电容传递过电压
当变压器的高压绕组或高压线路中出现对地零序电压,通过电容联系而传递到低压绕组或低压线路所形成的过电压。产生零序电压的原因是由于断线、断路器的不同期分合、不对称接地故障或者发生谐振现象4。
平行的输电线路间也可能出现类似的过电压。
在三绕组变压器中,当低压绕组空载时,由中压绕组向低压绕组通过电容耦合传递过电压较为典型。
如某水电厂1号主变,其220kV绕组和66kV绕组承担由220kV系统向66kV地区负荷转供电能的任务,但该厂发电机处于停机状态,故该变压器低压绕组相当于开路。由于66kV系统在调整消弧线圈时产生了严重的串联谐振过电压,此高幅值零序性质的过电压经绕组间的电容传递于低压侧,导致发电机型磁吹避雷器爆炸并引起该变压器低压绕组出口的三相短路,同时该主变中、高压侧断路器跳闸。防止这类事故的有效措施对于发电厂侧来讲就是在其主变低压侧加装适量的电容器,把传递过电压控制下来1。
电容引起的传递过电压出现的根源在大型重要设备的供电回路中,往往采用双电源供电,其中一路电源为备用,变压器的二次侧处于空载状态。处于空载状态的变压器二次侧母线经常会发生虚假的接地信号,而且从压变二次侧测得的电压数据与系统真接地的状况完全一样。通过分析,认为此种现象是由电容传递的过电压引起的5。
变压器的正序电压和负序电压是按绕组的变比关系(电磁关系)传递的,而零序电压则通过高低压绕组间的电容而传递。
电容传递过电压是由于中性点产生了位移而造成的,所以分析电容传递过电压出现的根源可以从产生中性点位移电压的原因着手5。
抑制电容传递过电压的改进方向从电容传递过电压的特点(参见概述图),我们可以找出其主要原因是由于在空载状态下,C0较C12小得多,以致于高压侧的位移电压在C0上得到较大的分压。如果设法增大C0到某一适当值,使位移电压较多地降落在C12上。具体的可以在低电压侧三相对地间加装电容器组来补偿。对于涤纶部大电机供电回路,可以采取改变运行方式断开电机侧闸刀(参见上图),合上母线开关,使电缆充电,通过电缆线路的对地电容来补偿5。