(國網(wǎng)四川省電力公司電力科學(xué)研究院,四川 成都 610041)
SF6氣體絕緣開關(guān)設(shè)備(gas insulated swithgear,簡稱GIS),與敞開式空氣絕緣開關(guān)設(shè)備相比,具有占地面積小、受自然環(huán)境影響小、運行安全可靠、檢修和維護周期長等優(yōu)勢,在中國110 kV及以上各電壓等級的變電站得到普遍采用。
GIS從設(shè)計到投運,須經(jīng)過型式試驗、出廠試驗和現(xiàn)場交接試驗。型式試驗和出廠試驗用于檢測設(shè)計和制造缺陷,一般在廠內(nèi)進(jìn)行?,F(xiàn)場交接試驗,主要是檢測GIS運輸安裝過程中帶來的缺陷,如電極表面刮傷、導(dǎo)電顆粒進(jìn)入GIS內(nèi)部等問題。這些缺陷會顯著影響GIS絕緣強度,根據(jù)GB 50150 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》,新投或大修后的GIS必須進(jìn)行現(xiàn)場耐壓試驗[1-3]。
GIS交流耐壓試驗作為電氣設(shè)備交接試驗的必須項目,一般采用串聯(lián)諧振裝置產(chǎn)生交流試驗電壓,其試驗方法和試驗技術(shù)已比較成熟。但是,隨著中國近年來加大開發(fā)西部清潔能源,一大批位于高原高海拔地區(qū)的超特高壓輸變電工程應(yīng)運而生,如藏中聯(lián)網(wǎng)工程500 kV芒康變電站的海拔高度甚至達(dá)到了4300 m。GIS本身以SF6氣體封閉絕緣,其絕緣性能與海拔無關(guān),但GIS交流耐壓試驗須在戶外開展。在高海拔地區(qū),尤其是海拔超過4000 m的地區(qū),由于空氣密度約降至平原地區(qū)的55%左右,試驗設(shè)備自身的外絕緣水平將顯著降低,空氣電暈放電強度急劇增加。如何確定GIS耐壓設(shè)備本身的外絕緣水平以及空氣電暈對試驗的影響,成為高海拔地區(qū)GIS耐壓試驗無法回避的問題[4-9]。
下面以實際開展的海拔4300 m地區(qū)500 kV GIS耐壓試驗為基礎(chǔ),對試驗設(shè)備參數(shù)選擇、外絕緣水平確定、空氣電暈對試驗的影響等問題進(jìn)行了討論,以期為后續(xù)開展高海拔地區(qū)GIS交流耐壓試驗提供借鑒和參考。
GIS現(xiàn)場交流耐壓采用串聯(lián)諧振的方法,其基本原理為利用補償電抗器和試品等效電容形成串聯(lián)諧振,補償試品無功以減少對試驗電源容量和電壓要求。其工作原理如圖1所示。
圖1 串聯(lián)諧振交流耐壓等效原理
圖中:U為勵磁變壓器輸出電壓;L為補償調(diào)諧電抗器;C為被試設(shè)備等值電容;R為回路等值有功電阻。C兩端電壓即為被試設(shè)備的試驗電壓UC。
回路諧振時,感抗等于容抗,可得諧振頻率f:
(1)
回路呈阻性,此時的回路電流I和試品兩端電壓UC為
(2)
(3)
式中,Q為品質(zhì)因數(shù),可表示為
(4)
(5)
由式(2)可知,回路諧振時,試品兩端電壓UC為勵磁變壓器輸出電壓U的Q倍,品質(zhì)因數(shù)Q越高,回路的電壓放大作用越強,當(dāng)試品試驗電壓給定時,所需的勵磁變壓器輸出電壓越低。由式(4)可知,回路消耗的有功功率為試品無功功率的1/Q倍,即品質(zhì)因數(shù)Q越高,試驗電源需要的容量越小。
因此,利用串聯(lián)諧振的方法進(jìn)行現(xiàn)場GIS耐壓試驗,最核心的是要盡可能提高回路Q值。在實際試驗中,對高電壓等級GIS進(jìn)行耐壓試驗時,試驗回路和被試品會存在電暈放電,電暈放電使得試驗回路對地泄漏電流和有功消耗大幅增加,對Q值影響很大??紤]回路電暈的串聯(lián)諧振等效電路如圖2所示。
圖2 考慮電暈的串聯(lián)諧振等效電路模型
圖中RX為回路電暈放電引入的等效電阻。此時,試品的等值阻抗為
(6)
回路總阻抗為
(7)
可得
(8)
諧振時,回路呈阻性,故有:
wL(1+k2)-kRX=0
(9)
即可得新的諧振頻率w為
(10)
式中:w0為未起暈前回路諧振頻率;Z0為回路特征阻抗。由于RX遠(yuǎn)大于Z0,因此,起暈時諧振頻率變化很小。此時試品電壓UC為
(11)
即得起暈條件下的品質(zhì)因數(shù)Q為
(12)
由于k實際上等于被試品阻抗與容抗之比,即電容電流與泄漏電流之比,k遠(yuǎn)大于1,即可將式(12)簡化為
(13)
如果將整個試驗回路的電暈放電等效為試品的對地絕緣電阻RX,則k可看成試品電容的品質(zhì)因數(shù)QC,Q0也可看成電抗器的品質(zhì)因數(shù)QL,則整個回路的品質(zhì)因數(shù)Q可由式(14)計算:
(14)
在高海拔地區(qū)開展GIS耐壓試驗,諧振回路參數(shù)應(yīng)能滿足規(guī)程對試驗的要求,并且試驗場所和試驗設(shè)備本身應(yīng)能承受相應(yīng)工況。根據(jù)規(guī)程DL/T 555-2004《氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場耐壓及絕緣試驗導(dǎo)則》,回路諧振頻率應(yīng)在10~300 Hz之間,回路品質(zhì)因數(shù)能滿足輸出要求的試驗電壓值。
圖3 高海拔GIS耐壓試驗設(shè)備參數(shù)確定流程
設(shè)備參數(shù)確定及校核流程,分為試驗設(shè)備外絕緣水平校核、不考慮電暈初算、確定均壓措施并估算電暈水平、考慮電暈時細(xì)算4個步驟,具體流程見圖3。
根據(jù)試品所處的海拔高度和電壓等級,選擇能夠滿足試驗電壓水平的試驗設(shè)備,主要校核補償電抗器和分壓器的外絕緣水平。目前沒有相關(guān)規(guī)程專門對試驗設(shè)備外絕緣海拔修正進(jìn)行規(guī)定,只能參考電氣設(shè)備外絕緣的修正方法[10-12]。根據(jù)GB/T 50064-2014《交流電氣裝置的過電壓及絕緣配合》,外絕緣所在海拔超過0 m時,應(yīng)校正放電電壓,其校正公式為
(15)
式中:U0為海拔高度為0 m時的外絕緣放電電壓;m為放電電壓類型系數(shù),對于短時工頻耐壓m=1.0。對串聯(lián)諧振試驗裝置的補償電抗器和電容器,U0為其外絕緣工頻耐受電壓折算到海拔高度為0 m的值。
估算試品電容,選擇合適的補償電抗值,以使諧振頻率和品質(zhì)因數(shù)滿足試驗電壓要求,是制定GIS現(xiàn)場耐壓試驗方案的核心內(nèi)容。在滿足外絕緣條件下,先選擇較小的補償電抗值,計算諧振頻率;諧振頻率滿足試驗要求,并在變頻柜輸出能力范圍之內(nèi),進(jìn)而計算回路品質(zhì)因數(shù);如果回路品質(zhì)因數(shù)過低,試驗電壓達(dá)不到目標(biāo)值,則需提高補償電抗值。提高補償電抗值會降低諧振頻率,可能超出變頻柜輸出頻率下限,此時,可將試品分段試驗,以降低試品電容值,提高諧振頻率和回路品質(zhì)因數(shù)。
初算的品質(zhì)因數(shù)應(yīng)具有較大裕度,以防回路均壓措施不理想使品質(zhì)因數(shù)降低太多而不能滿足試驗電壓要求。具體計算見式(1)至式(5)。
高海拔地區(qū)空氣電暈強度遠(yuǎn)大于平原地區(qū),尤其是對于500 kV及以上電壓等級的現(xiàn)場耐壓試驗,如果均壓效果不理想,加壓時回路電暈泄漏電流太大,會導(dǎo)致品質(zhì)因數(shù)大幅減低而使輸出電壓達(dá)不到目標(biāo)值。
降低回路空氣電暈的措施包括增大均壓環(huán)尺寸、改善均壓環(huán)表面的光潔度、提高均壓環(huán)對地高度、采用大直徑的伸縮加壓線、采用緊湊布置縮短加壓線長度等。空氣電暈程度應(yīng)控制在一定水平之內(nèi),不能完全抑制,否則均壓成本太高。耐壓時的空氣電暈強度可用回路對地絕緣電阻RX作為衡量指標(biāo)。但是,由于空氣電暈放電整體強度與電壓等級、均壓措施和海拔高度有關(guān),目前尚無相關(guān)資料給出RX表征規(guī)律,同時試驗時的RX也不能直接測量,只能根據(jù)以往試驗的測量結(jié)果間接估算:
(16)
評估試驗回路整體電暈放電水平后,應(yīng)根據(jù)公式(14)重新計算品質(zhì)因數(shù)。如果品質(zhì)因數(shù)降得太低,甚至不能滿足試驗要求,則要么增加補償電抗,要么制定更好的均壓措施以降低RX,以使諧振頻率和品質(zhì)因數(shù)滿足試驗電壓要求。
進(jìn)一步校核電抗器電流應(yīng)不超過其額定值。諧振回路參數(shù)確定后,應(yīng)對變壓器、變頻柜的容量進(jìn)行校核,根據(jù)其輸出效率確定所需電源大小,以確定最終試驗方案??紤]試驗回路電暈電導(dǎo)電流的有功損耗可由式(17)計算:
(17)
變頻柜的能量效率ηK通常能達(dá)到80%以上,勵磁變壓器在額定電壓下能量效率ηT則可高達(dá)95%以上,由此估算所需電源功率P1為
(18)
藏中聯(lián)網(wǎng)工程500 kV芒康站,海拔4300 m,是世界上海拔最高的500 kV變電站。在芒康站開展500 kV GIS交流耐壓現(xiàn)場交接試驗,采用調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置,其裝置參數(shù)為:1)變頻電源,輸入電壓0~380 V,三相輸入,頻率30~300 Hz,容量450 kW,能量效率不低于80%。2)勵磁變,輸入電壓0~450 V,輸出電壓0~22.5/45 kV,容量450 kW,負(fù)載損耗7.4 kW,空載損耗0.5 kW。3)電抗器,共4節(jié),單節(jié)額定電壓300 kV,額定電流8 A,電阻350 Ω。4)分壓器,額定電壓1200 kV,電容量1000 pF。
根據(jù)式(15),試驗電壓740 kV按所在海拔修正到1000 m時的外絕緣水平為1109 kV。補償電抗器外絕緣工頻耐受電壓能達(dá)到額定電壓的1.3倍以上,因此,需要3節(jié)以上電抗器才能承受試驗電壓值。被試GIS電容值約30 000 pF,補償電抗器疊裝后取互感系數(shù)1.2,諧振回路主要參數(shù)如表1所示。
由表1可知,由于試品參數(shù)和回路電抗值較大,諧振頻率較低,為34.2 Hz,但仍滿足試驗要求。電抗器品質(zhì)因數(shù)很高,不考慮電暈時,回路品質(zhì)因數(shù)為110.6,電感電流計算值為4.8 A,總有功功率計算值為41.1 kW,各項參數(shù)與其額定值比較,均有很大余裕,為后續(xù)試驗的電暈損耗留有足夠裕度。
考慮到海拔4300 m地區(qū)的空氣密度和空氣放電電壓降低情況,為盡可能抑制回路電暈,整體試驗回路采用緊湊布置以縮短加壓線。加壓線采用直徑30 cm的伸縮線。在選擇電抗器和分壓器均壓環(huán)時,考慮現(xiàn)場大風(fēng)條件的安全性以及品質(zhì)因數(shù)理論值的較大裕度,優(yōu)先選用尺寸較小的均壓環(huán)進(jìn)行空升試驗。
空升試驗中發(fā)現(xiàn),補償電抗器和分壓器均壓環(huán)上局部空氣電暈放電異常強烈,雖然回路的有功損耗和激勵強度整體很低,但電壓劇烈波動,無法開展正常試驗。這與平原地區(qū)回路電暈的特點差別很大,平原地區(qū)電暈較為穩(wěn)定,對試驗的影響主要表現(xiàn)為電暈電導(dǎo)增加、回路品質(zhì)因數(shù)下降、整體有功消耗變大,只要試驗設(shè)備容量足夠,輸出電壓始終能夠達(dá)到目標(biāo)值。但在高海拔地區(qū),由于均壓環(huán)上強烈的局部電暈,致使回路參數(shù)發(fā)生突變而引起輸出電壓大幅波動,雖然試驗設(shè)備容量足夠,仍然無法開展正常試驗。因此,在高海拔條件下開展串聯(lián)諧振耐壓試驗,不僅要考慮空氣電暈對回路品質(zhì)因數(shù)的影響,還要防止局部電暈放電太強而使輸出電壓大幅波動。
先后多次進(jìn)行均壓改善并逐步增大均壓環(huán)尺寸,最終采用直徑3 m的雙層大均壓環(huán)才徹底抑制住均壓環(huán)上的強烈局部電暈放電,使輸出電壓基本穩(wěn)定在目標(biāo)值。各次均壓措施及試驗輸出電壓情況如表2所示。
表1 回路參數(shù)及理論計算值(不考慮電暈)
表2 均壓措施及試驗輸出電壓情況
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)計算得到諧振參數(shù)、總有功損耗和電暈等效電阻RX如表3所示。可以看到,在進(jìn)行相電壓老練時,諧振回路品質(zhì)因數(shù)和計算值接近,此時回路基本沒有電暈,回路對地絕緣電阻約300 MΩ。在線電壓老練時,回路有微弱電暈,品質(zhì)因數(shù)略有降低,回路對地絕緣電阻降至180 MΩ左右。在試驗電壓下,由于回路電暈放電變強,品質(zhì)因數(shù)大幅降低,從理論值110降至70,此時回路對地絕緣電阻降至約30 MΩ。同時,由于品質(zhì)因數(shù)降低,勵磁變壓器輸出電壓大幅增加,從而導(dǎo)致試驗整體有功損耗變大。
表3 現(xiàn)場GIS耐壓試驗數(shù)據(jù)
基于實際開展的海拔4300 m藏中聯(lián)網(wǎng)工程500 kV芒康站GIS耐壓試驗,對高海拔地區(qū)GIS耐壓試驗設(shè)備外絕緣水平確定、諧振回路參數(shù)選擇、空氣電暈對試驗的影響等問題進(jìn)行了探討,為后續(xù)開展高海拔地區(qū)GIS交流耐壓試驗提供借鑒和參考,得到的主要結(jié)論如下:
1)以實地開展的高海拔試驗,初步驗證以電氣設(shè)備海拔校正方法對試驗設(shè)備外絕緣水平進(jìn)行校核的方式可行;
2)針對高海拔地區(qū)串聯(lián)諧振耐壓試驗,提出依次開展試驗設(shè)備外絕緣校正、不考慮電暈時諧振參數(shù)初算、評估均壓措施、考慮電暈參數(shù)細(xì)算的試驗設(shè)備參數(shù)配置流程;
3)發(fā)現(xiàn)在高海拔地區(qū),試驗回路電暈異常強烈,強烈的局部放電會造成諧振回路參數(shù)突變而引起輸出電壓大幅波動;
4)高海拔地區(qū)開展的串聯(lián)諧振耐壓試驗,須盡可能做好回路均壓措施,以抑制強烈空氣電暈引起的電壓大幅波動,同時減小電暈損耗引起的回路品質(zhì)因數(shù)降低。