申能新能源(青海)有限公司/上海申能新能源投資有限公司 趙 維 風脈能源(武漢)股份有限公司 彭 峰
變電站中并聯(lián)電容補償裝置的使用,可以向電網(wǎng)提供可階梯調節(jié)的容性無功,提高功率因數(shù),減小無功的遠距離傳送,從而降低電網(wǎng)有功損耗,增加輸送容量,減少線路壓降,改善電壓水平,提高電網(wǎng)電壓的穩(wěn)定性。220kV 中間變電站低壓側為10kV 電壓等級時,并聯(lián)補償裝置分組往往會較多,土地使用面積也會較大。
某220kV 變電站經(jīng)過細致合理的無功補償容量計算及分組容量校驗,按每臺主變容量配置4×8MVar 電容器成套裝置,完全滿足系統(tǒng)需求。電容補償裝置分組數(shù)目的減少,有效的降低了變電站的整體投資,減小了占地面積,使得變電站的整體布置更加緊湊合理。目前220kV 變電站低壓側應用的電容器組按照通用設備選擇,為10kV 框架式并聯(lián)電容器成套裝置,屋外布置、配干式空芯電抗器,缺點是布置分散,占地面積較大,安裝較為復雜。
戶外干式空心電抗器絕緣是由玻璃絲、環(huán)氧樹脂膠和支柱絕緣子等構成,匝間絕緣是關鍵問題,其主要優(yōu)點是:線性度好,具有很強的限制短路電流的能力而且噪音小,滿足變電站無油化建設的要求;主要缺點是:損耗大、體積大。在戶外布置時長期受紫外線直射,絕緣易老化開裂,造成匝間短路。表面的爬電、尤其是接地點處及其附近容易造成損壞。線圈過熱,過熱點及溫度無法計算準確。為了提高運行可靠性,最好采用分相布置“品”字形或“一”字形,這樣相間拉開了距離,有利于防止相間短路和縮小事故范圍。國網(wǎng)十八項反措(修訂版)要求:新安裝干式空芯電抗器時不應采用疊裝結構,避免電抗器單相事故發(fā)展為相間事故。但如采用分相布置,將進一步增大框架式并聯(lián)電容器成套裝置的占地面積,不利于變電站的總平布置。
針對上述問題,選用新型緊湊化10kV 組合式電容器組,并與傳統(tǒng)框架式電容器成套裝置[1]進行了對比。
集合式電容器。采用油枕來提供油膨脹和收縮。特點:結構簡單、制作簡便。有油位觀察器,可以觀測到內部油的情況,與外界空氣連通來提供油膨脹和收縮的空間;內部單臺電容器串采用小元件。特點:與單臺電容器的元件通用,采用內熔絲,元件與內熔絲之間采用導線焊接連接,兩層膜結構;單臺電容器內部為電容器油,箱體內部為變壓器油。
集合式Ⅱ型電容器。采用專用油膨脹器。特點:全封閉,靠自身體積的改變提供油膨脹和收縮的空間,采用片式結構,可通過增減片數(shù)來改變膨脹程度;采用大元件。特點:折邊由小元件的5mm 增加到5cm,單元容量很大,沒有內熔絲,元件之間采用專用的線夾通過壓接連接,三層膜結構;電容器元件直接浸在箱體的電容器油之中,電容器油中增加特殊的添加劑,延緩油老化速度。
性能穩(wěn)定可靠。集合式Ⅱ型電容器采用超大元件直接放入全密封箱殼內構成。元件采用3層膜結構,壓緊系數(shù)k=1時的場強E≤40kV/mm。元件之間采用專用鈍化處理的壓接端子和編織線連接。這使得電容器組能承受更多的諧波和過電壓影響,不至于造成損壞。即使有個別元件發(fā)生擊穿,由于容量變化大,繼電保護能夠可靠動作;發(fā)熱量小,使用壽命長。采用無熔絲結構降低損耗和發(fā)熱量。4cm寬折邊有利于元件與油熱交換。芯子與外殼之間設置充足的油隙,確保油在內部充分循環(huán)散熱。正常運行的時候芯子溫度低于殼式電容器6~8攝氏度。
安裝簡便,運行安全。采用大容量集合一體式結構,電容器除了進出線和差壓接線以外,其他的接線都位于電容器內部,外殼不帶電,現(xiàn)場僅需吊裝,安裝及其簡便,運行維護量極小;節(jié)約占地面積;抗地震、抗覆冰、抗鹽害、抗高強度光照、抗高海拔和大溫差能力強。
更環(huán)保。集合式Ⅱ型電容器靜音設計,超低噪音。甚至可以在大箱殼外部采用噪聲屏蔽外殼來降低噪聲的影響。另外集合式電容器無內部熔絲,做到低有功損耗與小發(fā)熱量,并且元件完全采用壓接式連接沒有錫焊的鉛煙。一般情況下集合式電容器組的損耗比框架式降低1/10000。如按一臺10MVar 容量,一天運行8小時,那么每年將減排2920kg。集合式Ⅱ型電容器是一種與環(huán)境和諧相處、環(huán)保產(chǎn)品;更適用于智能化電網(wǎng)。集合式Ⅱ型電容器除了配備常規(guī)的電容器組繼電保護以外,還具備壓力保護。
緊湊型組合式電容器裝置由集合式Ⅱ型并聯(lián)電容器、油浸式串聯(lián)電抗器、放電線圈、氧化鋅避雷器、保護器件及電纜進線箱等設備組合而成。電容器、電抗器和放電線圈為一體式全密封結構,三者均為油浸式。根據(jù)類型分別裝設絕緣油的溫度補償裝置、溫度保護器件。
圖1 10kV 緊湊型組合式結構和原理圖
裝置實用、美觀,采用全密封焊接方式,三相一體結構緊湊,占地面積小(為框架式電容器成套裝置的1/3左右),無需圍欄,安裝簡單,戶內、戶外均可使用;裝置工作場強較低(<45kV/mm),電氣絕緣的裕度大,設備可靠性高;現(xiàn)場維護量小,基本上為免維護狀態(tài)。電纜進線帶電部位不外露,安全可靠無需巡視,可取消電源側隔離開關;多方面完善保護,絕緣油成浸漬密封狀態(tài)與空氣完全隔離,無需內部試驗及油樣試驗;裝置溫升低、噪音小,運行穩(wěn)定;裝置是靜止設備,現(xiàn)場定位后,接入電網(wǎng),即可運行;設備全絕緣直接落地安裝,抗震性能好。
圖2 10kV 緊湊型組合式電容器
2.3.1 電容器
采用全膜介質、浸漬劑采用PEPE 絕緣油,全密封結構;電容偏差。電容器0%~4%,電容器組任何兩線路端子之間、串聯(lián)段之間的最大與最小電容之比≤1.02;介質損耗角正切值≤0.03%;電容器芯子最熱點溫度不高于70℃(D 類溫度);電容器設計電氣場強不大于45kV/mm(壓緊系數(shù)K=1)(場強控制在較低水平,具有較高的耐過電壓過電流水平,保證裝置的使用壽命。);電容器外殼耐爆能量≥30kW.s;電容器外殼采用優(yōu)質鋼板,面漆淡灰色,外殼設接地端子。
設計理念。整體設計思路以近似于零故障思路進行;卷繞方式。采用三膜結構,有效降低元件擊穿幾率;元件卷繞。采用日本進口的專用設備,制造大元件;元件接線方式。元件連接采用壓接方式,使用專用工具,避免焊接存在虛焊的可能;元件壓裝方式。元件集合采用專用集合鐵板方式固定,保證壓緊系數(shù)準確可控制,保證元件集合后無變形,經(jīng)長期運行后,容差的變化也不大;溫升、散熱良好。不使用帶外殼的小單元結構,大元件直接組裝在大箱殼內,內部絕緣油可直接形成元件與箱體的大循環(huán)對流,有利于溫度均一和散熱。
2.3.2 放電線圈、避雷器
放電線圈。型式:油浸式,附二次線圈、全密封帶不銹鋼金屬膨脹器;額定頻率:50Hz;額定電壓:與電容器的額定電壓相同;最高工作電壓:1.1倍電容器額定電壓;放電容量:按電容器容量配置。
避雷器。額定頻率50Hz;額定電壓51kV;持續(xù)運行電壓40.8kV;標稱放電電流等級10kA;2ms方波電流800A~2000A。
2.3.3 串聯(lián)電抗器
額定頻率50Hz;相數(shù)為三相;額定電抗率(K)根據(jù)系統(tǒng)需要,取4.5~6%或12% ;額定電流。應等于與其串聯(lián)組合電容器或電容器組的額定電流;額定端電壓。應等于與其串聯(lián)組合的一相電容器額定電壓的K 倍;額定容量。應等于與其串聯(lián)組合的電容器或電容器組額定容量的K 倍;獨有的屏蔽技術優(yōu)化磁場結構;采用日本新日鐵公司的硅鋼片,具有一定的磁導向,噪音和溫升低;線圈恒張力卷繞保證線圈的均勻性,線圈恒壓力干燥保證線圈的一致性;采用真空浸漬整體固化技術,損耗和噪音減至最低;專有線圈換位技術,保證線圈質量并防止渦流損耗。
圖3 10kV 緊湊型組合式電容器裝置典型布置圖及原理圖
無功補償按每臺主變(3×8+2×6)MVar 配置,最終3×(3×8+2×6)MVar,本期2×(3×8+2×6)MVar。由于10kV 電容器組布置于110kV 戶外GIS平臺下,其采用緊湊型組合式電容器裝置,結合110kV 戶外GIS 的布置優(yōu)化,采用“一”型布置。
表1 占地面積比較
10kV 框架式電容器成套裝置價格較低,近期8MVar 配干式空芯電抗器的每組價格約28.5萬元(含安裝費),6MVar 配干式空芯電抗器的每組價格約21.7萬元(含安裝費);一組8MVar 緊湊型組合式電容器裝置的價格約為42.91萬元(含安裝費),一組6MVar 緊湊型組合式電容器裝置的價格約為32.21萬元(含安裝費)。
但緊湊型組合式電容器裝置可承諾40年免維護,40年內出故障免費更換,框架式電容器成套裝置中電容器的使用壽命約20年,干式空芯電抗器、避雷器、放電線圈、開關配套件一般使用壽命約15年,超過一年的保持期后更換無器件要支付費用。因而在全壽命周期內,緊湊型組合式電容器裝置不到常規(guī)框架式電容器成套裝置的20%,緊湊型組合式電容器裝置更優(yōu)。
采用10kV 緊湊型組合式電容器裝置,該裝置由集合式Ⅱ型并聯(lián)電容器、油浸式串聯(lián)電抗器、放電線圈、氧化鋅避雷器、保護器件及電纜進線箱等設備組合而成,由于集成度較高,裝置的占地面積可大大縮小,約為同容量框架式電容器成套裝置占地面積的33.5%,可大幅降低主變低壓側布置尺寸,便于變電站總平面布置的優(yōu)化。
10kV 緊湊型組合式電容器裝置改進了制造工藝,大大降低了設備的故障率,可承諾40年免維護,假設不計節(jié)約的土建費用,初期投資約為常規(guī)框架式電容器成套裝置的1.5倍,但計及運行維護費用,從全壽命周期綜合投資比較,不到常規(guī)框架式電容器成套裝置的20%,而且由于運行維護方便、故障率低,可提高供電安全性和可靠性,取得較好的社會效益和經(jīng)濟效益。