黃巍,程泳,董建新,胡俊華,錢國鐘
(浙江省電力公司檢修分公司,杭州311232)
500 kV架空地線金具發熱的分析與對策
黃巍,程泳,董建新,胡俊華,錢國鐘
(浙江省電力公司檢修分公司,杭州311232)
結合500 kV喬司變電站實測結果,分析架空地線接地方式對金具發熱的影響。架空地線直接接地的接地環流是引起發熱的主要原因,并帶來輸電損耗;采用分段絕緣單點接地雖然可以消除環流、降低損耗,但架空地線的感應電壓高,在使用上有一定的局限性。針對這一問題,提出奇數段接地、偶數段換位的接地方式。利用500 kV雙架空地線感應電壓近乎反相的特點,通過換位策略中和架空地線的感應電壓,減小了接地環流和輸電損耗,換位后的架空地線分流系數變化不大,對跨步電壓的影響不大,保證了安全性。
架空地線;金具發熱;OPGW;接地方式;環流
架空地線的設置是輸電線路基本和有效的防雷措施之一[1],為了保證供電可靠性,500 kV及以上的超高壓、特高壓線路都架設了雙避雷線[2-3]。隨著各級電網的快速發展,作為避雷線和通信通道雙重功能的OPGW(光纖復合架空地線)光纜在電力通信系統中發揮了重要的作用[4]。
架空地線在實際運行中經常發生發熱故障[5-6]。架空地線金具發熱嚴重影響金具的機械性能和使用壽命;對于OPGW架空地線,光纜中的光纖對溫度十分敏感,光纖受熱后,光信號的損耗將加大,嚴重影響通信質量;若金具溫升超過光纖被覆材料所能承受的溫度,還會降低光纖的使用壽命[7]。
架空地線的接地方式影響正常運行時架空地線上流過的電流,對發熱的影響很大。目前架空地線的接地方式有逐基接地和分段絕緣單點接地兩種方式[8],通過對500 kV喬司變架空地線發熱異常的跟蹤實測,分析了架空地線接地方式對金具發熱的影響。針對目前架空地線接地方式存在的問題,提出了相關改進方案。
1.1 等效電流回路
逐基直接接地方式,是指架空地線在線路桿塔和變電站進線構架上均直接接地。這種接地方式包括2種形式:一種是通過金具直接與桿塔或構架相連,另一種由帶放電間隙的絕緣子相連接,通過架空地線尾巴線跳接到桿塔或構架上。如圖1,2所示。
架空地線與輸電導線之間的靜電感應和電磁耦合,使架空地線在正常運行時會產生感應電壓,采用直接接地方式的架空地線兩側均接地,通過兩點接地與大地構成了電流回路,等效電路如圖3所示,圖中:E為架空地線上的感應電壓;Zr1,Zr2為桿塔或變電站接地網的接地電阻;Zd為架空地線的自阻抗;Z0為大地回路的自阻抗。
1.2 金具發熱原因
逐基直接接地的架空地線正常運行時會流過環流,根據焦耳定律,電流產生的熱效應Q與電流的平方成正比,與金屬的電阻成正比。因此,架空地線金具發熱的是架空地線接地環流和金具的電阻兩個因素綜合作用的結果。
靜電感應在架空地線上產生的感應電流和損耗均很小,可以忽略不計[8],架空地線上的接地環流主要受電磁感應電壓影響。由于架空地線與各相導線之間的距離不相等、互感不同,雖然正常情況下各相導線的負荷電流平衡,但地線上仍會出現感應電勢,計算公式為:
式中:E為架空地線上的感應電勢;α為120度相角;I為負荷電流;d為導線與架空地線的間距。
在架空地線不換位的情況下,da,db,dc均為定值,地線上的感應電勢與輸電線路的負荷電流I成正比,因此架空地線的接地環流主要受輸電線路負荷電流影響,直接接地的架空地線金具發熱的原因為:
(1)采用直接接地,構成電流回路,正常運行時流過環流;
(2)輸電線路負荷電流大,感應電壓大,使接地環流增大;
(3)金具接觸電阻增大。
1.3 現場實測分析
喬司變喬涌5943線架空地線采用逐基直接接地方式,實際運行中存在發熱現象,紅外線測溫如圖4所示。
發熱點如圖5所示,可見架空地線金具銹蝕嚴重,底部連接處有明顯發白痕跡,金具接觸電阻增大是金具發熱的原因之一。
現場采用鉗形電流表測量不同負荷電流時架空地線的接地點流過的電流,并利用紅外線測溫儀跟蹤測溫,以喬涌5493線為例,測試結果如表1所示。可以看出,當負荷電流較小時,架空地線的接地環流不大,金具發熱點的溫度不高;隨著負荷電流的增大,架空地線的接地環流顯著增大,發熱點的溫度也顯著上升。因此,架空地線的接地環流增大,是金具發熱的直接原因。
2.1 等效回路
架空地線分段絕緣、單點接地方式,一側采用帶放電間隙的絕緣子與桿塔絕緣,另一側直接連接桿塔接地,如圖6所示。
正常運行時,由于一側絕緣不接地,另一側雖然接地,但單點接地不能構成電流回路。等效回路如圖7所示。
2.2 金具發熱分析
分段絕緣、單點接地方式不能構成電流回路,正常運行時架空地線中沒有電流流過,金具發熱的可能性很小,輸電損耗小。但是,當負荷電流過大時,架空地線上會產生很高的感應電壓,帶放電間隙的絕緣子長期放電擊穿,可能會導致金具、OPGW熔毀,造成架空地線脫落、保護通信中斷的事故。
3.1 架空地線換位策略
500 kV輸電線路雙架空地線分別靠近A相和C相,兩條架空地線的電磁感應電壓相角差大。在架空地線的偶數段對其換位處理,同一架空地線換相前和換相后的電壓相角相差很大,總的感應電壓得到中和,極大地降低了接地環流,降低了損耗,可以達到消除金具發熱的目的。
改進后的架空地線接線圖如圖8所示。架空地線在奇數塔直接接地,在偶數塔經帶放電間隙的絕緣子與桿塔絕緣,并在偶數塔對架空地線換位。等效電路如圖9所示,經過換位后的E2與換位前的E1相位近乎反相,通過兩端奇數塔的接地點構成電流回路。
以500 kV輸電線路ZB1酒杯型直線塔為例計算,導線水平排列,雙避雷線,導線型號4× LGJ-400/35鋼芯鋁絞線,架空地線選用GJ-70鍍鋅鋼絞線,線路全長100 km,輸電線路負荷電流為1 000∠-26°A。根據公式(1)計算可得:
換位后總的感應電壓為:
可見,E1與E2近乎反相,架空地線換位后的感應電壓大幅下降,根據架空地線阻抗和桿塔、大地的阻抗,可以計算出架空地線中流過的接地環流和損耗,如表2所示。結果表明,改進后的接地方式與逐基直接接地相比,架空地線中的接地環流大幅下降,輸電線路的損耗明顯減小,消除了金具發熱的安全隱患。
3.2 短路電流分流系數
變電站站內發生短路故障時,架空地線的分流作用會影響到變電站入地短路電流的大小,從而影響跨步電壓的大小。根據文獻[2]規定:
式中:I為入地短路電流;Imax為接地短路時的最大接地短路電流;In為流經變電站接地中性點的最大短路電流;Ke為架空地線的分流系數。
由式(2)可見,Ke越大,變電站的入地短路電流越小,跨步電壓越小,安全性越高。
架空地線采用分段絕緣、單點接地時,不能構成電流回路,Ke=0,入地短路電流最大,跨步電壓很高。
架空地線奇數段接地增加了接地點之間的檔距,采用基于相分量的回路電流法,計算不同檔距下架空地線的分流系數,如表3所示,可以看出,檔距越小,架空地線的分流系數越大,這主要是由于檔距變小時總等效阻抗減小,因此架空地線的分流增大。當檔距>400 m時,分流系數基本不再變化,因此,采用奇數段接地后,檔距雖然增大,但對分流系數的影響很小,不會顯著增大跨步電壓,保證了人身安全。
對目前架空地線采用的接地方式進行了比對分析,結合500 kV喬司變電站現場實測結果,分析了架空地線接地方式對金具發熱的影響。提出架空地線奇數段接地、偶數段換位的接地方式,在不影響架空地線分流系數的情況下,減小了架空地線上的感應電壓和接地環流,降低了損耗,消除了金具發熱的安全隱患。
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(本文編輯:陸瑩)
Analysis and Countermeasure of Hardware Heating for 500 kV Overhead Ground Wire
HUANG Wei,CHENG Yong,DONG Jian xin,HU Jun hua,QIAN Guo zhong
(Maintenance Branch of Zhejiang(Provincial)Electric Power Company,Hangzhou 311232,China)
Combined with the actual measurement result of 500 kV Qiaosi substation,the impact of grounding mode of overhead ground wire on hardware heating is analyzed.The grounding circulating current brought by the direct grounding of overhead ground wire is the main reason of hardware heating and results in transmission loss.Though the section insulation and same point grounding method can eliminate circulating current and reduce the loss,there is high induced voltage on overhead grounding wire,which poses limitation to the use.Aiming at this problem,the method of odd number section grounding and even number section transposition is proposed.By using the characteristic that the voltage phase of the double overhead ground wires is nearly opposite,the induced voltage of overhead grounding wire is neutralized through transposition strategy, grounding circulating current and transmission loss are reduced.The current sharing factor of overhead grounding wire after transposition changes little,bringing less impact on step voltage and ensuring the safety.
overhead ground wire;hardware heating;OPGW;grounding mode;circulating current
TM755
:B
:1007-1881(2013)11-0036-04
2013-08-13
黃巍(1985-),男,湖北棗陽人,工程師,從事電力系統變電運行工作。