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变压器直流偏磁抑制技术探究
变压器直流偏磁抑制技术探究 摘 要:我国的煤炭资源三分之二都集中在内蒙古、山西,使用中这些能源进行火力发电,生产电力向沿海经济发达地区运输要使用远距离传输技术。采用长距离传输的直流输电方案,有利于提高电力传输的经济性、灵活性、稳定性,系统运行过程中调度电力也比较灵活,高压直流传输技术具备非常好的前景。然而,高压直流输电系统易出现主变直流偏磁,当系统直流用单极大地返回工作的方式,会出现主变压器异常,噪音增大振动变大。随着我国大力实施西部向东输送电力的政策,中国高压直流输电(HVDC)技术越来越多地使用在电力网络中,这个问题显得更加迫切和重要。国华呼伦贝尔电厂产生的主变压器直流偏磁现象,是由于接地网之间存在电位差引起变压器中性点产生直流分量,在交流系统中将会产生振动、噪音等等问题,严重影响变压器的运行,进而影响整个系统的稳定运行和设备安全
关键词:变压器;直流偏磁;抑制技术
1 研究背景与意义
为了促进国家“西电东送、全国联网”逐步实施的能源发展战略,中国策划了一系列高压输电直流线路,其中具有很多困难,具有很长的输电线路,传输容量大,损耗低,自动化程度高等特点。在高压直流输电东北项目中,呼伦贝尔至辽宁高压直流输电工程建成后,打开蒙东电网至辽宁中部传输电力网络的渠道,形成了第一个国网系统交直流混联系统,电力系统的电力输出,大大提高了传输跨区域电力的能力。然而,输电线路直流输电具有一定的故障?r或者调试的时候,必然在操作单极模式,操作模式双极传输系统转换为单级传输的过程中,将使用土地作为电路回流到系统中,数千安培通过接地注入地面,它会导致在周围的变电站接地极电位产生变化。进而形成一定的电位差,直流电将从输电线路流经大地到变压器中性点,使变压器出现直流分量,从而产生变压器偏磁现象。同时,交流输电系统会产生不同程度的影响,特别是在变压器的交流直流分量叠加,从而引发变压器铁芯磁通的变化,在交流系统中将会产生振动、噪音等等问题,严重影响电力系统的稳定运行
因此,直流偏磁是由于外部电压环境变化引起,而强加于中性点直接接地的变压器,研究直流偏磁抑制技术对电力系统的正常运转具有重要的实际意义。分析所产生的直流偏磁的原因分析,并研究适当的措施来抑制直流偏磁,使高压输电过程中的变压器的安全性得以提高
2 变压器直流偏磁分析
2.1 变压器的直流偏磁机理
流入变压器绕组直流会使铁芯磁场出现不对称曲线,更显著问题是直流偏磁的出现。这时系统内的主变压器噪音会变大,而激磁电流内产生大量谐波,且变压器的无功损耗会增加,使系统的无功补偿装置发生过载现象,或是线路的电压降低。谐波进入电力系统中,从而导致异常的电压波形出现,以及该滤波器将过载,保护误动作
使用变压器中性点接地的方法进行高压直流输电,中性点接地的方法是可通过该方法将单极大电流返回大地,实现单极工作。基于该直流接地极接地,接地电阻会导致各变电站系统之间产生压差。例如两个分站之间具有电位差,要求系统内各变压器必须承担的电位差变化的影响。中性点的交流系统运行过程中,系统大型并联变压器因为电位差可能产生直流电流,从而形成主变压器的直流偏磁,对变压器带来一定的影响
2.2 直流偏磁产生的原因
直流偏磁产生的原因有几种,在变压器的正常运行时出现的此现象,通常是由以下两个方面引起的:
(1)太阳等离子风和地球磁场互相作用进而产生的磁暴。在地球表面造成的磁场电位梯度,其高低与大地电导率以及磁暴的大小有关,在土壤高电阻的区域电位差可能达到相当高的程度。1989年3月13日太阳磁暴导致魁北克电网造成大范围的停电。这类直流偏磁的是很大,但持续时间短,发生频率较少
(2)直流输电系统和交流系统的电压,在同一区域或系统同时运行电流,电压电流负载曲线非对称。超高压和特高压直流输电系统有几个运行方式,如正和负双极运行中,一个单级一金属回路运行等。单极大地返回运行方式是使用大地作为回路,通过一导线设置工作电流回路,能够有效地节约建设成本,这是高压直流输电的重要途径。当双极运行回路中,如果存在双极不对称运行,不对称和接地故障等有关,这时候类似于单极大地返回运行方式。在高压直流传输系统的回路方式中,单级一金属运行方式和双极回路时,一般不会影响交流电网中的变压器。在单极大地返回运行方式或正、负极严重不对称运行时,系统中的变压器将受到严重影响,导致中性点直接接地的变压器产生直流偏磁现象。影响的程度除了与直流换流站距离有关系外,也与土壤、地貌等情况有关系,辐射范围将呈不规则形状。此类直流偏磁的数值相对会小,但是持续的时间长,而且周围变电站受影响的可能性变大
2.3 直流偏磁对变压器的危害
当高压直流传输系统接地极电流引发变压器电位增高时,如果两个变电所存在电位差,直流电流
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