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石塘水電站母線電壓不平衡原因分析與處理

2017-11-29 17:00:16呂延春
水電站機(jī)電技術(shù) 2017年11期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)系統(tǒng)

呂延春,夏 丹

(國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠,浙江 麗水 323000)

石塘水電站母線電壓不平衡原因分析與處理

呂延春,夏 丹

(國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠,浙江 麗水 323000)

通過(guò)對(duì)系統(tǒng)電容電流與消弧線圈補(bǔ)償電流的理論計(jì)算和分析,找出影響系統(tǒng)電壓不平衡的影響因素;并通過(guò)實(shí)際試驗(yàn),驗(yàn)證理論計(jì)算和分析的結(jié)論,根本解決系統(tǒng)電壓不平衡問(wèn)題。

電容電流;理論計(jì)算與分析;電壓不平衡;影響因素

0 引言

石塘水電站位于浙江省麗水市云和縣甌江的大溪支流龍泉溪上,是龍泉溪梯級(jí)電站中一座中型電站。電站位于緊水灘電站下游,離上游電站僅25 km。石塘電站作為緊水灘電站的梯級(jí)電站,與上游緊水灘電站同步運(yùn)行,并一起擔(dān)負(fù)系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)相及事故備用任務(wù)。

石塘水電站共3臺(tái)發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量85.8 MW(3臺(tái)×28.6 MW)。電站共設(shè)2臺(tái)110 kV變壓器,主變-發(fā)電機(jī)接線方式有兩種:一單元為兩機(jī)一變擴(kuò)大單元接線,二單元為一機(jī)一變單元接線。自石塘電站投運(yùn)以來(lái),一單元母線電壓一直存在不平衡,經(jīng)常發(fā)“單元母線電壓越低下限”、“單相接地”故障信息,嚴(yán)重影響了電站的正常運(yùn)行。

1 情況簡(jiǎn)介

石塘電站一單元為兩機(jī)擴(kuò)大單元接線,分別接有1號(hào)發(fā)電機(jī)和2號(hào)發(fā)電機(jī)。1號(hào)發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)接地方式為手動(dòng)調(diào)節(jié)消弧線圈接地,消弧線圈型號(hào)均為 XDG-60/10.5,補(bǔ)償電流有 5A、5.9 A、7.1A、8.4 A、10 A 5檔可調(diào),戶內(nèi)干式自冷,無(wú)阻尼電阻,北京電力設(shè)備總廠制造。2號(hào)發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)接地方式為電壓互感器接地。

根據(jù)石塘電站一單元接線方式,一單元系統(tǒng)共有4種運(yùn)行方式:①1、2號(hào)發(fā)電機(jī)停機(jī);②1號(hào)發(fā)電機(jī)運(yùn)行,2號(hào)發(fā)電機(jī)備用;③1號(hào)發(fā)電機(jī)備用,2號(hào)發(fā)電機(jī)運(yùn)行;④1、2號(hào)發(fā)電機(jī)同時(shí)運(yùn)行。在這4種運(yùn)行方式下,一單元母線電壓呈現(xiàn)4種不同狀態(tài)(表1)。

圖1系統(tǒng)接線方式

表1母線電壓表(消弧線圈調(diào)整前) 單位:kV

從數(shù)據(jù)分析,一單元母線電壓在前3種運(yùn)行工況下,三相電壓基本平衡。在單臺(tái)發(fā)電機(jī)運(yùn)行工況下,單元母線最大相電壓差為0.06 kV,但如果是兩臺(tái)機(jī)同時(shí)運(yùn)行,單元母線最大相電壓差則達(dá)到0.6 kV,擴(kuò)大了10倍。

為了破解引起這種現(xiàn)象的原因,并找出解決方法,我們從理論分析和實(shí)踐試驗(yàn)兩方面進(jìn)行大量的研究。

2 理論分析

2.1 采用消弧線圈接地的必要性

DL/T620-1997《交流電氣裝置的過(guò)電壓保護(hù)和絕緣配合》和DL/T5090-1999《水力發(fā)電廠過(guò)電壓保護(hù)和絕緣配合設(shè)計(jì)技術(shù)導(dǎo)則》等規(guī)程,對(duì)不同電壓等級(jí)的發(fā)電機(jī)定子繞組單相接地故障允許電容電流值作出了明確的規(guī)定(具體數(shù)值見(jiàn)表2)。

表2故障點(diǎn)電容電流允許值

(1)一單元系統(tǒng)1臺(tái)機(jī)運(yùn)行時(shí)的電容電流

根據(jù)計(jì)算結(jié)果,一單元系統(tǒng)單臺(tái)發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí),電容電流為1.98 A,沒(méi)有達(dá)到規(guī)程要求的3 A限值;如果一單元系統(tǒng)兩臺(tái)運(yùn)行時(shí),電容電流為3.86 A,超過(guò)了規(guī)程要求的3 A限值。因此,選擇了1臺(tái)發(fā)電機(jī)的中性點(diǎn)采用消弧線圈接地方式。

2.2 消弧線圈功能

發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)與地之間接入消弧線圈后,發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的單相接地電容電流將得到消弧線圈感性電流的補(bǔ)償,可以有效減少接地點(diǎn)的電容電流,從而達(dá)到自動(dòng)熄弧的目的。但消弧線圈投入運(yùn)行后將會(huì)對(duì)中性點(diǎn)不對(duì)稱電壓產(chǎn)生放大作用。

消弧線圈投入后,發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)電壓由不對(duì)稱電壓U0變?yōu)槲灰齐妷篣N:

(2)一單元系統(tǒng)2臺(tái)機(jī)運(yùn)行時(shí)的電容電流

其中:U0:系統(tǒng)固有的不對(duì)稱度;

v:脫諧度,消弧線圈的脫諧度 v=(IC-IL)/IC;

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因此,根據(jù)公式可得出,系統(tǒng)電壓的不平衡是固有存在的,當(dāng)消弧線圈投入,會(huì)放大系統(tǒng)電壓的不平衡度,放大倍數(shù)為,而影響放大倍數(shù)的直接因素為v。

根據(jù)相關(guān)規(guī)程,針對(duì)消弧線圈對(duì)補(bǔ)償系統(tǒng)脫諧度的要求如下:

(1)在發(fā)生系統(tǒng)單相接地故障時(shí),消弧線圈補(bǔ)償裝置通過(guò)補(bǔ)償感性電流,使流經(jīng)接地故障點(diǎn)的殘流盡量減小。因此,脫諧度應(yīng)盡量小。

(2)因電壓不平衡引起相對(duì)地電壓升高不得危害電網(wǎng)的正常絕緣。因此,脫諧度不應(yīng)太小,長(zhǎng)時(shí)間中性點(diǎn)位移電壓不應(yīng)超過(guò)額定相電壓10%。

由此可見(jiàn),兩者是相互矛盾的,只能做到一種相互平衡狀態(tài)。

2.3 消弧線圈實(shí)際運(yùn)行情況

石塘電站1號(hào)發(fā)電機(jī)消弧線圈共5檔可調(diào),補(bǔ)償電流有 5 A、5.9 A、7.1A、8.4 A、10 A,而實(shí)際運(yùn)行檔位為5 A。

脫諧度:v=(IC-IL)/IC=(3.86-5)/3.86=0.29不平衡電壓放大倍數(shù):

根據(jù)表1的電壓數(shù)據(jù),一單元母線固有不平衡電壓為0.17 kV,當(dāng)兩臺(tái)運(yùn)行時(shí),不平衡電壓為0.6 kV,放大倍數(shù)為3.53。與理論計(jì)算值(3.45)基本一致。

如果將發(fā)電機(jī)消弧線圈檔位調(diào)整至5.9 A,則:

脫諧度:v=(IC-IL)/IC=(3.86-5)/3.86=0.53

不平衡電壓放大倍數(shù):

那么,一單元母線不平衡電壓放大倍數(shù)就下降至1.8。這樣既滿足了發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)殘流(2.04 A)的要求值,又滿足了不平衡引起的中性電壓不超相電壓10%(600 V)的要求。

3 實(shí)際試驗(yàn)

為了驗(yàn)證理論計(jì)算與分析的結(jié)論,對(duì)1號(hào)發(fā)電機(jī)消弧線圈的檔位進(jìn)行調(diào)整,由5.0 A調(diào)至5.9 A。然后,分別在一單元系統(tǒng)4種運(yùn)行工況下進(jìn)行電壓測(cè)量,數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

表3母線電壓表(消弧線圈調(diào)整后) 單位:kV

由表3電壓數(shù)據(jù)可知,當(dāng)1號(hào)、2號(hào)機(jī)同時(shí)運(yùn)行,最大相電壓差由原來(lái)的0.6 kV下降至0.26 kV,電壓不平衡倍數(shù)為1.53倍。與理論計(jì)算基本一致,基本達(dá)到了預(yù)期效果。

4 結(jié)論

(1)在不接地系統(tǒng)中,消弧線圈投入運(yùn)行,主要是為了補(bǔ)償系統(tǒng)的單相接地故障電容電流,減少單相接故障電流。然而,如果消弧線圈的補(bǔ)償電流選擇不當(dāng),則會(huì)擴(kuò)大系統(tǒng)三相電壓不平衡,甚至?xí)a(chǎn)生諧振過(guò)電壓,對(duì)系統(tǒng)的絕緣和電能質(zhì)量造成嚴(yán)重影響;

(2)在選擇消弧線圈的補(bǔ)償電流時(shí),涉及的影響因素很多,但主要考慮的因素是脫諧度。只有選擇合適的脫諧度,才能使接地故障殘流要求與系統(tǒng)電壓不平衡要求達(dá)到一個(gè)雙向融合,達(dá)到最佳系統(tǒng)運(yùn)行工況。

[1]覃翠娥.中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)電壓不平衡原因分析及處理[J].安徽電力,2013(4):27-29.

[2]李嗣明,何婧,張熙軍,等.消弧線圈投入后引起系統(tǒng)電壓不平衡原因分析及解決辦法 [J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2008(24).

TM645.1

B

1672-5387(2017)11-0029-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2017.11.011

2017-08-30

呂延春(1975-),男,高級(jí)工程師,從事電廠電氣設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

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