发电厂升压站绝缘子串电压分布实测
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110kV线路的绝缘子串的电压与电场分布研究摘要:在对110千伏线路的绝缘子串的电压与电场分布进行研究时,考虑到各导线之间可能存在杂散电容,从而导致电压分布发生较严重的变化,从而使电场的分布出现局部较强的现象,这种现象极易造成击穿等情况,对线路的运行是非常不利的。
因此,对输电线路绝缘子串的电压与电场分布进行设计和研究必不可少,良好的设计可以有效保证线路的运行状态。
考虑到110千伏线路在分布的过程中会受到环境和气象条件等的影响,所以需要选择不同的形状和绝缘子串结构来对导线的排列方式进行选择。
但是我国现有的绝缘子串研究多是针对单串绝缘子,对于双串并联的方式研究较少。
基于此,本文研究了不同塔形下的单串绝缘子和双创绝缘子下的电压与电场分布情况,并采用仿真计算得出结果。
关键词:110kV线路;绝缘子串;电压;电场分布引言:随着我国电力系统的不断升级,电力系统的电压和电场分布也发生了一定的变化。
而绝缘子作为高压线路中应用较广的一种电气元件,它在应用过程中不仅可以为高压导线提供一定的支撑力,还可以防止电路中的电流流失,所以其在现有的线路中是非常重要的。
本文在对线路进行研究的过程中主要采用的是盘形悬式瓷绝缘子,这种绝缘子最早就是在我国开始使用并发展起来的,它具有抗气候变化性能、自洁性能和良好的组装灵活性等,而且其制作成本低,制造工艺简单,对我国电力系统的发展提供了良好的技术基础,对绝缘子串电压分布和和其电场的分布情况进行分析,可以有助于我国电力系统性能的提升和运行的稳定。
1.线路绝缘字串的电气特性以及数值计算方法分析1.1.1 悬式绝缘子串的结构悬式绝缘子主要由钢帽、钢脚、绝缘介质和填充料等组成。
而盘形悬式绝缘子的介质是绝缘子的主体,所以对其要求较高,它必须要有足够的机械强度和电气强度,这样尽管线路处于交易复杂的自然环境下,它依旧具有良好的性能。
而现有的电磁和钢化玻璃材料就具有这样的特性,所以其已经成为绝缘工业中较为常用的介质材料。
绝缘子的电位分布实验一、绝缘子串电压分布规律每一个绝缘子就相当于一个电容器,因此一个绝缘子串就相当于由许多电容器组成的链形回路。
因为绝缘子的体积电阻和表面电阻较正常情况下(50Hz)的容抗大得多,所以一般将它看成串联的电容回路。
如果不考虑其他因素影响,由于每个绝缘子的电容量相等,因而在绝缘子串中,每一片绝缘子分担的电压是相同的。
但由于每个绝缘子的金属部分与杆塔(地)间、导线间均存在杂散电容(寄生电容),绝缘子串中每个绝缘子实际所分担的电压并不相同。
图11-1 绝缘子串的等值电路(a) 仅考虑金属部分对杆塔的电容(b) 仅考虑金属部分对导线的电容在图11-1(a)中,C为绝缘子本身的电容,Cz为其金属部分对杆塔的电容。
由于存在这种电容,当有电位差时,就有一个电流经Cz流入接地支路。
流经Cz的电流都分别要流经电容C,因此,愈靠近导线的电容C所流经的电流就愈大。
由于各绝缘子电容大致相等,则它们的容抗也大致相等,又由于靠近导线的绝缘子的电容电流较大,所以此处每片绝缘子上的电压降也就较大。
绝缘子串的电压分布如图11-2中的曲线1所示。
在图11-1(b)中,C为绝缘子本身的电容,Cd为其金属部分对导线的电容。
由于每个电容Cd两端均有电位差,因此就有电容电流流过,而且都必须经电容C到地构成回路,这样就使离导线愈远的绝缘子所流过的电流愈多,电压降也愈大。
绝缘子串的电压分布如图11-2的曲线2所示。
图11-2 绝缘子串的电压分布曲线1—仅考虑Cz作用;2—仅考虑Cd作用;3—考虑Cz、Cd两者同时作用由于绝缘子金属部分对导线的电容Cd比其对地电容Cz小,因而流过的电流也小,所以产生的压降就相对地较小。
实际的绝缘子串各个绝缘子上的电压分布应考虑两种电容的同时作用,即沿绝缘子串的电压分布应该由分别考虑Cz与Cd所得到的电压分布相叠加,如图11-2中的曲线3所示。
由图可见,沿绝缘子串的电压分布是极不均匀的,靠近导线的绝缘子电压降最大,离导线愈远的绝缘子两端压降愈小,当绝缘子靠近杆塔横担时,绝缘子电压降又升高。
中华人民共和国电力行业标准DL487—92 330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压中华人民共和国能源部1992-08-12批准1993-02-01实施1 主题内容与适用范围1.1 标准内容。
本标准规定了330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串上各片绝缘子在正常运行电压下承受到的电压值(有效值,下同)。
1.2 适用范围。
本标准适用于各地区、各种环境温度和海拔高度、各种型号的瓷质或钢化玻璃的边相悬垂绝缘子串。
中相和耐张绝缘子串可参照执行。
但绝缘子串的元件需全部属于同一型号和材质的绝缘子,其表面应干燥且无严重污秽。
本标准不适用于发生电晕放电时的绝缘子串,也不适用于不同型号绝缘子组成的绝缘子串。
2 名词术语及单位2.1 名词术语2.1.1 分布电压(U i)(Distribution V oltage)绝缘子串在系统运行相电压下,每一片绝缘子所承受到的电压。
2.1.2 电压换算系数(α)(Coefficient of transferred voltage)被测绝缘子串上实际承受到的系统运行相电压值与测量值之比。
2.1.3 相别系数(Kφ)(Coefficient of difference between phases)中相与边相绝缘子串导线侧第一片绝缘子上分布电压值之比。
2.1.4 最大分布电压(U i.max)(Maximum distribution V oltage)绝缘子串中承受电压最高的一片绝缘子上所承受到的电压值。
2.2 单位。
分布电压值的单位为kV。
3 测量仪器采用电容分压的静电电压表系列或其它可以准确测量出绝缘子上分布电压值的绝缘子检测器。
4 测量条件4.1 现场实测工作必须在晴朗和相对湿度小于70%的气象条件下进行。
4.2 现场测量前,被测绝缘子表面必须保证是干燥的,且无严重污秽、无冰雪。
5 判据当确证被测绝缘子的分布电压值低于本标准规定的相应序号元件标准值的50%时,或明显地同时低于其相邻二侧绝缘子上的分布电压测量值(即分布电压曲线在该片绝缘子上出现突然降低而呈现“V”字形)时,则判定该被测绝缘子为劣化绝缘子,应予以更换。
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发电厂升压站绝缘子串电压分布实测【摘要】交流电压作用下,由于绝缘子对杆塔和导线有杂散电容,绝缘子串电位分布不均匀,一般情况下导线端承受较高电压。
长期的高电压环境容易导致绝缘子污闪、起晕和劣化,对绝缘子的绝缘水平和电力系统的安全稳定可靠运行带来影响。
本文通过实测不同电压等级绝缘子串的电压分布,得到绝缘子串的电压分布规律,同时提出了针对电压分布情况的改进措施。
【关键词】升压站;绝缘子串;杂散电容引言绝缘子的绝缘水平对电力系统的安全稳定运行有很大的影响,而绝缘子通常都通过组合成绝缘子串进而运用到系统实际中。
近年来,由于绝缘子串的污闪造成的事故不容忽视,这往往是由于绝缘子串电压分布的不均匀导致。
因此研究绝缘子串电压分布的规律和影响因素对于电力系统意义重大,目前的研究也主要通过数值计算和实测两种途径来进行,这两种方法各有优点,而实测方法由于跟实际较为接近而更加具有实际意义。
1发电厂升压站绝缘子串特点1.1 绝缘子结构目前发电厂使用的绝缘子大多为悬式绝缘子,悬式绝缘子的组成部分包括:钢帽,钢脚,绝缘介质和填充料。
绝缘子的主体是介质,该介质在机械强度和电气强度方面必须满足线路或者升压站的要求,同时,绝缘介质必须在变化较为剧烈的大气条件下满足热机稳定性。
电瓷和钢化由于具有较好的上述特性从而成为工业中应用较为广泛的材料。
瓷质绝缘子表面均匀光亮瓷釉是由塑性粘土、石英砂和微晶花岗岩混合而成的。
瓷盘下表面有3~4个棱是为了增长闪络路径和泄露距离,为了在组成绝缘子串时悬式绝缘子的盘径最小且充分地利用空气放电距离,绝缘子的瓷盘直径和结构高度的比值一般分布在0.5~0.65范围之内。
悬式瓷绝缘子由高标号水泥作为其填充料,其膨胀系数需配合钢脚钢帽和绝缘元件。
绝缘子的钢帽和钢脚所使用的材料为高硅可铸铁和结构钢,钢帽的破坏强度需在0.4~0.6MPa之间,而钢脚的破坏强度要更大。
为了保证绝缘子的正常可靠安全运行,绝缘子需要有耐腐蚀性且钢脚承力面需带大弧度。
HTJC-C绝缘子分布电压测量表说明书由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!安全要求请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。
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有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。
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请勿在易爆环境中操作。
-安全术语HTJC-C型绝缘子分布电压测量表主要用于交流线路35~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。
也可用于试验室内各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。
是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。
一、原理HTJC-C型表采用静电式结构,将被测电压变成电场进行测量。
因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。
被测出的信号经内部放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。
因此测量时操作迅速,简单明了。
二、使用方法参照装配图,组装HTJC-C仪表。
用M8螺丝将HTJC-C表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定,见附表。
调整接头,使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。
连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。
附表:配套绝缘操作杆要求额定电压(kV)三、主要技术参数测量范围:1~30kV精度:1级极间耐压:40kV极间电容:2Pf输出形式:液晶数字显示电源:DC9V 6F22×1节(200)小时体积:Ø100*34(mm)重量:500g注意事项跟更换电池时,将显示盒后面的两面个螺丝拧开。
实验四绝缘子串电压分布的测量一、实验目的1.验证绝缘子串电压分布不均匀现象;2.了解改善绝缘子串电压分布的措施;3.掌握绝缘子串电压分布的测量方法。
二、实验内容1. 用“小球法”测量绝缘子串在无均压环时的电压分布;2. 用“小球法”测量绝缘子串装有均压环时的电压分布。
(不同电压等级线路绝缘子串的绝缘子(以X-4.5为例)片数:≥14片/220kV;≥8片/110kV;≥4片/35kV。
X-4.5绝缘子单片耐压强度为56kV。
可根据各学校实验室现实情况,选取合适的绝缘子片数及小球(直径可选0.3-0.5cm)间距。
)三、理论概述在交流电压作用下,绝缘子串可以等效为电容的串联,由于杂散电容的存在且分布不均衡,使得各片绝缘子上流过的电容电流不相等,因而电压分布不均匀。
绝缘子串上绝缘子片数量越多,电压分布越不均匀。
通常当表面比较清洁时,绝缘本身的电容和杂散电容决定了这一电压分布,而当表面因污染而绝缘电阻下降时,则电压分布主要决定于表面的电导。
如果绝缘中某一部分因损坏而绝缘电阻急剧下降,则表明电压分布会有明显的改变。
因此测量绝缘表面的电压分布可以发现绝缘子绝缘的缺陷。
四、实验接线与实验方法将一间隙距离固定不变的小球间隙S依次挂接在绝缘子串各片绝缘子片的两端,调节电源电压使小球间隙击穿,测量绝缘子串的总电压U i(为减小小球放电的分散性,针对每片绝缘子的测量重复三次,求取三次的平均值为U i)。
如果试验中保持小球的放电电压ΔU不变,那么对于由n片绝缘子构成的绝缘子串,第i 片绝缘子上的电压承担率为i iUU α∆=并且有:1122n n U U U U ααα∆====……及11ni i α==∑,由上两式可以得到,111ni iU U =∆=∑,故111i ni i iU U α==∑因此,可以得出整个绝缘子串的电压分布曲线。
给绝缘子串加装均压环,重复测量,比较均压环加装前后,电压分布的区别,验证均压环改善电压分布的作用。
750kV输电线路绝缘子串电压分布研究绝缘子是架空输电线路的关键部件之一,其性能的优劣直接影响到整条线路的安全运行。
由于绝缘子串与导线、铁塔及金具之间杂散电容的存在,使得沿绝缘子串的电压分布不均匀。
随着750kV电网建设在西北五省的全面展开,750kV电网将成为我国西北地区的主网架。
750kV输电线路采用的绝缘子串属于超长串、绝缘子型号及规格多样,绝缘子串电压分布不均匀更加突出,均压措施实施复杂、困难。
因此,确定绝缘子串电位分布,对检测低、零值绝缘子,确保输电线路的安全、稳定运行具有重要的意义。
750kV交流超高压输电线路运行至今,还没有绝缘子串分布电压的标准,这不利于对绝缘子串中劣化绝缘子的判别,影响线路的安全运行。
根据750kV输电线路线路实际情况,考虑铁塔、分裂导线、均压环、避雷线等因素的影响,建立了750kV输电线路绝缘子串三维电场有限元计算模型,研究确定750kV绝缘子串电压分布规律。
分析讨论了分裂导线、铁塔、避雷线、均压环、绝缘子型号、绝缘子材质、悬挂方式、导线排列方式等因素对线路不同位置绝缘子串电位分布仿真计算的影响,优化了均压环结构,进而确定了不同塔型、不同绝缘子片数、不同绝缘子型号、不同材质绝缘子的750kV输电线路绝缘子串电位分布。
主要得到了以下结论:①仿真计算时,分裂导线对绝缘子串电位分布计算影响明显,它能够使绝缘子串电位分布更加均匀化;当分裂导线长度取为绝缘子串长的8倍以上时,与实际导线的效果类似;考虑同一杆塔上的其他相导线的影响时绝缘子串电位分布更加不均匀。
铁塔对绝缘子串电位分布影响明显,忽略铁塔影响时绝缘子串电位分布会更加不均匀,特别是对靠近接地端的绝缘子承受电压影响显著。
避雷线、绝缘子伞形结构、绝缘子串的悬挂方式、导线排列方式、绝缘子材质等因素对不同位置的绝缘子串电位分布的计算均有影响。
②对瓷/玻璃绝缘子均压环上抗位置在2~3片绝缘子处,环径取为900mm~1000mm,环管径取为100mm~120mm绝缘子串电位、电场分布更为均匀;对复合绝缘子均压环抬高距h 取150mm~300mm、环径R取1100~1300mm、管径Φ取140mm~180mm时绝缘子各部分表面电场较小。
高压试验三:绝缘子串电位分布实验实验三:绝缘子串电压分布测量一﹑实验目的了解绝缘子串在电力系统中的作用,理解输电线路绝缘子串上电压分布不均匀的原因,理解测量绝缘子串上电压分布的意义,掌握电压分布的测量方法,知道在实际工作中如何发现输电线路上已损坏的绝缘子。
二﹑实验原理1 绝缘子串上的电压分布35kV以上的电压输电线路使用由悬式绝缘子组成的绝缘子串来构成具有高电位的导线与具有地电位的杆塔之间的绝缘。
绝缘子串上的每片悬式绝缘子结构,尺寸完全相同,若每片绝缘子承受的电压相同,则利用率最高。
但是由于绝缘子的金属部分与接地的铁塔和带电的导线之间存在杂散电容,使绝缘子串的电压分布不均。
设绝缘子自身电容为C,若只考虑对地杂散电容C E,则等值电路如图10-1(a)所示。
当C E,两端有电位差时,必然有一部分电流经C E,流入接地铁塔,而流过C E,的电流都是由绝缘子串分流出去,因此靠近导线的绝缘子流过电流最多,电压降△U也最大。
如果只考虑对导线的杂散电容C L,则等值电路如图10-1(b)所示,流过C L的电流都汇入下一片绝缘子中,因此靠近铁塔的绝缘子流过的电流最多,电压降△U最大。
实际上C E与C L两种杂散电容同时存在,综合考虑两者影响时,绝缘子串的电压分布位图10-1(c)所示。
一般C为30-60μF,C E为4-5μF,C L只有0.5-1μF,所以C E的影响比C L 大,绝缘子串中靠近导线的绝缘子的电压降最大,远离导线的绝缘子电压降逐渐减小,当靠近铁塔横担时,C L的作用显著,电压降又升高。
由此可知,绝缘子串的长度越长,片数越多,电压分布越不均匀。
绝缘子本身电容C大,则对地和对导线杂散电容的影响要小一些。
绝缘子串的电压分布就比较均匀。
增大C L能在一定程度上补偿C E的影响,使电压分布不均匀程度减小,例如可采用增大导线截面积和分裂导线,还可采用均压环,以增加绝缘子对导线的电容,达到改善电压分布的目的。
发电机转子分布电压测量方法
发电机转子分布电压的测量通常采用极平衡试验方法。
以下是该试验的主要步骤:
1. 试验目的:测量转子绕组两极间的电压分布,以此作为判断转子匝间绝缘情况的依据。
2. 试验条件:对于隐极式转子,在膛外0转速下进行测量;每次试验应在相同条件下进行,试验电压峰值不应超过额定励磁电压,一般选取100V。
3. 接线方法:按照试验接线图进行接线,励磁回路断开,使用电压表直接接于滑环上;应使用最短的粗导线连接,以减少误差。
4. 升压过程:使用调压器升压至试验电压U(一般选取100V)。
5. 测量操作:使用金属探针在转子励端极侧护环内侧由里至外依次接触转子绕组各匝线圈的金属裸露部位中点,确保针尖与线圈接触良好。
测量并记录电压U1、U2。
6. 数据分析:通过分析测量得到的电压分布数据,可以判断转子绕组的绝缘状况和是否存在匝间短路等问题。
实验三:绝缘子串电压分布测量一﹑实验目的了解绝缘子串在电力系统中的作用,理解输电线路绝缘子串上电压分布不均匀的原因,理解测量绝缘子串上电压分布的意义,掌握电压分布的测量方法,知道在实际工作中如何发现输电线路上已损坏的绝缘子。
二﹑实验原理1 绝缘子串上的电压分布35kV以上的电压输电线路使用由悬式绝缘子组成的绝缘子串来构成具有高电位的导线与具有地电位的杆塔之间的绝缘。
绝缘子串上的每片悬式绝缘子结构,尺寸完全相同,若每片绝缘子承受的电压相同,则利用率最高。
但是由于绝缘子的金属部分与接地的铁塔和带电的导线之间存在杂散电容,使绝缘子串的电压分布不均。
设绝缘子自身电容为C,若只考虑对地杂散电容C E,则等值电路如图10-1(a)所示。
当C E,两端有电位差时,必然有一部分电流经C E,流入接地铁塔,而流过C E,的电流都是由绝缘子串分流出去,因此靠近导线的绝缘子流过电流最多,电压降△U也最大。
如果只考虑对导线的杂散电容C L,则等值电路如图10-1(b)所示,流过C L的电流都汇入下一片绝缘子中,因此靠近铁塔的绝缘子流过的电流最多,电压降△U最大。
实际上C E与C L两种杂散电容同时存在,综合考虑两者影响时,绝缘子串的电压分布位图10-1(c)所示。
一般C为30-60μF,C E为4-5μF,C L只有0.5-1μF,所以C E的影响比C L大,绝缘子串中靠近导线的绝缘子的电压降最大,远离导线的绝缘子电压降逐渐减小,当靠近铁塔横担时,C L的作用显著,电压降又升高。
由此可知,绝缘子串的长度越长,片数越多,电压分布越不均匀。
绝缘子本身电容C大,则对地和对导线杂散电容的影响要小一些。
绝缘子串的电压分布就比较均匀。
增大C L能在一定程度上补偿C E的影响,使电压分布不均匀程度减小,例如可采用增大导线截面积和分裂导线,还可采用均压环,以增加绝缘子对导线的电容,达到改善电压分布的目的。
2 电压分布的测量(1)电压分布测量的意义在工作电压作用下沿绝缘子串表面有一定电压分布,当绝缘子表面比较清洁时。
500 kV升压站绝缘子零值检测
韩廷永
【期刊名称】《贵州电力技术》
【年(卷),期】2013(016)011
【摘要】纳雍电厂首次对500 kV升压站绝缘子零值进行检测工作,主要对500 kV 悬式绝缘子带电部分采用火花间隙法测量,停电部分采用绝缘电阻法测量.
【总页数】2页(P20-21)
【作者】韩廷永
【作者单位】中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂,贵州贵阳553303【正文语种】中文
【中图分类】TM8
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发电厂升压站绝缘子串电压分布实测
【摘要】交流电压作用下,由于绝缘子对杆塔和导线有杂散电容,绝缘子串电位分布不均匀,一般情况下导线端承受较高电压。
长期的高电压环境容易导致绝缘子污闪、起晕和劣化,对绝缘子的绝缘水平和电力系统的安全稳定可靠运行带来影响。
本文通过实测不同电压等级绝缘子串的电压分布,得到绝缘子串的电压分布规律,同时提出了针对电压分布情况的改进措施。
【关键词】升压站;绝缘子串;杂散电容
引言
绝缘子的绝缘水平对电力系统的安全稳定运行有很大的影响,而绝缘子通常都通过组合成绝缘子串进而运用到系统实际中。
近年来,由于绝缘子串的污闪造成的事故不容忽视,这往往是由于绝缘子串电压分布的不均匀导致。
因此研究绝缘子串电压分布的规律和影响因素对于电力系统意义重大,目前的研究也主要通过数值计算和实测两种途径来进行,这两种方法各有优点,而实测方法由于跟实际较为接近而更加具有实际意义。
1发电厂升压站绝缘子串特点
1.1 绝缘子结构
目前发电厂使用的绝缘子大多为悬式绝缘子,悬式绝缘子的组成部分包括:钢帽,钢脚,绝缘介质和填充料。
绝缘子的主体是介质,该介质在机械强度和电气强度方面必须满足线路或者升压站的要求,同时,绝缘介质必须在变化较为剧烈的大气条件下满足热机稳定性。
电瓷和钢化由于具有较好的上述特性从而成为工业中应用较为广泛的材料。
瓷质绝缘子表面均匀光亮瓷釉是由塑性粘土、石英砂和微晶花岗岩混合而成的。
瓷盘下表面有3~4个棱是为了增长闪络路径和泄露距离,为了在组成绝缘子串时悬式绝缘子的盘径最小且充分地利用空气放电距离,绝缘子的瓷盘直径和结构高度的比值一般分布在0.5~0.65范围之内。
悬式瓷绝缘子由高标号水泥作为其填充料,其膨胀系数需配合钢脚钢帽和绝缘元件。
绝缘子的钢帽和钢脚所使用的材料为高硅可铸铁和结构钢,钢帽的破坏强度需在0.4~0.6MPa之间,而钢脚的破坏强度要更大。
为了保证绝缘子的正常可靠安全运行,绝缘子需要有耐腐蚀性且钢脚承力面需带大弧度。
1.2 绝缘子串电压分布原理
绝缘子金属部分与接地铁塔以及绝缘子与带电导体见得的电容是导致沿绝缘子串电压分布不均匀的主要原因。
而绝缘子对地电容和对高压导线的电容是同
型绝缘子串电压分布不均匀的主要原因。
对地电容的分流作用使得靠近导线侧的绝缘子压降增大。
对高压导线电容是从导线获得电流然后向主链汇流的,因此其值越大则接地侧绝缘子流过电流越大,其分布电压就会被抬高。
绝缘子串对地电容一般情况下大于对导线电容,因此,靠近导线的绝缘子的电压降大于离导线远的绝缘子压降。
绝缘子串电压分布的曲线呈不对称马鞍形。
绝缘子串片数越多,电压分布越不均匀。
其主要原因在于杂散电容的存在,这种杂散电容存在于绝缘子串钢帽钢脚对导线、对接地体之间。
杂散电容的不同造成了绝缘子串电压分布曲线的不对称性,而不良绝缘子的存在使得电压分布曲线更加不均匀。
1.3 升压站与线路绝缘子串结构对比
(1)升压站使用的绝缘子主要有3种类型,包括防污型绝缘子,钟罩型绝缘子和双伞形绝缘子;
(2)升压站相比线路使用的绝缘子串片数更多;
(3)升压站相比线路绝缘子串距地更近,受杂散电容的影响更大;
(4)母线和出线空间上的垂直交叉特点大大影响了绝缘子串的电压分布:当某一东西方向耐张串的上方或下方有同相南北方向引线与其近距离交叉(同相近距离交叉)时,该耐张串受同相引线的高压屏蔽作用,电压分布会有所改善,比相邻绝缘子串的电压分布要均匀一些。
但是如果是同相而且交叉距离很远,屏蔽作用会大大减弱或者基本为零。
1.4 绝缘子表面电压计算方法
目前绝缘子表面电压分布的测量方法包括数值计算法和实测法,而数值计算法主要有,包括差分法,有限元法和模拟电荷法。
有限差分法是用离散的电位函数的差商近似代替泊松方程的偏导数,进而将边值问题转化为差分问题,这样对泊松方程求解就转化为了对代数方程求解,从连续电位函数转变到有限数量节点电位的求解,使得计算量大大减少。
有限元法是在差分法的基础上发展而来的。
通过对积分区域的离散化处理,使得静电场的能量能够近似表示为有限个节点电位的函数,也就是求解一组多元线性代数方程,也即有限元方程。
通过求解方程组得到各节点电位从而也就得到了变分问题的离散解。
模拟电荷法其本质为等效代替法,即通过有限的离散电荷来代替空间连续分布的电荷,从而达到简化计算的目的。
等效原则需要符合所给边界条件,即模拟的等效电荷在场域边界形成的电位与原场域一致,这样就可以通过列写线性代数方程来求解模拟电荷的电量,从而得到场域的电位和场强分布。
2 升压站绝缘子串电压分布实测
数值计算法虽然可以较为近似的得到场域的电压和场强分布,但是却受到方法本身的限制,和实际情况差别较大,而实测法通过带电测量每片绝缘子的分布电压,从而根据其值的大小来判断为零值绝缘子或者低值绝缘子。
本文采用的电压测试器为西北电研院研制的GYF-101型光纤语言报数式测试器。
其组成包括高压测量探头,光缆和报数盒,其中探头和报数盒由电缆隔离电磁干扰。
为保证每片绝缘子上的分布电压不会发生畸变,采用的高压入口电容为3pF左右,工频输入阻抗为1100MΩ。
测试人员通过听报数盒报数来记录数值信息。
3 结论
(1)影响绝缘子串电压分布的因素有绝缘子串悬挂方式、绝缘子片数、接地构架和高压引线等。
由于电磁干扰的作用,绝缘子串附近的同相母线近距离交叉或者其下方挂有阻波器会减小绝缘子串电压分布的不均匀程度,其中以门型构架的绝缘子串电压分布最为不均匀;
(2)从实测数据中可以得出,绝缘子串的电压分布随着构架方式的不同而不同,悬垂型的绝缘子电压分布相比耐张型绝缘子串更均匀;
(3)长绝缘子串在其距地约三分之一串长的位置电压分布最低,这样可能被判为零值绝缘子串,故为了维持长绝缘子串的绝缘性能,应对长绝缘子串定期除污;
(4)升压站的绝缘子串电压分布相比线路绝缘子串电压分布不均匀性增加,因此,在污区等级相同、泄露比距相同的情况下,电厂升压站更容易发生闪络现象,这样就需要我们在设计升压站绝缘子串时泄露比距数据较大,而且要在运行期间定期为绝缘子串进行清洁除污;
(5)采用火花检测零值绝缘子串时,由于发电厂升压站内电晕放电声较大,汽机房、主变风扇和冷水塔的噪声都特别强,容易出现既听不到也看不到小火花间隙放电的现象,这样就导致火花检测零值出现误判,而光纤语言报数方式的分布电压测试器则可以准确的将测试值报给运行人员。
参考文献:
[1]袁立军,申义贤,王亚娟.污秽对瓷绝缘子串电压分布的影响[J].华中电力,2011(24).
[2]袁小娴.110kV线路绝缘子串电压和电场分布的研究[M].华中科技大学,2007.
[3]毛凤麟.发电厂升压站绝缘子串电压分布实测[J].东北电力技术,2003(7).。