鄭 威
(云南三環(huán)中化化肥有限公司,云南 昆明650113)
電力系統(tǒng)中因母線接觸不良導(dǎo)致的故障占電力故障的10%以上,因此必須提高母線本體及母線連接處的可靠性。在電力系統(tǒng)中除了采用電流檢測執(zhí)行過載保護(hù)外,還應(yīng)對母線溫度進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測和保護(hù),才能有效防止因超溫造成的熱燒毀和絕緣老化帶來的擊穿故障。
母線溫度長期以來一直停留在人工巡視觀察階段,例如采用可變溫膠觀察、紅外線測溫儀測試,難以形成系統(tǒng)性的監(jiān)測和分析。隨著變電站實(shí)行無人值班化,母線溫度實(shí)現(xiàn)實(shí)時在線監(jiān)測就成為必要要求,傳統(tǒng)開關(guān)柜母線實(shí)時監(jiān)測多采用接觸式熱電阻、熱敏傳感器等作為采集元件,其缺點(diǎn)是維修時需要停電,影響生產(chǎn),容易受干擾而信號失真。
(1)母線截面和保護(hù)電器選型不合理,母線長期工作允許溫度遠(yuǎn)小于電氣設(shè)備接線端允許溫度,即使在正常電流下運(yùn)行也會使它們連接處的工作溫度超過其長期工作允許溫度。
(2)接觸電阻的大小直接影響母線溫升。接觸電阻與接觸面壓力、接觸材料和固定金具形式有關(guān),公式如下:
式中,Rt為接觸電阻;Kj為材料系數(shù),與接觸材料和表面加工有關(guān);F 為接觸面壓力;m 為接觸系數(shù),與固定金具和接觸方式有關(guān)。
根據(jù)式(1)可知,影響接觸電阻的主要是材料屬性、接觸壓力和接觸方式。
1)Kj——材料系數(shù),接觸材料的電阻率、硬度、強(qiáng)度、表面耐氧化性及電化學(xué)腐蝕性等均影響接觸電阻大小,因此在母線選擇時,一般選用銅、銅鍍錫、銅鍍銀、鉛和鋁等材料,但實(shí)際上多數(shù)金屬材料純度不高,電導(dǎo)率不滿足要求,母線接觸表面處理不平整、不光滑,存在毛刺,未涂專用導(dǎo)電脂等,導(dǎo)致有效接觸面積減少、接觸電阻增大而發(fā)熱。
2)F——接觸壓力,母線連接處螺栓多存在未緊固到位的問題,電磁共振使母線連接處螺栓松動,緊固螺栓壓力減小,特別是鋁質(zhì)母線,強(qiáng)度低、彈性系數(shù)小,當(dāng)螺母的壓力達(dá)到某個臨界壓力值時,將會造成接觸面隆起,反而使接觸面積減少、接觸電阻增大,從而影響接觸效果。
3)m——接觸系數(shù),母線連接處一般采用螺釘壓緊,常采用面接觸法和點(diǎn)接觸法,后者接觸電阻較大,導(dǎo)體發(fā)熱量較低。
(3)金屬的熱膨脹效應(yīng),鋼制構(gòu)件的金屬膨脹系數(shù)比鋁制和銅質(zhì)小,在運(yùn)行中隨著負(fù)荷電流及溫度的變化,鋁制和銅質(zhì)構(gòu)件的膨脹收縮將產(chǎn)生蠕動即塑性變形,當(dāng)接頭處的運(yùn)行工作溫度大于70 ℃時,接頭金屬將因過熱而膨脹,使接觸表面移位,形成空隙甚至氧化,當(dāng)電流減小和溫度降低時,接觸面會收縮,接觸面氧化膜的覆蓋會使材料系數(shù)和接觸系數(shù)都發(fā)生變化,每次溫度變化的循環(huán)所增加的接觸電阻,將會使下一次循環(huán)的發(fā)熱增加,形成了發(fā)熱的惡性循環(huán)。
云南三環(huán)中化化肥有限公司針對母線過熱自主研究開發(fā)了非接觸式在線紅外溫度測控保護(hù)裝置(IRMC01-×/×kV 系列),它采用國外精密紅外傳感器、高集成度單片機(jī)、專用電子電路和高效能的執(zhí)行元件,實(shí)現(xiàn)了母線及母線接頭處實(shí)時溫度監(jiān)測、上限報警和上上限跳閘等功能,其原理如圖1所示。
圖1 非接觸式在線紅外溫度測控保護(hù)裝置原理示意圖
IRMC01-3/0.4kV 在線式紅外測溫裝置不接觸母線,其通過測量目標(biāo)發(fā)射的紅外輻射強(qiáng)度計算出物體表面溫度,3個在線式紅外測溫探頭安裝在配電柜后蓋,分別檢測A、B、C 相母線溫度,將實(shí)測數(shù)據(jù)實(shí)時傳輸至測控保護(hù)裝置并進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲,根據(jù)上限輸出和上上限輸出實(shí)現(xiàn)報警和跳閘功能。
例如,普通型成套電氣設(shè)備分支母線相互連接處及分支母線與電氣端子連接處(Cu-Cu)最高允許溫度為80 ℃,因此設(shè)定T1≥75 ℃、T2≥75 ℃、T3≥75 ℃上限相通道報警,設(shè)定T1or T2or T3≥80 ℃上上限跳閘進(jìn)線柜。
(1)非接觸式在線紅外測溫探頭可以方便地測量難以接近的目標(biāo),便于維修,它采用不銹鋼殼體,帶M18×1 螺紋,可直接安裝,也可通過使用安裝支架進(jìn)行安裝,可調(diào)安裝支架能夠使測量頭的調(diào)節(jié)更加方便。
(2)IRMC測控保護(hù)裝置融合了無紙記錄儀的設(shè)計理念,通過高性能微處理器進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,一方面在高分辨液晶顯示屏幕上以多種形式的畫面顯示出來,另一方面把這些監(jiān)察信號的數(shù)據(jù)存放在儀表內(nèi)部的大容量存儲芯片內(nèi),以便在儀表上直接進(jìn)行數(shù)據(jù)圖形查詢、翻閱和打印。IRMC 系列溫度測控保護(hù)裝置系統(tǒng)組態(tài)簡單,可以與組態(tài)王、力控等軟件進(jìn)行通訊,深入挖掘系統(tǒng)功能。IRMC 系列溫度測控保護(hù)裝置還設(shè)置了U 盤直接拷貝保護(hù)裝置的組態(tài)文件和數(shù)據(jù)文件,方便了用戶的使用。
IRMC系列溫度測控保護(hù)裝置主要針對母線溫度測控和保護(hù),也對電力電纜、斷路器、隔離開關(guān)、負(fù)荷開關(guān)、組合電器等具有重要的參考借鑒意義。通過IRMC 系列溫度測控保護(hù)裝置對電氣設(shè)備的發(fā)熱進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控分析,及時排查故障,能有效保護(hù)電力設(shè)備的正常運(yùn)行。
[1]方大千,方亞敏.實(shí)用電工電子查算手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2011.
[2]陳津,張培銘,江和.電器、母線、電纜連接處和插接處的溫度保護(hù)[J].電氣傳動,2001(6):41-42,45.
[3]胡金星,趙凱,佘奇,等.封閉母線接頭溫度場分析與保護(hù)方法研究[J].消防科學(xué)與技術(shù),2011(3):261-265.