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變電站運行中的防雷改進(jìn)措施研究

2013-01-01 00:00:00張宇
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年4期

摘 要:在實際運行中,變電站的防雷系統(tǒng)往往會出現(xiàn)各種新情況、新問題,需要進(jìn)行具體分析與針對性改進(jìn)。本文以一座受雷擊危害較為嚴(yán)重的110kV變電站發(fā)生的雷擊事故為例,參照變電站的防雷理論并結(jié)合現(xiàn)場實際情況對該變電站的防雷進(jìn)行了深入細(xì)致的分析與研究,提出了改進(jìn)方案并付諸實施,取得了良好的應(yīng)用效果。

關(guān)鍵詞:變電站;防雷;改進(jìn)措施

1 概述

變電站的防雷是一項系統(tǒng)工程,為此變電站在設(shè)計中已經(jīng)予以充分考慮。但是由于各種因素的限制,變電站的防雷設(shè)計并不能完全滿足現(xiàn)場實際要求。這就需要根據(jù)現(xiàn)場實際運行中暴露出來的問題,進(jìn)行針對性地改進(jìn)。

一般來說,變電站的防雷主要由以下幾個方面構(gòu)成:

1.1 對直擊雷的防護(hù)

變電站對直擊雷的防護(hù)方法是裝設(shè)避雷針,將變電站的進(jìn)線桿塔與室外電氣設(shè)備全部置于避雷針的保護(hù)范圍之內(nèi)。為了防止避雷針落雷時對被保護(hù)物產(chǎn)生反擊,避雷針與被保護(hù)物應(yīng)保持一定距離。

1.2 對雷電入侵波的防護(hù)

變電站的防護(hù)雷電入侵波危害的主要方法是在變電站的進(jìn)線段裝設(shè)避雷器,在進(jìn)線段桿塔上裝設(shè)一段(1~2km)避雷線,以限制雷電流。另外,在變電站母線上裝設(shè)避雷器,在用電纜引出的架空線上電纜接頭附近亦裝設(shè)避雷器。

2 新安太堡110kV變電站概況與雷擊事故經(jīng)過

中煤平朔公司新安太堡110kV變電站是安太堡礦區(qū)的主要電源點,共有2路110kV進(jìn)線,12路35kV出線。該站雙回110kV電源引自朔州地區(qū)公用電網(wǎng),110kV系統(tǒng)和35kV系統(tǒng)均采用雙母線接線方式,安裝3臺40000kVA主變壓器,110kV設(shè)備與主變壓器戶外安裝,35kV設(shè)備戶內(nèi)安裝。

2011年7月10日當(dāng)夜雷電活動頻繁,19時26分,2#、3#主變壓器同時跳閘,同一時刻322、324出線跳閘。事故發(fā)生時運行人員看到站內(nèi)東北角避雷針有火球落下,表明該站被直擊雷擊中。

2011年8月25日中午雷電活動強(qiáng)烈,12時44分,2#、3#主變壓器同時跳閘,同一時刻322、324出線跳閘,故障特征與第一次較為相似。

兩次雷擊事故均造成兩臺主變跳閘,造成大范圍停電,給礦區(qū)的正常生產(chǎn)與生活造成了嚴(yán)重影響。因此,必須進(jìn)行必要的研究,采取相應(yīng)的改進(jìn)措施,以避免此類事故頻繁發(fā)生。

3 兩次雷擊事故分析

跳閘時事故報文如下:

3.1 2011年7月10日跳閘

3.1.1 19°26′30″ 2#主變102#開關(guān)間隙零序保護(hù)動作,間隙零序電流I0j=16.20A,間隙零序電壓U0j=0.04V;同一時刻3#主變103#開關(guān)間隙零序保護(hù)動作,I0j=7.40A,U0j=0.01V。

3.1.2 19°26′30″ 35kV出線322#開關(guān)過流Ⅱ段或限時速斷動作,Ia=26.31A,Ib=26.71A,Ic=35.51A;同一時刻35kV出線324#開關(guān)過流Ⅱ段或限時速斷動作,Ia=15.36A,Ib=15.23A,Ic=0.30A。

3.2 2011年8月25日跳閘

3.2.1 12°44′32″ 2#主變102#開關(guān)間隙零序保護(hù)動作,間隙零序電流I0j=18.33A,間隙零序電壓U0j=0.02V;同一時刻3#主變103#開關(guān)間隙零序保護(hù)動作,I0j=9.98A,U0j=0.04V;

3.2.2 19°26′30″ 35kV出線322#開關(guān)過流Ⅱ段或限時速斷動作,Ia=1.13A,Ib=22.67A,Ic=1.68A;同一時刻35kV出線324#開關(guān)過流Ⅱ段或限時速斷動作,Ia=20.26A,Ib=11.26,Ic=0.22A。

根據(jù)事故報文,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,可初步作出以下結(jié)論:

(1)該站由于供電安全需要,35kV側(cè)采用中性點直接接地方式,所以本站3臺主變壓器均采用Y,yn0接線組別。根據(jù)地方電網(wǎng)要求,1#主變中性點直接接地,2#、3#主變中性點不接地。雷擊事故發(fā)生時,電網(wǎng)產(chǎn)生了很大的零序電流并反映到3臺主變,其中1#主變中性點直接接地,零序電流通過中性點接地開關(guān)流入大地,零序保護(hù)未動作;而2#、3#主變中性點不接地,零序電流在中性點保護(hù)間隙放電瞬間流入大地,同時造成間隙零序保護(hù)動作跳閘。

(2)兩次故障均造成322#、324#開關(guān)跳閘。經(jīng)運行人員指認(rèn),322#、324#同塔雙回35kV線路與110kV向安雙回線(其中一路為該站電源)有較長一段在山頂并行且距離較近。兩次主變跳閘的同時,322#、324#同塔雙回線路也同時跳閘,這表明兩種電壓等級線路平行接近的環(huán)境影響是35kV雙回線雷擊跳閘的可能原因。現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),本站建在山南側(cè)坡上,變電站南側(cè)為季節(jié)河河灘,因雷電易向低電阻率河灘側(cè)活動,從山坡向本站落雷的可能性較大。

(3)兩次雷擊造成2#、3#主變間隙零序保護(hù)動作跳閘,降低了2#、3#主變中性點工頻電壓,對主變起到保護(hù)作用。但調(diào)查發(fā)現(xiàn)該站三臺主變間隙保護(hù)為棒-棒間隙,用細(xì)螺紋調(diào)節(jié)間距,但有較嚴(yán)重銹蝕;經(jīng)多次放電,棒端的放電尖端形狀受到破壞。

(4)第一次雷擊時雷擊運行人員看到站內(nèi)東北角避雷針有火球落下,表明有直接雷擊中,但站內(nèi)無設(shè)備未損壞,表明防直擊雷設(shè)施起到作用,接地裝置也滿足防直擊雷要求。但經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查與計算,變電站南側(cè)兩支架構(gòu)避雷針高度不足,保護(hù)高度為7.3m,低于110kV設(shè)備高度11.0m,出現(xiàn)雷電保護(hù)失效的\"鍋底區(qū)\",失效區(qū)內(nèi)設(shè)備雷擊損壞可能性是存在的。

4 改進(jìn)方案

通過事故分析,新安太堡110kV變電站發(fā)生雷擊事故的原因是多方面的,需要多方面著手,多管齊下,才能減小雷擊事故發(fā)生的概率。按照改進(jìn)系統(tǒng)防雷保護(hù)的薄弱環(huán)節(jié)、改善繼電保護(hù)總體功能等原則,具體實施如下方法。

4.1 為了減少線路雷擊接地故障,首先應(yīng)校驗110kV架空線路避雷線的保護(hù)范圍。如保護(hù)范圍存在死區(qū),可考慮在該范圍110kV桿塔上裝設(shè)線路避雷器。現(xiàn)變電站內(nèi)110kV進(jìn)線側(cè)無避雷器,考慮到本站常用方式為一線投運、另一線備用,進(jìn)線側(cè)增設(shè)避雷器后,可以防止雷電波侵入進(jìn)線端而損壞站內(nèi)設(shè)備。

4.2 110kV與35kV線路平行臨近的區(qū)段落雷可能性較大,為了改善該段線路的防雷性能,應(yīng)在110KV與35KV線路平行臨近的區(qū)段的山頂鐵塔上加裝兩到三組線路避雷器。

4.3 為防止避雷針防雷死區(qū)可能導(dǎo)致的直擊雷造成設(shè)備損壞,應(yīng)在2#、3#變壓器之間架構(gòu)上加裝一支避雷針,在35kV主墻外加裝一支避雷針,可徹底消除防雷死區(qū)。

4.4 110kV供電線路首端所設(shè)置的零序過流Ⅱ段與主變間隙零序時間整定值均為0.5s,會出現(xiàn)誰先“跑完時間”導(dǎo)致跳閘的“出口競賽”,時間定值配合應(yīng)作調(diào)整。從保護(hù)主變和減少系統(tǒng)潮流擾動雙重考慮,應(yīng)調(diào)低間隙動作時間。

4.5 變電站中性點間隙保護(hù)應(yīng)當(dāng)完善。三臺主變間隙保護(hù)為棒-棒間距,存在有嚴(yán)重的銹蝕和棒端受損,間隙存在差異,應(yīng)改為球形間隙并做高壓試驗確定間距。

5 結(jié)束語

經(jīng)過將近半年的研究與整改,上述措施已經(jīng)付諸實施。在2012年雷雨季,雷電活動強(qiáng)度與2011年相當(dāng),而新安太堡110kV變電站未發(fā)生類似的雷擊事故,初步判斷這些措施已經(jīng)產(chǎn)生了積極的作用。實踐證明,新安太堡110kV變電站的防雷研究取得了一定的成果,產(chǎn)生了較大的應(yīng)用與推廣價值,為其它受雷擊危害較重的變電站提供了一種解決問題的思路。

參考文獻(xiàn)

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