能源科学技术消弧线圈接地补偿装置自动调谐改造探析.doc
《能源科学技术消弧线圈接地补偿装置自动调谐改造探析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《能源科学技术消弧线圈接地补偿装置自动调谐改造探析.doc(5页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、消弧线圈接地补偿装置自动调谐改造探析 消弧线圈接地补偿装置自动调谐改造初探摘 要:通过对扬子石化热电厂消弧线圈接地补偿装置目前运行状况的分析,指出实行自动调谐改造的必要性,并就实现自动调谐提出了改造方案,且就实现自动调谐涉及到的几个主要问题进行了详细的讨论。关键词:热电厂 消弧线圈接地补偿装置 补偿 消弧 改造1 消弧线圈接地补偿装置的运行现状 论文 毕业论文扬子石化热电厂电力系统中6kV 、35kV 系统的中性点采用经消弧线圈接地的运行方式。35kV 系统装有4 台消弧线圈:#0、#1 消弧线圈并接于#1、#2 主变的35kV 侧中性点上(#0 消弧线圈备用),#2 消弧线圈接于#3、#4
2、主变的35kV 侧中性点上,#5 消弧线圈接在#5、#6 主变35kV 侧中性点上;6kV 系统装有2 台消弧线圈:#3 消弧线圈接在#1 发电机、#3 厂低变6kV 侧中性点上,#4 消弧线圈接在#2 发电机、#6 厂低变6kV 侧中性点上。由于电力系统中的电容电流随运行方式的变化而变化,因此要求消弧线圈的电抗值也能作相应地调节,以达到最佳补偿的目的。热电厂采用九个分接头的XDJL-2200/35(#0、1、#2 、#5 消弧线圈)和XDJ1-175/6(#3、#4 消弧线圈)型消弧线圈,可以手动调整消弧线圈的匝数,改变电抗的大小,从而调节消弧线圈的电感电流,以补偿6kV 、35kV 系统接
3、地电容电流,达到补偿的目的。6kV 、35kV 系统采用消弧线圈接地补偿装置,可使接地点流过的故障电流减小,这也就减少了单相接地时产生电弧和由它发展为相间短路的可能性,有效地减少事故跳闸次数。同时消弧线圈的接入对抑制各种过电压也有非常明显的效果。运行经验证明,这种系统在单相接地后可继续运行一段时间(不超过2小时),以便运行值班人员采取措施,利用MLX/98-2B (2A)微机小电流接地选线装置,查出故障点所在的线路,在最短的时间内消除故障,保证电力系统的安全运行。2 消弧线圈接地补偿装置存在的问题正常情况下,扬子石化热电厂电力系统的运行方式不会有很大的变化,消弧线圈的调整不会很频繁,采用手动调
4、节不会影响扬子石化公司热电厂电力系统的安全运行,但随着扬子石化公司的生产规模不断扩大,每条母线上所带的出线负荷不断增多,电力系统各种参数也发生了变化,因此,消弧线圈接地补偿装置亦暴露出一定的问题:(1) 由于扬子石化热电厂电力系统中的6kV 、35kV 系统母线上直接带有大量的电缆出线负荷,每一次较大的负荷切换都会导致系统的电容电流的变化,消弧线圈接地补偿装置不能自动地随着电网参数的变化进行最佳补偿,电网参数变化后靠手工计算出电容电流的变化,准确度差,然后进行倒闸操作,停下消弧线圈调整其分接头位置,造成系统短时无消弧线圈补偿,费工时又影响安全,不能使参数变化后的系统及时得到最佳补偿。还有可能在
5、系统出现单相接地故障时,带负荷投运消弧线圈(在调档过程中系统出现单相接地故障)。(2) 消弧线圈接地补偿装置由于其自身固有的特点及电力系统的要求,在电网中只能运行在过补偿状态,不能长时期运行在欠补偿状态,更不能在全补偿状态下运行,电力系统发生事故,参数变化时脱谐度无法控制(规程规定为10% ,一般在20%-30% 甚至更大),以致消弧线圈运行在不允许的脱谐度之下,造成中性点过电压,电力系统三相电压对称性遭到破坏。(3) 电力系统三相对地电容不对称或者断路器(包括刀闸)操作时三相触头不能同时闭合,中性点不对称电压较高且不确定,影响消弧线圈手动调节的准确度。(4)采用普通变压器(或者发电机)引出高
6、压中性点作为接入消弧线圈之用,这种方法是很不经济的,因为扬子石化热电厂电力系统零序阻抗很大,发生单相接地故障时,既影响消弧线圈出力,又降低了变压器的利用率。综上所述,扬子石化热电厂消弧线圈接地补偿装置比较落后,电力系统安全状况受到影响,供电可靠性差,需采取有效措施,来改善扬子石化热电厂电力系统的安全运行状况。为克服手动调节式消弧线圈接地补偿装置的不足,国内外已开始研究和开发自动跟踪调谐的消弧线圈接地补偿装置,这种装置能在全补(或者最小残流)、过补或欠补状态下运行,对地电容电流能在线检测,自动进行跟踪补偿。本文将结合扬子石化热电厂消弧线圈接地补偿装置,从技术角度探讨如何实行自动调谐改造。3 实行
7、自动调谐改造相关技术问题探讨由于扬子石化热电厂消弧线圈接地补偿装置设计及安装得比较早,各种系统参数的配置已经不能满足现行电力系统补偿的需要,为实现自动调谐,必须解决以下几个问题:3.1 电力系统对地电容电流的测量:扬子石化热电厂电气运行规程规定:“在并列运行的系统上,当35kV 的电容电流大于10A,6kV 的电容电流在接有发电机时大于5A,不接发电机时大于30A 时,消弧线圈即应投入运行。”为了能准确地选择消弧线圈接地补偿装置所需要的容量,必须知道扬子石化热电厂6kV 、35kV 系统准确的对地电容电流。表1 是扬子石化热电厂电气车间采用中性点外加电容法测量的对地电容电流表1 扬子石化热电厂
8、6kV 、35kV 系统对地电容电流(A)35 kV 6 kV I II III I II 52.16 85.92 64.8 43.51 50.75 3.2 电容电流的自动跟踪:在扬子石化热电厂消弧线圈接地补偿装置上实现自动调谐改造,必须解决电容电流的自动跟踪问题,传统的方法是利用中性点位移电压的变化来进行跟踪调节,因为当系统切换较大负荷或者发生单相接地时,必然会引起系统参数的变化,中性点位移电压必然要发生变化,这种方法比较直观和灵敏,易于实现自动调谐。缺点是当电力系统增加或减少一个出力负荷电缆时,系统的参数发生变化,必须再次实地测量校正后方可获得满意的补偿效果,且对于因偶然扰动因素(绝缘子泄
9、漏、单相爬弧等)造成的中性点位移电压的变化没有有效的克服措施。还有一种方法是利用中性点位移电压电流之间的相位与消弧线圈不同分接头的电抗值之间的关系,推导出脱谐度与相位角的关系,计算出脱谐度,与设定值比较进行调整。脱谐度不受中性点位移电压影响,不会因为中性点位移电压的不稳定变化引起消弧线圈接地补偿装置频繁动作,当脱谐度发生跳变(与设定值相比),装置就判断系统切换负荷或者发生单相接地故障,可靠性较高。上述两种方法可以单独使用,亦可结合起来使用,可以取得相互补充的作用。3.3 消弧线圈运行方式的扩展:扬子石化热电厂电气运行规程规定:“消弧线圈的调谐选择,一般应按过补偿运行方式。”现行的消弧线圈由于其
10、自身结构的原因及电力系统的要求,只能运行在过补偿状态。虽然从理论上讲,全补偿是最佳补偿,但实际上并不采用这种补偿方式,因为在正常运行时,由于系统三相对地电容并不能完全相等,或者断路器(包括刀闸)操作时,三相触头不能同时闭合等原因,致使在未发生接地的情况下,中性点对地之间出现一定的不对称电压,此电压将引起电力系统串联谐振过电压,危及电网的绝缘。而欠补偿的方式一般也很少采用,因为在欠补偿状态下运行,若切除部分线路,或者线路发生一相断线时,均可使系统接近或者达到全补偿,以致出现串联谐振过电压。为了解决全补偿时中性点过电压,以及抑制各种过电压倍数和限制欠补偿状态下谐振过电压的危害,必须增大电网的阻尼率
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 能源 科学技术 弧线 接地 补偿 装置 自动 调谐 改造 探析

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4139156.html