【摘 要】
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近年来随着电力系统的快速发展,10kV配电网络规模逐步变大,配电设备种类及数量大幅增加。10kV配电变压器作为配电网络中不同电压系统间的联络设备,是配电网络重要的组成部分。由于配电网络系统运行方式容易因负荷变化、低压侧故障等原因发生改变,10kV配电变压器作为配电网络的末端重要节点,经常遭受负载突变、空载合闸等引起的操作过电压冲击;同时,大量的10kV配电变压器分布在户外,运行环境恶劣,在雷雨天极
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近年来随着电力系统的快速发展,10kV配电网络规模逐步变大,配电设备种类及数量大幅增加。10kV配电变压器作为配电网络中不同电压系统间的联络设备,是配电网络重要的组成部分。由于配电网络系统运行方式容易因负荷变化、低压侧故障等原因发生改变,10kV配电变压器作为配电网络的末端重要节点,经常遭受负载突变、空载合闸等引起的操作过电压冲击;同时,大量的10kV配电变压器分布在户外,运行环境恶劣,在雷雨天极易通过10kV输电线路传导,遭受雷电入侵,承受雷电过电压冲击。国网重庆江津供电公司供电辖区大部分位于山地丘陵地区,丘陵地区土壤成分复杂,四季温差较大,在山脊或山沟内由于地势狭长,常年伴随着大风,冬季极易结霜,在该地区内的10kV配电网络及配电变压器运行环境相当恶劣。特别是在雷雨季节,10kV配电变压器因受过电压冲击而出现故障烧毁的情形已愈发平常。尤其是10kV津坪配电台区,处于深山中且供电半径长,根据调控中心数据统计,近三年以来该台区10kV配电变压器烧毁次数已达10次以上,造成了巨大的经济损失,且严重影响供电的可靠性。因此针对过电压冲击在10kV配电变压器中传递机理及影响进行研究具有较大意义,并且找到防护方法以防止变压器事故的发生。本文主要针对10kV津坪配电台区中配电变压器在遭受过电压冲击时,过电压在变压器内部传导的电磁暂态耦合机理及频率特性开展分析,并对相应的防护方法进行研究,主要工作如下:(1)对10kV配电变压器不同理论模型中的电磁暂态耦合机理及谐波振荡特性进行了理论分析,包括常见的变压器高频静电耦合模型、低频电磁转换耦合模型。提出并通过现场试验及软件仿真的方式,验证了兼顾高低频段电磁耦合特性的配电变压器宽频等效模型的正确性。并分析了输电线路冲击电晕对过电压波形的影响,建立了完整的10kV津坪台区配电网络过电压仿真理论模型。(2)在10kV配电变压器模型研究的基础上,针对10kV配电网络中出现操作过电压、雷电过电压的情况,对不同变压器模型中过电压的冲击响应及频率特性进行研究并开展了仿真分析。根据10kV津坪台区配电网络台区电网结构及参数,利用软件ATP-EMTP搭建了该台区的过电压仿真模型,针对10kV配电变压器高压侧遭受不同频率过电压入侵时,过电压传导至变压器低压侧的频率特性进行仿真分析,计算出不同变压器模型的频率适用范围,验证了现场试验数据及理论研究成果。(3)基于配电变压器宽频等效模型过电压电磁耦合机理、频率响应特性理论分析及现场试验、软件仿真结果,研究在配电变压器高低压侧均加装避雷器、高压侧加装电感、减小接地电阻的过电压抑制防护方法。根据10kV津坪配电台区实际情况,建议在该台区采用高低压侧均加装避雷器、减小接地电阻的抑制防护措施,以减少由于雷电过电压造成的变压器损坏。并对防护措施的整体经济效益进行简要分析。
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