寧夏電力公司中衛(wèi)供電局 李永增
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,負荷日益增多,供電容量擴大,無功補償工作必須相應跟上去。用電容器作為無功補償時,投資少,損耗小,便于分散安裝。變電所安裝的高壓并聯(lián)補償電容器(簡稱電容器),通常是一定數(shù)量的電容器單元按需要連接而成的電容器組合.為了根據(jù)負荷及電壓的變化情況及時調(diào)整,必須依實際需要及許可條件,將總?cè)萘糠譃槿舾山M。
電容器在交流電壓作用下能"發(fā)"無功電力(電容電流),如果把電容器并接在負荷(如電動機)或供電設備(如變壓器)上運行,那么,負荷或供電設備要"吸收"的無功電力,正好由電容器"發(fā)出"的無功電力供給,這就是并聯(lián)補償。并聯(lián)補償減少了線路能量損耗,可改善電壓質(zhì)量,提高功率因數(shù),提高系統(tǒng)供電能力。如果把電容器串聯(lián)在線路上,補償線路電抗,改變線路參數(shù))這就是串聯(lián)補償。串聯(lián)補償可以減少線路電壓損失,提高線路末端電壓水平,減少電網(wǎng)的功率損失和電能損失,提高輸電能力。
電容器組內(nèi)部故障我們常用不平衡電壓和差壓兩種方式進行保護;由于電網(wǎng)外部故障設置的欠壓和過壓保護。本文介紹了不平衡電壓、差壓保護、欠壓保護和過壓保護在電網(wǎng)中對電容器保護的應用情況。
圖1 不平衡電壓保護原理框圖
圖2 一次放電電壓互感器的二次繞組抽取方式圖
圖3 差電壓保護原理框圖
電容器的不平衡電壓保護,又稱開口三角形保護,標準名稱為零序電壓保護。
電容器內(nèi)部發(fā)生故障后,將引起電容器組三相電容不平衡。電容器組的各種主保護方式都是從這個基本點出發(fā)來確定的。
電容器不平衡電壓保護主要針對單臺電容器的內(nèi)部故障,它主要反映電容器內(nèi)部故障和正常段電壓構(gòu)成的內(nèi)部故障保護,即開口三角電壓保護。每相電容器設有一個放電電壓互感器,該TV二次為三角形接法。正常運行時,三相電容器均衡,開口三角電壓值幾乎接近為0,保護不動作,當某一相電容器組單缸電容器出現(xiàn)內(nèi)部故障,該相電容量發(fā)生變化,此時三相的電容量不平衡,產(chǎn)生的開口三角電壓,只要3U0超過整定值時,保護就動作,切除故障電容器組。
單星形接線的電容器組目前國內(nèi)廣泛采用開口三角電壓保護。不平衡電壓保護主要反映電容器組內(nèi)部故障。保護用于不平衡電壓或接成開口三角形的差電壓保護。不平衡電壓保護原理框圖接線方式如圖1。
一次放電電壓互感器的二次繞組抽取方式圖,其中670是極性端,671是非極性端。
圖4 欠電壓保護原理框圖
圖5 過電壓保護原理框圖
圖6 不平衡電壓保護
差電壓保護主要反映電容器組中的電容器內(nèi)部擊穿故障。
差電壓保護原理框圖如圖3。
為防止系統(tǒng)故障后線路斷開引起電容器組失去電源,而線路重合又使母線帶電,使電容器組因電壓累積而過電壓損壞,設置欠電壓保護。為避免PT三相斷線引起欠電壓誤動,增加了有流閉鎖條件,并且可以投退。欠電壓保護原理框圖接線方式如圖4。
過電壓可選擇動作于跳閘或告警。為防止電容器未投時誤發(fā)信號,過電壓中加有斷路器合位判據(jù)。過電壓保護取母線電壓。
過電壓保護原理框圖接線方式如圖5。
6.1 欠電壓和過電壓保護使用的是母線電壓,在二次上過一級三相交流空開進入保護裝置,在正常運行方式下,若空開損壞或二次回路PT斷線,將造成欠電壓保護誤動,故在原理上設計電流閉鎖,來防止這種誤動;
6.2 不平衡電壓保護是每一個放電電壓互感器的二次繞組A611,A613;B611,B613;C611,C613組成開口三角,611是極性端,613是非極性端,如圖6。
6.2.1 在設計時,L611過一級保險才進保護裝置。正常運行情況下,L611對A613是沒有電壓的,所以在正常運行下,此保險將無法監(jiān)視,若損壞,故障時不平衡電壓保護將拒動,電容器將燒壞,對電網(wǎng)的電壓合格率和電網(wǎng)的穩(wěn)定情況將帶來不穩(wěn)定因素。去掉此保險即可。
6.2.2 在電網(wǎng)上運行的不平衡電壓保護,還有在組成開口三角之前各支路串一級保險,這種情況若電容器正常運行,若其中一個保險或兩個保險損壞,則造成不平衡電壓保護誤動,這種接線方式也是不可取的。
圖7 放電電壓互感器的二次繞組的抽取方式圖
6.3 差電壓保護,是每一個放電電壓互感器的二次繞組A611,A613;B611,B613;C611,C613,每一相組成差電壓,正常運行611對613是沒有電壓的,故障時將產(chǎn)生差壓,接入保護裝置差電壓通道,達到差壓定值時,保護動作,切除故障,保護電網(wǎng)和電容器。圖7是放電電壓互感器的二次繞組的抽取方式圖。
本文提出電容器幾種電壓保護的應用,并對幾種電壓二次回路設計常見的問題提出了解決方法和改進措施,對電容器的利用率和提高變電站的供電可靠性起到很重要的作用。今后的工作中,我們將繼續(xù)完善電容器電壓保護的邏輯與二次回路,進一步增強電容器的作用,提高電壓合格率,為電網(wǎng)的可靠運行提供保障。
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