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變頻串聯(lián)諧振在電力工程中的應(yīng)用

  1.引言

  按照電氣設(shè)備交接試驗(yàn)要求,變壓器、GIS系統(tǒng)、SF6斷路器、電流互感器、電力電纜、套管等容性設(shè)備交接時(shí)需進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)[1]。采用傳統(tǒng)的工頻電壓試驗(yàn)法進(jìn)行容性設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)時(shí),升壓試驗(yàn)變壓器笨重、龐大,且現(xiàn)場(chǎng)大電流試驗(yàn)電源不易取得。與傳統(tǒng)試驗(yàn)方法相比較,變頻串聯(lián)諧振具有輸入電源容量小、設(shè)備重量輕,品質(zhì)因數(shù)高,并具有自動(dòng)調(diào)諧、多重保護(hù)、組合方式靈活等優(yōu)點(diǎn)。

  由于串聯(lián)諧振電源是利用諧振電抗器和被試品電容諧振產(chǎn)生高電壓和大電流的,試驗(yàn)電源只需提供系統(tǒng)有功的消耗,因此其所需電源功率只有試驗(yàn)容量的1/Q。而且,由于串聯(lián)諧振試驗(yàn)不需要大功率調(diào)壓裝置和工頻試驗(yàn)變壓器,諧振激磁電源只需試驗(yàn)容量的1/Q,使得串聯(lián)諧振系統(tǒng)重量和體積大大減少。另外,諧振電源是諧振式濾波電路,其能改善輸出電壓波形,從而防止諧波峰值對(duì)試品的誤擊穿。而在串聯(lián)諧振狀態(tài)下,當(dāng)試品絕緣弱點(diǎn)被擊穿時(shí),電路立即脫諧,回路電流迅速下降為正常試驗(yàn)電流的1/Q,故其還可防止大的短路電流對(duì)故障點(diǎn)的燒傷。

  2.串聯(lián)諧振原理分析

  在電阻、電感及電容所組成的串聯(lián)電路中,當(dāng)容抗與感抗相等時(shí),電路中的電壓與電流相位相同,電路呈現(xiàn)純電阻性,此即為串聯(lián)諧振。當(dāng)電路發(fā)生串聯(lián)諧振時(shí),電路的阻抗Z=R,此時(shí)回路總阻抗值最小,回路電流最大值。電感和電容元件串聯(lián)組成的一端口網(wǎng)絡(luò),其等效阻抗,當(dāng)發(fā)生諧振時(shí),其端口電壓與電流同相位。定義諧振時(shí)的感抗或容抗 為特性阻抗ρ,則特性阻抗ρ與電阻R的比值即為品質(zhì)因數(shù)Q。

  電路諧振時(shí)阻抗值最小,當(dāng)端口電壓一定時(shí),電路電流將達(dá)到最大值,且該值的大小僅與電阻的阻值有關(guān)而與電感和電容無關(guān)。諧振時(shí)電感電壓與電容電壓數(shù)值相等、相位相反,為總電壓的Q倍,即。RLC串聯(lián)電路的電流是電源頻率的函數(shù),

  即,在電路的電感L、電容C和電源電壓US不變的情況下,不同的R值得到不同的Q值。

  為了研究電路參數(shù)對(duì)諧振特性的影響,通常采用通用諧振曲線。通用諧振曲線的形狀只與Q值有關(guān),且曲線形狀越尖銳,電路的選頻性能越好。幅值大于峰值的0.707倍所對(duì)應(yīng)的頻率范圍為通帶寬,理論推導(dǎo)可得,由該式可知通帶寬與品質(zhì)因數(shù)成反比。

  3.變頻串聯(lián)諧振的工程應(yīng)用分析

  變頻串聯(lián)諧振其諧振頻率,其中L為電抗器的電感值,如有幾個(gè)電抗器串并聯(lián)使用應(yīng)考慮互感的影響;C為被試品及分壓電容器的和,現(xiàn)場(chǎng)可以用電橋或介損儀進(jìn)行實(shí)際測(cè)量獲得。高壓電流I=2πfCU,由被試品的電氣參數(shù)和出廠耐壓試驗(yàn)值,可確定現(xiàn)場(chǎng)的耐壓試驗(yàn)電壓U;有功功率P=1.2(P0+PK),其中P0為勵(lì)磁變空載損耗,PK為電抗器額定有功損耗。

  變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)過程中,勵(lì)磁變的容量應(yīng)大于有功功率P,并在勵(lì)磁變最低輸出電壓滿足試驗(yàn)要求的前提下盡量降低勵(lì)磁變的變比,從而相應(yīng)減小勵(lì)磁變?cè)叺妮斎腚娏?。試?yàn)電源容量S=P+P1,其中P1為變頻電源本身的損耗,由電源端輸入電壓為380V可得電源電流I1=。試驗(yàn)中電抗器的額定電壓和電流也應(yīng)大于試驗(yàn)電壓和高壓電流,當(dāng)電抗器采取串并聯(lián)以滿足試驗(yàn)要求時(shí),必須計(jì)算每個(gè)電抗器上所承受的電壓和電流不超限值。

  在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)中,通常采用16mm2以上的裸銅線接地,裸銅線其寄生電感在μH數(shù)量級(jí),約0.1-1μH/m,直流電阻約0.1mΩ,如果接地線有彎曲環(huán)繞現(xiàn)象,電感量可增加到10-1000μH/m。試品絕緣通常在交流電壓的正峰值或負(fù)峰值被擊穿,試品被擊穿瞬間試品上的電壓最高,擊穿后試品上的電壓跌落到零的時(shí)間一般在0.1-10μs之間,具體情況與擊穿點(diǎn)的實(shí)際情況有關(guān)。從放電能量上看,即使放電時(shí),試品的最小電容量只有0.002μF,實(shí)際試驗(yàn)時(shí)試品電容量遠(yuǎn)大于該值。如以放電時(shí)頻率為100kHz、地線寄生電感為1μH、放電電流為1000A計(jì)算,地線的寄生感抗XL==0.628Ω,地線可能產(chǎn)生的過電壓Ud=If XL=1000×0.628=628V。如果地線連接不規(guī)范,寄生電感就會(huì)增大很多,產(chǎn)生的過電壓可能更大,可危及變頻電源及人身安全。所以高壓試驗(yàn)系統(tǒng)必須一點(diǎn)可靠接地,分壓器的接地點(diǎn)與大地的連接線應(yīng)盡量短,接地線應(yīng)粗、直、短,從而保證試驗(yàn)安全。

  4.變頻串聯(lián)諧振在工程中的應(yīng)用范例分析

  以某變電站220kV GIS導(dǎo)體對(duì)外殼耐壓試驗(yàn)為例,產(chǎn)品出廠試驗(yàn)電壓導(dǎo)體對(duì)地為460kV,現(xiàn)場(chǎng)交接試驗(yàn)電壓值為出廠試驗(yàn)的80%,即368kV。試驗(yàn)設(shè)備采用變頻式串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置,試驗(yàn)按電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程進(jìn)行[1,5]。試驗(yàn)時(shí)GIS設(shè)備所有氣室均充額定壓力SF6氣體且微水測(cè)量合格,架空線、電力變壓器、避雷器和保護(hù)間隙與GIS隔離開。導(dǎo)體對(duì)外殼耐壓加壓試驗(yàn)時(shí),220kV GIS試驗(yàn)電壓由#1主變220kV側(cè)套管處施加,每次一相,其他兩相與接地的外殼短接。

  為進(jìn)行GIS導(dǎo)體對(duì)外殼交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)前先用介損儀在該變#1主變220kV側(cè)測(cè)得各相對(duì)地電容,并根據(jù)被試設(shè)備電容量估算所需電感以及試驗(yàn)電流及容量,各相對(duì)地電容量如表1所示。根據(jù)理論計(jì)算進(jìn)行準(zhǔn)備試驗(yàn)工作,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)實(shí)際諧振頻率為73.8Hz,試驗(yàn)過程中未發(fā)生設(shè)備部件的閃絡(luò)、放電,且試驗(yàn)前后試品絕緣無明顯變化,設(shè)備順利通過交流耐壓試驗(yàn)。

  5.結(jié)論

  變頻串聯(lián)諧振與交流工頻耐壓試驗(yàn)裝置比較,其具有電源容量小、試驗(yàn)設(shè)備重量輕、輸出電壓波形好等優(yōu)點(diǎn),并可有效的防止諧波峰值對(duì)試品的誤擊穿、且可避免大的短路電流燒傷故障點(diǎn)。變頻串聯(lián)諧振原理、工程應(yīng)用分析及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,變頻串聯(lián)諧振在電力工程試驗(yàn)中具有突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和良好的應(yīng)用前景。

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