摘 要:變壓器是電力系統(tǒng)中的重要電氣元件,其阻抗參數(shù)對電力系統(tǒng)運行分析及短路電流計算結(jié)果存在明顯作用。本文將對變壓器的阻抗參數(shù)進行分析,并對短路電流的計算方法加以簡化總結(jié)。
關(guān)鍵詞:變壓器;阻抗;短路電流;計算
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.05.178
1 變壓器短路阻抗分析
1.1 變壓器短路阻抗的標準定義
變壓器的短路阻抗又稱阻抗電壓。阻抗電壓是指將變壓器的二次繞組短路,使一次繞組電壓慢慢加大,當二次繞組的短路電流達到額定電流時,一次繞組所施加的電壓(短路電壓)與額定電壓的比值百分數(shù)。絕大多數(shù)變壓器銘牌上直接標稱的短路阻抗電壓百分數(shù)即為該值。
1.2 變壓器的相繞組阻抗
變壓器的相繞組阻抗是指在額定頻率和參考溫度下,變壓器一對繞組中,某一繞組的端子之間的等效串聯(lián)阻抗。變壓器每相繞組的阻抗等于計算側(cè)的額定相電壓除以計算側(cè)的額定相電流再乘以短路阻抗電壓百分數(shù),單位為歐姆,是一個有名值。
1.3 變壓器的系統(tǒng)等效短路阻抗
在電力系統(tǒng)分析及短路電流計算過程中,所有設(shè)備的短路阻抗都要折算到同一基準容量下。折算后的短路阻抗,可以看作是在實際電力系統(tǒng)運行中呈現(xiàn)出的阻抗值,在潮流分布及短路電流計算過程中,都采用該數(shù)值進行分析計算。變壓器的等效短路阻抗等于系統(tǒng)基準容量除以變壓器的額定容量再乘以短路阻抗電壓百分數(shù)。
1.4 變壓器短路阻抗的工程意義
變壓器的短路阻抗可分為電阻分量和電抗分量,對于110kV及以上的大型變壓器,電阻分量在短路阻抗中所占的比例非常小,短路阻抗值主要是電抗分量的數(shù)值。變壓器的短路電抗分量,就是變壓器繞組的漏電抗。變壓器的漏電抗可分為縱向漏電抗和橫向漏電抗兩部分,通常情況下,橫向漏電抗所占的比例較小。由于變壓器的漏電抗值由繞組鐵芯的幾何尺寸所決定,那么變壓器繞組鐵芯結(jié)構(gòu)狀態(tài)的改變勢必引起變壓器漏電抗的變化,從而引起變壓器短路阻抗數(shù)值的改變。
同容量的變壓器,阻抗電壓小的,制造成本低,效率高,價格便宜,另外運行時的壓降及電壓變動率也小,電壓質(zhì)量容易得到控制和保證。因此,從電網(wǎng)的運行角度考慮,希望阻抗電壓小一些好。但從變壓器限制短路電流條件考慮,則希望阻抗電壓大一些好,以免電氣設(shè)備(如斷路器、隔離開關(guān)、電纜等)在運行中經(jīng)受不住短路電流的作用而損壞。
可見變壓器的短路阻抗,并不是越大越好,也不是越小越好,一般是要根據(jù)實際應(yīng)用情況來綜合考慮確定變壓器制造出廠的短路阻抗。對于電力系統(tǒng)分析所使用的變壓器等效短路阻抗值,由于其需要除以變壓器的額定容量來折算,那么在短路阻抗電壓百分數(shù)相近的一些變壓器當中,容量越大的,等效短路阻抗值就相對越小了。例如,A變壓器容量500MVA,短路阻抗電壓百分數(shù)為6%,B變壓器容量為100MVA,短路阻抗電壓百分數(shù)為5%,兩臺變壓器高壓側(cè)接同一母線,低壓側(cè)同一電壓等級的不同母線。那么盡管A變壓器的短路阻抗電壓百分數(shù)大,但經(jīng)過容量折算后顯然是A變壓器的等效阻抗小,A變壓器低壓側(cè)母線發(fā)生短路時的短路電流比B變壓器低壓側(cè)母線發(fā)生短路時的短路電流要大。
2 系統(tǒng)短路電流計算
2.1 短路電流計算的目的
一是為了選擇和校驗電氣設(shè)備。其中包括計算三相短路沖擊電流、沖擊電流有效值以校驗電氣設(shè)備電動力穩(wěn)定,計算三相短路電流穩(wěn)態(tài)有效值用以校驗電氣設(shè)備及載流導體的熱穩(wěn)定性,計算三相短路容量以校驗斷路器的遮斷能力等。
二是為繼電保護裝置的整定計算提供依據(jù)。在考慮正確、合理地裝設(shè)保護裝置,校驗保護裝置靈敏度時,不僅要計算短路故障支路內(nèi)的三相短路電流值,還需知道其它支路短路電流分布情況。不僅要算出最大運行方式下電路可能出現(xiàn)的最大短路電流值,還應(yīng)計算最小運行方式下可能出現(xiàn)的最小短路電流值。
三是在設(shè)計電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)時,短路電流計算可為不同方案進行技術(shù)性比較以及確定是否采取限制短路電流措施等提供依據(jù)。
2.2 短路電流的計算總原則
計算短路電流,要已知系統(tǒng)的基準容量、系統(tǒng)電壓、以及各個電氣元件的等效短路阻抗。一般電網(wǎng)調(diào)度部門會下達相關(guān)系統(tǒng)的阻抗圖,如圖1所示。
由圖1可見系統(tǒng)接線方式以及各個電氣元件的等效短路阻抗,其中系統(tǒng)阻抗有最大運行方式和最小運行方式下的正序、零序短路阻抗。以校驗電氣設(shè)備為例,則要計算最嚴重的三相短路電流,采用系統(tǒng)最大運行方式下的正序短路阻抗。
2.3 短路電流的計算實例
(1)110kV母線K1點發(fā)生三相短路,短路電流等于系統(tǒng)基準容量除以短路點的基準額定電壓再除以√3再除以K1短路點的等效正序短路阻抗即可,單位為KA。
由于電網(wǎng)調(diào)度部門給出的系統(tǒng)短路阻抗一般只是考慮電網(wǎng)側(cè)以及各條輸電線路組成的等效阻抗,而這其中并不包括電廠側(cè)各發(fā)變組的等效阻抗。那么110kV母線K1點的正序短路阻抗需要將系統(tǒng)最大運行方式下的正序短路阻抗和110kV母線上所有發(fā)變組元件阻抗并聯(lián)求得。其中110kV母線上的啟備變阻抗并不需要參與并聯(lián)計算,因為它是無源元件,不提供短路電流。
綜上所述,110kV母線K1點的短路電流由系統(tǒng)容量經(jīng)系統(tǒng)阻抗,1、2、3號發(fā)電機容量分別經(jīng)1、2、3號發(fā)變組阻抗共同并聯(lián)提供。計算K1點的正序短路阻抗,首先要算出1號發(fā)電機阻抗和1號主變阻抗串聯(lián)構(gòu)成1號發(fā)變組等效阻抗(高廠變也是無源元件不提供短路電流,不考慮與發(fā)電機阻抗并聯(lián),下同),同理分別構(gòu)成2、3號發(fā)變組等效阻抗,然后將1、2、3號發(fā)變組的等效阻抗和系統(tǒng)短路阻抗并聯(lián)即可求出K1點的正序短路阻抗。
(2)發(fā)電機出口K2點發(fā)生三相短路,短路電流等于系統(tǒng)基準容量除以短路點的基準額定電壓再除以√3再除以K2短路點的等效正序短路阻抗即可,單位為KA。
無論計算任何短路點,即便是發(fā)電機出口處的短路,系統(tǒng)容量和發(fā)電機容量都會向短路點提供電流,但此時也不需考慮加入發(fā)電機容量,因為系統(tǒng)的基準容量已包含了電網(wǎng)中各發(fā)電機組的容量。開機方式的不同造成短路電流大小的區(qū)別,在計算結(jié)果中會由于最大運行方式和最小運行方式下的不同短路阻抗而體現(xiàn)出來。此外發(fā)電機出口處的短路,高廠變不提供短路電流,因此高廠變的正序短路阻抗不用考慮并聯(lián)其中。
那么,3號發(fā)電機出口K2點的短路電流由系統(tǒng)容量經(jīng)系統(tǒng)阻抗,1、2號發(fā)電機容量分別經(jīng)1、2號發(fā)變組阻抗三者共同并聯(lián)后經(jīng)3號主變阻抗提供。此外3號發(fā)電機容量經(jīng)3號發(fā)電機阻抗也向K2點提供短路電流。計算K2點的正序短路阻抗,首先可參照前文所述的方法計算出110kV母線的等效阻抗。這里特別強調(diào)一點,根據(jù)K2點的短路電流路徑,只需考慮系統(tǒng)、1號發(fā)變組、2號發(fā)變組三者的等效短路阻抗并聯(lián),而3號發(fā)變組的等效阻抗不參與110kV母線等效阻抗的并聯(lián)計算。因為當110kV母線K1點短路時,系統(tǒng)和1號發(fā)變組、2號發(fā)變組、3號發(fā)變組都向故障點提供短路電流,3號主變相對于110kV母線是一個電源,自然要參與并聯(lián)計算。而3號發(fā)電機出口K2點短路時,短路電流的流向發(fā)生了變化,3號主變的電流由110kV母線流向3號發(fā)電機出口。此時相當于系統(tǒng)、1號發(fā)變組、2號發(fā)變組經(jīng)3號主變向K2點提供短路電流。至于 3號發(fā)電機的容量,則被K2點全部短路,不再經(jīng)3號主變向110kV母線提供短路電流,3號主變相對于110kV母線由原先的電源轉(zhuǎn)變成為負荷,即無源設(shè)備。利用系統(tǒng)、1號發(fā)變組、2號發(fā)變組三者的等效短路阻抗并聯(lián)求出110kV母線等效阻抗后,再將該阻抗與3號主變阻抗串聯(lián),最后再與3號發(fā)電機阻抗并聯(lián)即可求出K2點的正序短路阻抗。
(3)6kV母線K3點發(fā)生三相短路,短路電流等于系統(tǒng)基準容量除以短路點的基準額定電壓再除以√3再除以K3短路點的等效正序短路阻抗即可,單位為KA。
同理,計算K3點的正序短路阻抗,首先要用前文所述的方法計算出發(fā)電機出口K2點的正序短路阻抗,然后再用K2點的正序短路阻抗與3號高廠變阻抗串聯(lián)即可求出K3點的正序短路阻抗。
4 結(jié)束語
通過對變壓器的阻抗參數(shù)分析,變壓器的阻抗大小對變壓器的運行影響很大,阻抗參數(shù)對電力系統(tǒng)運行分析及短路電流計算結(jié)果存在明顯作用。本文通過現(xiàn)場實例進行短路電流計算,為繼電保護裝置的整定計算提供依據(jù),為選擇和校驗電氣設(shè)備提供依據(jù),為系統(tǒng)采取限制短路電流措施等提供依據(jù)。
作者簡介:張晨瑞(1970-),男,工程師,主要從事輸煤管理工作。