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電容

限制并聯(lián)電容器組過(guò)電壓中新方法

發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:72

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簡(jiǎn)介: 介紹了用相位控制高壓斷路器來(lái)控制并聯(lián)電容器組的關(guān)合操作原理。敘述了相位控制高壓斷路器的組成及對(duì)斷路器的特殊要求和對(duì)控制單元參數(shù)的設(shè)定。
    1、概述

    高壓斷路器在電力系統(tǒng)中操作并聯(lián)電容器組時(shí)會(huì)引起過(guò)電壓。操作過(guò)電壓的幅值與電力系統(tǒng)的參數(shù)特別是斷路器特性以及關(guān)合和開(kāi)斷的相角有很大的關(guān)系。在不利的相位角合閘時(shí)所引起的過(guò)電壓倍數(shù)會(huì)很大,甚至?xí)<暗诫娏ο到y(tǒng)的穩(wěn)定。
  
    通常限制并聯(lián)電容器組操作過(guò)電壓的措施是避雷器。而避雷器在操作過(guò)電壓下的頻繁動(dòng)作也將會(huì)大大縮短它的壽命。自20世紀(jì)70年代中期開(kāi)始,國(guó)外開(kāi)始研究相位控制高壓斷路器的技術(shù),其設(shè)計(jì)思想是通過(guò)計(jì)算讓斷路器在一個(gè)固定的相位上合閘或分閘,從而使系統(tǒng)內(nèi)的操作過(guò)電壓幅值降至最低。據(jù)國(guó)際大電網(wǎng)會(huì)議(CIGRE)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至1993年,相位控制高壓斷路器大部分應(yīng)用在電容器組的投入操作過(guò)程中。我國(guó)雖然對(duì)這種先進(jìn)技術(shù)也進(jìn)行過(guò)研究,但截至1998年尚無(wú)實(shí)際應(yīng)用的例子。這與當(dāng)時(shí)人們懷疑它的動(dòng)作穩(wěn)定性有很大關(guān)系。近年來(lái)隨著電子技術(shù)的發(fā)展,國(guó)際上對(duì)這一技術(shù)更加重視[1,2]。 1998年,我國(guó)有一條輸電線(xiàn)路的斷路器采用了相位控制單元,以其來(lái)替代合閘電阻來(lái)限制線(xiàn)路的合閘過(guò)電壓。2000年底,又有2套相位控制單元投入運(yùn)行,用來(lái)限制并聯(lián)電抗器的分閘過(guò)電壓。到2001年底,將會(huì)有7套相位控制單元陸續(xù)投入運(yùn)行,有2套相位控制單元首次在我國(guó)應(yīng)用于并聯(lián)電容器回路的SF6斷路器上。圖1是用于電容器組回路斷路器的相位控制單元的例子。相位控制斷路器除用于電容器、電抗器的合分閘操作外,還可用于變壓器的操作以消除合閘時(shí)的勵(lì)磁涌流[3]。

    2、對(duì)相位控制斷路器的要求

    在不同的回路中對(duì)相位控制高壓斷路器的要求不同。例如在空載長(zhǎng)線(xiàn)和并聯(lián)電容器組的回路中,比較嚴(yán)重的情況是斷路器的合閘操作。此時(shí)相位控制的目的是盡可能地減小回路中的電壓突變,即需要盡可能地減小斷路器斷口上的預(yù)擊穿電壓。
  
    相位控制高壓斷路器由相位控制單元和高壓斷路器組成。對(duì)高壓斷路器,為了取得準(zhǔn)確的合閘或分閘相位,要求斷路器每次操作的分散性必須很小。即要求斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu)的性能很穩(wěn)定。每次的分合閘時(shí)間必須相等或相差0.5ms以下。即使操作電壓波動(dòng)時(shí)也要滿(mǎn)足以上要求。
  
    對(duì)應(yīng)用于并聯(lián)電容器回路的SF6斷路器,為了獲得最佳的合閘性能,(即操作過(guò)電壓最低,)要求斷路器兩相首先合閘后,經(jīng)過(guò)90°相位角后最后一相再合閘。即對(duì)50Hz的電網(wǎng)這一時(shí)延為5ms。 

 

 

    3、相位控制單元的設(shè)計(jì)原理

    相位控制單元是以計(jì)算機(jī)為核心的控制裝置。以ABB公司的SWITCHSYNCE113(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為E113)為例,它由微機(jī)參考電壓電流輸入、操作命令輸入與輸出、警報(bào)輸出輸入按鈕及顯示屏組成。特別要指出的是,它內(nèi)部的可擦除儲(chǔ)存器(EEPROM)在沒(méi)有電源的情況下仍能可靠保存程序,使E113不致因發(fā)生混亂而引起誤操作。

 

 
    
    圖2所示為E113的基本原理。以合閘為例,當(dāng)控制單元得到一個(gè)合閘命令1時(shí),計(jì)算機(jī)以最近的一個(gè)電壓過(guò)零點(diǎn)選為它的時(shí)鐘零點(diǎn)。(這個(gè)電壓信號(hào)由電源側(cè)電壓互感器2上取得。)經(jīng)過(guò)了一定的時(shí)間TVTOT后,E113控制單元給斷路器發(fā)出合閘信號(hào)3。這個(gè)時(shí)間TVTOT的長(zhǎng)度取決于計(jì)算機(jī)的運(yùn)算時(shí)間、輸入到E113內(nèi)斷路器的合閘時(shí)間、以及在E113的自適應(yīng)模式下前一次斷路器的操作時(shí)間等。
  
    E113的自適應(yīng)模式是前一次操作在相位上的任何偏差,都用來(lái)當(dāng)作本次操作的修正量。這種偏差可能來(lái)源于斷路器本身的分合閘時(shí)間上的分散性與繼電器的動(dòng)作延遲等。分合閘相位通常靠設(shè)備側(cè)電壓互感器2來(lái)確定。而這種自適應(yīng)模式通常只用于合閘操作時(shí)。 

 

    4、并聯(lián)電容器的合閘

    路器的首合相上的電壓。其次,對(duì)每一種回路而言,都有其最佳合閘或分閘相位角。我們把參考電壓  零點(diǎn)到最佳合閘(分閘)相位角之間的時(shí)間差定義為時(shí)延TD1。對(duì)圖2[1]合閘電容器的情況,參考電壓為R相,對(duì)R相,TD1為零,對(duì)S相和T相分別為6.7和3.3ms(50Hz).
  
    實(shí)際上,斷路器的動(dòng)作時(shí)間總有一定的分散性,滅弧介質(zhì)的絕緣強(qiáng)度也有差別,在考慮這兩項(xiàng)因素后,統(tǒng)計(jì)表明,最佳的合閘時(shí)間比理論的最佳合閘時(shí)間有一定延遲。記為時(shí)延TD2。對(duì)合閘中性點(diǎn)接地的電容器組,取0. 3 ms。
  
    因?yàn)閿嗦菲骱祥l前總存在預(yù)擊穿,故實(shí)際關(guān)合時(shí)間比測(cè)量到的斷路器的合閘時(shí)間要短。這個(gè)時(shí)延為T(mén)D3。(見(jiàn)圖2)。對(duì)合閘中性點(diǎn)接地的電容器組,取0.1 ms。
  
    合閘中性點(diǎn)接地的電容器組所得到的電壓及電流波形見(jiàn)圖3。

    5、結(jié)論

    (1)采用相位控制高壓斷路器可以有效地限制操作過(guò)電壓。
    (2)當(dāng)斷路器經(jīng)特殊設(shè)計(jì)并與相位控制單元配合后,合閘并聯(lián)電容器組的過(guò)電壓倍數(shù)將比采用常規(guī)斷路器時(shí)大大降低。據(jù)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,過(guò)電壓倍數(shù)小于1.5倍。

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