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分析變電站空載負(fù)載測試儀試驗(yàn)
分析變電站空載負(fù)載測試儀試驗(yàn)
1
引言
長期以來,我國一直把繼電保護(hù)等二次設(shè)備安裝在變電站主控樓內(nèi)。將這些二次設(shè)備下放到變電站開關(guān)場內(nèi),不僅可以把電流、電壓信號(hào)就地信息化,而且具有重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。在三峽輸變電建設(shè)工程中將有一批
500 kV
變電站的二次設(shè)備下放到開關(guān)場內(nèi)。
制約二次設(shè)備下放的一個(gè)重要技術(shù)問題是電磁干擾(
EMI
)問題,一些發(fā)達(dá)國家特別是美國電力科學(xué)研究院(
EPRI
),近二十年來對此問題進(jìn)行過較為深入的研究[
1
]。而國內(nèi)的研究只處于起步階段。
分析變電站空載負(fù)載測試儀試驗(yàn),根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn),變電站二次設(shè)備較嚴(yán)重的干擾源主要有:變電站開關(guān)操作、短路故障、輻射電磁場以及自然界的雷電作用。其中尤以用斷路器和隔離開關(guān)切、合短空載母線產(chǎn)生的
EMI
*為嚴(yán)重。此時(shí),母線上產(chǎn)生的電磁波過程不僅通過傳導(dǎo)耦合,而且通過空間電磁場輻射耦合到二次設(shè)備。所以為了研究空載母線波過程產(chǎn)生的輻射電磁場,首先應(yīng)計(jì)算母線上的波過程。
國內(nèi)外輸電線路波過程的分析、計(jì)算方法已近成熟[
2
],但對于變電站空載母線的波過程計(jì)算方法的研究報(bào)道極少。本文采用多導(dǎo)體傳輸線(
MTL
)理論建立了變電站空載母線波過程的計(jì)算模型,討論了求解
MTL
的時(shí)域有限差分(
FDTD
)法,對無損耗、無負(fù)載的變電站空載母線波過程進(jìn)行了數(shù)值分析,計(jì)算結(jié)果可用于變電站開關(guān)場內(nèi)二次設(shè)備
EMI
問題的研究。
2
多導(dǎo)體傳輸線的基本方程
均勻
MTL
模型如圖
1
所示[
3
]。對于非均勻
MTL
,一般可以分段均勻化,然后按照均勻
MTL
處理[
4
]或按照卷積-特征線方法處理[
5
]。
MTL
模型可用時(shí)域電報(bào)方程描述如下[
4
]
式中
z
軸為傳輸方向;
V
、
I
分別為線上
z
點(diǎn)時(shí)刻
t
的電壓和電流列矢量;
VF
、
IF
分別為
z
處時(shí)刻
t
的激勵(lì)電壓源和電流源列矢量;
L
、
C
、
R
、
G
分別為
MTL
的單位長電感、電容、電阻和電導(dǎo)矩陣。這些分布參數(shù)矩陣可以通過電磁場方法根據(jù)
MTL
幾何尺寸和媒質(zhì)參數(shù)計(jì)算。
3
MTL
的
FDTD
法
FDTD
是一種應(yīng)用非常廣泛的電磁場數(shù)值計(jì)算方法[
6
],所需內(nèi)存少、易處理復(fù)雜物體、算法簡單,特別適于電磁場的時(shí)域分析。
Paul
教授首先應(yīng)用
FDTD
法對無分支的
MTL
進(jìn)行了計(jì)算,并與實(shí)際測試進(jìn)行了比較,取得較好的計(jì)算結(jié)果[
7
]。
將
MTL
按圖
2
進(jìn)行離散,沿線電壓離散為
NDZ
+
1
個(gè)點(diǎn),沿線電流離散為
NDZ
個(gè)點(diǎn)。時(shí)域電報(bào)方程(
1
)和(
2
)通過空間-時(shí)域差分近似離散為:
(
4
)
式中
Δ
z
為沿線空間步長,
Δ
t
為時(shí)間步長;下標(biāo)表示空間位置點(diǎn),式(
3
)中
k
取
1
到
NDZ
的整數(shù),式(
4
)中
k
取
1
到
NDZ
+
1
的整數(shù);上標(biāo)為時(shí)間序列,
n
為自然數(shù)。電壓量上標(biāo)為零、電流量上標(biāo)為
1/2
時(shí)表示初始值,始端邊界條件
I0=0
,
INDZ+1=0
。顯然,式(
3
)和(
4
)為一組空間
-
時(shí)間差分方程,可以采用迭代法求解。迭代過程采用如圖
3
所示的跳蛙式方法[
7
],依次對電流、電壓進(jìn)行計(jì)算。
為了保證算法穩(wěn)定,要求
△
t
≤△
z
/
v
。其中
v
為電磁波在
MTL
中傳播的*大模式速度,可用
MTL
模式分析法獲得[
3
]。
圖
3
FDTD
迭代過程
4
FDTD
算法驗(yàn)證
在輸電線路波過程分析中,多采用
Bergeron
法。由于該法將傳輸線等效為諾頓電路或戴維南電路,按電路理論進(jìn)行計(jì)算[
2
,
4
],所以只能求解節(jié)點(diǎn)處的電壓和電流波過程。對于傳輸線上的某一離散點(diǎn),應(yīng)人為設(shè)置一個(gè)假想的節(jié)點(diǎn),因此難以求解傳輸線上所有離散點(diǎn)的電壓和電流波過程。
為驗(yàn)證
FDTD
法的有效性,分別應(yīng)用
FDTD
法和
Bergeron
法計(jì)算圖
4
所示三導(dǎo)體無損耗傳輸線的串音問題,其中,
VS2
為單位階躍電壓源,
RS1
、
RS2
、
RL1
、
RL2
分別為
50
Ω
,線長
0
.
5m
,初始條件為零,其單位長電感和電容矩陣可計(jì)算得:
圖
4
兩線串音問題
圖
5
分別為
FDTD
法和
Bergeron
法的計(jì)算結(jié)果,其中曲線
A
、
B
、
C
和
D
分別為圖
4
中相應(yīng)的四點(diǎn)的電壓波形。
從圖
5
可以看出,
FDTD
法和
Bergeron
法所得結(jié)果基本吻合,只是
FDTD
法產(chǎn)生了一些毛刺,但不會(huì)導(dǎo)致大的誤差。
圖
5
FDTD
法
Bergeron
法計(jì)算結(jié)果比較
5
變電站空載母線的波過程計(jì)算
分析變電站空載負(fù)載測試儀試驗(yàn)圖
6
為某變電站
500kV
空載母線簡化模型,其中只考慮一組母線和引線,且母線上不帶負(fù)載,忽略線路和構(gòu)架的影響。
L2
、
L3
為母線,
L1
為引線,
L1
=
50 m
,
L2
=
90 m
,
L3
=
50 m
,
h
=
16 m
。母線間隔
6
.
5 m
,引線間隔
8 m
。母線采用
LGJQT
-
1400
型特種輕型鋼芯鋁絞線。在模型中,忽略母線間的臨近效應(yīng)和兩端的邊緣效應(yīng),且設(shè)母線無損耗,大地為無限大完純導(dǎo)體平面,其母線單位長電感和電容矩陣分別為
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