張林,李林,賈連華,吳炳衛(wèi),董俊
(昆明高海拔電器檢測有限公司 昆明電器科學(xué)研究所,昆明 651799)
我國1 000 m及以上高原約占全國總面積26 %,高原地區(qū)特殊環(huán)境條件對電氣設(shè)備提出了更高技術(shù)性能要求,我國現(xiàn)行國家標準中對高壓電器設(shè)備的正常使用條件做了規(guī)定,一般為海拔1 000 m及以下[1]。根據(jù)昆明電器科學(xué)研究所和國家高原電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的試驗研究,海拔升高,絕緣強度隨之下降,普通產(chǎn)品進入高原地區(qū)使用,必須重新設(shè)計,進行高海拔環(huán)境條件下模擬試驗驗證,才能保證運行可靠[2]。
隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入推進,以及“一帶一路”戰(zhàn)略的實施,地處高原的西部地區(qū)經(jīng)濟與戰(zhàn)略格局正在改變,高海拔地區(qū)對高壓電器設(shè)備的需求也越來越大,氣壓對空氣間隙放電性能的影響研究對指導(dǎo)產(chǎn)品改進升級有著重要意義。
結(jié)合GB/T 11022-2011高壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備標準的共同技術(shù)要求中10 kV電壓等級的開關(guān)柜產(chǎn)品的絕緣試驗要求,在總結(jié)多年來各種類型10 kV高壓開關(guān)柜的試驗經(jīng)驗基礎(chǔ)上,針對性設(shè)計研制了一種可以模擬多種電場、自動/手動控制間隙距離調(diào)整的研究裝置,可以很好地在高海拔模擬實驗室內(nèi)進行放電性能的研究[3]。
本項目通過異步電動機和PLC控制帶狀銅母線和鍍鋅金屬板之間的間隙來測量不同海拔狀態(tài)時固定電壓下的放電間隙和固定間隙下的放電電壓。
為了排除溫度和濕度的影響,每次試驗都將溫度和濕度調(diào)整到相對恒定的范圍,然后在不同海拔下依次進行試驗。試驗時試驗分兩階段實施:第一階段研究相同溫濕度、相同電壓值、不同海拔下的放電間隙,通過改變帶狀銅母線和鍍鋅金屬板之間的電氣間隙,測試不同海拔下的放電間隙。第二階段研究相同溫濕度、相同電氣間隙、不同海拔下的放電電壓,將海拔依次升高,測試不同海拔下的放電電壓。試驗允許誤差工頻耐受電壓±1 % kV,雷電沖擊耐受電壓±3 % kV[4],溫度±2 ℃,相對濕度±3 %,電氣間隙±1 mm。
試驗時固定試驗電壓,工頻耐受電壓值為42 kV、雷電沖擊耐受電壓值為75 kV。將高海拔環(huán)境模擬試驗室溫度調(diào)節(jié)至20 ℃,相對濕度調(diào)節(jié)至65 %,將海拔從0 m、1 000 m、2 000 m、3 000 m、4 000 m、5 000 m依次升高,每個海拔下進行5次工頻耐受電壓試驗、5次正極性雷電沖擊耐受試驗、5次負極性雷電沖擊耐受試驗,測量放電臨界電氣間隙,求取平均值。不同海拔條件下的放電間隙特性見圖1。
圖1 不同海拔條件下的放電間隙特性
通過圖1數(shù)據(jù)分析可知,溫度和濕度保持相對恒定、工頻和雷電沖擊試驗電壓不變的情況下,隨著海拔逐漸升高,放電間隙呈逐漸增大的趨勢。對于雷電沖擊試驗,同一試驗電壓值情況下,正極性和負極性放電間隙差別很大。工頻放電電氣間隙海拔2 000 m和3 000 m之間差值最大,海拔從4 000 m和5 000 m之間差值最??;正極性雷電沖擊放電電氣間隙海拔1 000 m和2 000 m之間差值最大,3 000 m和4 000 m之間差值最小;負極性雷電沖擊放電電氣間隙海拔2 000 m和3 000 m差值最大,3 000 m和4 000 m之間差值最小。海拔從0 m逐漸升高到5 000 m的過程中,負極性雷電沖擊放電電氣間隙增加的幅度最大,工頻放電電氣間隙增加的幅度次之,正極性雷電沖擊放電電氣間隙增加的幅度最小。
試驗時,固定帶狀銅母線和鍍鋅金屬板之間的電氣間隙為120 mm,將高海拔環(huán)境模擬試驗室溫度調(diào)節(jié)至20 ℃,相對濕度調(diào)節(jié)至65 %,海拔按0 m、1 000 m、2 000 m、3 000 m、4 000 m、5 000 m依次升高,測試不同海拔下的臨界放電電壓,求取平均值。放電間隙特性見圖2。
圖2 不同海拔條件下的放電電壓折線圖
通過圖2數(shù)據(jù)分析可知,溫度和濕度保持相對恒定、電氣間隙不變的情況下,隨著海拔逐漸升高,放電電壓呈逐漸減小的趨勢。對于雷電沖擊試驗,同一電氣間隙情況下,正極性和負極性放電電壓差別很大。工頻放電電壓海拔2 000 m和3 000 m之間差值最大,海拔從1 000 m和2 000 m之間差值最??;正極性雷電沖擊放電電壓海拔1 000 m和2 000 m之間差值最大,0 m和1 000 m之間差值最??;負極性雷電沖擊放電電壓海拔1 000 m和2 000 m差值最大,2 000 m和3 000 m之間差值最小。海拔從0 m逐漸升高到5 000 m的過程中,工頻放電電壓增加的幅度最小,正極性雷電沖擊放電電壓增加的幅度次之,負極性雷電沖擊放電電壓增加的幅度最大。
對于帶狀銅母線和鍍鋅金屬板組成的試驗裝置,同一試驗電壓情況下,隨著海拔逐漸升高,放電間隙呈逐漸增大的趨勢;同一電氣間隙的情況下,隨著氣壓逐漸降低(對應(yīng)海拔逐漸升高),放電電壓呈逐漸減小的趨勢[4]。試驗裝置的電場屬于極不均勻電場,極不均勻電場最顯著的特征是極性效應(yīng)。對于雷電沖擊試驗,同一試驗電壓值情況下,正極性和負極性放電間隙差別很大;同一電氣間隙情況下,正極性和負極性放電電壓差別同樣很大。但是,兩個階段試驗中,電氣間隙及放電電壓隨海拔升高的具體幅度并不成線性關(guān)系。
電氣間隙放電是造成電器設(shè)備運行故障的重要原因,嚴重時會危及電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。使用在高海拔地區(qū)的以空氣作為絕緣介質(zhì)的高壓電器設(shè)備,設(shè)計制造時應(yīng)充分考慮海拔對其放電性能的影響[5]。首先,應(yīng)盡可能增大電氣間隙,以提高放電電壓。其次對各內(nèi)裝元器件和母排進行合理的布置,消除母排表面毛刺、尖角,改善電場分布,使電場盡量均勻。再次,可使用絕緣材料(玻璃、環(huán)氧樹脂、聚四氟乙烯等)對電場進行屏蔽,在適當位置安裝用絕緣材料制作的絕緣板、套管等。
由于每個類型的高壓電器設(shè)備,其內(nèi)部的結(jié)構(gòu)各不相同,電場分布會出現(xiàn)各種各樣的情況,高海拔環(huán)境氣壓的改變也會加劇電場分布的復(fù)雜程度,加之每個制造廠的生產(chǎn)工藝水平也參差不齊;因此,有時理論計算和實際成品會有很大出入,對于高海拔地區(qū)使用的產(chǎn)品應(yīng)注重試驗手段的驗證,按國家高原標準的規(guī)定進行高原型式試驗,取得合格報告,得到電網(wǎng)的認可和信任。