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      不同電容電流測試方法的有效性及適用性研究

      2019-05-30 11:25:36姚明書許曉峰王亮鞠振河楊凌志
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年11期
      關(guān)鍵詞:金屬性弧線適用性

      姚明書 許曉峰 王亮 鞠振河 楊凌志

      摘 要:消弧線圈能否正常發(fā)揮作用取決于系統(tǒng)電容電流測試的準確性。為避免影響系統(tǒng)正常運行、保證試驗效率與安全性,本文采用間接方法對66kV系統(tǒng)電容電流進行準確測量,對電容電流間接測試方法的準確性與適用性進行試驗研究,為選取電容電流最優(yōu)測試方法提供依據(jù)。

      關(guān)鍵詞:66kV系統(tǒng);消弧線圈;電容電流

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.11.147

      0 引言

      東北地區(qū)的66kV系統(tǒng)由于系統(tǒng)電壓更高,整體電容電流水平理論上也高于其他地區(qū)的35kV系統(tǒng)。出于城市化建設(shè)的考慮,電纜線路的占有率逐年上升,現(xiàn)有的中性點經(jīng)消弧線圈接地方式存在著集中式補償容量不足、分散式補償運行和管理方式復雜、消弧裝置自動調(diào)諧不到位等問題,然而,由于歷史原因,目前遼寧省內(nèi)大多數(shù)66kV系統(tǒng)仍采用中性點經(jīng)消弧線圈接地的運行方式[1]。

      目前常用的電容電流測試方法分為兩大類:第一類為直接法,包括中性點不接地的單相金屬性接地法、中性點經(jīng)消弧線圈接地的單相金屬性接地法,此類方法的優(yōu)點在于試驗條件與系統(tǒng)真實單相接地故障相同,測試結(jié)果準確性較高,然而該方法在系統(tǒng)中人為制造單相接地故障,對系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行造成一定隱患,且試驗直接在66kV高壓側(cè)進行,試驗過程復雜繁瑣,存在安全隱患;第二類為間接法,包括中性點外加電容法、中性點異頻信號注入法、PT開口三角信號注入法、中性點位移電壓法等,間接法的優(yōu)點是測試操作簡單、安全,對系統(tǒng)的正常運行無明顯影響[2]。為避免影響系統(tǒng)正常運行、保證試驗效率與安全性,希望采用某種間接方法對66kV系統(tǒng)電容電流進行準確測量,然而,各類電容電流間接測試方法的準確程度尚有待研究,因此,本項目對電容電流間接測試方法的準確性與適用性進行試驗研究,為選取電容電流最優(yōu)測試方法提供依據(jù)。

      1 中性點外加電容法有效性及適用性分析

      中性點外加電容法測量系統(tǒng)電容電流,是在系統(tǒng)無補償?shù)那闆r下,在變壓器中性點與地之間接入適當?shù)碾娙?,并測量中性點的對地電壓,然后用計算的方法間接得到系統(tǒng)的電容電流[3]。在每個電容下測量一次中性點的對地電壓(位移電壓),根據(jù)系統(tǒng)的不對稱電壓和測得的各個位移電壓,計算系統(tǒng)的電容電流,然后取這些電流的平均值作為該系統(tǒng)的電容電流。中性點外加電容法的等值電路如圖1所示。

      當C0=0時,中性點電壓即為不對稱電壓,即:

      兩式相比可得:

      則系統(tǒng)電容電流為:

      2 中性點位移電壓法有效性及適用性分析

      用中性點位移電壓法測量系統(tǒng)的電容電流,其試驗方法及試驗接線與調(diào)諧試驗完全相同,通過改變被測消弧線圈(系統(tǒng)中其余消弧線圈退出運行)的分接頭位置來改變中性點位移電壓,并對其進行測量,然后用計算的方法得到系統(tǒng)的電容電流,其計算原理電路如圖2所示。

      將該式分子分母同乘可得:

      由于趨近于零且,因而忽略的影響,取,則有:

      可得,從而可得電容電流計算式如下:

      依次測量消弧線圈在不同分接頭時的U0L1、U0L2、U0L3……,以相鄰兩分接頭的U0L和IL計算出IC1、IC2、IC3……,并取平均值即為所測系統(tǒng)的電容電流[4]。

      3 投消弧線圈的金屬性接地法有效性及適用性分析

      投入消弧線圈(即中性點經(jīng)消弧線圈接地)的人工單相金屬接地的電壓、電流相量關(guān)系如圖3所示,從圖中可以看出,消弧線圈的感性電流與系統(tǒng)電容電流反相,因而故障點殘流為感性電流與電容電流的代數(shù)和,通過測量消弧線圈感流與故障點殘流即可得到系統(tǒng)電容電流。

      4 不投消弧線圈的金屬性接地法有效性及適用性分析

      單相金屬性接地時的電壓、電流相量關(guān)系如圖4所示,由于消弧線圈已退出運行,系統(tǒng)內(nèi)不存在第二個接地點與故障點構(gòu)成回路,因而測得的故障點電流即為系統(tǒng)電容電流。

      5 結(jié)論

      本文基于科研項目,對4種測試電容電流測試方法進行對比,并針對理論及數(shù)據(jù)驗證了中性點外加電容法,中性點位移電壓法, 投消弧線圈的金屬性接地法,不投消弧線圈的金屬性接地法4中測試方法的有效性和實際適用性,為現(xiàn)場實際測量提供了依據(jù)。

      參考文獻:

      [1]李博,陳國龍,寧寧,王長春,吳卓航.中性點小電阻接地方式研究[J].東北電力技術(shù),2017,38(08):21-23.

      [2]艾曉宇.電容電流智能測試儀的研制[A].中國電工技術(shù)學會電工測試專業(yè)委員會.02全國電工測試技術(shù)學術(shù)交流會論文集[C].中國電工技術(shù)學會電工測試專業(yè)委員會,2002:3.

      [3]趙建文.低壓消弧電網(wǎng)的分析及其絕緣參數(shù)測量的研究[D].西安科技大學,2005.

      [4]肖思昌.基于模糊算法的消弧線圈并聯(lián)運行控制系統(tǒng)的研究及實現(xiàn)[D].華北電力大學,2014.

      本論文基于66kV系統(tǒng)電弧自熄特性研究(2018210101002827)

      作者簡介:姚明書(1995-),女,遼寧撫順人,碩士研究生,主要研究方向:電力系統(tǒng)運行、分析與控制。

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