陳漢超,萬家偉,方書博,李 迪
(1.國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司,南京 211106;2.國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司,武漢 430074;3.電網(wǎng)雷擊風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,武漢 430074)
在配電網(wǎng)中,線網(wǎng)的中性點(diǎn)和大地相連接的方式是通過消弧線圈進(jìn)行連接,這種連接方式叫做諧振接地,其比其他配電網(wǎng)中性點(diǎn)接地方式突出許多,諧振接地方式有著較多優(yōu)勢(shì)[1]。例如,在單相接地故障發(fā)生后,可通過消弧線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流,以此來彌補(bǔ)配電網(wǎng)電容中缺失的部分,從而消除弧光。在滅弧成功后,使故障電壓的恢復(fù)速度降低,避免弧光重新燃燒。諧振接地技術(shù)在一定程度上降低了接地故障的發(fā)生率,被廣泛應(yīng)用于中壓變電站中。在傳統(tǒng)的變電站中,適應(yīng)較為廣泛的是調(diào)匝式消弧線圈,這種線圈主要是通過改變電感線圈的檔位,實(shí)現(xiàn)電感值的調(diào)節(jié)。
在配電網(wǎng)采用諧振接地的連接方式以后,當(dāng)接地故障消失時(shí),單相接地消失并不能夠被消弧線圈有效判斷出來,沒有及時(shí)地退出補(bǔ)償狀態(tài),導(dǎo)致消弧線圈與系統(tǒng)對(duì)地電容串聯(lián),嚴(yán)重影響了系統(tǒng)正常運(yùn)行。針對(duì)這一種情況,目前所用的方式是增加消弧線圈的脫諧度,有效地將補(bǔ)償精度增加[2]。
當(dāng)諧振接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地時(shí),零序回路如圖1所示。Ua為故障電源電壓,U0為系統(tǒng)的零序電壓,Rd為故障點(diǎn)接地電阻,L為消弧線圈的電感值,C0為系統(tǒng)三相對(duì)地分布電容等效電容值,R0消弧線圈的損耗。
圖1 零序回路等效電路
當(dāng)接地故障點(diǎn)零電弧熄滅時(shí),如同圖中開關(guān)S斷開,這時(shí)系統(tǒng)的零序回路等效電路如圖2所示,圖2中Uk表示系統(tǒng)中三相不平衡電壓。
圖2 接地故障消失時(shí)零序回路等效電路
在配電網(wǎng)單相接地故障消失之前,零序回路中的每一項(xiàng)參數(shù)決定零序電壓的幅值,此時(shí)的U0角頻率與電網(wǎng)中電源的角頻率大致相同。當(dāng)電網(wǎng)恢復(fù)至正常狀態(tài)后,消弧線圈電感會(huì)與系統(tǒng)對(duì)電容形成一個(gè)諧振回路,如圖2中所示,接地消失后,零序電壓中將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)變化量,并且這個(gè)變化量會(huì)隨著角頻率的降低逐漸降低。因此,為了防止單相接地時(shí)產(chǎn)生大量的殘流,可以通過消弧線圈中的電抗來對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)償[3]。因此,當(dāng)接地消失時(shí),圖2中的電路自振頻率與系統(tǒng)電源頻率相同,一般為了讓單相接地時(shí)電弧能夠快速地熄滅,殘流需越小越好。
通常來說,高漏式消弧線圈是處于零序電壓的周波范圍內(nèi)。但晶閘管處于斷開狀態(tài)時(shí),濾波阻抗將會(huì)對(duì)輸入的電流產(chǎn)生一定的阻礙。此時(shí),若配電系統(tǒng)發(fā)生故障,則消弧線圈中的電流大小將會(huì)受到晶閘管的影響。由于高抗漏式消弧線圈的基本原理和構(gòu)造與其他線圈之間存在一定的差異,在接地消失的過程中,電路中的零序電壓變化也不同。
在接地消失之后,檢查發(fā)現(xiàn)消弧線圈中晶閘管出現(xiàn)異常情況,相應(yīng)的電路如圖3所示。圖3中,Uk為不平衡電壓,C0為對(duì)地電容,L0為等效電感,L1+L2表示阻抗電感值,U0表示零序電壓。
圖3 接地消失時(shí)系統(tǒng)的等效電路
零序暫態(tài)電壓的頻率分量受到系統(tǒng)對(duì)地電容與消弧線圈勵(lì)磁阻抗的參數(shù)影響,而高頻暫態(tài)分量,則受到濾波回路和系統(tǒng)對(duì)地電容的參數(shù)的影響。當(dāng)晶閘管一直處于截止?fàn)顟B(tài)時(shí),零序電壓在振蕩衰減過程中,電壓幅度值降低時(shí),頻率也相應(yīng)減小。
針對(duì)不同類型晶閘管對(duì)零序電壓影響的問題,通過相應(yīng)的試驗(yàn)來對(duì)其研究,試驗(yàn)為高壓配網(wǎng)模擬試驗(yàn)。試驗(yàn)中消弧線圈的基本參數(shù)見表1。
表1 消弧線圈的基本參數(shù)
在試驗(yàn)過程中,要將消弧線圈的晶閘管觸發(fā)延遲角度穩(wěn)定在一個(gè)固定的狀態(tài),然后再用示波器來記錄每個(gè)階段零序電壓的變化。根據(jù)相應(yīng)的試驗(yàn)參數(shù),將晶閘管的觸角延遲角度定為111.5°。接地消失后,產(chǎn)生相應(yīng)的串聯(lián)諧振,此時(shí)便能得到相應(yīng)的諧振觸發(fā)延遲角。此外,根據(jù)不同類型晶閘管的延遲角,可將其分為大于、等于、小于系統(tǒng)諧振觸發(fā)的延遲角三種情況[4]。
當(dāng)配電網(wǎng)中出現(xiàn)單相接地情況時(shí),電網(wǎng)中的電流量會(huì)缺失,此時(shí)高漏抗消弧線圈便會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的補(bǔ)償電流。若將此時(shí)觸發(fā)延遲角定為D1,則在接地故障消失的某個(gè)特定時(shí)間值內(nèi),可以通過相應(yīng)的裝置調(diào)整晶閘管的觸發(fā)延遲角,使其變?yōu)镈2,那么零序電壓的頻率變化△?m為:
控制裝置的實(shí)際測(cè)量零序電壓的頻率變化為?,一般裝置的誤差與消弧線圈都會(huì)影響?值,都會(huì)有相對(duì)的偏差。即
當(dāng)接地故障解除后,配電網(wǎng)的接地故障也隨之改變。經(jīng)過許多測(cè)試以后,發(fā)現(xiàn)K值取0.6最為理想。在接地故障沒有消失的情況下,在控制裝置調(diào)整延遲角度后,在故障電壓的影響下,消弧線圈的電壓會(huì)受到相應(yīng)的限制,但是零序電壓是保持恒定不變的。在經(jīng)過頻率跟蹤系統(tǒng)的單相接地故障狀態(tài)識(shí)別后,判斷之間沒有相應(yīng)的交集,這樣能夠?qū)⑾到y(tǒng)的狀態(tài)準(zhǔn)確地判斷出來。
以某變電站為例,通過其人工接地故障的試驗(yàn)數(shù)據(jù)來進(jìn)行頻率跟蹤。線路采用的電纜是YJV22-3×300交聯(lián)聚乙烯電力電纜,單位長度與參數(shù)見表2。各出線電纜長度見表3。
表2 YJV22-3×300交聯(lián)聚乙烯電纜線路單位參數(shù)
表3 出線電纜長度與對(duì)地電容電流
在一段母線上通過對(duì)金屬性接地、弧光接地等不同接地方式進(jìn)行模擬。試驗(yàn)表明,在系統(tǒng)接地故障消失以后,系統(tǒng)中的零序電壓產(chǎn)生了一定的變化,逐漸減小。再結(jié)合控制裝置中的記錄數(shù)據(jù)來分析后發(fā)現(xiàn),此時(shí)晶閘管的角度變?yōu)?11.1°,并且系統(tǒng)中的電容與消弧線圈兩者之間呈現(xiàn)出串聯(lián)諧振的狀態(tài),并且故障點(diǎn)的電壓有最低的恢復(fù)速度。在啟動(dòng)頻率跟蹤判斷以后,改變了晶閘體管的觸發(fā)延遲角,讓其變?yōu)?49.0°,零序電壓頻率也相應(yīng)地變?yōu)?9.5 Hz,與接地故障狀態(tài)下消失的頻率跟蹤判斷相同,說明單相接地故障得到了有效消除。晶閘管出現(xiàn)延遲角變化,使得串聯(lián)諧振現(xiàn)象不能發(fā)生。除此之外,在脫諧度的變化下,零序電壓也隨之發(fā)生了相應(yīng)的改變,并且其恢復(fù)速度逐漸降低。在零序電壓降低到一定的范圍時(shí),便可以停止相應(yīng)的觸發(fā),系統(tǒng)將恢復(fù)正常的運(yùn)行狀態(tài)[5]。這些試驗(yàn)充分說明了基于頻率跟蹤的系統(tǒng)單相接地故障狀態(tài)識(shí)別方法是有效的,這種方法已經(jīng)廣泛應(yīng)用于高漏式抗消弧線圈中。
針對(duì)配電網(wǎng)單相接地故障問題,對(duì)配電網(wǎng)中高漏抗式消弧線圈的應(yīng)用進(jìn)行了分析,并提出一種利用頻率的診斷方式。通過這種方式,能夠有效識(shí)別出系統(tǒng)接地時(shí)零序電壓的變化。在接地消失后,能夠有效防止系統(tǒng)中產(chǎn)生串聯(lián)諧振。此外,增大脫諧度的作用下,將接地故障時(shí)電容產(chǎn)生的殘流降低到最小,并且能夠使電壓以緩慢的速度恢復(fù),在一定程度上避免了電弧重新燃燒的情況,這對(duì)于提升配電網(wǎng)的安全運(yùn)行有著十分重要的作用。