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企業(yè)自備電站接地電容電流的補償


圓振篩一、引言

  化工企業(yè)蒸汽用量大,利用蒸汽余熱發(fā)電,既經濟、節(jié)能又能提高企業(yè)用電的可靠性。再加上目前電力緊張,進一步促進了各企業(yè)興建熱電聯(lián)產式熱電站的熱情?,F(xiàn)在正在設計或施工的此類工程很多,可以說遍地都是?;て髽I(yè)電站的機壓母線一般都采用10KV或6KV中性點不接地系統(tǒng),而且一般都采用機壓母線對負荷直配電纜。該方案運行維護簡單,節(jié)省了全套升壓站的投資,非常受企業(yè)的歡迎。但是直線篩,此方案會造成單相接地電容電流很大。在我公司承擔的青海某90萬噸/年純堿工程中,第一期工程的單相接地電容電流就達到了31.5A,二期預計與一期工程的規(guī)模一樣。在我公司承擔的山東某100萬噸/年純堿工程中,其第一期工程的單相接地電容電流已達到了33.5A,而且企業(yè)已有規(guī)劃,一期工程竣工就開始二期工程的設計,到2008年完成三期工程的建設。國家規(guī)范要求,單相接地電容電流4A以上就必須采取補償措施。單相接地電容電流問題是工程設計必須解決的問題。

 氣旋篩 二、單相接地電容電流的危害

  中性點不接地的高壓電網(wǎng)中,單相接地電容電流的危害主要體旋回破碎機現(xiàn)在四個方面:
1.LS型螺旋管式輸送機弧光接地過電壓危害
  當電容電流過大,接地點電弧不能自行熄滅,出現(xiàn)間歇性電弧接地時,產生弧光接地過電壓,這種過電壓可達相電壓的3-5倍或更高,它遍布于整個電網(wǎng)中,并且持給料機續(xù)時間長,可達幾小時,它不僅擊穿電網(wǎng)中的絕緣薄弱環(huán)節(jié),而且對整個電網(wǎng)絕緣都有很大的危害。
  2.造成接地點熱破壞及接地網(wǎng)電壓生產設備升高
  單相接地電容電流過大,使接地點熱效應增大,對電纜等設備造成熱破壞,該電流流入接地網(wǎng)后由于接地電阻的原因,輸送鏈條使整個接地電網(wǎng)電壓升高,危害人身安全。
  3.Fu刮板輸送機交流雜散電流危害
  電容電流流入大地后,在大地中形成雜散電流,該電流可能產生火花,引燃可燃氣體、煤塵爆炸等,可能造成雷管先期放炮頂擊式振篩機,并且腐蝕水管,氣管等金屬設施。
  4.接地電弧還會直接引起火篩砂機災,甚至直接引起可燃氣體、煤塵爆炸。

  三、消弧線圈鏈板輸送線的作用

  電網(wǎng)安裝消弧線圈后,發(fā)生單相接地時消弧線圈產生電感電流,該電感電流補償接地電容電流,使得接地電流減少;同時使得故障相恢復電壓速度減少鐵礦石破碎機,治理電容電流過大所造成的危害。同時由于消弧線圈的嵌位作用,它可以有效地防止鐵磁諧振過電壓的產生。消弧線圈補償效果越好,對電網(wǎng)的安全保護作用越大,所以需要跟蹤電容電流變化自動調諧的消弧線圈。

 礦用皮帶輸送機 四、消弧線圈作用原理及國內外現(xiàn)狀

  4.1膠帶機 補償系統(tǒng)的原理
  消弧線圈的作用是當電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障后,提供一電感電流,補償接地電容電流,使接地電流減少,也使得故障相接地電弧兩端的恢復電壓速度降低,達到熄滅電弧的目的。當消弧線圈正確調諧時,不僅可以有效地減少產生弧光接地過電壓的機率,還可以有效地抑制過電壓的幅值,同時也最大限度地減少故障點熱破壞作用及接地網(wǎng)的電壓等。所謂正確調諧,即電感電流接近或等于電容電流,工程上用脫諧度v描述調諧程度

  當V = 0時,稱為全補償,當V> 0時為欠補償,V< 0時為過補償。從發(fā)揮消弧線圈的作用上來看,脫諧度的絕對值越小越好,最好是處于全補償狀態(tài),即調至諧振點上。但是在電網(wǎng)正常運行時,小脫諧度的消弧線圈將產生各種諧振過電壓。如煤礦6KV電網(wǎng),當消弧線圈處于全補償時,電網(wǎng)正常穩(wěn)態(tài)運行情況下其中性點位移電壓是未補償電網(wǎng)的10-25倍,這就是通常所說的串聯(lián)諧振過電壓。除此之外,電網(wǎng)中各種操作(如大電機投入,斷路器非同期合閘等)及電網(wǎng)發(fā)生其它故障時(如單相斷線,斷路器非全相合閘等)都可能產生危險的過電壓,所以在電網(wǎng)正常運行時,或發(fā)生單相接地之外的其他故障時,小脫諧度的消弧線圈給電網(wǎng)帶來的不是安全因素而是危害。綜上所述,當電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障時,希望消弧線圈的脫諧度越小越好,最好是全補償。當電網(wǎng)正常運行時,希望消弧線圈的脫諧度越大越好,最好是退出運行。

 4.2 補償系統(tǒng)的分類
早期采用人工調匝式固定補償?shù)南【€圈,稱為固定補償系統(tǒng)。固定補償系統(tǒng)的工作方式是:將消弧線圈整定在過補償狀態(tài),其過補程度的大小取決于電網(wǎng)正常穩(wěn)態(tài)運行時不使中性點位移電壓超過相電壓的15%,之所以采用過補償是為了避免電網(wǎng)切除部分線路時發(fā)生危險的串聯(lián)諧振過電壓。因為,如整定在欠補償狀態(tài),切除線路將造成電容電流減少,可能出現(xiàn)全補償或接近全補償?shù)那闆r。可見,固定補償方式很難適應變動比較頻繁的電網(wǎng),這種系統(tǒng)已逐漸不再使用。取代它的是能跟蹤電網(wǎng)電容電流自動調諧的裝置,這類裝置又分為兩種,一種稱之為隨動式補償系統(tǒng)。隨動式補償系統(tǒng)工作方式是:自動跟蹤電網(wǎng)電容電流的變化,隨時調整消弧線圈,使其保持在諧振點上,在消弧線圈中串聯(lián)一電阻,增加電網(wǎng)阻尼率,將諧振過電壓限制在允許范圍內。當電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障后,控制系統(tǒng)將電阻短接掉,達到最佳補償效果,該系統(tǒng)的消弧線圈不能帶高電壓調整。另一種稱之為動態(tài)補償系統(tǒng)。動態(tài)補償系統(tǒng)的工作方式是:在電網(wǎng)正常運行時,調整消弧線圈遠離諧振點,徹底避免串聯(lián)諧振過電壓及各種諧振過電壓產生的可能性,當電網(wǎng)發(fā)生單相接地后,瞬間調整消弧線圈至最佳狀態(tài),使接地電弧自動熄滅。這種系統(tǒng)要求消弧線圈能帶高電壓快速調整,從根本上避免了串聯(lián)諧振產生的可能性,通過適當?shù)目刂?,系統(tǒng)是唯一可能使電網(wǎng)中原有的功率方向型單相接地選線裝置(高漏)繼續(xù)使用的系統(tǒng)。
  4.3 國內主要產品的比較
  目前,自動補償?shù)南【€圈國內主要有三種產品,分別是調氣隙式,調匝式及偏磁式。
  4.3.1 調氣隙式
  調氣隙式屬于隨動式補償系統(tǒng)。其消弧線圈為動芯式結構,通過移動鐵芯改變磁路磁阻達到連續(xù)調節(jié)電感的目的。然而,其調整只能在低電壓或無電壓的情況下進行,其電感調節(jié)范圍上下限之比為2.5 倍??刂葡到y(tǒng)在電網(wǎng)正常運行情況下將消弧線圈調整至全補償附近,將約100Ω電阻串聯(lián)在消弧線圈上。用來限制串聯(lián)諧振過電壓,使穩(wěn)態(tài)過電壓數(shù)值在允許范圍內(中性點電位升高小于15%的相電壓)。當電網(wǎng)發(fā)生單相接地后,必須在0.2S秒內將電阻短接掉實施最佳補償,否則電阻有爆炸的危險。該產品的主要缺點有四條:
  1. 工作噪音大,可靠性差
  動芯式消弧線圈由于其結構上有運動部件,當高壓施加其上后,振動噪音很大,而且隨著使用時間的增長,內部越來越松動,噪音愈來愈大。串聯(lián)電阻約3KW,100Ω。當補償電流為50A時,需要250KW容量的電阻才能長期工作,所以在接地后,必須迅速切除電阻,否則有爆炸的危險。這就影響到整個裝置的可靠性。
  2. 調節(jié)精度差
  由于氣隙的微小變化都造成電感較大的變化,電機通過機械部件調氣隙的精度遠遠不夠。用液壓調節(jié)成本太高。
  3. 過電壓水平高
  在電網(wǎng)正常運行時,消弧線圈處于全補償狀態(tài)或接近全補償狀態(tài),雖有串聯(lián)電阻將穩(wěn)態(tài)諧振過電壓限制在允許范圍內。但是電網(wǎng)中,各種擾動(大電機投切,非同期合閘,非全相合閘等),使得其瞬間過電壓危害較為嚴重。
  4. 功率方向型單相接地選線裝置不能繼續(xù)使用
  安裝該產品后,電網(wǎng)中原有的功率方向型單相接地選線裝置不能繼續(xù)使用。
  4.3.2 調匝式
  該裝置屬于隨動式補償系統(tǒng),它同調氣隙式的唯一區(qū)別是將動芯式消弧線圈用有載調匝式消弧線圈取代,這種消弧線圈是用原先的人工調匝消弧線圈改造而成,即采用有載調節(jié)開關改變工作繞組的匝數(shù),達到調節(jié)電感的目的,有載調節(jié)開關每調節(jié)一檔時間13秒。其工作方式同調氣隙式完全相同,也是采用串聯(lián)電阻限制諧振過電壓。該裝置同調氣隙式相比,消除了消弧線圈的高噪音,但是卻犧牲了補償效果,消弧線圈電感不能連續(xù)調節(jié),只能離散地分檔調節(jié),補償效果差,并且同樣具有過電壓水平高,電網(wǎng)中原有方向型接地選線裝置不能使用及串聯(lián)電阻存在爆炸的危險等缺點,另外,該裝置比較零亂,它由四件設備組成(接地變壓器,消弧線圈,電阻箱,控制柜),安裝施工比較復雜。總的來講,該裝置技術上比較落后。
  由于經濟上的原因,國產有載調匝式消弧線圈的有載調節(jié)開關采用低電壓開關,它只能在低壓下調節(jié)抽頭,發(fā)生接地后不能調節(jié)。
  4.3.3 偏磁式
  偏磁式消弧線圈成套裝置具有以下特點:
  1. 利用自然零序電壓原理在線實時測量電網(wǎng)對地電容。
  2. 運用磁放大器原理進行動態(tài)補償,電網(wǎng)正常運行時少量投入補償電抗,電網(wǎng)脫諧度大,可有效地防止串聯(lián)諧振過電壓的發(fā)生。發(fā)生單相接地后,瞬間實施最佳補償。
  3. 現(xiàn)在廣泛應用的功率方向原理的單相接地保護裝置,仍能繼續(xù)使用。
  綜上所述,偏磁式上述1、2、3點,在技術上屬國內領先水平。
  偏磁式消弧線圈成套裝置屬動態(tài)補償系統(tǒng),這種補償系統(tǒng)要求消弧線圈的技術水平高,其消弧線圈內部為全靜態(tài)結構,無任何運動部件,電感的調節(jié)通過輔助勵磁的方法實現(xiàn),可以在高電壓下以電的速度調節(jié)電感,調節(jié)范圍大,精度高,可靠性高??刂破髟陔娋W(wǎng)正常運行時實時檢測電容電流數(shù)值,調節(jié)消弧線圈遠離諧振點,通常處于其下限位置,從根本上避免了串聯(lián)諧振過電壓產生的可能性,當電網(wǎng)發(fā)生單相接地后,在5ms內調整消弧線圈達到最佳補償狀態(tài),使接地電弧自動熄滅。該裝置可靠性高,采用適當?shù)目刂品绞胶?,可以使電網(wǎng)中原有的方向型接地選線裝置繼續(xù)使用。

  五、偏磁式消弧線圈補償系統(tǒng)的功能特點及技術性能

  1.消弧線圈結構的特點
  電控無級連續(xù)可調消弧線圈,全靜態(tài)結構,內部無任何運動部件,無觸點,調節(jié)范圍大,可靠性高,調節(jié)速度快。這種線圈的基本工作原理是利用施加直流勵磁,改變鐵芯的磁阻,從而達到改變消弧線圈電抗值的目的,它可以帶高壓以電的速度調節(jié)電感值。
  2.控制方法的特點
 ?。?)采用動態(tài)補償方式,從根本上解決了補償系統(tǒng)串聯(lián)諧振過電壓與最佳補償之間相互矛盾的問題。眾所周知,消弧線圈在高壓電網(wǎng)正常運行時無任何好處,如果這時調諧到全補償狀態(tài)或接近全補償狀態(tài),會出現(xiàn)串聯(lián)諧振過電壓,使中性點電壓升高,電網(wǎng)中的各種正常操作及單相接地以外的各種故障的發(fā)生都可能產生危險的過電壓。所以在電網(wǎng)正常運行時,調節(jié)消弧線圈使其跟蹤電網(wǎng)電容電流的變化有害無利,這也就是電力部門有關規(guī)程規(guī)定“固定補償式消弧線圈不能工作在全補償及接近全補償狀態(tài)”的原因,一般都是工作在過補償狀態(tài)。國內其它類似的自動補償裝置均是隨動系統(tǒng),都是在電網(wǎng)尚未發(fā)生故障前即將消弧線圈調節(jié)到全補償狀態(tài)等待接地故障的發(fā)生,為了避免出現(xiàn)過高的串聯(lián)諧振過電壓而在消弧線圈上串聯(lián)一個阻尼電阻,將穩(wěn)態(tài)諧振過電壓限制到容許的范圍內,并不能解決暫態(tài)諧振過電壓的問題。另外;由于電阻的功率限制,在出現(xiàn)接地故障后必須迅速切除,這無疑給電網(wǎng)增加了一個不安全的因素。
 ?。?)不是采取限制串聯(lián)諧振過電壓的方法,而是采用避開諧振點的動態(tài)補償方法,根本不讓串聯(lián)諧振出現(xiàn),即在電網(wǎng)正常運行時,不施加勵磁電流,將消弧線圈調諧到遠離諧振點的狀態(tài),但實時檢測電網(wǎng)電容電流的大小,當電網(wǎng)發(fā)生單相接地后,瞬間(約5ms)調節(jié)消弧線圈實施最佳補償。
  3.實際應用情況
  根據(jù)偏磁式消弧線圈補償系統(tǒng)能在電網(wǎng)發(fā)生單相接地后,瞬間調節(jié)消弧線圈實施最佳補償?shù)奶攸c,在選型時可以留出適當?shù)挠嗔俊?/P>

 

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