竇春梅,陳 謙,潘紹松
(1.河海大學 能源與電氣學院,江蘇 南京 211100;2.南京南電繼保自動化有限公司 江蘇 南京 211153)
真空斷路器以其斷弧能力強、耐壓高、結構簡單及無污染的特點在中壓系統(tǒng)中大量應用。真空滅弧室是真空斷路器的核心部件,其真空度的下降會導致絕緣性能的下降,斷路器喪失斷弧能力,給電網(wǎng)帶來危害,由于真空度下降是一個持續(xù)而緩慢的過程,因而在線監(jiān)測斷路器的真空度具有重要的工程實踐意義。國內(nèi)外在這方面做出了不少研究,已提出的監(jiān)測方法有放電發(fā)聲法[1]、電光變換法[2]、耦合電容法[3]、旋轉式電場探頭法[4]等,但這些方法大多仍處于實驗室研究和初步應用階段,尚未大規(guī)模應用。當真空度下降到一定程度,滅弧室內(nèi)部電極與屏蔽罩間發(fā)生局部放電,并伴隨有放熱、發(fā)聲、電磁輻射等信號產(chǎn)生。本文設計了一種利用非接觸式傳感器捕捉局部放電產(chǎn)生的電磁波信號在線監(jiān)測裝置。
真空滅弧室內(nèi)真空度下降,導致真空絕緣水平降低,嚴重時將導致?lián)Q流失敗,造成重大損失。圖1為帕邢曲線,描述了氣體起始放電電壓(擊穿電壓)與間隙距離及真空度的對應關系。由帕邢曲線可以看出,在間隙距離不變的條件下,當滅弧室內(nèi)壓力升高到達拐點,放電電壓急劇下降,直到到達帕邢曲線最低點;而后隨著壓力升高,起始放電電壓逐漸回升直到正常絕緣水平。

圖1 電壓等級和起始放電壓力的關系(帕邢曲線)Fig.1 Relationship between voltage level and initial discharge pressure
真空滅弧室根據(jù)適用的電壓等級不同,構造不同,間隙距離也不相同。對適用于各場合的真空度最大允許值,根據(jù)我國部標中的規(guī)定,對于3.6~40.5 kV電壓等級的真空斷路器,真空度允許的最大值約為1.33×10-2Pa。當真空泄露開始,其持續(xù)過程十分緩慢,在到達真空度嚴重惡化并引發(fā)換流失敗之前,經(jīng)歷時間從幾小時到幾個月不等。因此,真空泄露往往不易察覺。在這一持續(xù)過程中,當真空度下降到約10-2~10 Pa時滅弧室進入亞真空狀態(tài),在額定工頻電壓下,滅弧室內(nèi)部存在電離現(xiàn)象,并伴有各種物理、電磁信號的產(chǎn)生。在線監(jiān)測的目標就是采取一種有效的檢測手段,能夠在真空度下降初期及時檢測到有關信息,提前排除故障設備,消除安全隱患。因此我們關心帕邢曲線10-2~10 Pa真空壓力范圍下滅弧室內(nèi)放電情況。
在額定工頻電壓下,真空滅弧室內(nèi)主觸頭與屏蔽罩間存在局部放電現(xiàn)象。下面從穩(wěn)恒態(tài)工頻電壓下的真空擊穿機制方面說明放電過程[5]。依據(jù)放電機理不同可將放電過程分為兩個階段。第一階段,當滅弧室內(nèi)真空度處于正常范圍時,電極與屏蔽罩間電子平均自由行程遠大于二者間距離,碰撞電離幾乎不可能發(fā)生。屏蔽罩與導桿間存在的電荷電流完全由表面發(fā)射構成。放電周期性出現(xiàn)在正弦電壓峰值附近,電流幅值在數(shù)十微安到數(shù)毫安范圍之內(nèi)。
第二階段,當滅弧室內(nèi)真空度下降到一定程度,此時電子平均自由行程接近甚至小于電極與屏蔽罩之間的距離,滅弧室絕緣水平下降,碰撞電離發(fā)生的幾率增大,此時電子與氣體分子發(fā)生碰撞電離的幾率增大,碰撞電離占據(jù)主要地位,即出現(xiàn)湯森放電現(xiàn)象。放電還引起屏蔽罩上電位幅值的變化[6]。隨著放電過程持續(xù),電極和屏蔽罩間的電壓逐漸降低,放電隨之減小,同時氣體的絕緣性能逐漸恢復,一段時間后放電暫時停止。整個放電過程表現(xiàn)為不斷的重復充電—放電過程,該過程一直持續(xù)直到外加的交流電壓小于此時的擊穿電壓。
滅弧室在真空度下降到10-2Pa附近時,屏蔽罩電平開始出現(xiàn)變化,金屬導桿和觸頭及屏蔽罩之間出現(xiàn)微弱的放電,并朝電暈及輝光放電現(xiàn)象過渡,同時向空間輻射電磁波信號。斷路器局部放電電磁波的特性,決定了真空度檢測能否實現(xiàn)。局部放電信號具有如下特點:1)電極對屏蔽罩從非自持放電過渡到自持放電。當真空度下降到一定程度,出現(xiàn)放電現(xiàn)象,并伴隨有電磁波輻射;2)輻射電磁波主頻段一般在2~200 kHz,出現(xiàn)次數(shù)頻繁,持續(xù)時間較長;3)低頻電磁波在空氣中傳播衰減較小,天線傳感器可安裝在真空滅弧室安全距離之外。
安裝在真空斷路器外側的接收天線傳感器耦合局部放電電磁波信號,將捕捉到的電磁波信號送入在線監(jiān)測裝置,經(jīng)過相應的濾波,放大環(huán)節(jié)將相關數(shù)據(jù)送達中央程序處理器CPU進行判斷處理 ,實現(xiàn)在不改動真空開關主體結構及運行狀態(tài)的前提下真空度的實時在線監(jiān)測系統(tǒng)。
真空度在線監(jiān)測系統(tǒng)結構主要包括傳感器、數(shù)據(jù)調(diào)理單元、數(shù)據(jù)處理單元、控制開關量輸出、通訊接口等部分。A、B、C三相天線傳感器分別安裝在真空斷路器三相滅弧室附近接收三相放電信號,信號經(jīng)屏蔽電纜由三相BNC接口送入裝置。電磁波信號經(jīng)過信號調(diào)理電路進行濾波、放大采集到CPU進行比較測定并控制繼電器作出相應告警動作。配置RS485接口電路與上位機進行傳輸。真空度在線監(jiān)測裝置如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)總體結構圖Fig.2 Structure diagram of the power control unit test system
系統(tǒng)硬件核心控制器MCU選用Silicon Labs公司的C8051f340芯片,它具有CIP-51內(nèi)核,功能強大,指令運算速度快,集成了強大的模擬量及數(shù)字量處理功能,是真正的混合信號片上系統(tǒng)。硬件電路主要包括信號調(diào)理單元、控制器接口電路、控制量開關量輸出單元、RS-485通信接口單元等部分,本文采用精密電阻,NPO級電容,高速光耦構成隔離單元,以及高帶寬、高速的運算放大器來構成通濾波、放大回路,有效濾除各種干擾。本文主要介紹信號調(diào)理電路及RS-485接口電路設計。
真空度檢測信號為微小信號電磁波信號經(jīng)反射、散射及傳播中衰減,到達距真空滅弧室一定距離的傳感器已十分微弱。真空斷路器運行現(xiàn)場電磁環(huán)境異常復雜,高壓系統(tǒng)開關柜中表現(xiàn)得更為嚴酷,包括電力設備中各次諧波、斷路器正常開斷電弧及雷擊干擾等。為防止有效檢測信號被淹沒在干擾信號中,根據(jù)信號頻譜特性提取帶寬2~200 kHz的有效信號,并在硬件上采取濾波、放大的信號處理手段,達到消除干擾,識別有效信號的目的。本文設計信號調(diào)理電路包含基于MCP602與MAX9613的濾波及放大電路,電路設計如圖3所示。
下位機處理得到信號及動作情況可通過RS-485總線穿至上位機,進行數(shù)據(jù)匯總便于查詢。RS-485串行接口具有良好的噪聲抑制性能,傳輸距離長,總線收發(fā)器靈敏度高。本文設計的自動收發(fā)轉換的RS-485接口電路如圖4所示,電路采用MAX485CSA低功耗收發(fā)器,最高可達2.5 Mbps的傳輸速率。為防高壓沖擊,電源采用MC34063AD直流電源變換器降壓供電,為從通信線路引入干擾,采用高速光耦PS2701實現(xiàn)隔離,提高系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。RS-485通信接口電路如圖4所示。

圖3 信號調(diào)理電路Fig.3 Signal conditioning circuit

圖4 RS-485接口電路Fig.4 RS-485 interface circuit
安裝在真空斷路器現(xiàn)場的天線傳感器檢測到屏蔽罩周圍的反饋信號電場的變化,通過信號輸送通道和相應的濾波,放大以及轉換器件將相關數(shù)據(jù)送達中央程序處理器CPU進行判斷處理。由于真空斷路器發(fā)出有效檢測信號和周邊的電場與真空斷路器現(xiàn)場的干擾噪聲信號處于同一數(shù)量級的電場環(huán)境之中,為保證系統(tǒng)獲得有效可靠的故障真實信號,天線傳感器發(fā)射、采集元件必須盡可能安放在屏蔽罩的附近。在線監(jiān)測裝置安裝在開關柜二次室內(nèi),天線傳感器安裝在靠近真空斷路器的位置,可借助斷路器自身安裝孔進行安裝,實現(xiàn)簡便。天線傳感器與真空滅弧室距離在安全距離之外,其安裝不影響真空斷路器的絕緣性能。
本文設計了一種基于電磁波檢測的真空度在線監(jiān)測裝置。該裝置通過非接觸式傳感器實時捕捉運行狀態(tài)中的真空斷路器在真空度下降時發(fā)生的放電信號變化,在真空斷路器發(fā)生真空泄漏初期及時告警,提醒運行人員及時處理,杜絕因真空泄漏導致的開關爆炸。無需對真空斷路器進行任何改動,實現(xiàn)方便。在線監(jiān)測裝置實現(xiàn)了由定期檢修到狀態(tài)檢修改變,將大大減少真空斷路器停電檢修的時間和次數(shù),帶來直接的經(jīng)濟效益。
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