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10kV电压互感器高压熔丝频繁熔断原因解析及处理预控措施

2017-01-23 11:45 来源: 互联网 作者:苏大华 浏览次数 2826


  铁磁谐振是电力系统中铁磁元件各自的能量产生振荡的一种形式,是由于铁芯的饱和引起的持续性、低幅值谐振的过电压现象。10kV PT(电压互感器)是一种具有铁心的电感元件,其电感值会随着磁通量的变化而改变,在满足一定条件下尤其系统扰动时如单相接地、雷击等,会产生铁磁谐振过电压,可能激发PT饱和而产生极大的过电流,引起PT高压熔丝熔断[1]。 
  从PT的消谐措施看,2012-2013年发生的31起故障分布在19个变电站,重复发生(超过2次)高压熔丝熔断的有7个站,其中有6个站未采取一次消谐措施,占比78.95%。采取二次消谐措施的大致上各占一半。而反复发生(超过3次)高压熔丝熔断的110kV大泽站、110kV高头站、110kV深井站均未采取一次消谐措施,大泽站、高头站有二次消谐装置。可见,在PT高压侧中性点串联电阻或单相PT作为一次消谐措施,可有效防止PT烧高压保险,单纯采用二次消谐装置,防止PT烧高压保险的作用有限。 
  从系统的接地方式看,19个变电站中,中性点经消弧线圈接地系统占了一半以上,高压熔丝熔断累计次数也较少,其中反复发生高压熔丝熔断的、110kV深井站、110kV大泽站、110kV高头站均为中性点不接地方式,由此可推断,系统的中性点经消弧线圈接地能较为有效地抑制PT高压熔丝熔断的频繁发生。 
  综合上述分析,可以得出结论:(1)PT高压熔丝熔断的主要原因是系统发生铁磁谐振或者超低频振荡,产生过电压和过电流。与2012年相比,2013年发生率呈下降趋势,近几年的统计显示,在江门电网范围,问题不算普遍和严重;(2)二次消谐措施无法有效避免PT高压熔丝在单相接地消失后频繁熔断;(3)系统中性点不经消弧装置接地,反复发生高压熔丝熔断机会较高。 
  5 预控措施的实施 
  5.1 选用励磁特性好、不易饱和的PT 
  PT(电压互感器)的励磁特性是用励磁电压与电流及损耗的一组关系曲线来表示的,反映的是铁芯磁密和硅钢片质量的情况,硅钢片质量较好的铁芯能有助于减少铁磁谐振的发生概率。由于国家标准GB 1207-2006不要求对40.5kV及以下电压等级的电压互感器测量励磁特性,因此10kV电压互感器出厂的励磁特性没有得到有效控制。 
  系统对PT励磁特性的要求有两个方面:一是励磁电流大小及其随电压变化的变化率;二是励磁特性的一致性,即并列运行的两只或者三只互感器相互间的励磁特性要一样[2]。电压互感器励磁电流随电压的变化率,在目前尚没有明确的规定的情况下,一般认为,在相应电压下的励磁电流不超过额定电压下的5~8倍,三相间的电压互感器在额定电压下的励磁电流最大值与最小值之比不超过1.3倍,同时应尽量采用同一厂家、同一批次、励磁特性相同的PT。 
  5.2 PT开口三角绕组两端接入电阻或微机消谐器 
  在PT开口三角绕组两端接入电阻,会导致一次侧电流增大,即是选择的PT容量因此增大。从抑制谐波方面考虑,电阻值越小则效果越明显,但如果PT的过载现象严重,在谐振或单相接地时间过长时,会容易导致熔断器熔丝熔断或PT烧毁。一般来说接入10kV PT开口三角绕组的电阻取16.5~33Ω。
     
微机消谐器是当谐振发生的瞬时,用电子电路先鉴别高频、基频、分频谐振,然后将三角绕组短接,然后接通强阻尼回路,以达到用阻尼消除谐振的目的,所以具有很好的消谐效果,但是微机消谐器对抑制超低频振荡却不起任何作用,因此它只适用于对地电容较小的系统。 
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