并聯(lián)電容器組通常是根據(jù)所需要的額定電壓和額定容量將許多電容器元件(或簡(jiǎn)稱元件)按照一定的方式進(jìn)行串、并聯(lián)組成的。電容器組內(nèi)部電容器元件因故障退出運(yùn)行后,母線電壓將在剩余的電容器元件或單元(由一個(gè)或多個(gè)電容器元件組裝于單個(gè)外殼中并有引出端子的組裝體)上重新分配而造成內(nèi)部過(guò)電壓。因此,電容器組繼電保護(hù)裝置需要檢測(cè)出電容器組內(nèi)部過(guò)電壓的大小,從而決定是發(fā)出告警信號(hào)還是將整個(gè)電容器組退出運(yùn)行。對(duì)于中性點(diǎn)接地的星形電容器組的內(nèi)部過(guò)電壓保護(hù),不平衡電流保護(hù)是一種常用的方法。
并聯(lián)電容器的外部過(guò)電壓和過(guò)電流繼電保護(hù)對(duì)電容器內(nèi)部元件損壞引起的過(guò)電壓和過(guò)電流是起不到監(jiān)測(cè)和保護(hù)作用的。因?yàn)檠b在母線上的電壓互感器對(duì)電容器組內(nèi)部元件或單元過(guò)電壓是無(wú)法檢測(cè)到的,內(nèi)部故障造成的電流變化也不會(huì)使過(guò)流保護(hù)啟動(dòng)。電容器組內(nèi)部過(guò)電壓通常采用不平衡保護(hù),通過(guò)采用不同的電容器組接線和繼電保護(hù)方式,可測(cè)量到電壓或電流的不平衡量,并用作保護(hù)。不平衡保護(hù)的主要目的是當(dāng)鄰近故障電容器l單元少的完好電容器上的過(guò)電壓過(guò)大時(shí)發(fā)出警報(bào),或斷開(kāi)整個(gè)電容器組。當(dāng)電容器組內(nèi)部發(fā)生故障時(shí),三相電流不再平衡,通過(guò)電流互感器將獲得3倍的零序電流。這種接線對(duì)系統(tǒng)電壓本身的不平衡敏感,靈敏度有可能降低。諧波電流將流過(guò)互感器,需要濾波器 。
上面分析了不平衡電流保護(hù)具有自身難以克服的缺陷,保護(hù)裝置在某些情況下拒動(dòng)或誤動(dòng)。微機(jī)繼電保護(hù)裝置通常是將電容器組過(guò)電壓保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)和不平衡保護(hù)結(jié)合在一起的。利用微機(jī)保護(hù)的特點(diǎn),在不平衡保護(hù)的判斷中增加對(duì)相電流的變化進(jìn)行判斷。這種改進(jìn)方法可以克服不平衡保護(hù)的缺陷,相電流利用過(guò)流保護(hù)的三相電流互感器獲得,而無(wú)須額外增加電流互感器。
不平衡電流,即是零序電流和負(fù)序電流。 在通常的低壓回路中,由于三相負(fù)荷引起的負(fù)序電流較小,往往把零序電流作為不平衡電流看待。不平穩(wěn)電流過(guò)大,一是電動(dòng)機(jī)效率降低,線圈發(fā)熱,嚴(yán)重時(shí)不能正常工作。在實(shí)際工作...
不平衡電流是同步發(fā)電機(jī)定子三相繞組輸出數(shù)值或相角不相等的電流。零序電流在三相四線電路中,三相電流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相四線中接入一個(gè)電流互感器,這時(shí)感應(yīng)電流為零。當(dāng)電路中發(fā)...
由于系統(tǒng)的影響,發(fā)電機(jī)的三相電流不平衡是經(jīng)常性的,只要沒(méi)有其它故障,可以正常進(jìn)行。如果系統(tǒng)的電壓是基本平衡的,功率表也是正常的,就是發(fā)電機(jī)的三相電流突然不平衡嚴(yán)重(超過(guò)1/3),就應(yīng)該全面檢查一次運(yùn)行...
關(guān)于中性點(diǎn)接地的并聯(lián)電容器組內(nèi)部過(guò)電壓保護(hù),檢測(cè)不平衡電流是一種經(jīng)濟(jì)而有效的方法,但它本身存在難以克服的缺陷。利用微機(jī)繼電保護(hù)的優(yōu)勢(shì),對(duì)采樣的電壓、電流序列進(jìn)行重復(fù)利用。在不平衡電流檢測(cè)的基礎(chǔ)上,借助對(duì)相電流的變化進(jìn)行判斷,就很容易判別出三相平衡故障、兩組對(duì)稱故障及不平衡故障以及對(duì)故障相的識(shí)別 。
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簡(jiǎn)要分析了大型串聯(lián)電容補(bǔ)償裝置不平衡電流的監(jiān)測(cè)方法:計(jì)算電容量不平衡度法和模擬不平衡電流測(cè)試法。主要探討了停電狀態(tài)下不平衡電流的模擬測(cè)試方法,認(rèn)為,該法是對(duì)電容器組進(jìn)行修后試驗(yàn)的一種有效且無(wú)法替代的手段,并通過(guò)應(yīng)用實(shí)例說(shuō)明了這種方法的實(shí)用性。
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介紹不平衡電流及其識(shí)別方法,分析暫態(tài)不平衡電流對(duì)變壓器差動(dòng)保護(hù)的影響,提出采用"3選2"制動(dòng)模式及改進(jìn)差動(dòng)保護(hù)等措施,并通過(guò)實(shí)例驗(yàn)證了該措施能夠有效降低保護(hù)誤動(dòng)的發(fā)生。
不平衡電流的危害
電網(wǎng)中三相間的不平衡電流是普遍存在的,在城市民用電網(wǎng)及農(nóng)用電網(wǎng)中由于大量單相負(fù)荷的存在,三相間的電流不平衡現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。對(duì)于三相不平衡電流,除
了盡量合理地分配負(fù)荷之外幾乎沒(méi)有什么行之有效的解決辦法。正因?yàn)檎也坏浇鉀Q問(wèn)題的有效辦法,因此反而不被人們所重視,也很少有人進(jìn)行研究。
電網(wǎng)中的不平衡電流會(huì)增加線路及變壓器的銅損,增加變壓器的鐵損,降低變壓器的出力甚至?xí)绊懽儔浩鞯陌踩\(yùn)行,會(huì)造成三相電壓不平衡因而降低供電質(zhì)量
,甚至?xí)绊戨娔鼙淼木榷斐捎?jì)量損失。
理論研究證明:在輸出同樣功率的情況下,三相電流平衡時(shí)變壓器及線路的銅損最小,也就是說(shuō):三相不平衡現(xiàn)象增加了變壓器及線路的銅損。
不平衡電流對(duì)系統(tǒng)銅損的影響
設(shè)某系統(tǒng)的三相線路及變壓器繞組的總電阻為R。如果三相電流平衡,IA=100A,IB=100A,IC=100A,則總銅損=1002R+1002R+1002R=30000R。
如果三相電流不平衡,IA=50A,IB=100A,IC=150A,則總銅損=502R+1002R+1502R=35000R,比平衡狀態(tài)的銅損增加了17%。
在更為嚴(yán)重的狀態(tài)下,如果IA=0A,IB=150A,IC=150A,則總銅損=1502R+1502R=45000R,比平衡狀態(tài)的銅損增加了50%。
在最嚴(yán)重的狀態(tài)下,如果IA=0A,IB=0A,IC=300A,則總銅損=3002R=90000R,比平衡狀態(tài)的銅損增加了3倍。
對(duì)變壓器的影響
現(xiàn)有的10/0.4KV的低壓配電變壓器多為Yyn0接法三相三柱鐵心的變壓器。這種類型的變壓器,當(dāng)二次側(cè)負(fù)荷不平衡且有零線電流時(shí),零線電流即為零序電流,而在
一次側(cè)由于無(wú)中點(diǎn)引出線因此零序電流無(wú)法流通,故零序電流不能安匝平衡,對(duì)鐵心而言,有一個(gè)激磁零序電流,它受零序激磁阻抗控制,根據(jù)磁路的設(shè)計(jì),這一零序
激磁阻抗較大,零序電流使相電壓的對(duì)稱受到影響,中性點(diǎn)會(huì)偏移。由計(jì)算得知,當(dāng)零線電流為額定電流的25%時(shí),中性點(diǎn)移位約為額定電壓的7%。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50052-
95第6.08條規(guī)定: “當(dāng)選用Yyn0結(jié)線組別的三相變壓器,其由單相不平衡負(fù)荷引起的電流不得超過(guò)低壓繞組額定電流的25%,且其中一相的電流在滿載時(shí)不得超過(guò)額定電
流值。”由于上述規(guī)定,限制了Yyn0結(jié)線配電變壓器接用單相負(fù)荷的容量,也影響了變壓器設(shè)備能力的充分利用。
并且,對(duì)三相三柱的磁路而言,零序磁通不能在磁路內(nèi)成回路,必須在油箱壁及緊固件內(nèi)形成回路,而油箱壁及緊固件內(nèi)的磁通會(huì)產(chǎn)生較大的渦流損耗,因而使變
壓器的鐵損增加。當(dāng)零序電流過(guò)大導(dǎo)致零序磁通過(guò)大時(shí),由于中性點(diǎn)漂移過(guò)大會(huì)引起某些相電壓過(guò)高而導(dǎo)致鐵心磁飽和,使鐵損急劇增加,加上緊固件過(guò)熱等因素,可
能會(huì)發(fā)生任何一相電流均未過(guò)載而變壓器卻因局部過(guò)熱而損壞的事故。
由于Yyn0結(jié)線組的配電變壓器與的零序激磁阻抗較大,因此零線電流會(huì)造成較大的電壓變化,形成比較嚴(yán)重的三相電壓不平衡現(xiàn)象,不但影響單相用戶,對(duì)三相用戶的影響更大 。
暫態(tài)a) 由于短路電流的非周期分量主要為電流互感器的勵(lì)磁電流,使其鐵芯飽和,誤差增大而引起不平衡電流。
b)變壓器空載合閘的勵(lì)磁涌流,僅在變壓器一側(cè)有電流。2100433B
(1)三相負(fù)荷不平衡將增加變壓器的損耗:
變壓器的損耗包括空載損耗和負(fù)荷損耗。正常情況下變壓器運(yùn)行電壓基本不變,即空載損耗是一個(gè)恒量。而負(fù)荷損耗則隨變壓器運(yùn)行負(fù)荷的變化而變化,且與負(fù)荷電流的平方成正比。當(dāng)三相負(fù)荷不平衡運(yùn)行時(shí),變壓器的負(fù)荷損耗可看成三只單相變壓器的負(fù)荷損耗之和。
從數(shù)學(xué)定理中我們知道:假設(shè)a、b、c 3個(gè)數(shù)都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc 。
當(dāng)a=b=c時(shí),代數(shù)和a+b+c取得最小值:a+b+c=33√abc 。
因此我們可以假設(shè)變壓器的三相損耗分別為:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R,式中Ia、Ib、Ic分別為變壓器二次負(fù)荷相電流,R為變壓器的相電阻。則變壓器的損耗表達(dá)式如下:
Qa+Qb+Qc≥33√〔(Ia2 R)(Ib2 R)(Ic2 R)〕
由此可知,變壓器的在負(fù)荷不變的情況下,當(dāng)Ia=Ib=Ic時(shí),即三相負(fù)荷達(dá)到平衡時(shí),變壓器的損耗最小。
則變壓器損耗:
當(dāng)變壓器三相平衡運(yùn)行時(shí),即Ia=Ib=Ic=I時(shí),Qa+Qb+Qc=3I2R;
當(dāng)變壓器運(yùn)行在最大不平衡時(shí),即Ia=3I,Ib=Ic=0時(shí),Qa=(3I)2R=9I2R=3(3I2R);
即最大不平衡時(shí)的變損是平衡時(shí)的3倍。
(2)三相負(fù)荷不平衡可能造成燒毀變壓器的嚴(yán)重后果:
上述不平衡時(shí)重負(fù)荷相電流過(guò)大(增為3倍),超載過(guò)多,可能造成繞組和變壓器油的過(guò)熱。繞組過(guò)熱,絕緣老化加快;變壓器油過(guò)熱,引起油質(zhì)劣化,迅速降低變壓器的絕緣性能,減少變壓器壽命(溫度每升高8℃,使用年限將減少一半),甚至燒毀繞組。
(3)三相負(fù)荷不平衡運(yùn)行會(huì)造成變壓器零序電流過(guò)大,局部金屬件溫升增高:
在三相負(fù)荷不平衡運(yùn)行下的變壓器,必然會(huì)產(chǎn)生零序電流,而變壓器內(nèi)部零序電流的存在,會(huì)在鐵芯中產(chǎn)生零序磁通,這些零序磁通就會(huì)在變壓器的油箱壁或其他金屬構(gòu)件中構(gòu)成回路。但配電變壓器設(shè)計(jì)時(shí)不考慮這些金屬構(gòu)件為導(dǎo)磁部件,則由此引起的磁滯和渦流損耗使這些部件發(fā)熱,致使變壓器局部金屬件溫度異常升高,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致變壓器運(yùn)行事故。
(1)增加高壓線路損耗:
低壓側(cè)三相負(fù)荷平衡時(shí),6~10k V高壓側(cè)也平衡,設(shè)高壓線路每相的電流為I,其功率損耗為: ΔP1 = 3I2R
低壓電網(wǎng)三相負(fù)荷不平衡將反映到高壓側(cè),在最大不平衡時(shí),高壓對(duì)應(yīng)相為1.5I,另外兩相都為0.75 I,功率損耗為:
ΔP2 = 2(0.75I)2R+(1.5I)2R = 3.375I2R =1.125(3I2R);
即高壓線路上電能損耗增加12.5%。
(2)增加高壓線路跳閘次數(shù)、降低開(kāi)關(guān)設(shè)備使用壽命:
我們知道高壓線路過(guò)流故障占相當(dāng)比例,其原因是電流過(guò)大。低壓電網(wǎng)三相負(fù)荷不平衡可能引起高壓某相電流過(guò)大,從而引起高壓線路過(guò)流跳閘停電,引發(fā)大面積停電事故,同時(shí)變電站的開(kāi)關(guān)設(shè)備頻繁跳閘將降低使用壽命。
(1)三相負(fù)荷不平衡將增加線路損耗:
三相四線制供電線路,把負(fù)荷平均分配到三相上,設(shè)每相的電流為I,中性線電流為零,其功率損耗為: ΔP1 = 3I2R
在最大不平衡時(shí),即某相為3I,另外兩相為零,中性線電流也為3I,功率損耗為:
ΔP2 = 2(3I)2R = 18I2R = 6(3I2R);
即最大不平衡時(shí)的電能損耗是平衡時(shí)的6倍,換句話說(shuō),若最大不平衡時(shí)每月?lián)p失1200 kWh,則平衡時(shí)只損失200 kWh,由此可知調(diào)整三相負(fù)荷的降損潛力。
(2)三相負(fù)荷不平衡可能造成燒斷線路、燒毀開(kāi)關(guān)設(shè)備的嚴(yán)重后果:
上述不平衡時(shí)重負(fù)荷相電流過(guò)大(增為3倍),超載過(guò)多。由于發(fā)熱量Q=0.24I2Rt,電流增為3倍,則發(fā)熱量增為9倍,可能造成該相導(dǎo)線溫度直線上升,以致燒斷。且由于中性線導(dǎo)線截面一般應(yīng)是相線截面的50%,但在選擇時(shí),有的往往偏小,加上接頭質(zhì)量不好,使導(dǎo)線電阻增大。中性線燒斷的幾率更高。
同理在配電屏上,造成開(kāi)關(guān)重負(fù)荷相燒壞、接觸器重負(fù)荷相燒壞,因而整機(jī)損壞等嚴(yán)重后果。
供電企業(yè)直管到戶,低壓電網(wǎng)損耗大,將降低供電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,甚至造成供電企業(yè)虧損經(jīng)營(yíng)。農(nóng)電工承包臺(tái)區(qū)線損,線損高農(nóng)電工獎(jiǎng)金被扣發(fā),甚至連工資也得不到,必然影響農(nóng)電工情緒,輕則工作消極,重則為了得到錢違法犯罪。
變壓器燒毀、線路燒斷、開(kāi)關(guān)設(shè)備燒壞,一方面增大供電企業(yè)的供電成本,另一方面停電檢修、購(gòu)貨更換造成長(zhǎng)時(shí)間停電,少供電量,既降低供電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,又影響供電企業(yè)的聲譽(yù)。
三相負(fù)荷不平衡,一相或兩相畸重,必將增大線路中的電壓降,降低電能質(zhì)量,影響用戶的電器使用。
變壓器燒毀、線路燒斷、開(kāi)關(guān)設(shè)備燒壞,影響用戶供電,輕則帶來(lái)不便,重則造成較大的經(jīng)濟(jì)損失,如停電造成養(yǎng)殖的動(dòng)植物死亡,或不能按合同供貨被懲罰等。中性線燒斷還可能造成用戶大量低壓電器被燒毀的事故。