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66kV配電網(wǎng)單相接地電弧自熄電路設計

2018-12-27 10:00楊凌志許曉峰王亮姚明書
山東工業(yè)技術(shù) 2018年23期
關(guān)鍵詞:電弧間隙絕緣

楊凌志 許曉峰 王亮 姚明書

摘 要:目前低于66kV的配電網(wǎng)接地系統(tǒng)發(fā)生單項接地故障時,電弧自滅較為困難,即使電容電流呈現(xiàn)增大趨勢,暫態(tài)電網(wǎng)中性點的接地故障仍不能自動消除。為克服現(xiàn)有方法的缺點,本文首先搭建出等價于三相分布參數(shù)的單相集中參數(shù)實驗線路,其次進行了單相接地故障下的空氣電弧、SF6電弧以及交聯(lián)電纜電弧自熄滅特性測試,得到了在中性點不接地與中性點經(jīng)消弧線圈接地兩種條件下,相接地故障電弧自熄特性,為選擇配電網(wǎng)中性點接地方式提供確切依據(jù)。

關(guān)鍵詞:66kV配電網(wǎng);單項接地故障;電弧自熄

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.23.189

0 引言

單相接地故障電流大小、電弧的燃弧時間和補償度等是確定繼電保護整定時間和計算系統(tǒng)輸送容量及系統(tǒng)穩(wěn)定的重要基礎。若補償措施采取不當,可能使電弧難以及時熄滅。單相接地故障電流為交流電弧,在故障電弧類型可能是空氣電弧、SF6氣體電弧與電纜電弧。故障電弧間隙由于沒有強迫的滅弧裝置,只能依靠介質(zhì)的電弧自由拉長降低單位長度電弧電壓和介質(zhì)的去游離性能,使得電弧電壓不能支撐電弧燃燒致使電弧熄滅。由于電弧的產(chǎn)生熱和電場的作用,發(fā)生熱發(fā)射、熱游離、場致發(fā)射和碰撞游離,在氣隙間出現(xiàn)大量電子流,使氣體由絕緣體變成導體。電弧燃燒期間,起主要作用的是熱游離。因而,使電弧迅速冷卻是熄滅電弧的主要方法[1]。

電弧試驗作為研究電弧的重要手段和基礎方法,可直接獲得電弧的電壓、電流波形、電弧圖像及燃弧時間等重要參量,為建立和校核電弧仿真模型積累試驗數(shù)據(jù),是前期研究中不可或缺的重要步驟。但電弧試驗受條件限制,投入較大,靈活性不足,且游離與消游離作用與許多物理因素有關(guān),如電場強度、溫度、濃度、氣體壓力等。因此,本文根據(jù)這些物理因素的變化影響情況,找出一些切實可行的方法,減小游離,增加消游離,使產(chǎn)生的電弧盡快地熄滅。因此,進行本試驗平臺的硬件設計。

1 電弧特性

交流電流過零后,電弧是否重燃取決于弧隙介質(zhì)強度和弧隙電壓的恢復在電弧電流過零時,電弧自然熄滅。電流過零后,弧隙中同時存在著兩個作用相反的恢復過程,即介質(zhì)強度恢復過程和弧隙電壓的恢復過程。如果弧隙介質(zhì)強度在任何情況下都高于弧隙恢復電壓,則電弧熄滅;反之,如果弧隙恢復電壓高于弧隙介質(zhì)強度,弧隙就被擊穿,電弧重燃。

由于電弧涉及電、熱、光、流體和等離子體等多個物理過程,屬于空氣中的自由開弧,其發(fā)展受天氣狀況、環(huán)境條件等因素的影響,且電弧的絕緣間隙較長特高壓輸電線路的空氣間隙長度接近,持續(xù)時間長可達數(shù)秒,導致電弧特性較復雜,無疑加大了電弧研究的難度 [2]。

2 試驗回路構(gòu)成

由于采用分布參數(shù)搭建實驗回路耗費大量的人力與物力,實驗周期長費用高,因此,本實驗擬采用集中參等效電路的方法,搭建集中參數(shù)的實驗回路,如圖1所示。

圖1中,T1 :220kV/10kV變壓器,1MVA;CB1:12kV保護斷路器,12kV;T2:10kV/10kV 調(diào)壓器,1MVA;T3:10kV/66kV 升壓變壓器;CB2:72.5kV保護斷路器,72.5kV ;L:限流電抗器,可調(diào);L0:消弧線圈,可調(diào);C:線路等效電容,可調(diào);CB3:輔助合閘斷路器;PT:阻容分壓器;CT:霍爾電流互感器;間隙:空氣間隙、SF6間隙、電纜間隙。

電網(wǎng)中電容電流主要取決于線路的對地電容,集中參數(shù)試驗回路忽略了線路的電阻、電感,及線路之間的相間電容和互感等影響因素[3],采用集中電容模擬線路的對地電容,改變電容值構(gòu)成不同的電網(wǎng)規(guī)模。通過引入限流電抗器來調(diào)節(jié)線路中電流的大小,實際線路中中性點消弧線圈經(jīng)過電路變換后,采用在線路中串聯(lián)的方式等效。選取的消弧線圈與實際電網(wǎng)中運行的設備參數(shù)一致。采用分壓器測量試驗電壓、霍爾式CT測量電流信號。

3 試驗回路等效性

為驗證設計的試驗用模擬回路與實際系統(tǒng)的等效性,對集中參數(shù)模擬回路和分布參數(shù)實際系統(tǒng)在單相接地故障下的恢復電壓進行了數(shù)值仿真。運行電壓可以通過調(diào)壓器調(diào)節(jié),得到所需要的電流值。恢復電壓值可以通過電弧自熄滅仿真得到,并與實際電網(wǎng)中所測的恢復電壓值進行比較,以確定集中實驗回路的等價性,如果恢復電壓值發(fā)生偏離,可以在變壓器出口并聯(lián)RC回路來調(diào)節(jié)恢復電壓的上升率,從而達到實驗回路等價性的要求。

4 實驗設備以及參數(shù)

電弧類型:

(1)空氣電?。嚎捎山^緣子并聯(lián)金屬熔絲進行引弧。由于空氣間隙的絕緣可以自恢復,且絕緣間隙不需要放置在密閉氣室中,并聯(lián)引弧金屬熔絲安裝方便,實驗便于多次重復進行。

(2)SF6電弧:需要制作SF6氣室,氣室包含兩種絕緣類型:氣體間隙絕緣和盆式絕緣子沿面絕緣。對應的SF6氣體電弧分為氣體間隙絕緣電弧與盆式絕緣子沿面放電電弧。由于是密閉氣室,引弧熔絲安裝與實驗過程相對復雜,耗費人力與物力較多。對于SF6氣體沿面絕緣,可能會對盆式絕緣子沿面絕緣產(chǎn)生破壞,如果利用等效沿面絕緣,則需要考慮沿面絕緣的等價性。

(3)電纜電?。褐谱麟娎|終端并在電纜中部進行人為絕緣破壞并利用金屬熔絲進行引弧。由于電纜絕緣為不可恢復絕緣,實驗前需要人為對電纜相間制造絕緣。

5 故障類型

空氣電弧、SF6電弧和交聯(lián)電纜電??;實驗電壓:電壓等級按照10kV、35kV和66kV;故障電流:故障電流按照10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A,直到故障電弧不能自熄滅。合閘相角:選相合閘,從0°至360°分10個相位區(qū)間進行試驗[4]。

空氣電弧與SF6電弧由熔絲接地引燃電弧,電弧電流、電弧電壓以及恢復電壓由互感器引出至采集測量裝置獲取試驗波形,記錄燃弧時間、電弧電流及電弧電壓波形,采用高速攝像儀拍攝電弧發(fā)展過程,觀察電弧自熄狀況。

6 結(jié)論

本文根據(jù)電場強度、溫度、濃度、氣體壓力等物理因素的變化影響情況,搭建出試驗回路,該實驗回路能夠有效減小游離和增加消游離,從而使產(chǎn)生的電弧能夠盡快地熄滅,進而避免了傳統(tǒng)電弧試驗投入較大、靈活性不足以及受實驗條件限制等缺點。

參考文獻:

[1]龔靜.小波分析在配電網(wǎng)單相接地故障選線中的應用[M].北京:中國電力出版社,2012(36).

[2]顏湘蓮,陳維江,賀子鳴,張少軍,李慶余.10kV配電網(wǎng)單相接地故障電弧自熄特性的試驗研究[J].電網(wǎng)技術(shù),2008(08):25-28+34.

[3]王子涵.中性點接地方式在中壓配電網(wǎng)中的決策[J].科學技術(shù)創(chuàng)新,2018(06):27-29.

[4]劉笑笑,鄭喻,鄭志超.基于ATP-EMTP的故障接地電弧仿真研究[J].電氣工程學報,2015,10(11):53-57.

本論文基于66kV系統(tǒng)電弧自熄特性研究(遼寧省科學技術(shù)計劃項目編號2018210101002827)

作者簡介:楊凌志(1995-),女,吉林人,碩士研究生,主要研究方向:電力系統(tǒng)運行、分析與控制。

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