变压器中性点保护间隙形式的新思考

时间:2023-03-19来源:佚名
为避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成的这种局部系统,低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点要装设间隙。因接地故障形成局部不接地系统时该间隙动作;系统以有效接地方式运行发生单相接地故障时间隙不动作。当变压器中性点绝缘的冲击耐受电压偏低时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器。
  近几年中性点保护间隙和避雷器并联成套设备(有些还带接地隔离开关)的制造正在初步形成规模,各企业对设备制造的理论依据各有不同,但实际产品都存在两个常见问题。
  一、放电间隙与避雷器的分工配合不理想。
  二、间隙放电后烧损严重,往往一两次工作就完全变形无法继续使用。
  我们依据多年制造维护经验,并结合具体试验,对出现的上述问题进行了如下思考和改进。
  变压器中性点产生过电压常见以下几种情况:
  一、系统发生单相接地故障。
  出现这种情况时,依据从故障点看的系统零序电抗和正序电抗,可以计算出在不接地中性点上的过电压数值。
  二、形成局部不接地系统且变压器低压侧有电源。
  出现局部不接地系统(如系统发生接地故障跳闸,故障保留在局部系统中),变压器中性点电压将可能升高到相电压。
  三、雷电过电压。
  出现感应雷或侵入雷,导致瞬间冲击形式的过电压。
  四、其它断线过电压。
  如导线意外断落,断路器意外拒动作等造成的过电压。这类过电压主要为谐振形式。
  分析上面的四种主要形式的过电压,显然雷电过电压需要避雷器来工作吸收。由于避雷器(目前都采用MOA)存在 无法吸收持续能量的问题,其它形式的过电压不能靠避雷器来吸收。
这个过电压是变压器中性点绝缘能力可以承受的,不需要特别的设备进行保护。
而对于前面归纳的第二和第四两类过电压,才是需要间隙来保护的。由于这两类过电压都是幅值变化大,持续时间比较长的,无法归纳出精确的保护点,所以一般设计上都按照间隙工频放电电压不大于其保护的变压器中性点工频绝缘水平(工频1min耐受值)来设计间隙的工频击穿值。
最后,还需要分析间隙冲击放电范围,以及避雷器的工频耐受能力,以实现比较好的配合。
通过上面分析的变压器中性点保护间隙和避雷器成套设备的选型原则,我们可以大致了解厂家设计此类设备的计算过程。从理论上说,这个设计是可靠的,安全性能比较好。但是为什么实际使用中却出现烧间隙问题?我们通过对多年实践的总结,认为是材料和间隙形式的缺陷导致实际使用效果远不如理论。
前些年没有出现这类成套设备,变电站多采用自己采购配件(隔离开关、避雷器、绝缘支柱),现场用两根金属棒按电力规程要求拉开合适的距离,做成一个棒-棒间隙,用来进行变压器中性点保护。这个办法虽然简单,但是还是有一些效果。有时出现间隙不正常放电或者烧损,一般也解释成安装单位不是避雷器厂,对绝缘配合理论理解不深刻,导致间隙和变压器的配合、和避雷器的配合设计有误,也可以说得过去。
但是现在由专门做过电压保护设备的企业,按严格的绝缘配合计算设计的变压器中性点保护间隙成套设备,依然不时出现烧间隙的问题,这恐怕已经不是绝缘配合理论理解不深刻的问题,我们要思考更深层次的因素。我们结合生产实践,认为依然出现这些问题,是间隙形式的不合理造成的。
传统的棒-棒间隙,由于实际使用中事故率比较高,所以并不得到多数企业的认可。目前专门做变压器中性点保护间隙成套设备的厂家,很多都倾向改变间隙结构为水平球型间隙。因为球型间隙有一个明显的优点,就是放电分散性比较小,可以比较理想的达到与理论计算差不多的实际放电电压控制值。但是间隙烧损严重真的是因为实际工作电压与理论计算不一致导致的吗?如果说间隙烧损是由于放电分散性太大,大到了在低于前面列举的第一类过电压(单相接地导致中性点电压升高)时就放电,那采用球型间隙是一个合理的选择。然而事实上大多数时候间隙的烧损并不是放电电压偏低误工作造成,而是放电以后拉弧时间过长电弧持续灼烧一点造成,这个是采用球型间隙也无法解决的问题,灭弧性能球型间隙并不比简单的棒-棒间隙好到哪里去。所以我们虽然把放电分散性控制下来了,但是并不能真的解决掉烧间隙的问题。只有提高间隙的灭弧能力,才可以解决电弧长时间灼烧导致间隙使用寿命很低的问题。
基于这个考虑,我们考察了各种间隙灭弧能力的运行经验,认为采用角型间隙可以有效解决这个问题。
由于条件限制,此项试验的调节广度和次数均不大,还不能作为定量科学分析的依据。但可以从中定性的看出,角型间隙的灭弧能力远远优于球间隙,而且在短路电流偏高的情况下,优势更为明显。虽然没有进行重合闸的模拟,但是可以推论如果自动灭弧成功,重合闸是成功率很高的。角型间隙产生弧光后可以自动拉长电弧降低短路电流,对灭弧的实际作用很明显。
最后分析一下降低冲击系数(冲击因数)的问题。球型间隙的另一个卖点是冲击系数低。冲击系数降低是否真的那么重要呢?我们认为不是的。
前文已经列举了中性点过电压产生的几个主要类别,会出现高幅值的冲击放电的,就是雷击。事实上并联避雷器可以非常好的限制这类过电压,在有并联避雷器的情况下,不需要特别考虑放电间隙的冲击系数是不是需要很低,实际使用中的出现感应雷和侵入雷,根本不靠放电间隙工作来释放。
为了节约成本,在变压器中性点绝缘水平比较高的时候,有的厂家建议用户可以只安装间隙而不需要并联避雷器,因此这个时候间隙的冲击系数就很重要。但是由于间隙自身放电还存在响应时间远远大于MOA的缺点,为了能够有效的释放雷击(而且实际往往是多重雷)这样很短的瞬间冲击,即使间隙冲击系数理论计算上可以满足绝缘配合要求,我们认为也不宜在变压器中性点只安装间隙而不并联避雷器。
综上所述,对于变压器中性点保护间隙成套设备,采用角型间隙代替球型间隙,可以有效提高间隙灭弧性能,真正意义上降低间隙烧损事故,大大提高间隙的使用寿命。而同时换用角型间隙并不破坏设备间的绝缘配合设计,对产品的保护性能没有影响,是一个合理的选择。

    相关阅读

    软启动器12个故障代码

    软启动器常见故障问题的故障代码,参考如下: 1、故障代码Err01 故障类容:→断相;说明:主电路任意一相断相。 2、故障代码Err02 故障类容:→过电流;说明:超过额定电流12倍。 3、故...
    2022-11-26

    电焊机电流调到多少合适,根据焊条大小及焊接对象做调整

    2.5焊条电焊机电流大小应根据焊条的种类来定: 1、一般碳钢焊条焊接电流调到100A左右,不锈钢焊条稍低点。 2、焊方管2.5焊条电流: 60-80A电焊机利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电...
    2023-01-09
    电焊机电流调到多少合适,根据焊条大小及焊接对象做调整

    电动车电池看参数的三种方法,轻松查看电动车电池型号

    新买的电动车电池是什么型号的,很多人并不是很清楚,而在需要换电池时搞不清楚型号就会很麻烦,那么电动车电池规格怎么,怎么来识别电动车电池的型号,与电工天下小编一起来...
    2022-11-30

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流 的多少,电动机 启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。 电动机启动...
    2022-11-22
    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电焊机怎么调,电流与电压调整方法

    电焊机的调整方法,具体参考如下: 1、先把电流旋钮调到最小,把电压旋钮调到最大,试焊一下,不要动电压旋钮,逐步调大电流,直到能正常焊接时停上。 2、反过来,把电流旋钮先...
    2023-01-09
    电焊机怎么调,电流与电压调整方法

    【电力用户怎么分级,电力用户分类标准】

    【电力用户怎么分级,电力用户分类标准】 有网友咨询,电力用户怎么分级,针对分级的问题,电力用户分为一级用户至三级用户,那么电力用户分类标准是怎么样的,电力客户分级和...
    2022-12-10
    【电力用户怎么分级,电力用户分类标准】

    插座发出滋滋滋的声音是什么原因

    首先最有可能的原因就是电源线与插座接线端子接触不牢固,而造成的虚接,进而产生电弧也就是我们俗称的电火花,就会发出的滋滋声音。 插座内由于质量问题,电源接线柱与插头触...
    2022-11-10
    插座发出滋滋滋的声音是什么原因

    异步电动机正反转控制plc接线图及梯形图(图文)

    【 异步电动机 正反转控制plc 接线图及梯形图 】 用plc实现异步电动机的正反转控制,如何设计控制线路图,如何分配i/o,都是绘制plc接线图的关键,另外异步电动机正反转控制设计 过...
    2022-12-11
    异步电动机正反转控制plc接线图及梯形图(图文)

    网站栏目