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變電站電力電容器智能在線監測

2020-03-11 18:13:43楊剛姜霞君
科學與財富 2020年34期
關鍵詞:變電站

楊剛 姜霞君

摘 要:分析和介紹變電站內電容器設備結構,建立數學模型,通過運算軟件仿真分析電容器內部電容元件的損壞故障,獲得應用性結論?;谥悄茈娋W發展態勢,研發智能在線檢測裝置,提前預測電力電容器故障征兆,準確定位和分析故障問題。此次研究主要是研究開發變電站電力電容器智能在線監測系統,希望能夠對相關人員起到參考性價值。

關鍵詞:變電站;電力電容器;智能在線監測

1、電容器內部結構與元件損壞故障仿真

選擇某變電站進行案例分析,電容器內部有36個電容元件構成,每個串段部分并聯電阻每個電容元件電容為6.6μF,串入電阻為1.4MΩ。基于變電站一次系統圖,建立電路模型分析。

假設支路中器件電器參數:支路電壓為標準電壓;電抗器感抗:

在(4)方程式中,S表示電容;I表示電流向量;U表示電壓;UC表示電容器端電壓。

現階段,變電站內安裝差動保護裝置,當電容元器件損壞數量超過3個時即可動作。此次研究只針對電容元件損壞個數小于3個的條件進行仿真,可以劃分為以下情況:第一,電容元件損壞數量為1個,此時僅出現一種情況,表明并聯串存在損壞故障,可以使用(0,0,1)表示。第二,電容元件損壞數量為2個,此時存在兩種情況,同一并聯串上,電容器元件同時損壞,使用(0,0,2)表示?;蛘邇蓚€并聯串上分別有一個電容元件損壞,使用(0,1,1)表示。第三,電容元件損壞數量為3個,此時存在3種情況。情況一,同意并聯串上出現3個元件損壞,使用(0,0,3)表示;情況二,1個并聯串上有1個損壞,另1個并聯串上有2個損壞,使用(0,1,2)表示;情況三,3個并聯串上各存在1個損壞,使用(1,1,1)表示。

按照上述假設與分析,使用專業數學軟件,輸入不同的頻率,對上述電容元件損壞進行仿真,可以獲得不同情況下的電流、容量、電容器端電壓與相應的變化率。按照仿真結果顯示,輸入5次諧波時,不同損壞情況的電量參數變化率明顯,下圖為變化程度與趨勢曲線。

通過分析圖示可知,第一,電容元件損壞數量越多,則電容參數變化率越明顯。第二,在三個參數中,變化最明顯的是容量,可以使用容量參數作為監測與判別對象。第三,當電容元件損壞數量為1時,容量變化率為33.4%;當電容元件損壞數量為2時,容量變化率為84.8%~98.3%;當電容元件損壞數量為3時,容量變化率為169.4%~260%。從上述數據可知,區間分隔明顯,由于電力系統受到5次諧波分量干擾,因此可以提供有效判斷依據。

2、電容器設備智能在線監測

監測系統組成包括溫度傳感器、電流傳感器、電壓傳感器、數字音頻處理器、模數轉換器、通訊接口、擴大容量存儲器、顯示屏、前置信號調理器。通過該監測系統,可以實現以下功能:

第一,監測電容器組諧波電流。由于集膚效應、渦流損耗、效率成正比,高次諧波產生熱量高于基波電流。高次諧波功率是電壓與電流,瞬時值乘積在周期內的積分,非同步采樣會加大功率計算誤差。該裝置可以通過零點白手搜索法,截取諧波電壓、電流采樣數據中的整周期數據,通過重新定位的線性同步化算法,進行科學化處理,確保高次諧波功率測量的準確性。

第二,監測電容器組殘壓,實現安全報警。電容器斷電持續一段時間,比較監測殘壓和整定值,當殘壓高于整定值時,會發出安全警報。

第三,記錄和存儲電容器組關鍵運行參數。

第四,內置專家診斷系統。按照電容器內部元件損壞故障仿真結果,聯合其他判斷依據,綜合診斷電容器運行的異常問題。

第五,限制投切涌流。檢測電流或電壓過零點,在電流過零點處切電容器,在電壓過零點處投入電容器,以此減少涌流現象。

在監測系統中,計算器件參數,選擇器件造型時,必須考慮以下內容:首先,獲取電流、電壓、溫度等電容器運行狀態信號、傳感器絕緣強度、確保測量準確度,滿足現場要求。其次,合理選擇運算放大器等器件,建立前置信號預處理電路,傳感器信號進行處理,確保其滿足模數轉換器抗干擾、量程要求。

監測運行狀態信號后,經過處理和轉換送入到主機軟件進行綜合化診斷,明確故障嚴重性與故障具體位置,利用顯示屏輸出結果,提出科學的維修方法和策略。故障綜合診斷依據還需進一步實踐,通過大量現場監測數據統計積累經驗。當前可以遵循國家現行標準、行業標準、規程規范等內容,縱向比較歷史數據。可以在類似設備、同一設備之間進行橫向對比。

3、變電站內電力電容器設備智能在線監測實例分析

電力電容器設備組成包括。控制測量與保護裝置、主體功能裝置、投切裝置。對于控制測量與保護裝置來說,主要包括電流變換設備、電壓變換設備、保護繼電器與測量儀表。對于主體功能裝置來說,主要包括放電裝置、接地刀閘、串聯電抗器、電力電容器、支柱絕緣子、避雷器、熔斷器、導體與構架。對于投切裝置來說,主要包括隔離開關和斷路器。

將實施改造的某35kV變電站為例,下圖為電力電容器設備電氣結構圖。

監測裝置傳感器與安裝位置如下:在斷路器上安放監測斷路器狀態的傳感器。電壓傳感器應用霍爾元件,與電容器兩端連接在一起。電流傳感器采用CT,和電容器出線連接在一起。溫度傳感器安裝在電力電容器與電抗器本體上。

4、結束語

隨著狀態檢修技術的成熟發展,在后期發展中將逐漸擴大應用范圍,全面提升標準要求。此次研究提出的電容器設備智能在線監測系統,可以滿足堅強智能電網的建設要求,又能夠推廣電力設備狀態檢修要求,值得推廣應用。

參考文獻:

[1]張晨萌,謝施君,譚思文,等.基于極化去極化電流法的電力電容器絕緣狀態檢測方法研究[J].高壓電器,2020,56(06)

[2]許金彤,王曉燕,王鵬程,等.12 kV交流真空斷路器柔性化投切電力電容器的設計與應用[J].電世界,2020,61(04)

[3]王鑫,張晨萌,劉渝根,等.極化去極化電流法極化參量對電力電容器絕緣狀態的影響[J].四川電力技術,2019,42(04)

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