翟存波
摘要:故障定位是配電自動(dòng)化的重要功能之一,由于單相接地故障是配電網(wǎng)中最常見(jiàn)的故障,研究單相接地故障定位方法對(duì)于減小停電范圍、縮短停電時(shí)間以及提高供電可靠性具有重要意義。鑒于此,本文將線路分段器和交流法進(jìn)行結(jié)合,提出了基于配電自動(dòng)化系統(tǒng)的單相定位技術(shù)。
關(guān)鍵詞:配電自動(dòng)化系統(tǒng);單相接地定位技術(shù)
1交流注入法定位過(guò)程
首先,使用分段器對(duì)存在故障的區(qū)段加以隔離,然后在區(qū)段的始端注入60Hz的高壓交流信號(hào),維持電流強(qiáng)度在150mA左右。操作人員攜帶60Hz信號(hào)檢測(cè)器從這一區(qū)段的起始處沿著線路開(kāi)展檢測(cè)工作,如圖1所示。在操作人員對(duì)故障區(qū)段進(jìn)行檢測(cè)的過(guò)程中,應(yīng)適用以下原則:①一旦操作人員在對(duì)故障區(qū)段的檢測(cè)中遇到分支,就需要分別測(cè)定不同分支的信號(hào),故障必然在信號(hào)較強(qiáng)的那個(gè)分支。適用這一原則能夠準(zhǔn)確定位故障點(diǎn)。②若在某個(gè)特定位置,操作人員檢測(cè)到位置前后的信號(hào)數(shù)值差異超過(guò)2倍,就可以判斷這一位置屬于故障點(diǎn)。在定位的過(guò)程中,適用這一原則能夠有效防止檢測(cè)器在一定范圍內(nèi)存在的誤差現(xiàn)象。③若故障不屬于顯性故障,此時(shí)操作人員就無(wú)法使用肉眼進(jìn)行觀測(cè),應(yīng)將檢測(cè)器靠近電桿。一旦使用檢測(cè)器檢測(cè)到這一位置上存在較大的電流,則可以認(rèn)定故障點(diǎn)位于此處。因?yàn)樵趯?shí)際操作中,操作人員進(jìn)行檢測(cè)的位置往往位于地面,其與線路之間存在8-10m的距離,且60Hz的電流并不大,這就容易使檢測(cè)產(chǎn)生誤差。但應(yīng)當(dāng)注意到,檢測(cè)儀器測(cè)到的信號(hào)和線路上通過(guò)的信號(hào)一定具有正比例關(guān)系。因而在使用前述原則的時(shí)候,不需要追求較高的精度,只需要在可能產(chǎn)生故障的位置前后找到60Hz信號(hào)強(qiáng)度差別較為明顯之處,就可以確定故障發(fā)生的具體位置,完成定位工作。
2分段器的最優(yōu)隔離區(qū)段長(zhǎng)度分析
2.1故障區(qū)段線路對(duì)地電容范圍
為了確保定位的正確性,還需要確定最優(yōu)的隔離區(qū)段長(zhǎng)度。利用這一技術(shù)進(jìn)行單相定位的重要前提是,線路對(duì)地的分布電容影響較小,不然上述所提到的原則就會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤。
分布電容發(fā)生影響的情形之一:在故障區(qū)段始端較近位置存在短分支,而在這一分支上產(chǎn)生了高阻接地,在注入60Hz的高壓信號(hào)之后,就可以利用檢測(cè)儀器檢測(cè)到電流I1,在未產(chǎn)生故障的主干線上檢測(cè)到電流I2。使用U以代表信號(hào)源的電壓,用R表示接地電阻,用C表示線路分布電容,就可以得出。如果故障區(qū)段存在線路比較長(zhǎng)的情況,就會(huì)出現(xiàn)分布電容較大的現(xiàn)象,在I1>I2的時(shí)候,第一個(gè)原則就會(huì)失效。因而,為了符合第一個(gè)原則,就需要確保I1分布電容產(chǎn)生影響的情形之二:在故障發(fā)生區(qū)段主干線上距離始端較近的位置產(chǎn)生高阻接地,從故障區(qū)段的始端注入60Hz的高壓信號(hào)之后,就可以在故障位置之前使用檢測(cè)儀器測(cè)到電流I1,并在故障位置之后測(cè)到電流I1。用U表示信號(hào)源的電壓,用R表示接地電阻,用C表示線路分布電容,就可得出。如果發(fā)生故障的區(qū)段存在線路較長(zhǎng)的現(xiàn)象,在I2>I1/2的情況下,第二個(gè)原則將失去作用。因而,為了符合第二個(gè)原則,需要確保I2<I1/2,也就是在比較分析以后,發(fā)現(xiàn)故障區(qū)段分布電容的要求為。再對(duì)C的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算,相應(yīng)的配電網(wǎng)接地故障等值電路模型如圖2所示。
在此處,使用Eφ來(lái)表示相電動(dòng)勢(shì),使用U0表示中性點(diǎn)電壓,使用X表示系統(tǒng)電抗。如果中性點(diǎn)沒(méi)有接地,那么X就表示系統(tǒng)電容容抗;如果中性點(diǎn)通過(guò)消弧線圈進(jìn)行接地,那么X就可以用于表示消弧線圈與系統(tǒng)電容并聯(lián)的等值電抗;而R則用于表示接地電阻。例如,在10000V的系統(tǒng)中,對(duì)中性點(diǎn)不接地系統(tǒng),金屬性接地電流通常不會(huì)達(dá)到5A以上,而如果中性點(diǎn)通過(guò)消弧線圈接地系統(tǒng),其金屬性接地殘流通常也不會(huì)達(dá)到5A以上,可以得到C<0.133μF。
2.2分段器的最優(yōu)隔離區(qū)段長(zhǎng)度
在計(jì)算電網(wǎng)電容電流的過(guò)程中,還需要注意分析變電所中配電裝置所產(chǎn)生的影響。如果運(yùn)行的電壓越小,則所增加的電容電流的影響就越來(lái)越明顯。按照現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際狀況,可以得出故障區(qū)段線路的長(zhǎng)度。這一長(zhǎng)度即分段器的最優(yōu)隔離區(qū)段長(zhǎng)度,如果隔離區(qū)段的長(zhǎng)度長(zhǎng)于Lmax,這樣前述二原則就會(huì)無(wú)法產(chǎn)生作用,導(dǎo)致難以正確定位;而如果隔離區(qū)段長(zhǎng)度短于Lmax,則就會(huì)要求增加分段器的數(shù)量,需要支出額外的成本。借助上述分析可以得出下列結(jié)論:在安設(shè)分段器的過(guò)程中,先在主干線上進(jìn)行安設(shè),如果主干線的分支長(zhǎng)度長(zhǎng)于Lmax,則需要在這一分支上安設(shè)分段器,最后要使所有區(qū)段的長(zhǎng)度達(dá)到Lmax。這種情況可以符合交流注入法所要求的檢測(cè)條件,同時(shí)又能夠降低成本。
3實(shí)驗(yàn)
某110 kV變電站是給街道城區(qū)及城鄉(xiāng)結(jié)合部供電的變電站,其為架空裸線,屬于單相接地多發(fā)線路,檢測(cè)時(shí)在變電站主干線處安裝了分段器,同時(shí)保證所有區(qū)段的長(zhǎng)度達(dá)到Lmax,使其符合交流注入法所要求的檢測(cè)條件。然后對(duì)單相接地定位效果進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,分別在3號(hào)開(kāi)關(guān)上游和46號(hào)開(kāi)關(guān)下游以及兩臺(tái)開(kāi)關(guān)中間進(jìn)行試驗(yàn)?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果表明,單相接地定位結(jié)果全部正確。
4結(jié)束語(yǔ)
線路分段器可以將電力線路分為不同的區(qū)段,一旦產(chǎn)生短路或接地故障,就可以立即斷開(kāi)產(chǎn)生故障的區(qū)段,確保沒(méi)有發(fā)生故障的區(qū)段恢復(fù)供電。然而,單一使用線路分段器僅可以找到發(fā)生故障的區(qū)段,仍然難以明確發(fā)生故障的具體位置,要明確發(fā)生故障的具體位置往往需要操作人員使用肉眼進(jìn)行判斷,造成了人力、物力的消耗。本文將線路分段器與交流法進(jìn)行結(jié)合,提出了基于配電自動(dòng)化系統(tǒng)的單相定位技術(shù),還對(duì)分段器的最優(yōu)隔離區(qū)段長(zhǎng)度進(jìn)行了分析,從而有助于防止線路分布電容對(duì)這一技術(shù)應(yīng)用所產(chǎn)生的不利影響,能夠確保定位的準(zhǔn)確性,而且具有較高的經(jīng)濟(jì)性。
參考文獻(xiàn)
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