流,通過比較空載電流的大小,即可判斷變壓器是否完成消磁。

        試驗(yàn)對象的高壓繞組經(jīng)測試電阻達(dá)250 kΩ,若將測試電流施加在其高壓端,由于其阻抗過大使測試電流不能正常施加而無法完成去磁試驗(yàn)。低壓繞組電阻測試值為0.1 Ω。因此,將去磁電流從低壓端輸入,選取電流為10 A,試驗(yàn)布置見圖1。

        圖1 試驗(yàn)布置

        去磁試驗(yàn)后,從試驗(yàn)結(jié)果報表可以發(fā)現(xiàn)在去磁過程中,去磁電流從10 A開始逐漸減小,直至減小至0完成去磁,在去磁前后,空載電流明顯減小。

        3 剩磁對變壓器頻率響應(yīng)特性的影響分析

        首先利用直流發(fā)生器對5 kV雙繞組干式變壓器進(jìn)行充磁,然后對充磁變壓器進(jìn)行掃頻試驗(yàn),并對有剩磁及沒有剩磁狀態(tài)下的幅頻特性進(jìn)行比較。

        3.1 試驗(yàn)方法

        試驗(yàn)對象為DG-10雙繞組干式變壓器,原邊額定電壓為220 V,副邊額定電壓為5 kV,額定容量為10 kVA。

        直流發(fā)生器為MS-115D,最大輸出電壓為30 V,最大輸出電流為5 A。利用直流發(fā)生器輸出不同幅值的直流電流至變壓器,直流電流的幅值逐漸增加使變壓器產(chǎn)生不同的剩磁量,每個幅值的電流施加時間為30 s。直流發(fā)生器的最大輸出電流為5 A。為了在電流逐漸增大的過程中,使變壓器產(chǎn)生足夠的剩磁并達(dá)到飽和,考慮變壓器原邊及副邊的變比,將直流電流從變壓器的副邊輸入,當(dāng)副邊電流較小時,也能在原邊產(chǎn)生一個很大的勵磁電流。

        在變壓器無剩磁狀態(tài)及不同幅值的直流電流輸入后,均對變壓器進(jìn)行掃頻試驗(yàn)。掃頻設(shè)備為HR-2000數(shù)字頻響分析儀。該設(shè)備產(chǎn)生一個幅值為3.5 V的掃頻信號從變壓器的高壓側(cè)輸入,在變壓器的低壓側(cè)對輸出信號進(jìn)行采集。輸入及輸出信號通過采集設(shè)備由數(shù)字頻響儀利用數(shù)據(jù)傳輸線傳至電腦端,即可得到變壓器的幅頻響應(yīng)特性曲線,試驗(yàn)的掃頻范圍為10 Hz~10 MHz。掃頻試驗(yàn)接線示意圖見圖2。

        圖2 掃頻試驗(yàn)接線

        3.2 試驗(yàn)結(jié)果分析

        掃頻試驗(yàn)結(jié)果見圖3,圖中除明確指出“無剩磁”的曲線為不含剩磁狀態(tài)下變壓器的幅頻響應(yīng)特性曲線外,其他均為變壓器含有剩磁的曲線。利用直流發(fā)生器產(chǎn)生剩磁時,助磁電流不同,則在變壓器上產(chǎn)生的剩磁含量不同,相應(yīng)的掃頻曲線也會存在一定的差異。通過對圖3觀察可知,隨著掃頻頻率變化,變壓的輸出幅值發(fā)生了變化,在掃頻范圍內(nèi)上下波動,最大幅值的絕對值約為52 dB,最小幅值的絕對值約為2 dB。進(jìn)一步可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)掃頻頻率為10 Hz~1000 kHz時,變壓器是否含有剩磁以及剩磁含量是否不同,均未對幅頻響應(yīng)特性產(chǎn)生影響,幾種工況下在這一頻率范圍內(nèi)的幅頻響應(yīng)曲線重合。

        而當(dāng)頻率大于1000 kHz時,可以發(fā)現(xiàn),各工況下的幅頻響應(yīng)曲線開始出現(xiàn)了偏移,并在一定的頻率范圍內(nèi)呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性。圖4為1000~2000 kHz各工況下的幅頻響應(yīng)曲線。曲線1為變壓器不含剩磁的幅頻響應(yīng)特性曲線,曲線2—曲線5為變壓器不同剩磁含量的幅頻響應(yīng)特性。觀察可知,在這一頻率范圍內(nèi),若變壓器存在剩磁,則輸出的幅值會發(fā)生變化,且隨著剩磁含量的增加,輸出幅值的絕對值逐漸減小。當(dāng)掃頻范圍為4000~4200 kHz時,在這一頻率范圍內(nèi),隨著剩磁含量的增加,輸出幅值的極值逐漸增大,見圖5。

        圖3 掃頻試驗(yàn)結(jié)果

        圖4 1000~2000 kHz實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        當(dāng)頻率較高時,變壓器繞組的高低壓端可視為分布電容、電感、電阻構(gòu)成的線性無源雙端口網(wǎng)絡(luò),這個雙端口網(wǎng)絡(luò)的傳遞函數(shù)與網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部狀態(tài)密切相關(guān)。當(dāng)剩磁存在于變壓器鐵芯時,高頻電壓在變壓器分布電感參數(shù)上積分磁通起點(diǎn)不一樣,所以剩磁會影響變壓器勵磁電感的測量值。當(dāng)變壓器不含剩磁時,回路電壓方程為

        圖5 3700~4500 kHz實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        (1)

        (2)

        (3)

        (4)

        (5)

        當(dāng)變壓器含剩磁時:

        (6)

        (7)

        (8)

        (9)

        綜上所述,由于剩磁的存在,測量到的勵磁電流有效值發(fā)生變化,進(jìn)而導(dǎo)致勵磁電感測量值變化;剩磁越大,測量值的誤差越大。

        4 結(jié) 語

        通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),由于剩磁影響了變壓器的電感分布而改變了其傳遞函數(shù),因此基于變壓繞組的頻率響應(yīng),通過對一定掃頻范圍的頻率響應(yīng)進(jìn)行對比,能準(zhǔn)確地判斷出變壓器是否含有剩磁及剩磁含量的大小。進(jìn)一步的研究可以通過大量試驗(yàn),建立變壓器剩磁含量與一定頻率范圍內(nèi)幅頻響應(yīng)的準(zhǔn)確關(guān)系。

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