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        電力系統(tǒng)變壓器故障態(tài)電壓電流相量分析

        2021-02-18 10:06:06鄭浩聰
        通信電源技術(shù) 2021年16期
        關(guān)鍵詞:相電流星形邊界條件

        鄭浩聰

        (廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 潮州供電局,廣東 潮州 521000)

        0 引 言

        變壓器是電力系統(tǒng)的主要電氣設(shè)備,目前110 kV及以上變電站中使用的變壓器絕大部分采用的是YNd11的接線形式,低壓側(cè)使用三角繞組會(huì)使電流、電壓在經(jīng)過(guò)變壓器后發(fā)生相位變化。對(duì)于繼電保護(hù)人員來(lái)說(shuō),故障分析往往需要借助故障錄波圖。但變壓器一側(cè)故障時(shí),由于經(jīng)過(guò)Y-Δ轉(zhuǎn)換后電流電壓相位會(huì)發(fā)生變化,因此在另一側(cè)看到的波形并非常見(jiàn)的短路故障特征,繼電保護(hù)人員不易快速準(zhǔn)確地確定故障類(lèi)型[1-3]。本文通過(guò)對(duì)變壓器常見(jiàn)的高低壓繞組短路故障進(jìn)行相量分析,總結(jié)出短路時(shí)非故障特征側(cè)的電流電壓大小及相位關(guān)系。

        1 YNd11接線變壓器故障量分析

        下文針對(duì)主變故障量的分析中,不考慮主變變比的影響,均假設(shè)主變變比,即此時(shí)正常負(fù)荷下有。

        1.1 主變短路故障分析方法

        在YNd11變壓器中,正序電壓d側(cè)相電壓會(huì)超前Y側(cè)相電壓30°,而負(fù)序電壓的d側(cè)相電壓會(huì)滯后Y側(cè)相電壓30°,電流亦有此等規(guī)律。利用序分量的獨(dú)立性,將星形側(cè)各序相量經(jīng)過(guò)同一轉(zhuǎn)換公式向三角形側(cè)轉(zhuǎn)換,以a相為例,則:

        無(wú)論是正序還是負(fù)序分量,在經(jīng)過(guò)同一方式轉(zhuǎn)換后都能得到對(duì)應(yīng)的三角形側(cè)分量,如圖1所示。

        圖1 各序分量Y-Δ轉(zhuǎn)換

        對(duì)于Yd接法變壓器,由于高壓側(cè)單相接地的零序電流不會(huì)流出低壓側(cè)繞組,因此可以在已知星側(cè)相電流、相電壓的情況下,利用Y-Δ轉(zhuǎn)換推出三角形側(cè)相電流、相電壓,即:

        同理,也可以將三角形側(cè)各序相量經(jīng)過(guò)同一轉(zhuǎn)換公式向星形側(cè)轉(zhuǎn)換(同樣以A相為例),即:

        由式(3)可知,無(wú)論是正序還是負(fù)序分量,在經(jīng)過(guò)同一方式轉(zhuǎn)換后都能得到對(duì)應(yīng)三角形側(cè)分量,如圖2所示[4]。

        圖2 各序分量Δ-Y轉(zhuǎn)換

        同時(shí)由于三角形側(cè)相間短路時(shí)不會(huì)產(chǎn)生零序電流,因此同樣可以在已知三角形側(cè)相電流、相電壓情況下,利用Δ-Y轉(zhuǎn)換推出星形側(cè)相電流、相電壓,即:

        1.2 主變高壓側(cè)(YN側(cè))單相接地故障

        圖3 變壓器高壓側(cè)A相接地

        利用Y-Δ轉(zhuǎn)換,可以將星形側(cè)的電壓電流相位歸算至三角形側(cè),同時(shí)由于高壓側(cè)單相接地的零序電流不會(huì)流出低壓側(cè)繞組,利用序分量的獨(dú)立性,并依據(jù)邊界條件的電流關(guān)系,可以計(jì)算出三角形側(cè)各相電流為[5]:

        從上述計(jì)算結(jié)果可得出故障量經(jīng)相位變化后在三角形側(cè)存在以下關(guān)系:

        (1)故障相與非故障相中滯后相的電流大小相等、方向相反,電壓大小相等、方向相同;

        (2)非故障相中超前相的電流大小為0,電壓大小為故障相的2倍,且方向相反[6]。

        從上述推論過(guò)程可知,對(duì)于無(wú)需經(jīng)過(guò)相位變化的星形側(cè)存在以下關(guān)系:

        (1)故障相的電流為故障電流,電壓大小為0;

        (2)非故障相的電流大小為0,電壓大小相等,方向相反。

        1.3 主變高壓側(cè)(YN側(cè))兩相短路故障

        假設(shè)高壓側(cè)B、C相發(fā)生短路(如圖4所示),其故障處的3個(gè)邊界條件為。

        圖4 變壓器高壓側(cè)BC相間故障

        通過(guò)Y-Δ的變化,將星形側(cè)的各序電壓電流相位調(diào)整至三角形側(cè),并依據(jù)邊界條件的電流關(guān)系[7],計(jì)算出三角形側(cè)各相電流為:

        此時(shí)非故障相電壓為故障相電壓的兩倍,且方向相反,即有。再依據(jù)邊界條件的電壓關(guān)系[8],計(jì)算出三角形側(cè)各相電壓,即:

        從上述計(jì)算結(jié)果可得出故障量經(jīng)相位變化后在三角形側(cè)存在以下關(guān)系。

        (1)故障相中滯后相與非故障相的電流大小相等、方向相反,電壓大小相等、方向相反;

        (2)故障相中超前相的電流大小為非故障相的2倍,且方向相反,電壓大小為0。

        由上述推論過(guò)程可知,對(duì)于無(wú)需經(jīng)過(guò)相位變化的星形側(cè)存在以下關(guān)系:

        (1)故障相的兩相電流大小相等,方向相反,電壓大小相等,方向相同;

        (2)非故障相的電流大小為0,電壓大小為故障相的2倍,且方向相反[9]。

        1.4 主變低壓側(cè)(Δ側(cè))兩相短路故障

        假設(shè)低壓側(cè)B、C相發(fā)生短路,如圖5所示,其故障處的3個(gè)邊界條件為,令。

        圖5 變壓器低壓側(cè)BC相間故障

        通過(guò)Δ-Y的變化,將三角形側(cè)的各序電壓電流相位調(diào)整至星形側(cè),并依據(jù)邊界條件的電流關(guān)系,計(jì)算出星形側(cè)各相電流為:

        此時(shí)非故障相電壓為故障相電壓的兩倍,且方向相反,即有。再依據(jù)邊界條件的電壓關(guān)系,計(jì)算出三角形側(cè)各相電壓,即[10]:

        從上述計(jì)算結(jié)果可得出故障量經(jīng)相位變化后在Y側(cè)存在以下關(guān)系:

        (1)故障相中超前相與非故障相的電流大小相等、方向相反,電壓大小相等、方向相反;

        (2)故障相中滯后相的電流大小為非故障相的兩倍且方向相反,電壓大小為0。

        由上述推論過(guò)程可知,對(duì)于無(wú)需經(jīng)過(guò)相位變化的三角形側(cè)存在以下關(guān)系:

        (1)故障相的兩相電流大小相等、方向相反,電壓大小相等、方向相同;

        (2)非故障相的電流大小為0,電壓大小為故障相的兩倍且方向相反。

        2 結(jié) 論

        現(xiàn)有110 kV及以上變電站絕大部分采用的是YNd11接線,電流電壓在流過(guò)主變后會(huì)產(chǎn)生相位變化,使得工作人員無(wú)法快速判斷故障。本文通過(guò)Y-Δ轉(zhuǎn)換公式,基于短路故障邊界條件,可計(jì)算出不同故障類(lèi)型下非故障側(cè)的電流電壓相量。同時(shí)總結(jié)了YNd11變壓器在不同短路故障類(lèi)型下的非故障側(cè)電流電壓相量關(guān)系,推論結(jié)果有助于運(yùn)維人員快速定位故障類(lèi)型,并及時(shí)處理故障。

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