王澤朗,付文誠,和曉輝,嚴(yán)敬義,楊洪燦
(1. 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司,云南 昆明 650011;2. 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,云南 昆明 650127;3. 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司曲靖供電局,云南 曲靖 655000)
變壓器是電力系統(tǒng)中重要的設(shè)備之一,承擔(dān)著電壓變換的重要任務(wù),其運(yùn)行安全穩(wěn)定直接影響著整個(gè)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,由于電氣故障或機(jī)械故障等原因,變壓器停運(yùn),導(dǎo)致停電時(shí)間延長、事故范圍擴(kuò)大甚至引發(fā)系統(tǒng)解列等嚴(yán)重后果。
近年來,變電站的近區(qū)短路故障頻發(fā),該故障會(huì)使短路電流通過主變壓器的出線引流線,導(dǎo)致出線引流線受到安培力的作用而產(chǎn)生擺動(dòng),進(jìn)而使得引流線之間的間距縮小。當(dāng)引流線的相間距離小于安全距離時(shí),可能會(huì)在出線引流線上再次發(fā)生短路,導(dǎo)致主變壓器跳閘,破壞電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,危及電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行[1-2]。
正常情況下,變電站內(nèi)的引流線之間具有一定的裕度,不容易發(fā)生相間短路現(xiàn)象。但在極端情況下,兩相引流線同時(shí)向內(nèi)偏移,可能會(huì)因?yàn)槎搪冯妱?dòng)力的作用導(dǎo)致相間短路故障發(fā)生[3-7]。最近,某變電站就發(fā)生了一起由于短路電動(dòng)力引起的引流線偏移導(dǎo)致的相間短路故障,導(dǎo)致主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳閘,造成主變停運(yùn)的事件。因此,研究引流線在短路電流作用下的偏移特性對于消除變電站內(nèi)的固有風(fēng)險(xiǎn)、確保電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義[8-10]。
本文針對某變電站內(nèi)由于短路電動(dòng)力引起的引流線偏移導(dǎo)致的相間短路故障進(jìn)行了研究分析。通過有限元多物理場耦合方法,詳細(xì)分析了不同長度和線徑引流線在短路電動(dòng)力作用下的偏移特性,并提出了兩種解決方案和一種臨時(shí)性措施來減少短路電動(dòng)力引起的引流線偏移。本文基于有限元仿真分析方法,通過故障分析和仿真計(jì)算,為解決由于短路電動(dòng)力引起的引流線偏移導(dǎo)致的相間短路故障提供了一種解決思路。
2023 年4 月2 日11 時(shí)39 分45 秒511 毫秒,220 kV 某變電站35 kV 某線線路保護(hù)啟動(dòng)(如圖1 所示),197 ms 過流Ⅱ段動(dòng)作,BC相間短路,35 kV 某斷路器跳閘。11 時(shí)39 分46秒,220 kV 某變電站220 kV#2 主變第一套保護(hù)0 ms 采樣值差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、8 ms 縱差差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、9 ms 縱差差動(dòng)速斷動(dòng)作,第二套保護(hù)11 ms 比例差動(dòng)動(dòng)作、差動(dòng)速斷動(dòng)作、20 ms 工頻變化量差動(dòng)動(dòng)作,跳開220 kV#2 主變?nèi)齻?cè)斷路器,造成220 kV 某變電站220 kV#2 主變停運(yùn),損失負(fù)荷9.5 MW。
圖1 220 kV#2主變35 kV側(cè)架空引流線布置方案
經(jīng)查明,本次220 kV 某變#2 主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作原因?yàn)椋?5 kV 某線#1 塔T 接點(diǎn)靠35 kV 某線創(chuàng)界T 接線側(cè)C 相電纜頭與B 相避雷器放電,穿越短路電流(14.822 kA)流過站內(nèi)220 kV#2 主變35 kV 側(cè)架空引流線,架空引流線由于短路電動(dòng)力影響下引流線間發(fā)生擺動(dòng),導(dǎo)致B、C 相的相間距離過近,從而發(fā)生相間短路。
根據(jù)上文可知,在變電站發(fā)生近區(qū)短路故障時(shí),故障產(chǎn)生的短路電流流過主變出線的引流線,導(dǎo)致主變出線引流線受到安培力而發(fā)生擺動(dòng),引流線相間距離變小,在引流線相間距離小于安全距離情況下會(huì)在主變出線引流線上再次發(fā)生短路,引發(fā)主變跳閘的嚴(yán)重后果。因此,下面通過理論計(jì)算結(jié)合有限元仿真計(jì)算對本次故障進(jìn)行詳細(xì)分析。
在發(fā)生兩相相間短路時(shí),流過兩相引流線的短路電流大小相等,方向相反,引流線受到相反的安培力,故短路電流一致的情況下,引流線因安培力發(fā)生擺動(dòng)時(shí)的相間距離最小。
現(xiàn)要計(jì)算給定短路電流值情況下,引流線擺動(dòng)位移大小,計(jì)算模型如圖2 所示,首先根據(jù)電磁學(xué)相關(guān)理論計(jì)算出給定電流下兩相引流線之間的安培力,其次在COMSOl 軟件中建立引流線擺動(dòng)的結(jié)構(gòu)力學(xué)計(jì)算模型,將計(jì)算得到的安培力作為模型的激勵(lì),計(jì)算得到最大擺動(dòng)位移,最后根據(jù)計(jì)算得到的擺動(dòng)位移結(jié)合《DL/T 5352-1985 高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》中的相關(guān)要求,判斷擺動(dòng)后的引流線是否會(huì)發(fā)生相間放電。
圖2 短路電動(dòng)力下引流線擺動(dòng)計(jì)算模型
以概況所述案例為例,發(fā)生短路時(shí),短路電流通過兩相引流線行程回路,兩相引流線上流過14.8 kA 的電流,周期相等,方向相反。根據(jù)電磁原理及安培定則,兩段平行引流線上流過電流方向相反時(shí),引流線之間電動(dòng)力使兩段引流線相互排斥,距離變遠(yuǎn),受力情況如圖3所示。
圖3 相間短路兩相引流線受力圖
繼電保護(hù)裝置動(dòng)作,切斷短路電流后,兩相引流線上的倒短電流驟減,引流線之間的電動(dòng)排斥力基本消失,受力變化情況如圖4 所示。圖4 中虛線為引流線在重力G作用下自由下垂時(shí)情況。左圖為存在引流線間電動(dòng)排斥力FB的情況,該情況下引流線在排斥力及重力的共同作用下,向外側(cè)分開。右圖為失去引流線間電動(dòng)排斥力后,在重力作用下,引流線回蕩向內(nèi)收斂,引流線間間距變短。根據(jù)機(jī)械能守恒,向外側(cè)分開的距離與向內(nèi)收斂的距離基本相等。
圖4 引流線受電動(dòng)排斥力的位移變化情況分析
220 kV 某變#2 主變35 kV 出線側(cè)引流線在故障期間可以看出,11:38:57 時(shí)為正常運(yùn)行時(shí)的引流線間距,11:38:58 時(shí)為35 kV 某線#1 塔B、C 相短路電流下,220 kV#2 主變35 kV 側(cè)架空引流線受到相互排斥的電動(dòng)力而分開,11:38:59時(shí)為失去引流線間電動(dòng)排斥力后,在重力作用下發(fā)生回?cái)[,220 kV 某變#2 主變35 kV 出線側(cè)引流線B、C 相相間距離明顯變小。
對兩平行引流線之間電流導(dǎo)致的排斥力進(jìn)行計(jì)算,各引流線間的電動(dòng)力FB為:
載流直引流線外距離引流線r處磁感應(yīng)強(qiáng)度B表達(dá)式:
式中:μ取真空磁引流率4π×10-7,r為該點(diǎn)到直引流線的距離。
由以上公式可推出單位距離下兩平行引流線間的電動(dòng)力為:
式中:引流線間的距離為a,兩引流線通過的電流為+I(xiàn)及-I。
220 kV 某變#2 主變35 kV 出線側(cè)引流線間距離為1.23 m,第一次故障時(shí)最大故障電流為14.822 kA,可得單位距離下BC 相引流線間的電動(dòng)力為:
根據(jù)電力設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)圖紙尺寸及現(xiàn)場勘測數(shù)據(jù),對站內(nèi)架空引流線在電動(dòng)力作用下發(fā)生偏移開展仿真建模。仿真模型中,引流線檔距為26 m,弧垂為400 mm,引流線相間距離為1230 mm,引流線材質(zhì)為鋼芯鋁絞線,引流線橫截面積為500 mm2,楊氏模量設(shè)置為6.5×1010,泊松比為0.2,密度為2386.2 kg/m3。對引流線兩端施加固定約束條件,考慮引流線的重力,沿水平方向施加電動(dòng)力,采用穩(wěn)態(tài)模型進(jìn)行計(jì)算,如圖5 所示。
表1 幾何參數(shù)
圖5 幾何模型
圖6 電動(dòng)排斥力下的引流線位移示意圖
引流線間電動(dòng)排斥力達(dá)到35.722 N/m 時(shí),單根引流線的位移量將達(dá)到547 mm,兩根引流線的位移為1094 mm,此時(shí)BC 相引流線間最近距離為136 mm,如圖7 所示。根據(jù)《DL/T 5352-1985 高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》,工頻電壓下35 kV 相間最小空氣間隙170 mm,該距離下BC 兩相引流線會(huì)發(fā)生相間放電。
圖7 架空引流線不同長度下引流線位移示意圖
為了解決短路電動(dòng)力下引流線擺動(dòng)帶來的故障隱患,考慮引流線長度和引流線線徑對其最大位移的影響。下面將對不同引流線長度在一定短路電流情況下的最大位移以及不同引流線線徑在一定短路電流情況下的最大位移進(jìn)行仿真研究。針對不同引流線長度的影響研究,將使用有限元多物理場耦合方法進(jìn)行分析。通過改變引流線的長度,將一定的短路電流施加在引流線上,進(jìn)行仿真計(jì)算,可以得到在不同長度引流線情況下的最大位移,從而評估引流線長度與位移量之間的關(guān)系。
針對不同引流線線徑的影響研究,同樣使用有限元多物理場耦合方法進(jìn)行分析。通過改變引流線的線徑,施加一定的短路電流,進(jìn)行仿真計(jì)算,可以得到在不同線徑引流線情況下的最大位移,以評估引流線線徑與位移量之間的關(guān)系。
通過對不同長度和線徑引流線的仿真計(jì)算,可以獲得引流線長度和線徑對短路電動(dòng)力下引流線位移的影響規(guī)律。在此基礎(chǔ)上,提出相應(yīng)的解決方案,如優(yōu)化引流線長度和線徑,以減少短路電動(dòng)力引起的引流線偏移,從而降低相間短路故障的風(fēng)險(xiǎn),確保電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
根據(jù)綜合考慮的變電站布置方案,在設(shè)置了不同長度的架空引流線(分別為14 m、17 m、20 m、23 m、25 m 和26 m),最大短路電流大小均為17.53 kA,并且引流線相間距離為1230 mm 的前提下,利用COMSOL 軟件平臺(tái)進(jìn)行仿真建模來計(jì)算引流線的最大擺動(dòng)位移。具體結(jié)果如圖8 所示。
圖8 短路電動(dòng)力下引流線擺動(dòng)隨引流線長度變化示意圖
由圖可知,在短路電動(dòng)力作用下,引流線長度逐漸增加會(huì)導(dǎo)致引流線擺動(dòng)的最大位移增大。在引流線長度小于25 m 的情況下,短路電動(dòng)力作用下引流線擺動(dòng)后,不會(huì)出現(xiàn)相間短路的情況。然而,當(dāng)引流線長度超過25 m 時(shí),短路電動(dòng)力作用下引流線擺動(dòng)后,相間距離會(huì)變得過小,有可能導(dǎo)致相間放電的發(fā)生。因此,為了防止架空引流線發(fā)生相間放電,需要在引流線長度大于25 m 的引流線采取加裝支撐絕緣子或橫向復(fù)合絕緣子的安全措施,可以有效提高架空引流線的穩(wěn)定性和安全性。在滿足規(guī)范要求的前提下,防止相間放電的發(fā)生。
根據(jù)變電站引流線選用標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了兩組不同長度引流線的仿真建模。其中,第一組引流線長度為640 m,第二組引流線長度為1440 m,最大短路電流保持為17.53 kA,引流線的相間距離始終維持在1230 mm 下進(jìn)行仿真,具體仿真結(jié)果如圖9 所示。
圖9 架空引流線不同線經(jīng)下引流線位移示意圖
由圖9(a) 可知,架空引流線線經(jīng)為640 m時(shí),單根架空引流線的最大位移為268 mm,兩根引流線的位移為536 mm,此時(shí)兩相架空引流線相間最短距離為694 mm;由圖9(b) 可知,架空引流線線經(jīng)為1440 m 時(shí),單根架空引流線的最大位移為55.6 mm,兩根引流線的位移為111.2 mm,此時(shí)兩相架空引流線相間最短距離為1118.8 mm。
根據(jù)仿真計(jì)算結(jié)果,可以得出以下結(jié)論:當(dāng)引流線線徑增加時(shí),短路電動(dòng)力下引流線擺動(dòng)的最大位移減小。在分別使用640 m 和1440 m 的引流線線徑進(jìn)行仿真時(shí),兩種情況下的相間最短距離都遠(yuǎn)大于170 mm,因此不會(huì)出現(xiàn)由于短路電動(dòng)力引起的引流線擺動(dòng)而導(dǎo)致相間短路的情況。針對那些存在固有風(fēng)險(xiǎn)的變電站,可能因短路電動(dòng)力引起引流線的擺動(dòng)而導(dǎo)致故障的情況,可以考慮采用更換更粗線徑的引流線的解決方案,進(jìn)一步降低引流線擺動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),提高變電站的安全性和可靠性。
本文研究了某220kV 變電站在近區(qū)短路故障時(shí),故障產(chǎn)生的短路電流對主變出線引流線的影響,導(dǎo)致引流線發(fā)生安培力引起的擺動(dòng),最終引發(fā)主變跳閘的嚴(yán)重故障?;诖饲闆r,提出以下解決方案:
1)加裝支撐絕緣子或橫向復(fù)合絕緣子:通過在引流線的中間位置加裝支撐絕緣子或橫向復(fù)合絕緣子,通過把引流線分段的形式,減小引流線長度,從而減少短路電動(dòng)力對架空引流線的影響,降低擺動(dòng)位移,從而有效提高引流線的抗電動(dòng)力沖擊能力;
2)更換更大線徑的引流線:采用更大線徑的引流線可以有效減少短路電動(dòng)力對引流線的影響,降低擺動(dòng)位移。這樣可以提高引流線的穩(wěn)定性,減少因短路電動(dòng)力引起的故障風(fēng)險(xiǎn);
3)臨時(shí)絕緣包裹措施:對于沒有施工條件的變電站,可以采取臨時(shí)絕緣包裹措施來應(yīng)對可能發(fā)生的因短路電動(dòng)力引起的引流線擺動(dòng)導(dǎo)致相間短路的風(fēng)險(xiǎn)。這樣可以在不需要較長停電時(shí)間的情況下,提供臨時(shí)的絕緣保護(hù),避免此類故障的發(fā)生。