本文利用电磁暂态仿真软件ATP-EMTP构建的500 kV GIS变电站,用于抑制GIS中主变压器输入端的VFTO,用于连接GIS主体和主变压器的电源。虑到接地方法和电缆的趋肤效应对VFTO的影响,创建了仿真模型,您可以在四种模式下获得去除VFTO上的电缆的效果。地。年来,GIS隔离开关运行引起的绝缘失效率不断增加:随着电网工作电压水平的提高,瞬态高压浪涌(VFTO)是一个对GIS站的设备和电力系统的威胁。定运行的主要原因之一。前,国内外专家主要使用VFTO研究计算机仿真,并使用更多的电磁暂态仿真软件,如ATP-EMTP,PSCAD / EMTDC和MATLAB。算机模拟具有以下特点:成本低,灵活,省时,计算结果与测量结果具有很好的相似性,为VFTO的研究提供了极大的便利。前,拆除变压器中的VFTO流量主要是通过在变压器输入端安装并联电容器,串联阻断器的安装以及在铁氧体磁环上安装铁氧体磁环来实现的。变压器输入。是,这些设备的安装会增加故障率并且很容易。起共鸣,昂贵的建筑和其他问题。必要找到一种相对简单且无故障的抑制装置,电源线就是其中之一。力电缆的结构电力电缆通常埋在地下或铺设在通道,
矿用电缆隧道内,因为其结构紧凑,减少了电线之间的间距,不占用地面和空域,可以支持持久,安全和可靠的电源。交通的需求是当今主要的输电驱动因素之一。力电缆导体有五种类型的单导体,两种,三种,四种和五种。文中使用的电缆是单芯电缆[1]。导体电缆的结果如图1所示。1单芯电缆的结构图电源电缆的集肤效应通常假设该线路无损耗,R = G = 0虽然电力电缆线路具有显着的串联电阻损耗。于导线和地面在交变电场的作用下具有集肤效应,因此在皮肤效应的作用下,电缆的电阻和电感随线的频率而变化,影响电缆中波的传播,这是不容忽视的。此,本文采用Bergeron模型电缆模型,即分布参数的原始值是集中参数的原始值,
矿用电缆从而计算出线上的波浪过程。共集中参数的数值分辨方法。此,电缆可以分为两部分:理想部分,由电缆的LO几何电感和几何电容CO表示。仅与电缆几何形状有关,与系统电压,频率和电缆材料无关。
耗部分由电阻器RH和内部电感器LH以及恒定介电损耗G组成,用于描述电缆的趋肤效应,其取决于频率。缆的等效图如图2所示[2]。2等效电缆图电力电缆接地方法操作电力电缆时,金属护套将由电流产生的磁感应线(负载电流,短路电流)感应。

- 导体中的电路,故障电流等),特别是当电缆受到高振幅,高频过电压或不对称短路时,金属护套上产生的感应电压可以刺穿该层绝缘和电缆护套,从而损坏电力电缆,威胁安全电力系统的稳定运行。据GB50217-94,金属护套上的感应电压不得超过50V。此,应采取大截面单芯电缆的措施,这必须限制护套上的感应电压,不会造成重大损失,增加线路的传输能力。电力电缆的金属护套接地可以很好地解决这个问题。缆有四种常见的接地方法。缆两端的接地方法如图3.1所示。
3.2显示了两端电缆一端的接地。3.2显示了电缆一端的接地电缆的接地点,如图3.3所示。3.3中点接地电源线:如图3.4所示,互连金属导管的接地。3.4电缆的互连VFTO电缆上的电缆中断本文介绍了模拟的极端条件:采用单机,单变量,单回路供电模式,重新点火时的电源电压为 1.0pu和负载侧等于 - 1.0 pu已经研究过。500kV电力电缆的波阻抗一般在30到70Ω之间,波速一般在0.5到2.0×108 m / s之间,波阻抗也在SIG总线通常约为100Ω,波速是光速(3.0×108 m / s)。出电缆的每单位长度容量远大于SIG总线的容量,电感略大于SIG总线的电感[3]。此,可以将GIS和主电缆变压器连接成一系列串联电感器和大容量并联电容器。联电容理论上对行波有一定的抑制作用。

文采用ATP-EMTP模拟了当GIS的主体和主变压器通过电缆连接时VFTO对主变压器的影响,以及电缆的集肤效应和四种设置方法。述电缆接地被考虑在内。真模型如图4.1所示,模拟结果如下表1所示。
1显示,当电源线通过金属护套交叉连接接地时,抑制超快瞬态过电压幅度和膨胀头倾斜的效果主变压器的输入是最佳的。鞘分离器接地的500米电力电缆可将主变压器输入端的浪涌电压降至534.19KV(1.18pu)。

入过压波形如图4.2所示。设100m至500m电缆可以将波头限制在主变压器的输入端,大约1600KV /我们。4.2变压器输入端的VFTO波形上面的仿真结果表明,尽管电源线抑制了超快瞬态浪涌的幅度电压达到0.92 pu,下降45%。是幅度抑制的非常有效的量度。而,由于在使用电缆后抑制波头倾斜,主变压器输入到主变压器输入的影响,电力电缆的抑制效果明显不足500米仍然达到1610KV / us,仍远高于1291KV / us。

准值不符合变压器保护要求。管电力电缆可以埋设在地下,但对于GIS变电站来说,500米的长度有点太长了,因为它的占地面积小而闻名。着长度的增加,其成本,安装成本和维护工作也相应增加。而,与其他抑制设备相比,电力电缆具有以下优点:抑制效果明显,故障率低,日常维护和保养少,成本相对较低;衡量实际价值。
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