【风电技术】箱式池州变压器过电压现象的原因及应对措施
当箱式池州变压器中的池州变压器运行时,继电保护校验仪如果电压超过它的最大允许工作电压,就称为池州变压器的过电压。
2、过电压的分类:
过电压往往会对池州变压器的绝缘造成很大的危害,甚至使绝缘击穿。
过电压可分为大气过电压和操作过电压两种:
(1)大气过电压:输电线路直接遭雷击或雷云放电时,电磁场的剧烈变化所引起的过电压称为大气过电压;
(2)操作过电压:当箱式池州变压器中的池州变压器或线路上的开关进行合闸或拉闸操作时,因系统中电磁能量振荡和积聚而产生的过电压称为操作过电压。
池州变压器的这两种过电压都是作用时间短促的瞬变过程。继电保护校验仪操作过电压一般为额定电压的3.0一4.5倍,而大气过电压数值很高,可达额定电压的8一12 倍,并且绕组中电压分布极不均匀,进线端头部分线匝受到的电压很高。因此,必须采取必要的措施,防止过电压的发生和进行有效的保护。
3、过电压在池州变压器中破坏绝缘有两种情况:
一种是将绕组与铁心(或油箱)之间的绝缘绕组与低压绕组之间的绝缘(这些绝缘称为主绝缘)击穿; 热继电器测试仪另一种是在同一绕组内将匝与匝之间或一段绕组与另一段绕组之间的绝缘击穿。
由于过电压时间极短,电压从零上升到最大值再下降到零均在极短的时间内完成,因而具有高频振荡的特性,其频率可达100kHz以上。在正常运行时,电网的频率是50Hz,池州变压器的容抗很大,而感抗wL很小,因此可以忽略电容的影响,电流完全从绕组内部流过。
4、原因分析
下面简单说明两种不同类型过电压产生的原因。
(1)操作过电压
在一般网中,使用的绝大多数是降压池州变压器,下面就以降压池州变压器空载拉闸操作为例说明操作过电压产生的原因。
在定性分析时,匝间电容的影响可略去不计。热继电器测试仪空载池州变压器从电网上拉闸时,如果空载电流的瞬时值不等于零而是某一数值Ia,这时相应的外施电压瞬时值为Ua。于是在拉闸操作瞬间,电感L1中储藏的磁场能量为1/2Ll?I2a,电容C’Fe上储藏的电场能量为1/2C’FeU2a。
由于这时池州变压器的电路是由电感L1电容C’Fe的电路,故在拉闸操作瞬间,回路内将发生电磁振荡过程。在振荡过程中,热继电器测试仪当某一瞬间电流等于零时,此时磁场能量全部转化为电场能量,由电容吸收,电容上的电压便升高到最大值Ucmax。当拉闸操作电流和电容上的电压一定时,绕组的电感愈大,对地电容愈小,则拉闸操作过电压愈高。在系统中,操作过电压通常不超过额定电压的30一4.5倍。
(2)大气过电压
大气过电压是由输电线路直接遭受雷击或雷云放电时,电磁场的剧烈变化所引起的。当输电线路直接遭受雷击时,雷云所带的大量电荷(设为正电荷)通过放电渠道落到输电线上,大量的自由电荷向输电线路的两端传播,就在输电线上引起冲击过电压,称为雷电过电压。雷电波由零上升到最大值这一段称为波头,下降部分称为波尾。
如果把波头所占时间看成是周期波的1/4周期,则雷电波可看成是频率极高的周期性波。这样,当过电压波到达池州变压器接线端时,相当于给池州变压器加上了一个频率极高的高电压。这一瞬变过程很快,一开始,由于在高频下wL很大,因此,1/wC很小,电流只从绕组的匝电容和对地电容中流过。由于低压绕组靠近铁心,它对地电容很大(即容抗很小),可近似地认为低压绕组接地。
当雷电波袭击时,沿绕组高度上的电压分布取决于匝间电容C’Fe,和对地电容C’Fe的比例。在一般情况下,由于两种电容都存在,过电压时,一部分电流由对地电容分流,故每个匝间电容流的电流不相等,靠近输电线端的匝间电容流过的电流最大,越往后则越小。
随着电压沿绕组高度的分布变为不均匀,起始电压分布很不均匀,靠近输电线端的前几匝间出现很大的电压梯度,因此,在靠近输电线端的前几个线匝里,匝间绝缘受到很大的威胁,这时最高匝间电压可能高达额定电压的50一200倍。
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