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电网及变压器中性点接地方式分析与探讨(3)

6.分级绝缘变压器中性点的过电压保护方式

按电力行业标准DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,对于分级绝缘变压器中性点的过电压保护方式可分为两类情况考虑:
6.1有效接地系统中的中性点不接地的变压器
   6.1.1对于中性点绝缘为60kV电压等级的变压器,选用 HY1.5W5-72/186 型复合外套式氧化锌避雷器或 HY1C4-73/175型复合外套式串联间隙氧化锌避雷器,其雷电过电压下的安全裕度因数可达1.6左右。且由于避雷器额定工作电压较高,足以保证当系统发生单相接地故障引起工频电压升高时,避雷器不动作,避免了因通流容量不够发生爆炸的可能性。
  6.1.2对于中性点绝缘为35 kV,44kV电压等级的变压器,选用 HY1C4-60/134型复合外套式串联间隙氧化锌避雷器,其雷电过电压下的安全裕度因数为1.2以上,该型避雷器工频放电电压(有效值)不小于95kV,因此,可较长时间承受中性点处工频过电压而不发生误动作。
  6.1.3取消加并联水平棒间隙的保护方式,可避免因水平棒间隙频繁动作造成继电保护误动的可能性,减少了不必要的停电损失,也提高了电力系统稳定和供电可靠性。
6.2系统失地

对可能形成系统失地且低压侧有电源的分级绝缘变压器不接地的中性点应装设间隙。因接地故障形成局部不接地系统时该间隙应动作;系统以有效接地方式运行发生单相接地故障时间隙时间隙不动作。间隙距离的选择除应满足上述两项要求外,还应兼顾雷电过电压下保护变压器中性点标准分级绝缘的要求。
  分级绝缘变压器带故障失地及开关非全相操作所产生的工频过电压有可能危及变压器中性点绝缘,避雷器因通流容量不足难以限制这种工频过电压。因此,必须采用棒间隙保护。对于中性点绝缘为60kV 绝缘等级,采用140mm 水平棒间隙保护,其雷电冲击保护比和操作冲击保护比均有足够的裕度,且满足过电压规程的技术要求。但对于90雷暴日左右的多雷区域,雷过电压使水平棒间隙频繁动作导致主变压器失压或继电保护误动的问题得不到有效的解决。而采用HY1C4-73/175型复合外套式串联间隙氧化锌避雷器并联与之配合,能收到较好的效果。该型避雷器的工频放电电压(有效值) 95kV,1.2/50μs冲击放电电压(峰值120kV),工频耐受电压不小于(有效值)73kV,而140mm 间隙的工频放电电压上限值71kV,冲击放电电压下限值129kV,足见其配合是可行的。使用水平棒间隙保护时应加装间隙零序保护,即在棒间隙接地端串有TA作为零序信号抽取,当水平棒间隙击穿放电时,带时限切断变压器开关,防止截波作用危及变压器层、匝间绝缘或其它运行设备。
  对于中性点绝缘为35kV,44kV电压等级的变压器,其标准雷电冲击全波和截波分别为 180 kV,250 kV,取绝缘老化累积因数0.85,则变压器中性点冲击耐受水平约 153kV,若采用120mm 水平棒间隙,其冲击放电电压上限值为154.7kV,因此,必须加氧化锌避雷器承担外过电压。考虑水平棒间隙动作的击穿电压值受大气环境条件的影响及其它因素,根据理论计算,选用125mm水平棒间隙与并联 HY1C4-60/134 型复合外套式串联间隙氧化锌避雷器配合的方式,较为适宜。棒间隙的配置,可使用φ16mm 圆钢,端部半球形,表面加工细致无毛刺并安装时进行加电压技术老炼,提高运行后数据的准确性,这一点非常重要。

7.结语

中压电网的中性点接地方式在国内也有不同的观点,并已成为电网改造中的一个热点问题,根据我国多年的运行经验及科学技术的进步,解决了中压电网中性点经消弧线圈接地系统长期难以解决的技术难题。自动跟踪消弧线圈及接地选线装置的不断完善和推广应用,为中压电网中性点经消弧线圈接地提供了技术保障。为此,在我国采用中性点经消弧线圈接地方式是我国中压电网的发展方向。

以往对于分级绝缘变压器中性点过电压保护,采用避雷器与水平棒间隙的配置方式,由于参数配合困难,存在不足之处,给系统运行带来一些问题。在110kV 系统不失地时,中性点不接地的分级绝缘变压器,可在中性点装设相应技术参数的氧化锌避雷器。而对可能形成系统失地且低压侧有电源的分级绝缘变压器不接地的中性点,采用合理的水平棒间隙与并联复合外套式串联间隙氧化锌避雷器配合方式较为适宜。使用水平棒间隙保护时应加装间隙零序保护,有利于防止因间隙击穿放电的截波作用危及变压器层、匝间绝缘或其它运行设备。

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