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    配電網(wǎng)三相電壓不平衡的影響與治理

    2012-01-19 15:17:10王桔紅
    科技視界 2012年21期
    關鍵詞:斷線三相配電網(wǎng)

    段 煒 王桔紅

    (吳忠供電局 寧夏 吳忠 751100)

    配電網(wǎng)三相電壓不平衡的影響與治理

    段 煒 王桔紅

    (吳忠供電局 寧夏 吳忠 751100)

    配電網(wǎng)中三相電壓不平衡現(xiàn)象多是由于大風天氣或設備原因引起的線路分支跌落保險跌落、桿塔鳥窩搭建等原因引起的。在系統(tǒng)發(fā)生電壓異常時,都是通過遠程監(jiān)控系統(tǒng)根據(jù)電壓、信號等綜合現(xiàn)象區(qū)分故障類型。文中結合現(xiàn)場實際運行經(jīng)驗,對配電網(wǎng)中三相電壓不平衡現(xiàn)象的危害進行了說明,總結了引起三相電壓不平衡的原因及相應處理方法。為電網(wǎng)調度人員和運行值班人員迅速、準確地處理三相電壓不平衡故障提供了參考和幫助。

    配電網(wǎng);三相電壓不平衡;消弧線圈;供電可靠性

    0 引言

    供電可靠性是指城市供電系統(tǒng)對用戶持續(xù)供電的能力。統(tǒng)計表明,用戶停電故障中80%以上由配網(wǎng)系統(tǒng)的故障引起,對用戶供電可靠性有很大影響。配電網(wǎng)中三相電壓不平衡現(xiàn)象是電網(wǎng)異常和故障的反映。值班人員若能根據(jù)三相電壓不平衡現(xiàn)象準確判斷故障,隔離故障,恢復運方,可以大大提高對用戶的供電可靠性。反之,則可能導致配變燒毀、避雷器爆炸、線路短路,甚至大面積停電事故。

    1 三相電壓不平衡定義及現(xiàn)狀

    三相電壓不平衡是指在電力系統(tǒng)中各相之間電壓不相等或相角不相等,且幅值差超過規(guī)定范圍,是由各相負載不平衡所造成。配電網(wǎng)的三相平衡一直就是困擾供電單位的主要問題之一,配電網(wǎng)大多是經(jīng)10/0.4kV變壓器降壓后,以三相四線制向用戶供電,是三相生產用電與單相負載混合用電的供電網(wǎng)絡。在裝接單相用戶時,供電部門遵循的原則是將單相負載均衡地分接在A、B、C三相上。但在實際工作及運行中,由于單相用戶的不可控增容、大功率單相負載的接入以及單相負載用電的不同時性等,都造成了三相負載的不平衡。

    但隨著配電網(wǎng)的擴大,中低壓架空導線及電纜出線回路數(shù)增多、線路增長,中低壓電網(wǎng)對地電容電流亦大幅度增加,當發(fā)生單相接地時,其他兩相的對地電壓要升高√3倍,接地電弧不能自動熄滅而產生電弧過電壓,一般為3~5倍相電壓甚至更高,致使電網(wǎng)中絕緣薄弱的地方放電擊穿,因此配電網(wǎng)若在三相負荷不平衡度較大情況下運行,最終發(fā)展為相間短路將會給配電網(wǎng)與電氣設備造成不良影響。

    2 常見三相電壓不平衡現(xiàn)象分析

    通過配電網(wǎng)運行情況我們可以看出,常見的三相電壓不平衡有系統(tǒng)完全接地、不完全接地、間歇性接地、弧光接地、由接地誘發(fā)的諧振、線路發(fā)生斷線等現(xiàn)象,舉例如下:

    2.1 完全接地

    如果發(fā)生完全接地,則故障相的電壓降到零,非故障相電壓上升為線電壓,零序電壓3U0上升至100V,并發(fā)出母線接地信號。此類接地原因主要有:電纜擊穿、線路上搭有異物、針瓶擊穿、電纜故障等。例如表1所示。

    表1

    2.2 不完全接地

    如果發(fā)生不完全接地,故障相電壓下降但不為零,非故障相電壓上升至相電壓與線電壓之間,零序電壓3U0上升至整定值,發(fā)出母線接地信號。此類接地原因主要有:線路間接接地、配電變壓器燒毀、電纜故障等。為盡快選出接地線路,避免事故進一步擴大化,各地區(qū)部分變電站根據(jù)情況安裝了小電流接地選線裝置,接地時可供調度員們參考。例如表2所示。

    表2

    表3

    2.3 間歇性接地

    如果發(fā)生間歇性接地,接地現(xiàn)象時有時無,間歇性出現(xiàn)。非故障故障相電壓時增時減或有時正常,零序電壓3U0也時增時減或有時正常不穩(wěn)定,接地信號也是發(fā)信、復歸伴隨出現(xiàn)。此類接地原因主要有:扎線松動、風天異物搭接在線路上等。例如表3所示。

    表4

    2.4 弧光接地

    如果發(fā)生弧光接地,電壓表指示不穩(wěn)定,非故障相電壓上升至額定電壓的2.5-3倍,零序電壓3U0可能大于100V。會引起此類接地的原因很多:當金屬或者其他導體靠近高壓線,距離達到放電距離,就會產生電弧放電,當距離足夠小,電弧不能自動熄滅,就是弧光接地了,通常發(fā)生風吹著樹靠近高壓線或者其他事故導致的,也有汽車天線靠近等等。

    2.5 由接地誘發(fā)的諧振

    鐵磁諧振有分頻、基波、高頻諧振三種形式,其共同特征是系統(tǒng)電壓升高,母線電壓互感器的開口三角繞組出現(xiàn)較高電壓,不同點是:

    分頻諧振三相電壓依次輪流升高,超過線電壓,一般不超過2倍相電壓,三相電壓表指針在相同范圍出現(xiàn)低頻擺動;

    基波諧振兩相電壓升高,超過線電壓,但一般不超過3倍相電壓,一相電壓降低但不等于零;

    高頻諧振三相電壓同時升高或其中一相明顯升高,超過線電壓,但不超過3至3.5倍相電壓。

    諧振過電壓經(jīng)常造成設備閃絡或擊穿、電壓互感器噴油、冒煙、高壓熔絲熔斷等。

    2.6 線路發(fā)生斷線

    線路發(fā)生斷相時,相電壓特征是三相電壓不平衡,斷線相電壓和中性點電壓升高,非斷線相電壓降低,供電功率減少,零序電壓3U0上升至整定值,發(fā)出母線接地信號。

    與線路單相接地的區(qū)別是,此時三相電壓表現(xiàn)為一相升高(斷線相)另兩相(正常相)降低。電壓升高的幅度與斷線點和母線的距離有關,斷線處離母線越近電壓越高,離母線越遠電壓越低,斷線發(fā)生在線路末端時,電壓變化很小甚至沒有變化。另外發(fā)生線路斷線時常常會接到配電變壓器缺相的報告。

    此類故障主要有:電纜線路被外力挖斷、線路某相跌落保險熔斷等。例如表4所示。

    2.7 電壓互感器高壓保險熔斷

    高壓保險一相熔斷時,熔斷相電壓顯著降低,其他兩相電壓不變,發(fā)出母線接地、電壓回路斷線信號。但是,如果高壓保險未完全熔斷,則可能不會發(fā)出母線接地信號。若判斷為高壓保險熔斷,可投入冷備的電壓互感器,將故障的電壓互感器轉檢修更換熔斷相高壓保險。例如表5所示:當時35kV I、II段并列運行,發(fā)出“35kVI、II母接地”、“35kV I、II母PT斷線”信號,當班調度員判斷為C相高壓保險熔斷。

    表5

    2.8 電壓互感器低壓保險熔斷或二次空開跳閘

    低壓保險一相熔斷時,熔斷相電壓降低很多,未熔斷的兩相電壓正常,發(fā)出電壓回路斷線信號,開口三角無電壓,不會發(fā)出母線接地信號。會不會發(fā)出母線接地信號是判別高壓保險還是低壓保險熔斷的一個主要依據(jù)。例如:五里坡變。

    6kV母線電壓 Ua=0.5kV、Ub=0.5kV、Uc=0.5kV、3U0= 3.7V,現(xiàn)場檢查二次電壓均正常,后將母線測控裝置二次空開重新合上后電壓正常。

    2.9 二次電壓回路異常及其他

    發(fā)生這種現(xiàn)象時,電壓情況無法預測。其形成原因復雜,通常有二次小線燒斷、碰線、回路接錯、表計異常等。處理辦法一般為值班人員根據(jù)監(jiān)控所發(fā)信號、現(xiàn)場檢查情況將母線電壓互感器轉檢修后交檢修單位檢查處理。例如:立新變10kV母線電壓Ua=6.2kV、Ub=6.2kV、Uc=5.9kV、3U0=8.9V,而且零序電壓不斷的變化,經(jīng)保護人員檢查為保護插件問題。線路參數(shù)不平衡、三相負荷的不對稱也會影響母線電壓的平衡。

    3 三相負荷不平衡的危害

    3.1 對配電變壓器的影響

    1)三相負荷不平衡將增加變壓器的損耗。變壓器的損耗包括空載損耗和負荷損耗。正常情況下變壓器運行電壓基本不變,即空載損耗是一個恒量。而負荷損耗則隨變壓器運行負荷的變化而變化,且與負荷電流的平方成正比。

    2)三相負荷不平衡可能造成燒毀變壓器的嚴重后果。三相負荷不平衡時重負荷相電流過大(增為3倍),超載過多,可能造成繞組和變壓器油的過熱。繞組過熱,絕緣老化加快;變壓器油過熱,引起油質劣化,迅速降低變壓器的絕緣性能,減少變壓器壽命(溫度每升高8℃,使用年限將減少一半),甚至燒毀繞組。

    3)三相負荷不平衡運行會造成變壓器零序電流過大。配電變壓器設計時不考慮油箱壁或其他金屬構件為導磁部件,則由此引起的磁滯和渦流損耗使這些部件發(fā)熱,致使變壓器局部金屬件溫度異常升高,嚴重時將導致變壓器運行事故。

    3.2 對線路和配電屏的影響

    1)三相負荷不平衡將增加線路損耗。三相四線制供電線路,把負荷平均分配到三相上,設每相的電流為I,中性線電流為零,其功率損耗為:

    在最大不平衡時,即某相為3I,另外兩相為零,中性線電流也為3I,功率損耗為:

    ΔP2=2(3I)2R=18I2R=6(3I2R)

    即最大不平衡時的電能損耗是平衡時的6倍,換句話說,若最大不平衡時每月?lián)p失1200 kWh,則平衡時只損失200 kWh,由此可知調整三相負荷的降損潛力巨大。

    2)三相負荷不平衡可能造成燒斷線路、燒毀開關設備的嚴重后果。三相負荷不平衡時重負荷相電流過大 (增為3倍),超載過多。由于發(fā)熱量Q=I2Rt,電流增為3倍,則發(fā)熱量增為9倍,可能造成該相導線溫度直線上升,以致燒斷。且由于中性線導線截面一般應是相線截面的50%,但在選擇時,有的往往偏小,加上接頭質量不好,使導線電阻增大。中性線燒斷的幾率更高。

    同理在配電屏上,造成開關重負荷相燒壞、接觸器重負荷相燒壞,因而整機損壞等嚴重后果。

    3.3 對供電企業(yè)的影響

    變壓器燒毀、線路燒斷、開關設備燒壞,一方面增大供電企業(yè)的供電成本,另一方面停電檢修、購貨更換造成長時間停電,少供電量,既降低供電企業(yè)的經(jīng)濟效益,又影響供電企業(yè)的聲譽。

    3.4 對用戶的影響

    三相負荷不平衡,一相或兩相電壓波形畸變嚴重,必將增大線路中的電壓降,降低電能質量,影響用戶的電器使用。

    變壓器燒毀、線路燒斷、開關設備燒壞,影響用戶供電,輕則帶來不便,重則造成較大的經(jīng)濟損失,如停電造成養(yǎng)殖的動、植物死亡,或不能按合同供貨被懲罰等。中性線燒斷還可能造成用戶大量低壓電器被燒毀的事故。

    4 三相電壓不平衡現(xiàn)象治理

    4.1 線路單相接地

    對于這種情況,線路接地不僅僅是指架空線路、電纜,也包括隔離開關、斷路器等變電站站內設備。處理時首先應對站內設備進行巡視。檢查站內設備正常后將接地母線出線斷路器逐一拉合,當拉開某條線路時接地消失則可判定故障點在該線路上。先試拉架空線路多、負荷較輕且無重要用戶的線路,后拉負荷較重且有重要用戶的線路。

    4.2 2條或2條以上線路接地

    1)同一母線的供電線路有時會發(fā)生2條或2條以上線路同時接地。若2條線路異名相同時接地,電流速動保護動作,將其中一條線路切除。另一條線路接地,TV開口三角有電壓輸出,發(fā)出接地信號。處理方法可采取單條線路單相接地的辦法。

    2)若2條線路同相接地,由于構不成過流保護回路,電流速動保護不會動作。此時絕緣監(jiān)視顯示對地電壓指示不平衡,出現(xiàn)接地信號。現(xiàn)象和原理同單條線路單相接地。但是,按照單條線路單相接地處理流程,將所有線路試拉以后接地一直存在。這種情況雖然比較少見,但是現(xiàn)場處理時很容易造成調度員的誤判,處理起來也十分復雜。

    3)以2條線路同相接地為例,線路接地時并不是理論上的完全金屬接地,總是存在一定的接地阻抗利用遙測、遙信工具或運行值班人員現(xiàn)場監(jiān)視儀表,及時捕捉拉合斷路器時電壓的差異,往往能判斷出接地線路。

    4.3 線路斷線

    線路斷線發(fā)生后,由于導線懸掛在空中,在風力作用下會和電線桿、大地或周圍的樹木接觸,造成間歇性接地,甚至發(fā)展成為線路單相接地。此時,靠近接地處8m以內即有可能因為跨步電壓造成觸電,因此線路斷線對人員生命安全危險很大,應立即將故障線路切除。

    4.4TV自身故障

    對TV熔絲熔斷造成的三相電壓不平衡狀況,應首先將母聯(lián)備自投裝置停用,退出與該TV有關的保護。將TV改為冷備用后更換熔斷的熔絲,再將TV投入運行,三相電壓不平衡即會消失。但是,如果對TV自身故障造成的三相電壓平衡現(xiàn)象理解不準確,誤判為線路接地或線路斷線,則往往會因為試拉線路造成不必要的對外停電,影響供電可靠性。同時,由于處理時間上的延誤,TV長時間在不平衡電壓下運行容易引發(fā)TV損壞。

    4.5 消弧線圈補償不當

    通常消弧線圈運行在過補償狀態(tài),補償后單相接地故障的電流應小于10A。并應優(yōu)先采用自動跟蹤補償消弧線圈,對于非連續(xù)調節(jié)的自動跟蹤補償消弧線圈,其脫諧度應小于5%,對于連續(xù)調節(jié)的自動跟蹤補償消弧線圈,其脫諧度應小于2%。

    在實際運行過程中,由于發(fā)生故障或消弧線圈容量不夠等原因,有時會引起諧振。此時三相電壓表現(xiàn)為一相升高、兩相降低或一相降低、兩相升高,且三相電壓往往不斷變化,有時侯還會出現(xiàn)很高的諧振過電壓。對這種情況一般將某條線路拉合一次破壞諧振條件后三相電壓即恢復正常,并做好記錄,以便技術人員參考并重新整定消弧線圈脫諧度。

    5 總結

    由以上分析可以看出,引起配電網(wǎng)三相電壓不平衡的原因很多,彼此之間又有很多相似之處。要了解各種三相電壓不平衡現(xiàn)象的機理和產生過程,針對不同的事故情況采用合理的解決辦法。其次,處理三相電壓不平衡情況時一定要沉著、冷靜、思路清晰,對處理步驟做到心中有數(shù)。這樣才能正確、及時的處理好事故,使電壓在最短的時間內恢復正常,保證電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行,提高供電可靠性。

    [1]程浩忠,艾芊,朱子述,等.電能質量[M].北京:清華大學出版社,2006.

    [2]人民共和國國家標準:GB/T15543-2008電能質量三相電壓不平衡度[S].北京:國家技術監(jiān)督局,2008.

    [3]儲卓皓.配網(wǎng)三相電壓不平衡分析與處理[J].江蘇電機工程,2010 (6):42-44.

    [4]王世禎.電網(wǎng)調度運行技術[M].東北大學出版社,1997.

    The imbalance of three-phase voltage in the distribution network is a reflection of abnormal and fault state,its causes and hazards vary.In this paper,integrated the actual operating experience,described the hazards of the three-phase voltage imbalance state,and summarized the reasons for causing the three phase-voltage imbalance and the corresponding treatment.Lastly, it is provided a reference and help for power dispatcher and operator to handle the three-phase voltage imbalance fault quickly and accurately.

    Distribution network;Three-phase voltage imbalance;Arc suppression coil;Supply reliability

    段煒(1986.9—),女,寧夏吳忠人,助理工程師,主要從事電網(wǎng)調度運行工作。王桔紅(1974.7—),女,寧夏吳忠人,助理工程師,主要從事電網(wǎng)調度運行工作。

    周娜]

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