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      110kV變壓器中性點保護及變電管理運行探討

      2017-01-30 15:56:04陳達毅
      山西青年 2017年15期
      關鍵詞:鐵芯中性點零序

      陳達毅

      湛江港(集團)股份有限公司,廣東 湛江 524019

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      110kV變壓器中性點保護及變電管理運行探討

      陳達毅*

      湛江港(集團)股份有限公司,廣東 湛江 524019

      在目前我國的變壓器主要有110kV或者220kV級別的,但是在對其裝設的中性點以及其間的間隙并沒有很好的保護措施,若終端變壓器中性點間隙搶先放電而無法實現(xiàn)持續(xù)放電,中性點就會出現(xiàn)因沒接地而出現(xiàn)故障電網(wǎng),而隨著社會主義現(xiàn)代化建設的發(fā)展,變電運行逐漸成為維持社會安穩(wěn)快速發(fā)展的基石,因此需要加強對變電管理運行方面的建議,本文通過分析希望可以對中性點的保護進行研究,提出一定的措施與方案,并通過對管理的研究,可以有效的促進變電站的管理,切實有效的控制電路輸送問題以及人員安排問題,使得變電站的發(fā)展更為有序。

      110kV變壓器;中性點;故障處理對策;變電管理運行

      而中性點的有效連接與接地往往是安全因素的關鍵所在,這是一類綜合性的選擇,涉及到安全可靠性與成本經(jīng)濟性,是電力系統(tǒng)實現(xiàn)安全與經(jīng)濟運行的基礎,本文便主要從110kV變壓器中性點保護措施探討,并擬定出變電站管理運行措施,希望可以對相關的行業(yè)有一點幫助。

      一、雷擊閃絡理論分析

      (一)現(xiàn)狀與簡介

      我國目前的變電站中性點的運行方式主要有兩種,一是直接接地,二是經(jīng)低阻抗接地。在一般情況下,110kV變壓器中前者的安全穩(wěn)定水平低于后者,因為會有單向接地短路電流的產生,因此會干擾到通信信號,從而大部分的110kV變壓器的中性點不直接進行接地運行模式。

      (二)110kV變壓器中性點絕緣分析

      目前大多數(shù)的技術手段是采用分級的方式進行110kV變壓器的中性點絕緣的,一般按35/44/60kV進行分段,而其中60kV是目前變電站主要使用的分度,因為不同的絕緣分級中的絕緣效果不同,因此需要進行分別的生產,其中60kV等級的電壓需要的最小工頻耐壓值為119-140kV,而全波沖擊耐壓則為195-325kV,而越高的分級,則其最小與最大耐壓值會逐漸增大,但是這些數(shù)值僅是在實驗理想情況下的參考數(shù)值,在實際情況下還需要考慮可能會出現(xiàn)絕緣老化等現(xiàn)象,因此絕緣耐壓值需要取一定的系數(shù)來保證在實際情況下的安全。

      二、變壓器保護原理

      (一)原理簡述

      當中性點接地電網(wǎng)出現(xiàn)了短路事件時,通常利用對稱分量的方式將電流與電壓分解為正序、負序以及零序分量。在電網(wǎng)中,零序電流可以當做一個故障點,它需要變壓器的中性點來使之構成回路,在電路中正向零序電流方向是指母線流向故障點的方向,而正向零序電壓則是指高于地面的電壓。

      (二)零序電流特點

      電網(wǎng)零序分量的特性有四個方面。第一,中性點處零序電壓為零,因此最高電壓點為故障點,故障點至中性點電壓逐漸降低。第二,雖然規(guī)定的零序電流方向為母線流向故障點,但是由于實際情況為零序電流從故障點流向母線,因此總為負數(shù)。第三,在已經(jīng)發(fā)生故障的線路中,零序功率的方向是與規(guī)定的方向相反的,因此也恒為負數(shù)。第四,根據(jù)電路與原理可以推導出公式,Zb10為變壓器的零序阻抗,該處的阻抗角為該處的零序電流與零序電壓之間的相位差,且與故障點的位置無關。

      (三)外部接地短路保護措施原理

      變壓器中性點接地網(wǎng)絡中會出現(xiàn)短路狀況,因此需要安裝零序電流保護,結構分為兩段,每段自帶兩個時限,以較短時限動作于縮小故障影響范圍,以較大時限動作于斷開變壓器,且零序方向原件的選擇與安裝需要根據(jù)自耦變壓器和變壓器中性點接地的繞組方式來進行。當電網(wǎng)中有一部分接地短路時,中性點接地處變壓器跳開,而不接地的變壓器仍能夠帶著故障正常運行,使得保護措施啟動,從而在允許的條件下帶著故障繼續(xù)運行。

      三、故障的處理對策

      在變電站進行工作的過程中,鐵芯中的引線電流極其不穩(wěn)定,操作者應加大色譜分析以及帶電測量的一些工作。在某一次中的周期性檢測中可以發(fā)現(xiàn)其鐵芯絕緣僅為二十七歐姆,之后對鐵芯之下的引線電流進行測量,其結果發(fā)現(xiàn)有很多的數(shù)據(jù)均超出了一安培,其最大的數(shù)值近達2.6安培。通過采用鉗型的電流表對引線下的鐵芯電流進行測量,其電流數(shù)值為0.2至2.6安培,通過對這一鐵芯中的引線回路增添一些限流電阻,使其電流被限制在一安培以下。在變電站中110KV變壓器,通過對其安置限流電阻之前,其引線中的電流僅為0.2至2.6A,當增添二十歐姆電阻之后,它的電流均在30至80毫安之間,而沒有大于1安培,則結果表明這一限流電阻是比較合適的。

      通常狀況下,對于110kv的變壓器而言,其漏磁的概率是比較小,通過采用鉗型的電流表對其進行測量,就可以滿足這一要求。假如這一變壓器的漏磁比較大的話,通過采用鉗型電流表對鐵芯的電流進行測量具有較大的誤差,容易引發(fā)一些誤判。然而對于一些功率比較大的變壓器來說,通過采用鉗型的電流表對其進行測量是不能夠滿足要求的,通常需要在鐵芯中采用串聯(lián)的方式方法對其進行測量,這樣的話就可以減少漏磁的影響,進而避免一些不必要的誤判。

      在變壓器鐵芯當中,其多點接地是當前最為常見的一種故障,然而在變壓器進行運作的時候,要是發(fā)現(xiàn)變壓器中產生了多點接地的故障,此時應立刻停電對鐵芯中的絕緣電阻進行測量,并對其進行取樣及其色譜分析,之后對其進行以下一些步驟的分析和處理。其一,通過采用充放電的方法對其進行處理三到五次,要是達到了擊穿異物的主要目的的話,要是這一故障被消除了,則變壓器方可以進行投入到運作中去。當變壓器在運作了一段時間時,應通過采用電流測量的方式方法對鐵芯進行測量,要是電流小于兩百毫安,乙炔沒有出現(xiàn)而總烴在上升則表明該現(xiàn)象處于安全狀態(tài);其二,要是采用電容器中的充放電法依舊是難以將故障排除時,應采用萬能表對其進行測量,并判斷其何種阻值接地;其三,當故障在沒有進行處理之前,加強對其對鐵芯阻值的測量工作,并觀看其油中顯示的氣體變化,要是一旦出現(xiàn)了乙炔,則表明鐵芯中的絕緣發(fā)生了變化,此時應減少檢測的周期,并確保變壓器的正常運行。

      [1]王云偉.變電站危險點及控制措施[J].農村電氣化,2017(01):58.

      [2]周海東.110kV變壓器鐵芯多點接地故障的處理對策[J].工程技術:全文版,2016(11):179.

      陳達毅(1986-),男,廣東湛江人,本科,湛江港(集團)股份有限公司,工程技術管理員,研究方向:電氣工程及自動化。

      TM

      A

      1006-0049-(2017)15-0235-01

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