地磁感應(yīng)電流(Geomagnetically Induced Current, GIC)是地磁場(chǎng)發(fā)生強(qiáng)烈擾動(dòng)(磁暴)時(shí)的強(qiáng)感應(yīng)電場(chǎng)在導(dǎo)電體內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流,持續(xù)時(shí)間為幾秒到幾小時(shí)。由于GIC的頻率小于0.01Hz,對(duì)變壓器而言,可將其視為緩慢變化的直流,故與高壓直流輸電引起的變壓器直流偏磁現(xiàn)象類似。
GIC在變壓器中的流動(dòng)會(huì)導(dǎo)致鐵心半周飽和及漏磁增大,引起變壓器金屬構(gòu)件的渦流損耗增加,在一定條件下有可能會(huì)使變壓器內(nèi)部的局部溫升超過(guò)允許的限制。而溫度是影響變壓器壽命的關(guān)鍵因素之一,即變壓器的溫度越大,其預(yù)期壽命就會(huì)越短,有必要準(zhǔn)確掌握GIC作用下變壓器的溫升特性,提高其運(yùn)行可靠性。
GIC通常多發(fā)于高緯度地區(qū),國(guó)內(nèi)外研究者分別從GIC電流水平監(jiān)測(cè)及其對(duì)電力系統(tǒng)的影響、GIC對(duì)電力變壓器的勵(lì)磁電流、無(wú)功損耗、振動(dòng)、噪聲、溫升等的影響及抑制策略等方面進(jìn)行了若干研究。但是,現(xiàn)有研究大都對(duì)變壓器空載運(yùn)行下的損耗進(jìn)行計(jì)算分析,對(duì)受GIC影響的變壓器溫升特性的研究尚不多見(jiàn),且實(shí)際GIC為低至中等水平直流下伴隨一些短時(shí)間內(nèi)較高的峰值,其對(duì)變壓器溫升特性的影響程度尚不清楚,需要進(jìn)一步研究。
我國(guó)雖處于中低緯度地區(qū),但隨著太陽(yáng)活動(dòng)的增強(qiáng)及我國(guó)超/特高壓輸電工程的快速發(fā)展,GIC對(duì)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的威脅也越來(lái)越大。
為進(jìn)一步理解和掌握GIC作用下的變壓器溫升特性,上海電力大學(xué)電氣工程學(xué)院、上海交通大學(xué)電氣工程系的研究人員朱濤、王豐華,在2022年第8期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文,通過(guò)建立某500kV三相共體油浸式電力變壓器的電磁-流熱場(chǎng)耦合三維仿真模型,計(jì)算變壓器滿負(fù)載運(yùn)行及不同GIC作用下其內(nèi)部構(gòu)件的損耗密度和溫度場(chǎng)分布,并依據(jù)IEEE C57.163標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算GIC作用下變壓器內(nèi)部構(gòu)件的動(dòng)態(tài)溫升曲線。他們據(jù)此分析了評(píng)估變壓器的GIC耐受能力,并給出降低變壓器GIC溫升的防范措施建議,為大型主變壓器的安全可靠運(yùn)行提供參考。
圖1 電磁-流熱場(chǎng)耦合計(jì)算過(guò)程
研究人員指出,在滿負(fù)載運(yùn)行工況下計(jì)算變壓器各部件的損耗和繞組熱點(diǎn)溫升,與設(shè)計(jì)值吻合較好,誤差在±3.5%以內(nèi),驗(yàn)證了本分析方法的有效性。他們同時(shí)發(fā)現(xiàn),變壓器在GIC作用下,夾件、拉板等雜散損耗增加明顯且隨直流偏磁程度增加而增大,局部損耗密度遠(yuǎn)大于整體損耗密度,大直流的注入不僅會(huì)引起繞組渦流損耗的增加還會(huì)導(dǎo)致直流電阻損耗明顯增大,進(jìn)而引起繞組整體特別是端部熱點(diǎn)溫度升高。
另外,在不同GIC事件作用下的變壓器溫升仿真結(jié)果發(fā)現(xiàn),該變壓器在GIC水平為100A時(shí)依舊有足夠的耐受能力但已接近允許限值,其中在主柱拉板的局部溫升最為嚴(yán)重。
研究人員表示,由溫升結(jié)果可見(jiàn),GIC對(duì)變壓器的影響具有短時(shí)和溫升劇烈的特點(diǎn),即使變壓器具有足夠的抗GIC干擾的能力,但變壓器的累積效應(yīng)會(huì)加速其老化,甚至發(fā)生故障和損壞,為降低GIC引起變壓器局部過(guò)熱,優(yōu)化變壓器設(shè)計(jì),可采用以下防范措施:
(1)因GIC引起變壓器渦流損耗的嚴(yán)重增加是變壓器溫升的主要原因,故可以通過(guò)改善變壓器構(gòu)件的結(jié)構(gòu)或材料進(jìn)行防范,繞組線圈導(dǎo)線采用逐層換位式連接;拉板、夾件等結(jié)構(gòu)件適當(dāng)開(kāi)槽或采用非導(dǎo)磁性材料;對(duì)于高漏磁區(qū)域(如夾件和拉板的連接處)的局部過(guò)熱問(wèn)題,可通過(guò)在局部加設(shè)磁屏蔽來(lái)降低局部渦流損耗值。
(2)GIC引起變壓器漏磁增加的原因是變壓器鐵心磁通半波飽和,因此對(duì)于直流偏磁或GIC高發(fā)地區(qū),在變壓器制造過(guò)程中建議采用高導(dǎo)磁材料鐵心,通過(guò)增加鐵心飽和裕度來(lái)提高變壓器GIC電流的耐受閾值。若條件允許,也可在變壓器內(nèi)部安裝補(bǔ)償繞組,當(dāng)檢測(cè)到GIC流入到變壓器繞組時(shí),使補(bǔ)償繞組產(chǎn)生反向直流磁動(dòng)勢(shì)來(lái)抵消GIC產(chǎn)生的磁動(dòng)勢(shì),從而降低鐵心的飽和程度。
(3)對(duì)運(yùn)行中的變壓器來(lái)說(shuō),針對(duì)GIC主要通過(guò)中性點(diǎn)侵入變壓器進(jìn)而對(duì)其造成威脅,可在變壓器中性點(diǎn)采用相關(guān)直流偏磁抑制措施,如在中性點(diǎn)串接小電阻、電容器等,或者在中性點(diǎn)安裝反向補(bǔ)償裝置,根據(jù)檢測(cè)到的GIC脈沖電流,自動(dòng)向變壓器中性點(diǎn)注入與GIC大小相同的反向直流電流。
本文編自2022年第8期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》,論文標(biāo)題為“地磁感應(yīng)電流作用下大型變壓器的溫升特性計(jì)算”。第一作者為朱濤,1995年生,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娏ψ儔浩髦绷髌?、變壓器溫度?chǎng)。通訊作者為王豐華,1973年生,博士,副教授,研究方向?yàn)殡娏ψ儔浩髡衤暠O(jiān)測(cè)及裝備智能化、電力變壓器直流偏磁、電力系統(tǒng)接地技術(shù)等。