王 略,雷 成 ,張 鈺 ,申雁鵬 ,王聲學(xué)
(1.中核集團江蘇核電有限公司,江蘇連云港222042;2.江蘇方天電力電力技術(shù)有限公司,江蘇南京 211102)
中核集團某核電站目前運行有2臺VVER1000型的核電機組,每臺機組配備1臺高壓備用變壓器,用于在正常廠用電源失去后為機組提供廠用電源。高壓備用變壓器為分裂繞組變壓器,額定容量為63 MV·A,接線方式為YN-d11-d11,額定電壓比為220/6.3/6.3 kV,低壓側(cè)2個繞組分別通過一段封閉母線連接至廠用電母線,每段母線都配有2臺電壓互感器。高壓備用變壓器在某次檢修送電后,出現(xiàn)低壓側(cè)電壓互感器測量的三相電壓不平衡的現(xiàn)象,文中采用節(jié)點電壓法對此現(xiàn)象進行了分析。
高壓備用變壓器整體的接線如圖1所示。
圖1 高壓備用變壓器整體接線
2013年1月11日,1號高壓備用變壓器1BCT01在年度檢修后復(fù)役,送電后變壓器本體一切正常。在對1BCA和1BCB母線送電后,發(fā)現(xiàn)電壓互感器1BCT01GT520和1BCB00GT510盤柜上顯示的三相一次電壓不平衡,于是又直接測量了2個電壓互感器的二次電壓值。測量結(jié)果如表1和表2所示。
從表中可看出,將測量的二次電壓值乘上電壓互感器的變比值,換算值和顯示的一次電壓值基本相等,2個電壓互感器測量的各相電壓值大小也對應(yīng)基本相等,可排除測量顯示表計的問題。該變壓器本次檢修前運行狀態(tài)一切正常,沒有發(fā)現(xiàn)電壓不平衡的現(xiàn)象,檢修過程中僅進行了外部檢查處理,檢修后的各項常規(guī)電氣試驗結(jié)果也都正常,基本可排除變壓器本體的問題。而且,檢查發(fā)現(xiàn)1BCA母線上的2個電壓互感器的測量值也存在不平衡的現(xiàn)象。
表1 1BCT01GT520測量電壓值
表2 1BCB00GT510測量電壓值
根據(jù)上述現(xiàn)象,對該次電壓不平衡作如下分析:該變壓器低壓側(cè)為三角形接線,相當于一個中性點沒有接地的三相交流電源系統(tǒng)。當僅帶上廠用電母線時,三相負載主要為母線對地電容,如圖2所示。CA,CB,CC為每相對地電容,ZA,ZB,ZC為每相負荷的等效阻抗。采用節(jié)點電壓法[1]求解此電路,節(jié)點電壓UN'N為:
圖2 變壓器低壓側(cè)接線
由于此時低壓側(cè)繞組的負荷僅為廠用母線,基本為純?nèi)菪载撦d,因此ZA,ZB,ZC主要由母線的對地電容決定,從而可近似認為:
將式(2—4)代入式(1)可得:
此時電源所帶三相母線的長度不完全一樣,母線長度又較短,因此三相負荷對地電容值之間的相對差異較大,即CA,CB,CC之間的相對差異較大,又因為:
在一般情況下,負載的中性點和電源中性點不是等電位,中性點發(fā)生了相對位移,假設(shè)式(5)計算后U˙N'N=Y∠。則三相負載上的電壓:
即負荷中性點和電源中性點沒有電位差,三相負荷的電壓大小將相等。
圖3 三相電壓向量
經(jīng)過上述分析后,判斷此次電壓不平衡是一種正?,F(xiàn)象,決定向下游繼續(xù)送電,帶上了去下游母線的聯(lián)絡(luò)電纜。該電纜每相由3根截面積800 mm2的單芯交聯(lián)聚乙烯電纜組成,總長度約150 m,對地電容量較大。此時2個電壓互感器測量顯示的電壓如表3所示。
表3 帶上聯(lián)絡(luò)電纜后的電壓測量值 kV
可見,1BCT01GT520測量的電壓值三相之間平衡,且此時1BCA母線上的2個電壓互感器的測量值也達平衡,中性點位移現(xiàn)象已消除,但1BCB00GT510測量的B相電壓仍然偏低,而其他兩相的電壓值和1BCT01GT520的測量值一致。根據(jù)上述現(xiàn)象判斷,1BCB00GT510電壓互感器可能存在問題,于是退出該電壓互感器,進行檢查和試驗。
1BCB00GT510是由3個單相電壓互感器組成,u-x繞組額定變比為,e-n 繞組額定變比為,3個 u-x繞組為星形連接,3個e-n繞組連接成開口三角。對3個電壓互感器分別進行了電氣試驗,繞組絕緣電阻正常,電壓比與銘牌相符,三相的空載特性也滿足要求,各個二次繞組的直流電阻無異常,但在測量一次繞組直流電阻時,發(fā)現(xiàn)A、C兩相測量值穩(wěn)定,而B相的測量值忽大忽小,很不穩(wěn)定。該電壓互感器一次繞組通過熔斷器和母線相連,熔斷器外端用一個帶螺紋的觸頭固定,里端為一有彈性的底座,用于將熔斷器壓緊。取下外端的觸頭,用手指按壓熔斷器發(fā)現(xiàn),A、C兩相有明顯的彈性,而B相沒有感覺到彈性。將熔斷器取出進行檢查,發(fā)現(xiàn)B相內(nèi)部底座表面上有明顯燒黑的痕跡。
由此現(xiàn)象可以斷定,由于熔斷器里端的底座卡死,失去了彈性,不能對熔斷器起到壓緊固定的作用,造成其與熔斷器接觸不良,接觸電阻變大,一次回路中在此接觸面上的電壓降變大,從而導(dǎo)致測量的電壓值偏低。熔斷器由于未被壓緊,在帶電運行時由于振動等原因,會在底座的接觸面部位發(fā)生輕微放電,從而造成底座表面燒黑。
更換B相電壓互感器后,將1BCB00GT510再次投入運行,測量顯示三相電壓值平衡。
由于電站內(nèi)的6 kV電壓互感器均為此結(jié)構(gòu),為防止出現(xiàn)類似的問題,利用機組年度停機檢修的時間,對全廠的該類型電壓互感器進行了全面檢查,未發(fā)現(xiàn)有類似的缺陷。但從這次事件分析可知,這種彈性結(jié)構(gòu)的底座存在因卡死而失去彈性的隱患,因此該檢查項目應(yīng)作為一個固定的項目在以后該類型電壓互感器的檢修時執(zhí)行。
此次某核電站高壓備用變壓器低壓側(cè)電壓互感器測量電壓不平衡的現(xiàn)象由兩種原因引起,一是由于負荷中性點發(fā)生位移,這是一種正常的現(xiàn)象,設(shè)備可以繼續(xù)投運;二是由電壓互感器一次回路高壓熔斷器接觸不良導(dǎo)致的,開始時由于存在中性點位移現(xiàn)象掩蓋了這一缺陷,此時就需要對電壓互感器進行維修或更換。因此,對于電壓互感器測量電壓不平衡的現(xiàn)象,要進行全面分析,根據(jù)不同的原因采取行之有效的措施。
[1]劉耀年,霍 龍.電路[M].北京:中國電力出版社,2006:241-242.