熊覬新,肖私宇
(1.國網(wǎng)重慶市電力公司 市北供電分公司,重慶 401147;2.國網(wǎng)重慶營銷服務(wù)中心,重慶 400023)
10 kV配電變壓器是連接電網(wǎng)和用戶的電能轉(zhuǎn)換設(shè)備,其體積比較小,結(jié)構(gòu)相對簡單,而且損耗相對較小,安裝維護(hù)操作也很方便,在用電量較小的城市或鄉(xiāng)村應(yīng)用廣泛,對配電網(wǎng)起著至關(guān)重要的作用。10 kV配電變壓器在雷電入侵下,將起到承受雷電過電壓的作用。當(dāng)一側(cè)承受過電壓時(shí),過電壓將通過磁耦合與電耦合作用,從該側(cè)傳到另一側(cè),從而在另一側(cè)耦合電壓,形成并傳遞過電壓,且在兩側(cè)均產(chǎn)生高幅值的過電壓。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表明,雷電過電壓造成的配電網(wǎng)故障,已超過配電網(wǎng)總故障的90%。因此,為了保證10 kV配電變壓器在傳遞過電壓時(shí)能正常工作、電力系統(tǒng)能可靠運(yùn)行,建立適用范圍廣泛的配電變壓器過電壓傳導(dǎo)理論模型,對過電壓在配電變壓器內(nèi)部傳導(dǎo)的電磁暫態(tài)耦合機(jī)理及頻率特性進(jìn)行研究,并充分認(rèn)識(shí)了解傳遞過電壓的機(jī)理,就顯得非常有必要。
如圖1所示,將磁路假設(shè)成線性的,就可以用具備自感和互感耦合的電路表示變壓器。此模型最早提出于20世紀(jì)50年代,然后經(jīng)過了不斷的改進(jìn)。其優(yōu)點(diǎn)在于沒有忽略繞組之間的自感和互感,因此在勵(lì)磁為線性的部分,能夠取得更精準(zhǔn)的數(shù)值[1]。
圖1 互感模型
低頻電磁耦合變壓器模型主要是為了潮流計(jì)算更加方便而研究出來的,其模型種類較多,比較基本的為T型等效電路和相關(guān)近似等效電路,若考慮變壓器鐵芯飽和問題[2],則如圖2所示。
圖2 低頻電磁耦合變壓器模型
當(dāng)變壓器一側(cè)受雷電或其他含有高頻分量的入侵波的作用時(shí),由于電感、電容元件的暫態(tài)特性,高壓側(cè)對地、低壓側(cè)對地及高低壓繞組之間的電容將發(fā)揮作用,故在考慮對變壓器進(jìn)行高頻暫態(tài)計(jì)算時(shí),研究人員提出了高頻靜電耦合模型[2],如圖3所示。
圖3 高頻靜電耦合模型
以上3種變壓器模型的適用范圍和條件有限,均不能全過程模擬變壓器的穩(wěn)態(tài)運(yùn)行,以及高、中低頻雷電過電壓作用時(shí)的暫態(tài)過程,故有必要確定各種變壓器模型準(zhǔn)確的適用范圍和使用條件,提出一種適用不同范圍的變壓器等效模型,即寬頻等效模型。
過電壓在10 kV配電變壓器高低壓側(cè)之間的傳遞過程中,磁耦合、電耦合是兩個(gè)重要的途徑,兩者共同構(gòu)成了10 kV配電變壓器傳遞過電壓波形及頻率特性問題研究的關(guān)鍵。
變壓器繞組間傳遞過電壓的磁耦合分量與其額定變比有關(guān)[1,4]。在10 kV配電變壓器三相繞組中,磁分量的數(shù)值三相對稱,故在討論計(jì)算時(shí),可將三相繞組簡化為單相繞組進(jìn)行問題研究[3]。本文假設(shè)入侵波為無窮長的直角波U0作用于10 kV配電變壓器單相的情況,變壓器兩側(cè)中性點(diǎn)均直接接地。在進(jìn)行磁耦合的計(jì)算過程中,忽略繞組各個(gè)電容的作用,可采用如圖4所示的等值接線圖。圖中Z1為變壓器高壓側(cè)線路波阻抗,L1和L2為變壓器高壓側(cè)和低壓側(cè)的漏電感,Z2為低壓側(cè)所接線路的波阻抗,Lm為變壓器的勵(lì)磁阻抗,n為變壓器變比。
圖4 計(jì)算磁耦合的等值電路接線圖
考慮到Lm的值遠(yuǎn)大于L1和L2,所以當(dāng)過電壓沖擊波剛作用到高壓繞組時(shí),Lm可看作開路??紤]到變比n,此時(shí)變壓器低壓繞組的磁耦合電壓為
由于架空線的波阻抗較大,且變壓器的漏感不是很大,所以電壓增長的時(shí)間常數(shù)很小,即在沖擊波作用之初,變壓器低壓繞組上的電壓將會(huì)上升很快。
隨著作用時(shí)間的增加,流過電感的電流Lm逐漸增大,因此變壓器低壓繞組的電壓會(huì)逐漸減小,最后到達(dá)零值。忽略漏感的作用,可認(rèn)為低壓繞組電壓立刻上升到最大值U2m,其中
則低壓繞組電磁感應(yīng)電壓衰減表示為
由于Lm很大,所以變壓器低壓繞組中電壓下降速率將遠(yuǎn)小于上升速率。
綜合考慮式(1)和式(2),得出變壓器低壓繞組上的磁耦合過電壓近似表達(dá)式為
由式(4)可知,變壓器低壓側(cè)磁耦合過電壓在高壓側(cè)的過電壓剛作用時(shí),時(shí)間常數(shù)小,電壓將以很快的速率上升到峰值,超過峰值后,時(shí)間常數(shù)較大,電壓將會(huì)以比上升速度慢很多的下降速率衰減。很顯然,低壓側(cè)繞組的磁耦合過電壓不會(huì)超過最大值U2m。相對于高壓側(cè),低壓側(cè)繞組的絕緣裕度較大,因此磁耦合過電壓對于變壓器低壓側(cè)的絕緣一般不構(gòu)成威脅。但是當(dāng)變壓器低壓側(cè)接有電容器或者一段電纜時(shí),此時(shí)相當(dāng)于在等值電路圖4的n2Z2上并聯(lián)一個(gè)電容C/n2(C為電容器或者電纜每相的電容),這將形成一個(gè)振蕩回路。振蕩的結(jié)果可能是低壓側(cè)的電壓高于U2m。因此在考慮諸如電機(jī)防雷等需要的情況下,在變壓器低壓側(cè)接入電容器時(shí),應(yīng)當(dāng)使電容量足夠大,以保證振蕩回路的振蕩周期比來波的作用時(shí)間大得多。
影響繞組間傳遞過電壓的電耦合分量的因素之一是入侵波的陡度[5]。當(dāng)入侵波陡度較小,即等效頻率較低時(shí),電容作用不明顯,過電壓通過電耦合的作用較小。但是當(dāng)入侵波陡度較大時(shí),如圖3所示,高壓側(cè)過電壓經(jīng)過電耦合的作用傳遞到低壓側(cè),低側(cè)電壓U20可由下式求得
式中,K10為高壓繞組每單位長度的縱向互電容;K20為低壓繞組每單位長度的縱向互電容。
由于K20的值很小,如果忽略掉K20,并且考慮到低壓側(cè)所接負(fù)載及線路的影響,則式(5)可化為
式中,C12、C20分別是高低壓繞組間及低壓繞組對地電容(包含與低壓側(cè)繞組相連的設(shè)備及線路)。
從電路的角度對變壓器模型進(jìn)行研究,在前人提出的基于電路T型模型的低頻電磁轉(zhuǎn)換耦合模型及高頻靜電耦合模型的基礎(chǔ)上,綜合考慮過電壓在配電變壓器的電磁暫態(tài)耦合機(jī)理,根據(jù)電路綜合理論中雙端口無源型網(wǎng)絡(luò)的特征[6],筆者提出了一個(gè)兼顧高低頻段電磁耦合特性的配電變壓器寬頻等效模型。
如圖5所示,該模型同時(shí)考慮了磁耦合和電耦合在配電變壓器過電壓電磁暫態(tài)耦合過程中的相互影響,模型中各元件參數(shù)與低頻電磁轉(zhuǎn)換耦合模型及高頻靜電耦合模型一致。
圖5 寬頻等效模型
使用ATP-EMTP軟件進(jìn)行仿真。仿真電路參數(shù)如表1所示。
表1 配電變壓器為寬頻等效模型時(shí)的仿真參數(shù)設(shè)置
為校驗(yàn)該模型的有效性,以1臺(tái)S11型油浸式配電變壓器為對象進(jìn)行試驗(yàn)研究。該型號的配電變壓器與在10 kV配電臺(tái)區(qū)內(nèi)使用的配電變壓器是一樣的,盡可能使研究對象在各方面更加貼近實(shí)際在網(wǎng)運(yùn)行的配電變壓器。
在該被試配電變壓器空載運(yùn)行的情況下,搭建如圖4所示的試驗(yàn)電路,采用如圖6所示的雷擊浪涌發(fā)生器產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)雷電過電壓,對所建配電變壓器寬頻等效模型進(jìn)行校驗(yàn),并用雙通道示波器進(jìn)行觀測。
圖6 雷擊浪涌發(fā)生器及雙通道示波器
如圖7所示,雷擊浪涌發(fā)生器產(chǎn)生350 V雷電過電壓,然后經(jīng)過變壓器傳到高壓側(cè)A相,此時(shí)雷電電壓仿真與實(shí)驗(yàn)對比如圖8所示。由表1能夠發(fā)現(xiàn),變壓器遭受雷電波入侵時(shí),本文所建配電變壓器寬頻等效模型的響應(yīng)波形與配電變壓器實(shí)際測試波形基本一致,由于試驗(yàn)設(shè)備的精度有限,以及試驗(yàn)過程中存在的難以避免的能量損耗及各類干擾,所以過電壓幅值的仿真值與試驗(yàn)值存在一定的誤差,但通過對比可發(fā)現(xiàn),此誤差不超過5%,由此說明變壓器寬頻等效模型如此搭建有一定的效果,符合雷擊暫態(tài)過電壓在配電變壓器傳遞過程的電磁暫態(tài)耦合機(jī)理研究。因此可以將該配電變壓器寬頻等效模型運(yùn)用在配電變壓器上,作為配電變壓器易因遭受雷電過電壓而受損的原因及機(jī)理研究的仿真模型。
圖7 350 V標(biāo)準(zhǔn)雷電波
圖8 雷電電壓仿真與實(shí)驗(yàn)對比
本文通過對配電變壓器過電壓電磁耦合特性及10 kV配電網(wǎng)絡(luò)暫態(tài)模型進(jìn)行理論分析,提出了基于雙端口無源型網(wǎng)絡(luò)的配電變壓器寬頻等效模型,并驗(yàn)證了其的有效性,為10 kV配變過電壓研究提供了理論參考。