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真空開關投切電容器組重燃問題的分析與對策

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-10-21     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數:117
核心提示:

  [摘要]通過歸納真空開關在投切電容器組時發生重燃現象的特點,從不同的角度分析投切電容器組時發生重燃的原因,提出了真空開關在投切電容器組時發生重燃的根本原因是分閘操作中的機械振動引起滅弧室內的微粒釋放所造成的,并用微粒擊穿理論對真空開關在投切電容器組試驗過程中發生的各種現象進行了解釋,最后提出了提高真空開關投切電容器組可靠性應采取的措施。對國產真空開關和真空滅弧室降低投切電容器組時的重燃率,早日達到用戶的需要,有一定的指導意義。

  1 問題的提出

  在供電系統中,由于電能損耗等多種原因使供電電壓不正常。為了維持電壓與功率因數,減少功率損耗,常需要采用無功補償的方法來維持電網的正常工作電壓,保證供電質量。而在12kV-40.5kV的系統中,進行無功功率補償最實用、最經濟的方法就是安裝余弦電容器組。

  在電力系統中,對余弦電容器組進行控制最早采用的是少油斷路器,然而少油斷路器對頻繁操作的投切電容器組來說并不能完全滿足其使用要求。近年來真空斷路器以其使用壽命長,可頻繁開斷、無油、少維護等優點,在電力系統中得到了廣泛的應用,因此電力系統也希望用真空斷路器來取代少油斷路器投切電容器組。眾所周知,真空開關在投切電容器組的過程中會產生各種復雜的操作過電壓,如果真空斷路器的性能不夠完善,容易出現重燃,會產生高的過電壓,給電力設備帶來嚴重的危害,限制了真空斷路器在這一方面的應用。而近年來隨著真空開關在中壓領域占領了絕對優勢的市場份額,使這一需求顯得更加突出和緊迫。根據紹興試驗站的資料顯示,在10kV領域,國產真空開關近年來投切電容器組的重燃率一直在1%左右的水平。這樣的數據還達不到用戶的期望水平,與國外同類產品的試驗統計數據也有一定的差距。因此如何提高真空斷路器投切電容器組的能力,這是真空開關設備研制和生產單位不得不面臨的一個課題。


  真空滅弧室作為真空斷路器的“心臟”,它對控制真空電弧完成導體和絕緣體之間的開關作用的轉換起著極其重要的作用,對于能否成功投切電容器組也起著重要的作用。那么如何提高真空開關投切電容器組的能力,也是我們滅弧室生產廠家需要認真研究的問題。

  2 真空開關投切電容器組時發生重燃現象的特點

  真空開關在切合電容器組時引起重燃的原因究竟是什么?這需要從真空開關在切合電容器組時出現的重燃現象的特點來進行分析。我們發現,在真空開關切合電容器組時,發生的重燃現象主要表現出以下特點:


  2.1 重燃現象的出現有很大的偶然性和隨機性;

  多次觀察到的重燃現象表明,無論是重燃發生的時間,還是開斷次數、開斷電流的大小、重燃發生在哪一相,都毫無規律性,無法預測重燃會在哪次開斷時發生、發生在哪一相,在電弧熄滅后什么時間發生。重燃的發生表現出很大的偶然性和隨機性,只具有一定的概率性,這就給人們研究真空開關在切合電容器組時的重燃現象增加了難度。

  2.2 重燃現象往往出現在電流開斷后40~100多ms之間;

  真空開關在切合電容器組時,從電壓波形圖上可以看出,電壓的重擊穿現象與一般的短路電流開斷過程中的重燃現象出現的時間有很大的不同,短路電流開斷過程中的重燃現象一般出現在電弧熄滅后幾毫秒,最多也不會超過一個周波,而在切合電容器組時的重燃現象往往出現在電弧熄滅后40~100多毫秒之間,有時甚至時間更長。因此可以斷定,真空開關在切合電容器組時的重燃與其在短路電流開斷過程中的重燃在機理上是不同的。

  3 從傳統的影響真空滅弧室性能的方面來分析原因

  既然真空開關在切合電容器組時發生的重燃現象有以上特點,那么我們嘗試從傳統的可能影響真空滅弧室性能的幾個方面來分析其原因:

  3.1 真空度

  眾所周知,真空滅弧室將真空作為絕緣介質,使其具有滅弧能力強,介質強度恢復速度快,絕緣強度高的優點,因此保持真空滅弧室內必要的真空度就很重要。


  當真空滅弧室內真空度太低時,在開斷過程中會出現電弧不能熄滅或重燃的現象。但真空度低所造成的重燃應該是連續的,且有近似的重復性,而在真空開關切合電容器組時發生的重燃是非連續性的,具有偶然性;而且用于進行切合電容器的真空滅弧室即使在試驗前對其真空度進行測量,甚至用特意制造并挑選過的真空度較高的滅弧室進行試驗,仍然出現了重燃現象,在試驗后對出現過重燃現象的滅弧室進行真空度檢測,發現真空度良好。因此由于真空度低的原因造成開關重燃的觀點顯然是不能成立的。

  3.2 滅弧室的結構設計

  如果滅弧室的結構設計不夠合理,使滅弧室內部的電場分布不夠均勻或者對電弧的控制能力不夠,使得滅弧室的滅弧性能較差,將會造成在開斷過程中電弧不能熄滅或不能承受瞬態恢復電壓,使開斷失敗。但是這種原因所致的開斷失敗主要表現在極限短路電流的開斷試驗中,這時短路電流一般達幾十千安,開斷失敗的特征是電弧只有短時熄滅,又迅速重燃,同時伴隨有巨大的能量放出,甚至可以將開關或滅弧室燒毀。


  用于切合電容器的真空開關或真空滅弧室型號一般都經過了包括短路電流開斷的型式試驗的驗證,證明其具有額定短路電流的開斷能力,而在切合電容器組時的開斷電流往往不超過幾百安培,真空滅弧室開斷這個等級的電流不存在任何困難,因此滅弧室的結構設計與開關在切合電容器組時發生的重燃現象沒有直接的因果關系。


  3.3 觸頭材料

  在其他條件不變的情況下,真空滅弧室的觸頭材料對擊穿電壓有很大的影響。早期生產的滅弧室使用的觸頭材料多為銅鉍鈰、銅鉍鋁等,這些材料由于含有低熔點的金屬(鉍),其擊穿電壓比較低,容易出現電壓擊穿。但自從使用綜合性能比較優良的銅鉻材料后,產品的耐壓能力得到了提高,使滅弧室可以在更小的開距下開斷更大的電流。我們現在的斷路器用滅弧室的觸頭材料都是銅鉻材料,可以保證滅弧室具有良好的耐壓性能。而且由于觸頭材料的原因導致的擊穿將會在電弧熄滅后幾毫秒內表現出來,這也與開關在切合電容器組時的重燃特征不同。由此可見,觸頭材料的性能或選擇并不是造成國產滅弧室重燃率高的根本原因。

  4 從投切電容器組的過程來分析發生重燃的原因

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