樂山電力股份有限公司電力調度中心 宋義東
并聯電容器保護配置的研究及其可靠性
樂山電力股份有限公司電力調度中心 宋義東
本文隨著現代社會經濟的飛速發展以及人們生活水平的提高,人們對于高壓電網的各項要求也正越來越高,尤其是關于其安全性以及運行的效率問題。在我國,如今高壓電網運行的主要設備便是并聯電容器,因此在電網行業有關于并聯電容器的保護問題是重中之重,在其保護配置方面也從未停止過研究的腳步,保護配置的可靠與否也是值得探討的方面。本文將從并聯電容器器運行時的保護配置出發,研究其意義以及對其可靠性做出一定的闡述。
并聯電容器;保護配置;可靠性
在當今電網發展勁頭迅猛的時代,并聯電容器本身有著許多優點,尤其是在提高輸電線路的送電能力方面,除此之外,并聯電容器還可以使得電能質量得到很大提高與改善,將電網在運行時可能產生的損耗降至最低,帶來極高的經濟效益及社會效益,由于其上述種種優點的存在,其在變電站廣受歡迎。然而在經濟發展及其快速的今天,電網的規模也隨之日益擴大,以及其容量也正不斷增加,因此在電力系統中并聯電容器也正越來越受到使用者的青睞。所謂使用的越多,隨之而來的問題也會日漸浮出水面。比如說在平常使用的過程中,并聯電容器很有可能發生故障,比如發生火災或爆炸,而且故障發生的次數也較多,這些潛在的危險很有可能造成電網時運行的安全性及穩定性 。因此加強并聯電容器的保護配置的研究很有必要,并且如何提高其配置的可靠性也應當成為研究焦點之一。本文將以并聯電容器的保護配置為出發點,對其展開詳細的分析與探討,并且對于如何提高其可靠性給出一定的建議。
為了避免并聯電容器在運行時發生難以預料的狀況故障,就需要定時定期對其進行及時的檢查以及維護,使其一直處于完整良好的狀態。首先要定時巡視檢查并聯電容器的開關,確保其正常穩定地工作,同時也要注意觀察其開關的油位以及油色,根據動作次數臨檢。一旦并聯電容器出現損壞,需要及時修復,如果修復不了的時候,則應當更換。有關如何發現并聯電容器的內部故障,比較有效的方法便是根據預試規程進行試驗,檢查電容值的變化是否產生了偏差。如果電容器是用外熔斷器來進行保護的話,如果出現電容量增大的情況,就應當立即停止運行,避免其危險性擴大進而發展成大面積的故障。
并聯電容器之所以受到國內外高壓電網的廣泛運用有一個原因便是其存在著上述的許多優點。隨著社會的發展,市場需求量的日益增加,有關并聯電容器的使用量需求也正逐漸增加,因此需要加大對其保護配置的關注度。一旦電網出現的安全性遭到破壞,就會導致并聯電容器發生一定的事故,此時不僅會導致電網的正常運行遭到一定的阻礙,更嚴重的是會給社會帶來一定的安全隱患。因此在實踐經驗中,利用保護配置來解決其有可能給電網帶來的安全問題很有必要。而保護裝置也不是千篇一律的,需要綜合現場的不同情況來分別進行不同的選擇,并聯電容器的內部故障保護主要有兩種類型,包括繼電保護裝置和電容器的熔絲保護,這其中內部熔絲和外部熔斷器被視為電容器內部故障的第一道保護屏障,繼電保護則為第二道保護。下面就將從這兩道保護配置來分別加以說明及闡述。
就目前我國的電網運行工作看來,國家頒發的文件中工作重點之一便是繼電保護,其屬于安全Ⅰ區的范圍,因此如果要對其進行控制便需要利用專用通道。根據目前發展的情況而言,在我國主要采取以下四種保護方式:首先第一種便是開口三角電壓保護,其次采用較多的是橋式差電流保護,第三種是相電壓差動保護,最后一種則是中點性電流保護。上述四種保護方式雖然在并聯電容器運行的過程中發生故障時能夠在一定程度上進行相應的保護,然而其保護范圍也是有限的,如果出現了超出既定的保護值的狀況,便難以進行及時有效的保護,更無法解決已經發生的故障以及確定其發生的位置,會給維修工作帶來一定的阻礙。接下來就對以上所說的繼電保護方式的具體保護配置加以說明,具體分為以下幾種:
2.1.1 開口三角電壓保護,一般來說此種保護配置所針對的往往是單星型接線的電容器組,在國內,其在中小型電容器組中廣受歡迎,主要是因為在運行過程中,由于放電電壓互感器的存在,其會產生不平衡電壓,這樣會二次接成開口三角,這種開口三角會將每相電容器存在的電壓差別精確反應出來,除此之外,其優點還在于安裝較為方便,過程簡單,更重要的是其工作中的靈敏度高。
2.1.2 橋式差電流保護,在高壓并聯電容器裝置中往往可裝設速斷保護和過流保護,這些保護動作主要為跳閘。首先進行分析的是速斷保護,如果運行方式是最小的話,電容器組端部引線一旦出現兩相短路的情況,此時保護的靈敏系數很重要,必須要符合一定的系數要求;有關動作的時間也有一定的限制,至少應大于電容器合閘涌流時間。接下來是過流保護,其需要注意的地方主要在于動作電流值,要求是必須與電容器組允許的長期最大過電流相比較更大。
2.1.3 相電壓差動保護,高壓并聯電容器裝置在實際操作中需要裝設母線過電壓保護,由于其運行時面臨的電壓較高,不僅如此,其容量也很大、串段比較多,這些種種問題都很容易導致放電線圈在運行過程中出現意外,從而造成損壞。
對于并聯電容器來說,其內部的每個電容器單元都裝有內熔絲,并且其內部每個元件都串有一根熔絲,如果出現某個原件被擊穿的情況,此時跟其并聯的較為完整的原件隨即便會對其放電,此時便會造成熔絲在極其短的幾秒鐘內迅速熔斷,進而切除故障元件,這樣電容器便能繼續穩定的運行了。基于上述原因,必須要加強有關于外熔斷器的巡查以及監視,其要點主要包含以下幾點:首先有關于外熔斷器的安裝角度,應當根據廠家的要求,符合其最基本的標準;其次需要檢查其彈簧,檢查其有沒有發生銹蝕的情況;最后也要注意指示牌的位置,要擺放的符合標準。熔絲一旦熔斷后,其間隙必須要具有一定的抗壓能力,首先至少要能夠承受住被他隔離的原件上有可能出現的穩定電壓,以及在其正常運行時的短時過渡過電壓。在熔絲的有限的壽命期限內,應當具備一種能力,即可以承受得住和電容器電流最大允許值一樣大甚至大于其最大允許值的電流,這個值接著再除以其并聯熔絲通路數量;除此之外,還有其內部另外的不同的元件損壞還有當出現外部短路的情況時的放電電流值。
首先基于高壓并聯電容器的自身特點,在正常的工作實踐中,放電線圈與電容器的關系都是并聯的,并且其放置的位置處于絕緣框上。放電線圈之所以得到設備的運用,主要便是要對于設備的快速放電問題加以一定的控制,然而在實際的工作中,當放電線圈處于運行狀態時,其本身就缺少著一定的所必須的保護措施,因此在其工作過程中往往會出現一定的運行問題。同時也因為缺少必要的檢測手段,放電線圈有時也會出現爆炸事故,并且這些事故還較為常見,因此加強對其的及時檢測迫在眉睫。放電線圈存在的一個較為有效的方法便是二次繞組,主要在于其可以作為電壓檢測裝置,之所以能夠達到這一目的,主要是因為在設備的運行過程中,如果當電容器出現故障或者放電線圈出現故障的情況時,此時二次繞組的電壓便會隨之產生相應的變化,因此工作人員為了及時有效的掌握到設備運行的狀況,就必須對二次繞組進行定期的檢測。
根據以上所進行的分析及闡述看來,在實際工作中,有關于高壓并聯電容器的保護配置問題往往都是值得電網行業所關注的重點問題,然而傳統的保護配置已經不能達到有效對其進行保護的目的,在一定程度上也會對其社會的安全性造成威脅,因此需要研究有效的保護配置,根據上文論述的繼電保護、熔絲保護以及放電線圈等,這些方式在實現對于電容器進行有效檢測的同時也能夠對于放電線圈是否穩定運行進行一定的監測,這樣能夠判斷二者的運行狀態是否穩定,進一步來對于設備是否出現故障進行判斷,最終就能夠實現對于并聯電容器的保護。與此同時,這些方式的額定電壓與傳統方式相比較低,換句話說,其在運行時花費的成本較少,因此其可靠性也是十分高并且安全的。
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