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110kV變電站弧光接地過電壓故障分析

  
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 介紹夾江供電局110kV黃土變電站一起由于弧光接地短路故障誘發10kV電壓互感器發生的鐵磁諧振過電壓,描述了故障發生的現象以及現場開關保護裝置的動作情況,對引起故障的原因進行了綜合分析。
  110kV黃土變電站位于四川省樂山市夾江縣黃土鎮,于1996年年底投入運行。主要擔負著聯接樂山范壩站、峨眉朱坎站、洪雅槽漁灘站110kV電網及夾江地區的供電任務,主變容量為2×3150kVA。
  110kV系統為單母線分段帶旁母;35kV、10kV系統為單母線分段的接線方式。110kV進出線有五回,35kV出線四回,10kV出線五回。
  
  1故障發生過程與現象

  經過現場勘察發現,事故造成110kV黃土變電站10kV母線I、II段四元件中性點TV燒毀,電壓互感器鐵芯絕緣漆由于高溫熔化溢出外殼,用戶側計量箱燒毀。
  線路巡視發現,10kV黃萬線5號桿,大號側右側拉線U型線夾及地錨拉桿被盜,被盜拉線搭落在線路T接用戶側的C相上。10kV黃馬線5號桿,線路接地點曾經不斷出現電弧聲和弧光。
  盜竊者盜得拉線金具后,將鋼絞線丟棄,被丟棄的鋼絞線由于自身的重量和彈性,使之在帶電導線上不斷來回接觸和斷開(自由振蕩),接地故障點產生間隙性電弧,造成接地點電弧間隙性的熄滅和重燃,鋼絞線自由振蕩結束后,造成10kV黃馬線C相非金屬永久性接地。
  
  2故障原因分析

  10kV配電系統大多采用中性點不接地方式運行,其線路(尤其是電纜出線)對地存在分布電容,當系統運行正常時,各相電壓互感器的感抗相等,中性點電壓等于零。但如果當線路因斷線、雷擊或其他原因而產生單相接地故障時(如A相),接地相對地電壓降到接近于零,而非故障相對地電壓上升到倍,導致嚴重的中性點位移,中性點對地電壓升高,系統的穩定性和對稱性遭到破壞。中性點不接地運行方式的主要特點單相接地后,允許故障維持一定的時間(規程規定不超過2h),不致于引起對用戶中斷供電,提高線路的供電可靠性。但隨著中壓電網的擴大,出線回路數增多、線路增長,中壓電網對地電容電流亦大幅度增加,在發生單相接地故障時,其接地點電阻較大且接觸不良,因而在接地點出現瞬燃瞬熄的電弧放電。由于單相接地時接地電弧不能自動熄滅,從而造成電壓瞬高瞬低,同時引發電能、磁能的振蕩,必然產生弧光過電壓。弧光接地過電壓一般為3~5倍相電壓甚至更高,致使電網中絕緣薄弱的地方放電擊穿,并會發展為相間短路造成設備損壞和停電事故。對于全部(或大部分)是電纜出線的電網,網絡的電容電流會更大,單相接地后電弧往往不能自行熄滅。
  10kV黃馬線接地后出現電弧間歇性接地,產生電弧接地過電壓,電壓互感器的三相鐵芯受到不同的激勵而呈現不同程度的飽和,各相感抗發生變化,各相電感值不相同,中性點位移產生零序電壓。由于線路電流持續增大,導致電壓互感器鐵芯逐漸磁飽和,其電感迅速減小,當電感降到滿足ωL=1/ωC時,即具備諧振條件,從而產生諧振過電壓。在發生諧振時,電壓互感器一次勵磁電流急劇增大,使高壓熔絲熔斷。如果電流尚未達到熔絲的熔斷值,但超過了電壓互感器額定電流,長時間處于過電流狀況下運行,必然造成電壓互感器燒損。
  對鐵磁諧振回路,在10kV黃馬線接地后出現電弧間歇性接地后產生的電弧接地過電壓激勵下,回路由非諧振工作狀態躍變到諧振工作狀態,電路從感性變為容性,發生相位反傾,在電氣元件上產生過電壓。這一諧振過程雖然時間非常短暫,但后果卻十分嚴重。如果運行線路有絕緣薄弱的地方,則造成擊穿事故,10kV黃高線計量箱燒毀短路,就充分體現了這一暫態過程。
  
  3總結

  近年來,電力線路遭受盜竊、破壞的事故頻繁發生。此類事故往往會降低電力線路的機械強度,出現倒桿、倒塔、斷線等故障。110kV黃土變電站10kV黃萬線5號桿拉線被盜竊事故還引起了電力線路弧光接地短路故障,最終誘發10kV電壓互感器發生鐵磁諧振,造成嚴重故障。
  中性點不接地系統發生諧振的直接因素是系統過電壓,其根本原因是電壓互感器出現飽和,造成互感器的感抗改變,至于采用何種消諧方法,應該根據實際情況,結合系統的運行方式,分別采取措施,以達到預期的目的。

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