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埋弧爐變壓器無功補償的安全運行
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2022年11月20日
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埋弧爐變壓器無功補償的安全運行 錦州新生變壓公司器有限責任 范新萍 1 前言 隨著大型埋弧爐三次側的,中壓補償電容的增多,電容補償所引發(fā)的,電爐變壓器損壞的事故頻發(fā)。 西北地區(qū)冶煉行業(yè)近年來就發(fā)生多起同類事故 如;山西陽煤,內蒙沙坷土、中鹽吉蘭泰、平羅興平化工、平羅大地化工、中寧興爾泰化工、甘肅武威、陜西神木、府谷等,均有因中壓補償故障燒毀變壓器的例子。 國內較大的生產電爐變壓器的廠家均受其所累。 還許多類似的補償系統(tǒng)正在運行,存在很大的安全隱患。 已成為行業(yè)亟待解決的共性問題。 二、補償的方式及效果 埋弧封閉電爐容量越來越大, 爐子電阻隨容量的增加而減小, 電抗值卻增大, 電爐容量越大功率因素越低, 功率因素的補償勢在必行。 節(jié)約能源 要符合供電企業(yè)規(guī)定 cosφ≥0.9 電爐補償的方式 高壓補償——補償電容并聯(lián)在電爐變壓器的一次側 補償方式最簡單 它能改變電爐變壓器一次側線路接補償電容前的,電流相位角,滿足供電部門對用戶功率因素的要求, 但不能改變爐子的運行特性,也不能改變電爐變壓器一次側電流的相位角, 高壓補償都采用計算一定容量固定補償,特別對硅鐵,投料熔煉出料,負荷變化較大,不能進行調整,會出現(xiàn)過補及欠補。 在低壓側(二次側)補償 這種補償方式需要采用價格昂貴的低壓電容器,而且占地面積大,雖然它不能改變爐子的運行特性。但他能改變爐變的一、二次側電流的相位角,由于低壓電壓很低,電流太大,不能全額補償在短網上,需與中壓或高壓共同補償才能更好保證功率因數。 中壓補償—— 是這里重點論述的補償方式, 是在串帶變的主變上加一個補償線圈接補償電容。 這種補償方式由于性價比相對較高. 近年來很多用戶喜歡用這種補償方式,這種補償不能改變爐子的參數和特征,但能減少一次側的電流和視在功率。 帶中壓補償時,在主變上增加一個補償線圈,目前高耗能電壓等級越來越高,從35kV到110kV,大型電爐變壓器大多數采用10kV補償方案—中壓補償, 從補償理論分析,中壓補償電容器技術是成熟的, 但大型電爐變壓器的補償經驗還有待于進一步豐富經驗,特別是電爐變壓器的中壓的電容補償的成套設備,無論是從設計、制造、部件、安裝、連接線路及操作方式都出現(xiàn)過問題,而且補償回路中保護不完善,造成電爐變壓器在非正常工作狀態(tài)下運行。 電石爐工作過程中無功周期性波動大 ——電容器組的頻繁投切 ——操作過電壓及涌流 ——導致電容器爆炸,變壓器本體與補償電容之間的連接電纜頭爆炸 在電容器組投切及爐變級電壓的調節(jié),會引起系統(tǒng)阻抗的變化,引起系統(tǒng)串聯(lián)或并聯(lián)諧振。經常調控運行及分合閘頻繁,在冶煉過程中諧波非常大。 中壓補償是建立在電爐變壓器中壓補償線圈上,容易發(fā)生諧振。 系統(tǒng) s 1C 2C 3C Yn, D11,D11 系統(tǒng) s C C 過電壓或電纜頭受潮 間歇電弧過電壓 補償電容均有多臺電容器并聯(lián)組成的容量, 根據高耗能電容器出現(xiàn)事故的頻率,基本所有的高耗能電容器生產廠家均出現(xiàn)過事故, 供電局給設計電氣圖紙均不考慮廠家設計中壓補償的保護 原因是中壓補償是建立在電爐變壓器中壓補償線圈上 供電部門整定繼電保護——主要考慮電網安全,所有補償電容保護均由廠家自行負責。 中壓出線到電容器柜間沒有保護, 過電壓、電纜頭接地、斷路器的截流過電壓、補償裝置的 “先投后切” 誤操作等均能引發(fā)短路 近年來由于這些小問題引起變壓器燒毀的大事故的 問題居多。 大的埋弧爐變壓器均由三個單相變壓器組成,由中壓補償引起的大多三個變壓器組同時燒毀。 變壓器檢修、運輸、安裝得一個多月的時間,損失極大。 17 252kV以下系統(tǒng)可能出現(xiàn)的諧振過電壓 空載母線與電磁電壓互感器 中性點不接地變壓器非全相運行2~3pu 35kV 系統(tǒng) 中性點PT飽和 配電變壓器高壓繞組對地短路 送電線路一相斷線且一端接地或不接地 消弧線圈脫諧度不當 無功補償不當 投切電容器暫態(tài)過程 18 操作過電壓 線路合閘及重合閘過電壓 252kV 以下系統(tǒng)一般不超過 3.0pu 無需限制 空載線路分閘過電壓 66kV 以下系統(tǒng) 3~4pu 不對稱故障分閘和振蕩解列過電壓 隔離開關操作空載母線 2.0pu 3~66kV系統(tǒng) 開斷電容補償 4.0pu 操作空載變壓器 4.0pu 19 間歇電弧 不接地 3.5pu 消弧線圈 3.2pu 電阻接地 2.5pu 補償問題的解決方式——完善系統(tǒng)與繼電保護配置 目前中壓補償的電爐變壓器頻頻發(fā)生燒損事故, 多為補償系統(tǒng)電纜接地, 間歇電弧過電壓引發(fā)其它電纜頭絕緣擊穿,形成相間短路; 變壓器的繼電保護不完善,對此種故障無靈敏度,直到變壓器燒損、形成變壓器內部故障后動作跳閘。 一次設備方面 加裝Z型接地變壓器 電纜電路的電容使接地電弧不能可靠熄滅,將產生以下后果; 單相接地電弧發(fā)生間歇性的熄滅與重燃,會產生弧光接地過電壓,其幅值可達4Un或者更高, 持續(xù)時間長,會對電氣設備的絕緣造成極大的危害,在絕緣薄弱處形成擊穿,造成重大損失。 持續(xù)電弧造成空氣的離解,破壞了周圍空氣的絕緣,容易發(fā)生相間短路; 為防止上述事故的發(fā)生,為系統(tǒng)提供足夠的零序電流和零序電壓,使接地保護可靠動作,需人為建立一個中性點,在中性點接入接地電阻。 接地變就是人為制造了一個中性點接地電阻,它的接地電阻一般很小。 接地變對正序、負序電流呈高阻抗,繞組中只流過很小的勵磁電流。 Z形接線使每個鐵心柱上兩段繞組繞向相反,同心柱上兩繞組流過相等的零序電流呈現(xiàn)低阻抗,零序電流在繞組上的壓降很小,既X0較小, 系統(tǒng)發(fā)生接地故障時,Z0呈電阻性,產生電阻性電流,避免容性電流的間歇電弧過電壓,并使零序電流保護快速動作,避免燒損變壓器。 優(yōu)勢在于:有效地限制間歇性弧光過電壓,由于健全相過電壓降低,發(fā)生異地兩相接地的可能性隨之減?。粏蜗嘟拥貢r電容充電的暫態(tài)過電壓受到抑制;方便配置單相接地故障保護,使線路故障的自動檢出容易實現(xiàn)。 \ 小電阻接地系統(tǒng) 接地變壓器 R 補償設備 測定系統(tǒng)電容,配置接地電阻 由電阻決定的電流要大于2倍電容電流 二次設備方面 設置零序電流保護 單組無功補償保護配置 動作電流整定 保護動作后,延時0.02~0.1s 跳開無功補償設備,如果故障繼續(xù)存在0.5s 跳開主變。 多組無功補償保護配置 動作電流整定 各組無功補償設備的接地保護,為接地故障的主保護,保護動作后,延時0.02~0.1s 跳開無功補償設備; 接地電阻回路的接地保護,為接地故障的總后備保護,如果故障繼續(xù)存在,則0.5s 跳開主變。 增設變壓器反限時過電流保護 變壓器短時過電流特性為(In/Ud)2×t≥2。 反時限曲線特性與之配合 反時限曲線的選擇 在電力行業(yè)標準《微機型反時限電流保護通用技術條件》(DL/T 823—2002)中,反時限零序過電流保護特性方程為 式中 : C——反時限特性常數; k——反時限常數; IOB——啟動電流; Tp——時間系數。 整定 其他應注意的問題 加強型 鐵芯電抗器、空心電抗器應布置在電容器的前端,使電抗器抑制諧波的同時起到限制涌流的作用。 電容補償的投切一定要按規(guī)程“后投先切”停運后禁止自動重合閘。 補償套管處加裝阻容吸收裝置,阻容吸收是頻敏元件,能有效抑制操作過電壓。 變壓器的補償線圈要加強絕緣。 補償容量遠小于變壓器容量。補償線圈到高壓線圈的阻抗要大。 結論 從埋弧爐變壓器燒損的現(xiàn)場情況看,均是補償回路中其他元件由于過電壓等原因擊穿---接地—短路。致使埋弧爐變壓器在非正常狀態(tài)運行,這種非正常狀態(tài)如不及時處理或告警,預示著將會引發(fā)變壓器內部故障。在10KV中壓補償回路增加接地變壓器與零序保護的配合是一種有效的保護,在回路中只要有一點接地立刻報警跳閘,避免過電壓及短路沖擊變壓器。 結論 1.接地變壓器及其接地電阻是消除間歇電弧過電壓的有效方式,應優(yōu)先考慮。 國內已廣泛使用在10kV、6kV系統(tǒng), 最近35kV 風電系統(tǒng)亦在進行電網改造。 2.零序電流保護是快速、靈敏的接地故障保護。 有效的切除接地故障,保護變壓器及補償設備的安全。 結論 3.反限時過電流保護可以靈敏、有效的發(fā)現(xiàn)主變過電流故障,及時報警、跳閘,使變壓器退出運行。 結論 謝謝
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