劉 哲張明燦成洪剛裴雪辰李曉明
(1.中國電建集團河北省電力勘測設(shè)計研究院有限公司,河北 石家莊 050031;2.國網(wǎng)河北省電力有限公司石家莊供電分公司,河北 石家莊 050051)
隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展,高壓交流電纜線路在主城區(qū)內(nèi)建設(shè)應(yīng)用越來越廣泛,大量電纜線路的投入運行,電纜金屬護套接地電流(簡稱"環(huán)流")超標(biāo)問題成為電纜運檢人員關(guān)注的重點。
環(huán)流影響因素研究廣泛,解析式計算模型已較為成熟。根據(jù)環(huán)流計算解析式的應(yīng)用程序也在工程中得到應(yīng)用[1-3],方便工程人員應(yīng)用的環(huán)流擬合公式也在部分工程中取得較好效果。系統(tǒng)接線錯誤、保護器接線錯誤、金屬護套接地形式設(shè)計錯誤都能夠引發(fā)較大的環(huán)流[4-7]。串聯(lián)電阻、電感可以抑制環(huán)流,對于環(huán)流過大的交叉互聯(lián)接地形式的電纜線路,可改造為多段單端接地形式,但要注意單相短路工頻過電壓與外護套絕緣水平的配合[8-9],對于大段長電纜線路,這種降低環(huán)流的改造方法,還需要考慮護層保護器通流容量的限制[10-11]。對于環(huán)流抑制方法的綜合評價與在線監(jiān)測系統(tǒng)評價標(biāo)準(zhǔn)改進方法鮮有闡述。
220 k V 單芯高壓電纜金屬護套交叉互聯(lián)接地系統(tǒng)模型示意如圖1所示。
利用電路原理,建立等效電路圖,對環(huán)流數(shù)值的各個影響因素進行分析,交叉互聯(lián)接地等效電路圖如圖2所示。
圖2 交叉互聯(lián)接地等效電路
ISU、ISV、ISW分別為U、V、W 三相金屬護套上的環(huán)流值;ISE為接地電流;Rd為大地等效電阻;Rd1、Rd2分別為首末端的等效接地電阻;Zoi(i=1、2、3,下同)為每段的自阻抗;ESUi、ESVi、ESWi分別為U、V、W 三相電纜由本相線芯電流感應(yīng)的電動勢;ETUi、ETVi、ETWi為U、V、W 三相電纜由其他相金屬護套中電流和大地回流感應(yīng)的電動勢。
針對圖2所示的一個交叉互聯(lián)單元列寫解析式方程如下:
把電纜自阻抗、感應(yīng)電動勢的實部虛部分離,上角標(biāo)為“′”代表該參數(shù)的實部,上角標(biāo)“″”表示該參數(shù)的虛部。
利用上述方程,便可求得各相環(huán)流ISU、ISV、ISW的數(shù)值。
從解析式(1)可以看出,金屬護套接地電流為導(dǎo)體電流感應(yīng)電動勢、金屬護套電流感應(yīng)電動勢、大地回流感應(yīng)電動勢與護套阻抗、接地電阻、大地等效電阻形成回路產(chǎn)生。此處忽略了電容電流與泄露電流,這兩種電流數(shù)值線芯和金屬護套之間的電壓值與電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)有關(guān),一般情況下,220 k V 電纜線路小于6 A。
為了更準(zhǔn)確地計算環(huán)流數(shù)值,分析新建與改造電纜線路的抑制環(huán)流措施,采用ATP-EMTP電磁暫態(tài)程序進行仿真計算。
建立比較基準(zhǔn),以分析研究各參數(shù)對環(huán)流數(shù)值的影響,仿真計算電纜采用ZC-YJLW03-Z 127/220 1×2500交聯(lián)聚乙烯皺紋鋁護套高壓電力電纜,線芯電流為1 200 A,隧道內(nèi)敷設(shè)(空氣中),緊湊品字形敷設(shè),兩端接地電阻為0.5Ω,負(fù)荷為集中參數(shù)電阻,采用交叉互聯(lián)接地,三小段長度均為700 m。
根據(jù)上述仿真參數(shù),交叉互聯(lián)三小段等長且為品字形敷設(shè)時,負(fù)荷電流改變,環(huán)流計算結(jié)果見表1。
表1 線芯電流對環(huán)流的影響
從計算結(jié)果可知,環(huán)流與線芯電流基本呈線性關(guān)系,當(dāng)環(huán)流絕對值突然較大時,不一定是電纜接地系統(tǒng)或電纜本體等發(fā)生了故障,可能是負(fù)荷電流增加的影響,要參考環(huán)流與負(fù)荷電流百分比進行分析判斷。
交叉互聯(lián)三小段不等長時,會感應(yīng)出不平衡的電動勢,通過兩端直接接地產(chǎn)生較大環(huán)流。采用品字形鋪設(shè)方式,兩小段為700 m,改變第三小段長度,環(huán)流計算結(jié)果見表2。
表2 分段不均勻?qū)Νh(huán)流的影響
分段越不均勻,環(huán)流越大,而且上述計算電纜是以品字形敷設(shè),環(huán)流只由段長不均勻產(chǎn)生,實際線路很難做到完全品字形敷設(shè),所以三小段要盡可能相等。
隧道中電纜的主要敷設(shè)方式有水平布置、垂直布置、品字形布置、緊湊品字形布置,電纜間距為250 mm,布置方式如圖3所示。
圖3 隧道中電纜主要布置方式
交叉互聯(lián)三小段分別以4種布置方式計算環(huán)流,計算結(jié)果見表3。
表3 布置方式對環(huán)流的影響
各布置方式下的環(huán)流,緊湊形品字最小,品字排列次之,垂直排列與水平排列近乎相等且值最大。在新建電纜線路中,為了降低環(huán)流,結(jié)合載流量要求,優(yōu)先選擇緊湊品字形布置方式。
由圖2可知,在金屬護套的接地線連入接地箱前串聯(lián)一定數(shù)值的電阻,可降低環(huán)流數(shù)值。串聯(lián)一定數(shù)值電阻后的環(huán)流計算結(jié)果見表4。
表4 金屬護套串聯(lián)電阻對環(huán)流的影響
當(dāng)串聯(lián)電阻增大時,環(huán)流降低效果明顯,同時入地電流也相應(yīng)降低,但變化不大,如圖4所示。
圖4 不同串聯(lián)電阻值下的環(huán)流
同理,串聯(lián)電感也可取得抑制環(huán)流的效果,且阻抗值與電纜金屬護套等效阻抗相近時,抑制環(huán)流效果最佳。
接地電阻改變,環(huán)流的計算結(jié)果見表5。
表5 接地電阻對環(huán)流的影響
接地電阻對環(huán)流幾乎無影響,由表5的計算結(jié)果可知,接地線在接地箱互聯(lián)后再接入串聯(lián)電阻對環(huán)流影響很小,抑制環(huán)流效果不如在各相金屬護套串聯(lián)阻抗。
當(dāng)串聯(lián)阻抗增加時,金屬護套的工頻過電壓將增加,考驗保護器的工頻過電壓耐受能力,嚴(yán)重情況會造成電纜外護套絕緣擊穿。短路電流分為15 k A 與30 k A 兩種情況,根據(jù)串聯(lián)不同的電阻值,計算得到的工頻過電壓詳細(xì)數(shù)值見表6,響應(yīng)曲線如圖5所示。
表6 串聯(lián)電阻對工頻過電壓的影響
圖5 串聯(lián)電阻值下的工頻過電壓
當(dāng)短路電流為30 k A,串聯(lián)電阻為5Ω 時,末端工頻過電壓為22.6 k V,當(dāng)施加更大短路電流或串聯(lián)更大電阻時,外護套存在擊穿損壞的可能。本文建議,宜增加保護器維護與更換頻率,起到保護器電纜外護套絕緣的目的。
交叉互聯(lián)接地不但可以起到降低感應(yīng)電壓的作用,金屬護套也可以起到回流線的作用。部分電纜線路工程,由于后期改造,打破了原交叉互聯(lián)接地的均勻分段。為了降低環(huán)流,把交叉互聯(lián)改成了單端接地首尾相接的方式,且未加設(shè)回流線。
回流線的設(shè)置與否在接地方式改造后,工頻過電壓的計算見表7。
表7 回流線對工頻過電壓的影響
交叉互聯(lián)接地改成單端接地未加回流線,會比改造前或加回流線方式的工頻過電壓數(shù)值大幅增加,存在安全隱患。
根據(jù)國網(wǎng)運檢標(biāo)準(zhǔn),環(huán)流異常的評價標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)電纜線路滿足下列任一項條件時,為異常;
(1)100 A≤接地電流絕對值≤200 A;
(2)20%≤接地電流與負(fù)荷比值≤50%;
(3)3≤單相接地電流最大值/最小值≤5;
當(dāng)滿足下列任一項時,判定為缺陷,應(yīng)停電檢查處理。
(1)接地電流與負(fù)荷比值≥50%;
(2)單相接地電流最大值/最小值≥5;
根據(jù)上述評價標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)電纜線路環(huán)流大于100 A 時,就會被判定為異常。
環(huán)流絕對值增大,可能是負(fù)荷電流突然增大與電纜布置不均勻等因素相互疊加的結(jié)果,不一定是電纜外護套損壞或接地箱損壞等真正的缺陷。此時,應(yīng)比對環(huán)流負(fù)荷電流比值與計算值的差異,當(dāng)小于5%時,可以認(rèn)為,僅僅是因為負(fù)荷電流增大、排列方式、布置方式等正常原因引起的環(huán)流絕對值增加;當(dāng)大于等于5%時,可判定電纜線路接地系統(tǒng)存在缺陷,運檢人員應(yīng)及時到相應(yīng)接地位置進行巡檢,發(fā)現(xiàn)處理問題。
以某220 k V 電纜線路為例,該線路全長8.3 km,電纜型號為ZC-YJLW02-Z 127/220 1×1 000,電纜金屬護套接地系統(tǒng)為5個完整的交叉互聯(lián)單元。監(jiān)測環(huán)流值較大的為第4號與第5號交叉互聯(lián)單元,其三相電纜分段長度與電纜布置方式見表8。線路部分?jǐn)嗝孢M行了縮小,品字形布置變?yōu)榇怪辈贾谩?/p>
表8 串聯(lián)電阻對工頻過電壓的影響
對第4號交叉互聯(lián)單元的線芯電流、環(huán)流進行實測與仿真,現(xiàn)場測量裝置見圖6,測量與仿真結(jié)果數(shù)值見表9。
圖6 串聯(lián)電阻值下的工頻過電壓
表9 計算值與實測值比較
從上表可知,差異在3%以內(nèi),仿真環(huán)流值與實測值基本一致,環(huán)流較大主要是由于兩個接頭間共采用了72 m 水平敷設(shè),最后一個小段為垂直敷設(shè),相間距離為500 mm。測量環(huán)流同時檢查電纜本體及接地箱,發(fā)現(xiàn)接地箱接線完好,保護器未損壞,電纜外護套絕緣正常。后續(xù),抑制環(huán)流措施可采用串聯(lián)阻抗方式,同時驗算工頻過電壓水平。
本文研究了環(huán)流的數(shù)學(xué)模型,建立了相應(yīng)的電磁暫態(tài)仿真模型?;诖朔抡婺P?分析了環(huán)流的影響因素。研究了抑制環(huán)流的方法,利用電磁暫態(tài)程序重點仿真了串聯(lián)電阻、電感、接地電阻對環(huán)流數(shù)值的影響。對幾種環(huán)流抑制方法進行了分析,討論了各自的應(yīng)用范圍與評價環(huán)流超標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)。
通過工程實例,驗證了仿真模型與評價標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性,后續(xù)應(yīng)把計算方法嵌入在線監(jiān)測系統(tǒng)中,實時評價計算值與測量值的差異,提高電纜系統(tǒng)缺陷預(yù)警的精確度。