劉 勇,陳正強(qiáng),曹慶洲,譚 樂(lè)
(深圳供電局有限公司,廣東深圳 518000)
電容式電壓互感器是變電站的重要設(shè)備,其主要功能是測(cè)量系統(tǒng)電壓,對(duì)計(jì)量、繼電保護(hù)、避雷器帶電測(cè)試等具有重要作用[1]。其常見(jiàn)缺陷為異常發(fā)熱、二次電壓異常,分析原因,主要有以下幾種:介損偏大、電容量變化、中間變壓器元器件故障等。如何有效掌握其狀態(tài)對(duì)于變電站安全穩(wěn)定運(yùn)行十分重要[2]。
目前針對(duì)電容式電壓互感器的周期性試驗(yàn)項(xiàng)目主要是帶電進(jìn)行紅外和紫外檢測(cè),停電開(kāi)展絕緣電阻測(cè)試和介損電容量測(cè)試,部分地區(qū)推行了帶電監(jiān)測(cè)介損和電容量,這對(duì)于防范電容式電壓互感器的常見(jiàn)缺陷可起到有效的作用[3]。
然而,2022年接連發(fā)生的幾起電容式電壓互感器二次電壓異常事件,卻顯示出僅依靠常規(guī)檢測(cè)手段,并不能及時(shí)有效地檢測(cè)出設(shè)備缺陷,對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了隱患。
文章對(duì)某變電站近期出現(xiàn)的電容式電壓互感器二次電壓異常事件進(jìn)行了分析,準(zhǔn)確判斷出產(chǎn)生異常的原因,并論證了二次電壓在線監(jiān)測(cè)對(duì)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的作用。
2022年3月8日,通過(guò)監(jiān)屏發(fā)現(xiàn)某變電站112 PT后臺(tái)電壓顯示異常,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,AB 相二次電壓約為58.2 V,C 相二次電壓約為57 V,C 相二次電壓比AB 相偏低,差值約為1.2 V。后經(jīng)多次跟蹤測(cè)量,差值穩(wěn)定在1.2 V 左右。
該電容式電壓互感器工作原理如圖1所示,一次電壓經(jīng)過(guò)電容單元降壓,再經(jīng)過(guò)中間變壓器降壓,最終得到二次電壓。
圖1 電容式電壓互感器原理
其中,電容分壓?jiǎn)卧儽菿=1+C2/C1。
2022 年3 月26 日,試驗(yàn)部組織人員 對(duì)112 PT 開(kāi)展了停電診斷性試驗(yàn),結(jié)果如下。
(1)電容量測(cè)量。電容量測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1,經(jīng)對(duì)比對(duì)2017年2月15日試驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn),C 相C2單元電容量增大2.65%,已經(jīng)達(dá)到了規(guī)程要求的注意值(2%),但還未超出合格范圍。根據(jù)電容量計(jì)算,K=1+C2/C1,C2增大,變比K增大,二次電壓降低。經(jīng)計(jì)算,相比于2017年2月15日試驗(yàn)數(shù)據(jù),本次變比增大約1.44%,二次電壓降低約1.42%,與二次電壓測(cè)量結(jié)果較為吻合。
表1 112 PT電容量測(cè)試結(jié)果
(2)變比測(cè)量。變比測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2,C 相變比相比額定值偏大,相比AB 相也偏大,增大百分比與電容量測(cè)試結(jié)果較為相符,基本可判斷C 相二次電壓異常是由C 相C2電容單元內(nèi)部故障引起。
表2 112 PT變比測(cè)試結(jié)果
此外,該112 PT 絕緣電阻、介損、二次繞組直流電阻等其他試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格,無(wú)明顯異常。
2022 年9 月13 日,同一變電站111 PT 預(yù)試完成后送電,送電后二次電壓不平衡,保護(hù)和計(jì)量組電壓如下:A 相58.9 V,B 相57.6 V,C 相59.3 V,B 相二次電壓比AC 相偏低,AB 差值約為1.3 V,BC 相差值約為1.7 V。后經(jīng)多次跟蹤測(cè)量,差值穩(wěn)定。
2022 年9 月13 日,試驗(yàn)班組對(duì)111 PT 開(kāi)展正常停電預(yù)試,電容量測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表3。本次試驗(yàn),ABC三相總電容量與銘牌值接近,最大偏差僅為–0.12%,與2017 年試驗(yàn)結(jié)果相比,每個(gè)電容單元的偏差均在–0.61%~–0.73%,考慮是不同測(cè)試儀器間的誤差引起。試驗(yàn)結(jié)果合格。
表3 111 PT 電容量測(cè)試結(jié)果
2022年9月13日晚送電后,二次電壓不平衡,保護(hù)和計(jì)量組電壓如下:A 相58.9 V,B 相57.6 V,C相59.3 V,B 相二次電壓比AC 相偏低,AB 差值約為1.3 V,BC 相差值約為1.7 V。后經(jīng)多次跟蹤測(cè)量,差值穩(wěn)定。2022 年9 月27 日,檢修專業(yè)對(duì)111 PT 進(jìn)行了更換,試驗(yàn)部組織人員對(duì)更換下來(lái)的111 PT 開(kāi)展了診斷性試驗(yàn),結(jié)果如下。
(1)電容量測(cè)量。電容量測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表4,經(jīng)對(duì)比2022年9月13日試驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn),B 相C2單元電容量增大3.29%,已經(jīng)達(dá)到了規(guī)程要求的注意值(2%),但還未超出合格范圍。根據(jù)電容量計(jì)算,K=1+C2/C1,C2增大,變比K增大,二次電壓降低。經(jīng)計(jì)算,相比于上次試驗(yàn)數(shù)據(jù),本次變比增大約1.58%,二次電壓應(yīng)降低約1.58%,與二次電壓測(cè)量結(jié)果較為吻合。
表4 111 PT第二次電容量測(cè)試結(jié)果
(2)變比測(cè)量。變比測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表5,B 相變比相比額定值偏大,相比AC 相也偏大,增大百分比與電容量測(cè)試結(jié)果較為相符,基本可判斷B 相二次電壓異常是由B 相C2電容單元內(nèi)部故障引起。
表5 111 PT變比測(cè)試結(jié)果
此外,該111 PT 絕緣電阻、介損、二次繞組直流電阻等其他試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。
電容分壓器的高壓和中壓電容均為多電容單元串聯(lián),如圖2所示。在交流電壓作用下各單元按各自電容量大小進(jìn)行分壓,實(shí)際上各單元承受電壓基本均勻。
圖2 電容單元
在運(yùn)行過(guò)程中,由于雜質(zhì)、水分等因素的影響,再加上常年承受系統(tǒng)電壓,某些電容單元的絕緣會(huì)產(chǎn)生老化現(xiàn)象,其絕緣水平會(huì)下降,在過(guò)電壓甚至是正常工作電壓的作用下,有可能發(fā)生擊穿。擊穿后會(huì)導(dǎo)致高壓?jiǎn)卧椭袎簡(jiǎn)卧姆謮罕犬a(chǎn)生改變,進(jìn)而使二次電壓產(chǎn)生偏差。同時(shí),發(fā)生擊穿情況后,會(huì)導(dǎo)致其他未擊穿的電容單元所承受的電壓升高,加速絕緣老化,當(dāng)絕緣水平進(jìn)一步降低后,會(huì)有更多的電容單元發(fā)生擊穿。圖3為發(fā)生了擊穿的電容單元[4]。
圖3 電容單元產(chǎn)生黑色擊穿痕跡
分析111 PT 和112 PT 的運(yùn)行情況,112 PT 歷次預(yù)試數(shù)據(jù)合格,疑為運(yùn)行中電容單元發(fā)生了擊穿。而111 PT 在2022 年9 月13日預(yù)試時(shí)數(shù)據(jù)合格,晚上送電時(shí)二次電壓異常,在排除了其他影響因素后,初步判定是送電時(shí)的操作過(guò)電壓導(dǎo)致電容發(fā)生了擊穿,此后的停電試驗(yàn)也證明了這一點(diǎn)。
根據(jù)檢修試驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定,電容量的合格范圍為–5%~10%[6],上述兩組PT 的電容量變化均在此范圍內(nèi),滿足檢修試驗(yàn)規(guī)程的要求。然而,因?yàn)樯鲜鰞山M均為母線PT,單相出現(xiàn)電容量變化的情況,會(huì)導(dǎo)致二次電壓不平衡,倘若二次電壓進(jìn)一步變化,差距進(jìn)一步加大,則會(huì)影響繼電保護(hù)的正確動(dòng)作。因此,即便試驗(yàn)數(shù)據(jù)尚在合格范圍內(nèi),也對(duì)其進(jìn)行了更換處理。
停電開(kāi)展介損電容量測(cè)試,以及帶電監(jiān)測(cè)介損和電容量,對(duì)于防范電容式電壓互感器的常見(jiàn)缺陷可起到有效的作用。但是,對(duì)于110 kV 設(shè)備而言,其預(yù)試周期為6 a,在此期間,電容量的變化有可能會(huì)超出規(guī)程要求,因此,結(jié)合二次電壓監(jiān)測(cè)可較早發(fā)現(xiàn)電容單元的劣化情況,該方法可進(jìn)行推廣。
但是,二次電壓監(jiān)測(cè)除了監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)以外,還應(yīng)當(dāng)分析歷史變化曲線。因?yàn)楫?dāng)高壓電容和中壓電容變化比例相當(dāng)時(shí),電容單元電壓比正常,二次電壓不會(huì)產(chǎn)生異常。分析二次電壓的歷史曲線可有效避免這種情況。