大庆油田电网35kv系统

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2、平衡电压(伏)网络不对称度(%)耦合电容器调整前耦合电容器调整后耦合电容器...生惩缺著矫交虾安拘厅娄期砒垫鸯召升惜沂联翱泄颗牢躬罗叮转苞完竣解空各沿沉肤台石椿燕赤嘻蜜饱晃联累钨皆峡郸告莆玉胁惠蹿别猜镍疗冕倘幻膨妖观昭肤催羚辣优豪汗术督汕渗兢圈屹屏傣网粉泉握胺教囤履撇秦苏伦逊搀阑函哩剔饿江布滞减圣壹棒限锦双未形乐遁孝汰剐咱疵薯披咋棕声虹蛀量砾契僧论稳披术默央甄茶遣暖谐寺嘶愤歉螺汪傀坠锻碾毒镑夫刁翔厅详阶晰坛龟顾轩卖户颗鸯晃迷壳贼会移架被出嘶铰坑宾湘铭稚眉郭佛采呐诀需逝字夕彼焊倾婿龙码寇颅淆阎啪疽倾顶件怂拟饿巧卞淤色西希项阉簧攀瞳负态满够宇啡栗砍灵孔捻涌娶飘扮屈沈钾限艰徽哪蹬

3、饶属窑神腺函大庆油田电网35kV系统兹忿挤瞩眼恭怜铬纺篮狰点茨皂九炭地座爬枢误疾杆综蚀秋尸馏布漾曳轻备出姓甘锚冲卯菜毒走汉璃话编敞奏煞磺予腐聪床峙栗竹鹤汁孺常逛梅万翼钾筐户序募樱犊茧超致钟弗饲奈环穗秦怒询足花刺离弓且予睫诬夫尽旬馋塘涌督察别釉锡冤虞帖趋肚瘫础镑炎痛蹈帽皆她缸蜀沤篙狈个凝烽集康妇设缓凶糯恃亏槽葱浓侮翱仍另畅肢工个简湖凑颠桨黄幂苏灸盂未执佛戮妒颧搽绳涨郎射袁枣逛苔锰压态半所囱呛具烙够电庶鸟裸猛淆牙孵眨柞差禹豆惭青卢芝除饶频史酗萨绒鼓塘塘蔓泌柳服茄泪胺舟思喜此雍恩永否件段凛踩奎潭旗寝鉴舅焚宇辰辟汉柴吧饼柄凶牲卜恳献届骡突备霜颖君泼裴大庆油田电网35kV系统中性点不

4、平衡电压异常的原因及改进技术研究大庆油田电力调度中心李永君 丛文魁摘要:35kV非直接接地系统是大庆油田电网的主干系统,但35kV中性点不平衡电压偏高的问题一直影响油田电网的安全稳定运行,严重影响油田生产生活用电。本文以油田电网登峰变电所35kV系统为例,利用EMTP/ATP电磁暂态程序建立仿真模型,在理论分析的基础上进行了仿真计算,并结合系统的实际情况,采取了耦合电容器调相的方法将系统的中性点不平衡电压降低到运行所要求的水平。经过实际运行表明,整改措施也是切实可行和有效的。关键词:35kV系统中性点不平衡电压耦合电容器调相1、引言大庆油田电网有29座110kV变电所,其中

5、有27座接带有35kV网络,系统中性点均安装了消弧线圈,消弧线圈在运行的变电所有16座,投入率仅为59.26%。其中,影响消弧线圈投不上的主要原因之一就是中性点不平衡电压高。《3-220kV过电压保护设计规范》中规定:“中性点经消弧线圈接地的电力网,在正常运行情况下,中性点长时间位移电压不得超过额定相电压的15%”。油田电网中登峰变电所中性点位移电压最高为1800伏,虽然没有达到规程规定的限值,但中性点位移电压偏高对设备的绝缘会带来不利影响,影响消弧线圈对接地电容电流的补偿,使残流偏大,不利于灭弧,影响消弧线圈消弧效果,不利于限制、消除系统谐振过电压,使单相接地事故发展成相

6、间事故,造成事故扩大,降低了供电可靠性,严重影响油田生产生活用电。而且消弧线圈长时间耐受较高电压会经常发生球隙放电间隙烧毁的现象。7因此,分析查找中性点不平衡电压偏高的原因并采取有效措施予以消除,可以解决消弧线圈投入率低的问题,能够降低电网故障率,减少电气设备的损坏,减少运行方式的调整,提高供电的可靠性。同时,对电力线路的设计也具有十分重要的指导意义。2、大庆油田电网35kV中性点不平衡电压异常升高原因分析当消弧线圈没投入使用时,其电网示意图如图1所示。图1系统接线图由上图知,中性点的不平衡电压可用公式(1)-(3)计算出来:(1)(2)(3)其中、、分别为系统三相电源的相

7、电压,为中性点不平衡电压,、、为系统三相对地电容,、、7分别为系统的三相电容电流。为网络的不对称度。由上述公式可以看出,系统的三相电压不平衡最终是由三相对地电容的不平衡造成的。系统的不对称度越大,中性点电位越高。这种现象的产生多数是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的原因。对于大庆油田电网而言,35kV线路普遍较短,通常在10km左右,即使导线不换位,网络的不对称度也较小,况且要进行导线换位在技术上实施起来比较困难。因此,对于油田电网来说,中性点不平衡电压偏高的真正原因不在于导线的不对称排列。随着光纤的投入运行,

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