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基于變電站接地網(wǎng)雷電沖擊暫態(tài)特性的研究

2017-03-30 09:02梁湛原
科技與創(chuàng)新 2016年24期
關(guān)鍵詞:變電站

梁湛原

摘 要:接地網(wǎng)對變電站的安全運(yùn)行起著重要的作用,其接地性能一直是設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行部門關(guān)注的重要點(diǎn)。采用接地分析軟件CDEGS搭建了接地網(wǎng)雷電沖擊暫態(tài)響應(yīng)計(jì)算模型,分析了雷電流注入點(diǎn)、接地網(wǎng)參數(shù)和土壤結(jié)構(gòu)對雷電沖擊下接地網(wǎng)暫態(tài)電位的影響規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn),減小網(wǎng)格間距有利于減小地網(wǎng)沖擊特性參數(shù),當(dāng)網(wǎng)格間距從20 m縮短到10 m時(shí),地網(wǎng)沖擊特性參數(shù)下降比較明顯。

關(guān)鍵詞:CDEGS軟件;變電站;接地網(wǎng);雷擊沖擊;

中圖分類號:TM76 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.24.105

隨著我國電網(wǎng)的發(fā)展,變電站越來越多地采用了HGIS、戶內(nèi)或戶外GIS等緊湊型配電裝置,變電站的面積越來越小,使變電站接地設(shè)計(jì)的多種問題越來越明顯。本文介紹了一種先進(jìn)的CDEGS軟件,可監(jiān)測電流分布、電磁場、接地、土壤結(jié)構(gòu)等,用于精確分析接地、電磁場、電磁干擾(包括降低交流/直流干擾、陰極保護(hù)和陽極床分析)等問題。在CDEGS軟件中,變電站地網(wǎng)雷擊暫態(tài)計(jì)算的過程分為雷電波頻域分解、地網(wǎng)電磁場頻域響應(yīng)計(jì)算、地網(wǎng)電磁場頻域響應(yīng)計(jì)算。為了反映雷擊暫態(tài)對人身地網(wǎng)的威脅,必須在CDEGS中對地網(wǎng)沖擊接地電阻、最大電位升、接地網(wǎng)地表電位和接觸電壓數(shù)值進(jìn)行分析。

1 變電站地網(wǎng)雷擊暫態(tài)的計(jì)算方法

1.1 網(wǎng)格間距的影響

運(yùn)用CDEGS軟件建立200 m×200 m的地網(wǎng)模型,分別在接地網(wǎng)中心(A點(diǎn))、角點(diǎn)(B點(diǎn))、邊緣中點(diǎn)(C點(diǎn))注入雷電流,計(jì)算不同間距條件下地網(wǎng)沖擊特性參數(shù),分析網(wǎng)格間距對地網(wǎng)雷電沖擊特性的影響。

利用CDEGS軟件計(jì)算網(wǎng)格間距為3 m、5 m、8 m、10 m、12 m、15 m、20 m時(shí)的接地網(wǎng)雷擊特性參數(shù),隨著網(wǎng)格間距的增大,地網(wǎng)沖擊特性參數(shù)均增大。從地網(wǎng)中心注入雷電流時(shí),其沖擊特性參數(shù)最小,從地網(wǎng)角點(diǎn)注入雷電流時(shí),沖擊特性參數(shù)最大。當(dāng)網(wǎng)格間距從3 m增大到8 m時(shí),雖然減小了雷電流的散流通道,但地網(wǎng)電感效應(yīng)減弱,地網(wǎng)沖擊特性參數(shù)變化幅值較??;當(dāng)網(wǎng)格間距增大到10 m之后,繼續(xù)增大網(wǎng)格間距,接地網(wǎng)散流導(dǎo)體減少,沖擊接地電阻、地網(wǎng)最大電位升、跨步電壓、接觸電壓等沖擊特性參數(shù)均明顯增大。

1.2 地網(wǎng)雷擊的有效面積

在雷電流沖擊電流的作用下,由于變電站接地網(wǎng)呈現(xiàn)出明顯的電感效應(yīng),地網(wǎng)接地性能在工頻電流的作用下產(chǎn)生了不同。雷電流注入接地網(wǎng)時(shí),只能在一定的范圍內(nèi)散流,即存在地網(wǎng)雷擊有效面積,以(10~100 m)×(10~100 m)地網(wǎng)為例,網(wǎng)格為10 m×10 m時(shí)角點(diǎn)注入雷電流,網(wǎng)格為5 m×5 m時(shí)中點(diǎn)注入雷電流,并設(shè)地網(wǎng)注流點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),水平方向?yàn)閤軸,垂直方向?yàn)閥軸,具體如圖1所示。仿真計(jì)算參數(shù)如表1所示。

隨著地網(wǎng)面積的增加,沖擊接地電阻和地網(wǎng)最大電位升逐漸降低,并趨于飽和。對于邊長為5 m的網(wǎng)格,當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)邊長為10 m時(shí),沖擊接地電阻為7.69 Ω,地網(wǎng)最大電位升為384.31 kV。當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)邊長為30 m時(shí),沖擊接地電阻降為3.76 Ω,地網(wǎng)最大電位升下降為188.12 kV,下降幅度為51.1%;繼續(xù)增大地網(wǎng)面積,沖擊接地電阻和地網(wǎng)最大電位升下降幅度很小,變化幅度小于5%.

對于邊長為10 m的網(wǎng)格,當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)邊長為10 m時(shí),沖擊接地電阻為10.02 Ω,地網(wǎng)最大電位升為500.9 kV;當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)邊長為30 m時(shí),沖擊接地電阻降為9.56 Ω,地網(wǎng)最大電位升下降為472.5 kV,下降了10.6%;繼續(xù)增大地網(wǎng)面積,沖擊接地電阻和地網(wǎng)最大電位升下降幅度小于5%.因此,地網(wǎng)雷擊有效面積為30 m×30 m。

1.3 垂直接地體的影響

通過對地網(wǎng)雷擊有效面積的分析可知,雷電流主要在注流點(diǎn)附近30 m×30 m 的范圍內(nèi)散流,增大地網(wǎng)面積對改善接地網(wǎng)的雷擊沖擊特性的意義不大。在此情況下,可以考慮在注流點(diǎn)附近增設(shè)短垂直接地極來增加雷電流散流通道,從而改善接地網(wǎng)的雷擊沖擊特性。以200 m×200 m接地網(wǎng)為例,網(wǎng)格間距為10 m,在注流點(diǎn)周圍15 m的范圍內(nèi)增設(shè)2.5 m長的垂直接地體,a點(diǎn)即為注流點(diǎn)位置,b點(diǎn)與注流點(diǎn)空間、電氣的距離為10 m,c 點(diǎn)距注流點(diǎn)空間的距離為14.41 m,距電氣的距離為20 m,分別在a點(diǎn)、b點(diǎn)、c點(diǎn)以及多點(diǎn)位置組合安裝垂直接地體,運(yùn)用CDEGS軟件建立地網(wǎng)模型,仿真分析垂直接地體對地網(wǎng)雷擊特性的影響。

仿真計(jì)算安裝垂直接地體前、后變電站地網(wǎng)沖擊接地電阻、地網(wǎng)最大電位升以及地表最大電位升如表2所示。加裝垂直接地體對地網(wǎng)沖擊接地電阻和地網(wǎng)電位升影響非常小。加裝垂直接地體前地網(wǎng)的沖擊接地電阻和地網(wǎng)最大電位升分別為4.974 Ω 和248.7 kV,加裝3根2.5 m長的垂直接地極后,地網(wǎng)沖擊接地電阻和地網(wǎng)最大電位升分別為4.952 Ω 和247.6 kV,下降了0.4%.在注流點(diǎn)周圍加裝垂直接地體可降低地表電位,加裝垂直接地體前地表最大電位為189.8 kV,注流點(diǎn)周圍加裝2根垂直接地體后,地表最大電位為175.57 kV,下降了7.3%.

加裝垂直接地體前后,變電站內(nèi)跨步電壓和接觸電壓變化情況如表3所示。

加裝垂直接地體前、后對接觸電壓的影響很明顯。在不裝垂直接地體的情況下,最大接觸電壓為118.49 kV,在a點(diǎn)與b點(diǎn)之間加裝2根垂直接地體后,最大接觸電壓下降幅度最大,降至88.798 kV,下降了25.06%.

2 結(jié)束語

綜上所述,CDEGS是國際領(lǐng)先的接地設(shè)計(jì)軟件,完全秉承IEEE設(shè)計(jì)規(guī)范,設(shè)計(jì)成果易于被國際同行理解和采納,有著廣泛的應(yīng)用前景。通過上述仿真結(jié)果可得,雷電流從地網(wǎng)中心注入時(shí)地網(wǎng)沖擊特性參數(shù)最小,地網(wǎng)角點(diǎn)注流時(shí)雷電沖擊特性參數(shù)最大。減小網(wǎng)格間距有利于降低地網(wǎng)沖擊特性參數(shù),當(dāng)網(wǎng)格間距從20 m縮短到10 m時(shí),地網(wǎng)沖擊特性參數(shù)下降比較明顯;繼續(xù)縮短網(wǎng)格間距,雖然增加了雷電流散流通道,但地網(wǎng)電感效應(yīng)增強(qiáng),地網(wǎng)沖擊特性參數(shù)下降幅度變小;加裝垂直接地體,對接觸電壓影響明顯。

參考文獻(xiàn)

[1]邱太洪,王俊波,羅容波,等.基于CDEGS某110kV變電站接地網(wǎng)改造安全狀態(tài)評估[J].電瓷避雷器,2016(04)

[2]魯志偉,常樹生,張久祿.大型變電站接地網(wǎng)的網(wǎng)內(nèi)電位差[J].電力建設(shè),2004(09).

[3]辛亮,傅正財(cái),魏本剛.變電站接地網(wǎng)的暫態(tài)分析方法綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2007(21).

〔編輯:張思楠〕

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