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    AVC系統(tǒng)電容器投入不成功原因分析及控制措施

    2018-05-14 07:46:16周杰
    科技風(fēng) 2018年35期
    關(guān)鍵詞:過電壓電容器

    周杰

    摘 要:電力系統(tǒng)中現(xiàn)在已實(shí)現(xiàn)地區(qū)電網(wǎng)的自動(dòng)電壓控制(AVC),對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的電容器、無(wú)功補(bǔ)償裝置進(jìn)行適當(dāng)?shù)耐肚羞_(dá)到電網(wǎng)的電壓合格率。文中介紹了自動(dòng)調(diào)壓控制系統(tǒng)下電容器投切的原理,對(duì)電容器投切不成功的原因進(jìn)行分析,有針對(duì)性的提出了電容器提高投切成功率的措施,可供電網(wǎng)的工程技術(shù)人員參考。

    關(guān)鍵詞:電容器;自動(dòng)電壓控制;過電壓;真空斷路器

    電網(wǎng)的電壓控制方法是采用無(wú)功就地平衡,分層分區(qū)控制的原則。電網(wǎng)實(shí)際的運(yùn)行中常采用自動(dòng)調(diào)壓系統(tǒng)與人工投切相結(jié)合的原則,這樣能更好的適應(yīng)電網(wǎng)調(diào)控一體化的運(yùn)行模式[1-2]。在制定電網(wǎng)的無(wú)功策略時(shí)往往不能夠?qū)φ麄€(gè)電網(wǎng)的無(wú)功平衡考慮,只是單獨(dú)的對(duì)某一個(gè)變電站進(jìn)行無(wú)功的平衡[3-4]。AVC控制系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行電壓及功率因數(shù)的控制,以控制10kV,35kV電壓合格和主變功率因數(shù)合格為主要的綜合目標(biāo),可調(diào)節(jié)變電站的主變檔位、對(duì)變電站及用戶發(fā)電廠的無(wú)功設(shè)備進(jìn)行投切,達(dá)到了電網(wǎng)電壓和功率因數(shù)的閉環(huán)控制,同時(shí)采用合適的算法保證主變檔位及無(wú)功裝置的投切合理。

    1 地區(qū)電網(wǎng)的AVC控制

    地區(qū)電網(wǎng)的AVC控制采用三級(jí)電壓控制,地區(qū)調(diào)度為一級(jí)分區(qū),目標(biāo)策略采用全網(wǎng)的電壓和無(wú)功。二級(jí)電壓控制以縣級(jí)調(diào)度為控制手段,采用閉環(huán)控制。三級(jí)控制目標(biāo)為地區(qū)的各個(gè)變電站及電源點(diǎn)的無(wú)功控制。AVC采用以下幾點(diǎn)為主要控制策略:

    (1)保證110kV、35kV、10kV電網(wǎng)的電壓不越限,保證主變的功率因數(shù)合格。

    (2)保證主變調(diào)節(jié)時(shí)檔位的要求。

    (3)系統(tǒng)及時(shí)更新可控制的主變及電容器的數(shù)量及無(wú)功調(diào)節(jié)裝置。

    (4)設(shè)置電容器、主變分接頭、并聯(lián)電抗器的約束條件,避免單一無(wú)功裝置的頻繁投切。

    (5)設(shè)置人工閉鎖自動(dòng)投切。電網(wǎng)事故下需根據(jù)人工控制完成電壓的控制。

    2 電容器投切不成功分析

    電網(wǎng)的AVC運(yùn)行中發(fā)生電容器投切不成功的事件,檢修人員往往采用重新做高壓試驗(yàn)及檢查保護(hù)裝置,若相關(guān)檢查及試驗(yàn)正確后投入成功后便重新進(jìn)行運(yùn)行。雖然電容器的投切不成功不會(huì)給電網(wǎng)造成失電,但若事故擴(kuò)大則造成操作過電壓引起電網(wǎng)諧振的事故。

    電網(wǎng)部分變電站10kV電容器的斷路器采用真空斷路器,電容器投切不成功原因是合閘的涌流過大、操作過電壓、電容器的容量配置不合理為主要原因。

    涌流過大由于回路足控的值較小,電容器投切時(shí)合閘的電流瞬時(shí)值在電壓的峰值附近時(shí)的合閘涌流最大,大的合閘涌流造成斷路器的合閘觸頭損傷。操作過電壓會(huì)產(chǎn)生兩種過電壓的清況,分閘過電壓、合閘過電壓。合閘過電壓也稱彈跳過電壓,過電壓原理為真空開關(guān)在合閘時(shí),動(dòng)觸頭與靜觸頭相互碰撞,相互的作用力較大,動(dòng)觸頭被強(qiáng)大的反作用力推開后又發(fā)生合閘,往復(fù)多次。發(fā)生的彈跳的電流不過零時(shí)的過電壓較小,而彈跳過電壓發(fā)生在電壓過零點(diǎn)時(shí)則產(chǎn)生較大的過電壓,容易引起絕緣的降低發(fā)生閃絡(luò),影響電容器的運(yùn)行。分閘過電壓原理為操作重燃電弧過電壓。電容器退出后真空斷路器的動(dòng)、靜觸頭間的距離不夠大將造成間隙過電壓而擊穿引起電弧重燃。電弧重燃發(fā)生在單相斷路器則為單相重燃,或者兩相重燃及三相重燃。電弧的重燃后系統(tǒng)的中性點(diǎn)會(huì)發(fā)生偏移,中性點(diǎn)對(duì)地的電壓升高,重燃的電弧會(huì)引發(fā)10kV、35kV系統(tǒng)的諧振,進(jìn)一步的破壞電力系統(tǒng)。

    電容器的配置在設(shè)計(jì)變電站時(shí)已經(jīng)經(jīng)過審核,更換變電站的主變后電容器需要重新配置。目前的電容器容量一般為6000kvar-12000kvar不等,電容器的容量與過電壓的倍數(shù)成正比,當(dāng)電網(wǎng)的無(wú)功容量缺乏與電容容器的容量不相匹配時(shí),造成欠補(bǔ)償與過補(bǔ)償,過補(bǔ)償造成母線電壓過高,合閘的涌流過大的危害,不利于系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定。

    3 提高電容器投切成功率

    根據(jù)上述的分析,需要有針對(duì)性的采取措施進(jìn)行電容器的投切控制來避免投切不成功的現(xiàn)象發(fā)生。主要從AVC控制策略和電網(wǎng)運(yùn)行兩方面對(duì)電容器的投切成功率進(jìn)行控制。

    優(yōu)化AVC控制策略方面:

    (1)當(dāng)變電站的多臺(tái)電容器始終有部分電容器運(yùn)行時(shí),為了避免頻繁投切,在AVC控制策略上設(shè)置固定投入的電容器并定期跟換,達(dá)到綜合有效利用無(wú)功裝置的目的。

    (2)若電容器的投入無(wú)功補(bǔ)償裝置經(jīng)常性退出時(shí),設(shè)置AVC的策略為調(diào)節(jié)模式,不定期的根據(jù)系統(tǒng)的電壓進(jìn)行系統(tǒng)的電壓及無(wú)功的調(diào)節(jié)。

    (3)根據(jù)變電站的電容器特性進(jìn)行退出與投入設(shè)置,先投入電抗率高的電容器。

    (4)對(duì)電容器的投切設(shè)置頻率,在投切固定時(shí)間后延時(shí)進(jìn)行下一次投切,對(duì)故障的電容器設(shè)置閉鎖。

    (5)AVC控制策略引入專家控制,投切過程發(fā)生彈簧未儲(chǔ)能信號(hào)后要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整閉鎖。

    電網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)方面:

    (1)針對(duì)變電站的主變的大小及負(fù)荷的預(yù)測(cè)進(jìn)行配置電容器的容量,設(shè)置多臺(tái)分組投切電容器,根據(jù)負(fù)荷進(jìn)行容量的調(diào)整。盡量限制整組投切的容量,最大不超過10000kvar可有效抑制涌流。

    (2)選用避雷器安裝在電容的并聯(lián)開關(guān)柜措施,避免產(chǎn)生過電壓后損壞設(shè)備。

    (3)及時(shí)進(jìn)行10kV系統(tǒng)的諧波測(cè)試,減小操作過程的電容器組的電抗率。

    (4)變電站整條母線檢修時(shí)進(jìn)行真空斷路器開關(guān)機(jī)械特性及耐壓試驗(yàn)的檢查工作,改善斷路器的工作環(huán)境,提高可靠性。

    4 結(jié)語(yǔ)

    文中分析了AVC控制系統(tǒng)下電容器投切不成功的原因,對(duì)涌流及操作過電壓進(jìn)行了詳細(xì)分析。提出了改進(jìn)電容器投切成功的措施,對(duì)電網(wǎng)提高電壓合格率,優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,保證電網(wǎng)的安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行有積極的推動(dòng)作用。

    參考文獻(xiàn):

    [1]Andrea Mengo,Philippe Picot,崔國(guó)順.合閘彈跳時(shí)間對(duì)真空斷路器性能的影響[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2010,30(36):1-6.

    [2]陳柏富,楊言孝.并聯(lián)電容器裝置在變壓器空載時(shí)投入引發(fā)串聯(lián)諧振[J].電力電容器無(wú)功補(bǔ)償,2017,38(6):7-11.

    [3]舒勝文,阮江軍,黃道春.真空斷路器瞬態(tài)恢復(fù)電壓與弧后電流相互作用仿真研究[J].高電壓技術(shù),2014,40(1):309-316.

    [4]王永生,姜秀華.真空斷路器投切電容器時(shí)的重燃過電壓分析及預(yù)防措施[J].河北電力技術(shù),2010,29(2):37-39.

    [5]吉亞民,周志成,馬勇,等.真空斷路器投切并聯(lián)電抗器過電壓故障分析[J].江蘇電機(jī)工程,2014,33(2):12-14.

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