黃宏新,劉士源
(1.杭州市電力局,浙江 杭州 310014;2.衡水供電公司,河北 衡水 053000)
隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,輸電線路電壓等級不斷提高,超、特高壓輸電線路對環(huán)境的影響日益突出。線路電暈產(chǎn)生的無線干擾和可聽噪聲受到人們關(guān)注,電暈放電問題日益受到人們重視[1-2]。分裂導(dǎo)線截面及結(jié)構(gòu)的選擇,電暈產(chǎn)生的能量損耗、無線電干擾和可聽噪聲是線路設(shè)計和運(yùn)行中要考慮的重要因素。同時,電暈引起導(dǎo)線表面腐蝕,會降低其使用壽命[3-6]。隨著我國對西南地區(qū)水電的開發(fā),高海拔線路增多,低氣壓下輸電線路電暈特性開始受到人們的重視。同時降水、大霧等高濕天氣對線路電暈也有較大的影響。在實驗室中研究交流電暈機(jī)理,得到起暈電壓的影響因素,以及電暈放電與氣壓、濕度的關(guān)系,對輸電線路的設(shè)計具有十分重要的意義。以下基于寬頻帶羅哥夫斯基繞組,分別對交流電壓作用下線-筒電極的起暈電壓,電暈電流脈沖,以及氣壓和濕度與交流電暈的關(guān)系進(jìn)行研究。
試驗在小型人工氣候裝置中完成,人工氣候裝置采用有機(jī)玻璃筒型密閉容器,容器一端可拆卸,用于更換電極;一端設(shè)有換氣閥,連接真空泵以調(diào)節(jié)裝置內(nèi)氣壓。容器內(nèi)氣體壓力通過精密氣壓表測得,測量誤差小于1.6%。采用加濕裝置產(chǎn)生細(xì)霧狀濕氣,經(jīng)濕氣通道注入有機(jī)玻璃容器。
試驗線-筒電極采用銅導(dǎo)線作高壓電極,導(dǎo)線直徑分別為0.25 mm、0.5 mm和1 mm。地電極采用鋁網(wǎng)制成的圓筒電極,直徑為62.5 mm。圓筒電極邊沿設(shè)有均壓環(huán),保證邊沿不發(fā)生電暈。交流電暈試驗電路示意見圖1。
T-調(diào)壓器; B-試驗變壓器; R-水電阻; F-分壓器; E-小型人工氣候裝置;H-濕度調(diào)節(jié)通道; A-氣壓調(diào)節(jié)通道; D-線-筒電極; L-羅哥夫斯基繞組圖1 交流電暈試驗電路示意
試驗變壓器B為SF6氣體絕緣變壓器,額定電壓35 kV,容量1.5 kVA。試驗回路采用無暈導(dǎo)線連接,并對連接處進(jìn)行處理,使回路在試驗電壓下不發(fā)生電暈。電極兩端電壓通過電容分壓器F測得。
利用電暈放電所特有的特里切爾脈沖來測量電暈放電,該電暈脈沖信號是頻率為15~25 MHz,幅值為10~150 mA的高頻小電流信號。為對這種電流進(jìn)行測量,在試驗中采用寬頻帶微電流測試用羅哥夫斯基繞組,帶寬為0.396 ~120 MHz,靈敏度3.27 V/A。
勻速升高電極兩端的電壓,當(dāng)測量回路中交流電暈電流脈沖出現(xiàn)時,即認(rèn)為電暈開始發(fā)生。在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓條件下,線-筒電極在交流正半周出現(xiàn)的脈沖(簡稱正脈沖)和交流負(fù)半周出現(xiàn)的脈沖(簡稱負(fù)脈沖)起始電壓相差很小,極性效應(yīng)不明顯。試驗測得起暈電壓有效值與線徑的關(guān)系見表1。根據(jù)同軸電極的Peek公式[7]為:
(1)
(2)
式中:m為電極的粗糙度;δ為相對空氣密度;r、R分別為內(nèi)、外電極半徑。
試驗相對空氣密度為0.95時,導(dǎo)線粗糙度為0.85時,求得的起暈電壓有效值見表1。
表1 線-筒電極起暈電壓有效值
導(dǎo)線直徑/mm10.50.25正脈沖起始電壓/kV9.97.46負(fù)脈沖起始電壓/kV9.87.45.9起暈電壓計算值/kV10.97.85.6
線-筒電極雖為極不均勻場,但沒有出現(xiàn)直流電暈中的極性效應(yīng)。通過研究,認(rèn)為交流電暈與直流電暈有不同的機(jī)理。交流電暈在空間中存在有上半周期放電留在空間的空間電荷。利用電場作用下粒子運(yùn)動時間的公式,近似得出交流下正負(fù)離子消失的時間:
(3)
式中:r為外極的曲率半徑;r1為內(nèi)極的曲率半徑;μ+為離子遷移率;g為幾何常數(shù);v為兩極間電壓,為方便計算,取電壓有效值。
在相對濕度為40%,大氣壓為105Pa的空氣中,μ+為1.4 cm2/Vs。經(jīng)計算,試驗線-筒電極隨所加電壓與線徑的不同而變化,時間間隔在1~8 ms的范圍內(nèi),負(fù)離子消失的時間為0.8~6 ms。
離子消失時間和工頻電壓1/4周期相差不大,所以空間存在大量的帶電粒子,如當(dāng)電壓由負(fù)極性轉(zhuǎn)變?yōu)檎龢O性時,空間存有由原來負(fù)極性電暈產(chǎn)生的存在于遷移區(qū)的負(fù)離子,這些負(fù)離子隨正電壓的升高而向線電極靠近,最終聚集在線電極周圍。而當(dāng)極性由正轉(zhuǎn)負(fù)時,空間存留的主要是遷移區(qū)的正離子,這些正離子隨負(fù)電壓的升高而向線電極靠近,最終也聚集在線電極周圍。分析認(rèn)為在交流電壓下,線電極周圍均存在與之相異的空間電荷,正半周和負(fù)半周電暈的起始和發(fā)展相差不大,沒有出現(xiàn)明顯的極性效應(yīng)。
線-筒電極電暈發(fā)生后,繼續(xù)升高電壓,得到電暈正、負(fù)脈沖幅值隨電壓有效值的變化曲線,見圖2。
(a) 正脈沖
(b) 負(fù)脈沖
由圖2可知,電暈脈沖的幅值隨著電壓的升高而增大,且中心導(dǎo)線線徑越小,電暈脈沖幅值越高。這是由于脈沖幅值與電暈層厚度相關(guān),高場強(qiáng)區(qū)域隨電壓升高而增大,電暈層向外擴(kuò)散,因此電暈脈沖強(qiáng)度增加。當(dāng)線徑較小時,電場不均勻系數(shù)大,接近導(dǎo)線部分電場強(qiáng),電暈更加劇烈。線徑增大,導(dǎo)線附近電場強(qiáng)度降低,起暈電壓提高,電暈發(fā)生變得困難,導(dǎo)致線徑增大,電暈強(qiáng)度減小。
從空間電荷角度分析:線徑增大,起暈電壓隨之升高,電場強(qiáng)度在遷移區(qū)更強(qiáng),正離子與負(fù)離子消失時間變短,電極周圍與電極相異的空間電荷減少,對電場的畸變作用減弱,引起起暈電壓的升高。在起暈后,直徑較大的導(dǎo)線電暈脈沖幅值較小。
在小型人工氣候裝置中,選取直徑為0.5 mm的導(dǎo)線研究線-筒電極起暈特性與氣壓之間的關(guān)系。試驗發(fā)現(xiàn),起暈電壓隨氣壓降低而明顯降低,在低于1個大氣壓的環(huán)境下,起暈電壓隨著氣壓的升高近似呈線性增加,在接近于1個大氣壓的環(huán)境下,逐漸呈現(xiàn)出飽和趨勢,不同氣壓條件下的起暈電壓有效值變化曲線見圖3。同時,在0.4~0.7個大氣壓之間,出現(xiàn)極性效應(yīng),線-筒電極正脈沖起始電壓高于負(fù)脈沖起始電壓。這是由于氣壓降低,原子間距增加,電子自由程度增大,單個電子在2次碰撞之間可累積更多能量,易形成電子崩,從而引起起暈電壓降低。同時由于氣壓降低,空間電荷運(yùn)動速度加快,消失時間變短,高壓電極周圍與之相異的空間電荷減少,對電場的畸變作用減弱,空間電荷影響下的交流電暈特性不顯著,極性效應(yīng)出現(xiàn)。
a-正脈沖; b-負(fù)脈沖
不同氣壓下電暈電流脈沖幅值隨電壓變化曲線見圖4。
(a) 正脈沖
(b) 負(fù)脈沖
由圖4可知,在相同電壓下,正、負(fù)極性電暈脈沖幅值均隨著氣壓的減小而增加,低氣壓下電暈更易生成。在相同的氣壓下,電暈脈沖隨著電壓的升高而增加,電暈活動更加劇烈。由以上分析可知,氣壓大小對交流電暈放電的影響是十分顯著的。
在小型人工氣候裝置中,采用直徑為0.5 mm導(dǎo)線研究濕度對交流電暈脈沖幅值的影響。試驗發(fā)現(xiàn),在一定溫度下,起暈電壓隨著濕度的升高而升高,如在20 ℃時,相對濕度30%的情況下,7 kV出現(xiàn)電暈現(xiàn)象。當(dāng)相對濕度高于40%后,7 kV下觀測不到電暈現(xiàn)象,起暈電壓升高。
在20℃時,升高電壓至不同濕度下電暈均能穩(wěn)定持續(xù)后,保持電壓恒定,緩慢增加小型人工氣候裝置中的濕度,交流電暈脈沖幅值與濕度的關(guān)系見圖5。
(b) 負(fù)脈沖
由圖5可以看出,無論是正脈沖還是負(fù)脈沖,其脈沖幅值均隨著相對濕度的增加而增加,當(dāng)相對濕度超過50%時,電暈脈沖幅值趨于飽和。分析認(rèn)為濕度對電暈有兩方面的影響:電子易附著在水分子上形成離子團(tuán),使電子形成電子崩的作用減弱,提高了流注的起始電壓;相對濕度的增加,在導(dǎo)體表面出現(xiàn)了水分的積聚,影響了導(dǎo)線表面微觀外形,局部電場增強(qiáng),使電暈變得劇烈。當(dāng)濕度較小時,導(dǎo)體表面水分不易積聚,第1種影響較為明顯,起暈電壓升高;當(dāng)相對濕度增大后,水分在導(dǎo)線表面積聚,局部電場增強(qiáng),使電暈脈沖增強(qiáng)。2種影響同時存在,共同作用,對電暈產(chǎn)生重要影響。
a. 交流電壓作用下,起暈電壓隨導(dǎo)線直徑的增大而升高;在其他條件相同的情況下,導(dǎo)線直徑越小,脈沖電流越大;交流電暈作用下的極性效應(yīng)不明顯。
b. 氣壓減小,線-筒電極起暈電壓減小,隨氣壓的降低,出現(xiàn)極性效應(yīng),正極性起暈電壓高于負(fù)極性。電暈脈沖電流的幅值隨電壓升高和氣壓降低而增大。
c. 濕度對電暈放電有兩方面的作用,兩者同時存在,共同作用,對電暈放電產(chǎn)生重要影響。
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