韓佳佳
(長治供電公司,山西 長治 046000;武漢大學(xué),湖北 武漢 430072)
電力在社會生產(chǎn)和人類生活中的廣泛應(yīng)用及電子及通信技術(shù)的發(fā)展,導(dǎo)致電磁場、電磁波彌漫在人類的生存環(huán)境中,形成現(xiàn)代社會所特有的電磁污染。變電站作為復(fù)雜電磁環(huán)境的代表,具有頻率范圍廣,從工頻、低頻到高頻振蕩;電磁騷擾強度大,雷電電磁騷擾可能達到幾十千伏;電磁騷擾的耦合途徑有多種。因此,分析變電站各種騷擾狀態(tài)下的電磁環(huán)境,可有效提高設(shè)備抗干擾性能。
變電站一次設(shè)備是由保護、控制、計量及通信裝置進行監(jiān)測。而控制、保護、計量和通信系統(tǒng)對外界騷擾的耐受力較弱,極易受干擾。容量的不斷增大、電壓等級的不斷增高,使得變電站遭受的電磁騷擾更加嚴重,極易導(dǎo)致保護性能變差、保護裝置不能正確動作、拒絕動作等;嚴重時,會導(dǎo)致保護信息丟失或二次系統(tǒng)嚴重故障,這都直接影響系統(tǒng)的安全可靠運行。
變電站倒閘操作,雷電沖擊,單相接地短路故障,二次回路中的開關(guān)、繼電器操作,靜電、放電等都會通過不同的耦合途徑傳入二次回路中形成暫態(tài)騷擾。目前,變電站電壓等級不斷提升,主變?nèi)萘坎粩嘣龃螅斐傻臅簯B(tài)騷擾在二次回路中也更加強烈,直接影響電力系統(tǒng)運行的安全可靠性。
倒閘操作主要由母線、線路、主變停送電、電容器組投切等構(gòu)成。母線上連接的儲能元件在倒閘操作過程中,尤其電容器等狀態(tài)發(fā)生變化時,要產(chǎn)生暫態(tài)過電壓,構(gòu)成復(fù)雜的振蕩網(wǎng)絡(luò)耦合到二次回路中,在二次回路中出現(xiàn)大量快速衰減的振蕩脈沖。
就目前國內(nèi)外所獲得的實測數(shù)據(jù)統(tǒng)計可得:倒閘操作中,由斷路器切合電源比隔離開關(guān)切合電源所引起的主導(dǎo)f要高、U暫態(tài)要小、脈沖總數(shù)要少;斷路器拉合速度越快,產(chǎn)生的暫態(tài)重復(fù)f越低,持續(xù)t越短;倒閘操作過程中產(chǎn)生的電弧并不是電磁干擾的最主要來源,電磁干擾主要是由母線與二次設(shè)備之間的輻射性電磁耦合而引起的。
雷電是大氣層中頻繁且強烈的電磁騷擾源。當雷電直擊于輸電線路時,雷電流直接通過線路泄入變電站,在變電站一次設(shè)備上產(chǎn)生雷電侵入波過電壓;當雷擊大地時,在線路上會產(chǎn)生感應(yīng)過電壓。雷電壓與雷電流通過容性耦合、感應(yīng)耦合或阻性耦合傳到二次設(shè)備上時,會使其性能劣化或運行狀態(tài)改變。
從變電站雷電沖擊試驗研究結(jié)果可知:雷電沖擊引起的騷擾U較高,使芯線對地之間的騷擾電壓可達30 kV以上,騷擾電壓的f也很高。雷電是變電站的主要騷擾源之一。為保證變電站二次設(shè)備安全可靠,需通過開展沖擊抗擾度試驗、脈沖磁場抗擾度試驗來保證電網(wǎng)正常運行時的安全性、穩(wěn)定性、可靠性。
單相接地造成系統(tǒng)短路故障時,將有大電流經(jīng)過接地點侵入接地網(wǎng),使接地點與整個接地網(wǎng)的電位都升高。如果二次電纜的屏蔽層通過不同的接地點接地,由于各個接地點間的電位不同,將會產(chǎn)生瞬態(tài)電流并流經(jīng)接地網(wǎng)接地電阻與二次電纜屏蔽層,再通過電磁耦合感應(yīng)出縱向電動勢,并通過測量設(shè)備引入二次回路。例如,500 kV變電站發(fā)生高壓母線單相接地引起短路故障時,二次電纜芯線上將產(chǎn)生從幾十伏到近萬伏的騷擾電壓。由此可知,入地電流的大小直接影響二次電纜芯線上產(chǎn)生的暫態(tài)騷擾電壓。
由于二次回路中繼電器的大量使用,而繼電器由于采用了更先進的技術(shù),靈敏度得以提升,二次回路在其正常運行過程中,難免會產(chǎn)生等頻率振蕩的暫態(tài)電壓。
保護、控制、計量及通信裝置在被帶靜電的人直接接觸該設(shè)備時引起的放電,或相鄰物體間相互干擾引起放電等影響時,會導(dǎo)致電子測量和控制裝置失靈,或保護信息丟失等嚴重故障。
本文對變電站在各種電磁騷擾下的電磁環(huán)境進行了分析,明確了主要騷擾源的特征,介紹了一次電磁騷擾通過傳導(dǎo)、感應(yīng)、輻射耦合途徑進入二次系統(tǒng)形成干擾的過程,所得的結(jié)論可以為抑制變電站電磁干擾所采取的措施提供合理的建議,也可為二次設(shè)備的抗擾度設(shè)計提供參考。