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直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)測的原理和應(yīng)用

 yi321yi 2019-03-01

摘要:闡述直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)測的基本原理,對不同場合直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)測的應(yīng)用場景做詳細(xì)的分析,提示在不同場景下的使用和維護注意事項。

關(guān)鍵詞:直流電源系統(tǒng),高壓直流(HVDC),絕緣監(jiān)測,絕緣下降,接地

引言

在傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)二次回路中,一般采用200V/110V直流電源系統(tǒng)作為供電回路,為了保證二次回路供電的高可靠性,避免因為單端絕緣下降而導(dǎo)致另外一端接地造成直流母線短路的故障發(fā)生;同時也為了避免因為單端絕緣下降和接地后,另外一端對地形成有效的高直流電壓而觸電,直流電源系統(tǒng)的正負(fù)母線對地絕緣監(jiān)測變得十分重要。

隨著數(shù)據(jù)中心的爆發(fā)式增長和高壓直流電源(HVDC)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心的廣泛應(yīng)用,從數(shù)據(jù)中心供電安全和使用維護的安全角度來看,對HVDC電源系統(tǒng)的正負(fù)母線絕緣監(jiān)測也十分必要和重要。

本文試圖從絕緣監(jiān)測的基本原理入手,對常見直流電源系統(tǒng)中使用絕緣監(jiān)測的場景進行應(yīng)用分析,對常見絕緣監(jiān)測的有關(guān)應(yīng)用誤區(qū)加以說明,確保絕緣監(jiān)測在直流電源系統(tǒng)中的正常正確應(yīng)用。

1    直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)測的基本原理

在常見的直流電源供電系統(tǒng)中,一般都是交流電源通過整流器變換為直流電源輸出。為了保證直流電源系統(tǒng)的供電安全,避免對地形成參考電壓,一般直流電源系統(tǒng)均會設(shè)計為正負(fù)母線對地懸浮,這一點有別于交流電源某些制式下的零線接地和-48/ 24V直流通信電源系統(tǒng)。

直流電源系統(tǒng)的絕緣監(jiān)測包括了直流母線的絕緣監(jiān)測和各個負(fù)載支路的絕緣監(jiān)測,一般來說,在實際應(yīng)用中,母線監(jiān)測和支路監(jiān)測會采取不同的監(jiān)測原理,兩者結(jié)合,組成整個直流電源系統(tǒng)的絕緣監(jiān)測。

1.1  直流母線的絕緣監(jiān)測原理

母線的絕緣監(jiān)測基本原理是測量母線正負(fù)極對地之間的絕緣電阻,而帶電體的電阻不宜直接測量,因而母線對地絕緣電阻常用在正負(fù)母線之間投切采樣電阻,采樣不同投切電阻和絕緣電阻形成不同的對地直流電壓,通過測量不同狀態(tài)下的正負(fù)母線對地電壓,間接計算出母線的對地絕緣電阻。

  圖1:母線絕緣監(jiān)測原理

如上圖一所示,R 和R-分別是正負(fù)母線對地的等效絕緣電阻, 224K與226K電阻分別為正負(fù)母線對地的平衡電阻,這兩個電阻在正常情況下起到平衡母線對地電壓的作用,不至于使得母線由于對地絕緣電阻過大而導(dǎo)致對地電壓不穩(wěn)定。K1~K4投切的幾組電阻分別不同情況下使得測量正負(fù)母線電壓不同,以便計算出對地的絕緣電阻。

所有開關(guān)斷開時,分別測量正負(fù)母線的對地電壓U1,U2,得到以下關(guān)于R ,R-的方程: 

 將K1開關(guān)閉合,分別測量正負(fù)母線的對地電壓U1’和U2‘,得到以下關(guān)于R ,R-的方程: 

 式1,2為一個關(guān)于R 和R-的二元方程組,通過求解即可算出R 和R-的值。

在實際應(yīng)用中,考慮正負(fù)母線絕緣電阻等值下降等因素,設(shè)置多個投切開關(guān)K2,K3,K4等,以便計算在不同工況情況下的母線對地絕緣電阻。

當(dāng)正負(fù)母線的對地絕緣電阻值低于設(shè)定的告警閥值的時候,絕緣監(jiān)測裝置給出絕緣下降的告警,一般情況下,告警閥值和母線電壓相關(guān),比如常見的220V直流電源系統(tǒng),這個告警值一般設(shè)置在25Kω左右。

1.2  直流支路的絕緣監(jiān)測原理

為了準(zhǔn)確的判斷直流電源系統(tǒng)的絕緣下降的故障點,一般通過對電源系統(tǒng)的支路輸出進行漏電流檢測,根據(jù)漏電流的大小來判斷絕緣電阻的對應(yīng)的大小,給出支路絕緣故障的告警。支路絕緣監(jiān)測一般有交流小信號和直流小信號檢測兩種方式。

交流小信號的檢測通過對直流母線和地之間饋入一個低頻小信號(10HZ左右),然后通過支路互感器監(jiān)測這個小信號對地的漏電流,從而計算出絕緣電阻的大小?;驹砣缦聢D二所示:

 圖二:交流小信號絕緣監(jiān)測原理

交流小信號檢測采用交流信號檢測,為了避免線纜分布電容,母線連接設(shè)備等的對地電容會對測量結(jié)果產(chǎn)生很大的誤差,要設(shè)置一些復(fù)雜的補償電路或者在計算中采用復(fù)雜的算法,同時,由于直流母線對地饋入了交流小信號,使得結(jié)構(gòu)復(fù)雜,現(xiàn)在已經(jīng)很少使用。

目前通用的支路絕緣檢測一般采用直流漏電流傳感器進行監(jiān)測,這得益于霍爾傳感器、通用放大器等半導(dǎo)體技術(shù)的高速發(fā)展。直流漏電流監(jiān)測基本原理如下:

 圖三:直流小信號絕緣監(jiān)測原理

如上圖三所示,正負(fù)極性的電纜同時穿過漏電流傳感器,在沒有絕緣下降的情況下,正負(fù)極電纜通過的直流直流電流大小相等,方向相反,這樣在直流互感器上不會產(chǎn)生感應(yīng)信號;當(dāng)有一極發(fā)生絕緣下降的時候,通過正負(fù)極的電流變不會再相等,這時互感器感應(yīng)出這個電流差的信號,從而與兩個30K電阻,K3,K4控制的校正電阻計算的漏電流相比較,超出告警閥值時給出支路的告警。

在實際應(yīng)用中,為了提高測量進度,支路互感器除了設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)電阻以外,還會采用一些基準(zhǔn)的漏電流校準(zhǔn)技術(shù)來提高測量的進度。直流漏電流檢測技術(shù)具有結(jié)構(gòu)簡單,監(jiān)測精度相對較高,維護相對方便的特點,在當(dāng)今電力電源和數(shù)據(jù)中心HVDC中得到廣泛的應(yīng)用。

1.3  通用絕緣監(jiān)測儀器的基本原理

通用絕緣監(jiān)測儀器一般把母線絕緣監(jiān)測和支路檢測組合起來,同時考慮在不同應(yīng)用場景下,設(shè)置比較完整的監(jiān)測邏輯,應(yīng)用于直流電源系統(tǒng)中。

一般情況下,母線的絕緣監(jiān)測一直在線,可以通過母線電壓偏移(單端絕緣電阻下降直接反映母線對地電壓偏移上)或者母線對地絕緣電阻下降來觸發(fā)支路檢測。一般情況下,支路監(jiān)測處于待機狀態(tài)。只有在母線絕緣異常的情況下,才會啟動每一個支路的絕緣巡檢,找到對應(yīng)的絕緣故障支路。

通用絕緣監(jiān)測儀的原理框圖如下圖四所示: 

 圖四:絕緣監(jiān)測儀原理框圖

2     常見直流系統(tǒng)的絕緣監(jiān)測應(yīng)用場景

2.1  電力操作電源的絕緣監(jiān)測應(yīng)用

電力操作電源是直流電源系統(tǒng)中應(yīng)用絕緣監(jiān)測儀的主要場景,主要在電網(wǎng)的變電站和電廠中均有應(yīng)用,今年來,在越來越多的用戶變電站也有廣泛應(yīng)用。在電力系統(tǒng)中,由直流電源系統(tǒng)到負(fù)載設(shè)備端一般有比較遠(yuǎn)的距離,除了大部分直流輸出線路在室內(nèi)走線,也有一部分在室外走線,特別在電廠應(yīng)用中,負(fù)載多而雜,因此線路的絕緣監(jiān)測十分重要,一般情況下,電力操作電源系統(tǒng)均需要配置絕緣監(jiān)測儀設(shè)備,以提高電站系統(tǒng)的安全。在一些小型的用戶變電站中,由于供電輸出支路比較少,一般僅對母線做絕緣監(jiān)測。

2.2  數(shù)據(jù)中心高壓直流電源的絕緣監(jiān)測應(yīng)用

近年來,隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)的爆炸式增長,一些新型數(shù)據(jù)中心采用HVDC直流電源系統(tǒng)來作為服務(wù)器的供電系統(tǒng)。為了保證數(shù)據(jù)中心的運行安全和維護安全,絕大多數(shù)數(shù)據(jù)中心也配備了直流母線的絕緣監(jiān)測裝置。在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中,具有輸出支路多,全部在室內(nèi)運行的特點。同時,由于數(shù)據(jù)中心的場地面積達,直流電源系統(tǒng)數(shù)量龐大,服務(wù)器供電相對獨立,相互之間的影響比較小。當(dāng)時對于一些有直流母線并聯(lián)的情況下,如兩套直流電源并聯(lián)運行,不宜采用多絕緣主機或者交流小信號的支路檢測的方式,因為母線并聯(lián)時可能因為母線監(jiān)測的相互干擾,小信號的相互干擾而無法正常監(jiān)測絕緣情況,甚至頻頻發(fā)生誤告警。

2.3  其他應(yīng)用

在移動通信網(wǎng)中,為了應(yīng)對惡劣的偏遠(yuǎn)地區(qū)供電環(huán)境,會采用高壓直流電源的遠(yuǎn)供技術(shù)來給遠(yuǎn)端的RRU或者直放站供電,由于電纜和光纖一起在野外走線,為了保護人身安全,一般也會給高壓直流設(shè)備提供絕緣監(jiān)測,這類場景下,基本只需要對住處直流母線進行絕緣監(jiān)測即可。

3    絕緣監(jiān)測的使用和維護注意事項

從原理上來看,絕緣監(jiān)測儀的原理相對比較簡單,但是在實際使用和維護過程中,會遇到一些比較讓人疑惑的地方,例如:

3.1  絕緣下降和接地

接地是絕緣下降的一種極端情況,也就是絕緣電阻下降到幾個歐姆以下是,就直接表現(xiàn)為接地故障。一般情況下,絕緣下降故障是一個緩慢發(fā)生的過程,而接地一般會是短時間內(nèi)形成的故障。在日常維護過程中,有必要對母線絕緣電阻、重要支路的絕緣電阻做一個長期的監(jiān)測,通過判斷絕緣電阻變化的趨勢,來預(yù)測絕緣發(fā)生的故障,杜絕絕緣故障導(dǎo)致的生產(chǎn)和人身安全隱患。也期望絕緣監(jiān)測的監(jiān)控系統(tǒng)能夠加入類似的智能趨勢判斷功能,實現(xiàn)絕緣監(jiān)測的智能化。

3.2  絕緣下降故障點的判斷

實際上,由于線路分布、線路端子對地、母線上連接的所有設(shè)備內(nèi)部對地的絕緣電阻等會形成對地的絕緣電阻,這些電阻對地均可簡化為并聯(lián)形式,任何一點的絕緣下降均會導(dǎo)致絕緣故障;因此在實際絕緣故障發(fā)生時,除了支路絕緣故障報警以外,還需要關(guān)注支路監(jiān)測以外的絕緣端子、連接到母排上的任意設(shè)備、蓄電池組等,下圖五顯示了直流系統(tǒng)中常見與絕緣監(jiān)測相關(guān)的設(shè)備,用排除法逐步排查可能發(fā)生絕緣的地方;筆者就曾經(jīng)遇到過母排絕緣端子擊穿、蓄電池漏液導(dǎo)致母線絕緣下降而支路無告警的故障。

 圖五:直流系統(tǒng)常見接地故障點

3.3  支路絕緣故障與母線絕緣故障

所有支路的絕緣電阻并聯(lián)在一起而形成了正負(fù)極對地的等效電阻,這個等效電阻就是母線監(jiān)測測量到的母線對地電阻。一般來說,這個等效的對地絕緣電阻要小于每一個支路的對地絕緣電阻。因而在實際應(yīng)用中,母線的絕緣告警閥值要適當(dāng)?shù)陀谥返母婢y值,否則容易出現(xiàn)母線絕緣下降告警,但是支路卻無法檢測到的情況。建議在選用絕緣監(jiān)測裝置時,應(yīng)該選擇每個支路絕緣電阻都可以測量顯示的儀器,方便故障的判別。

3.4  母線電壓偏移大小與絕緣電阻的關(guān)系

在絕緣監(jiān)測的實際維護過程中,維護人員會通過測量正負(fù)母線對地的電壓來判斷母線絕緣是否異常,這是一個簡易的辦法,但是也有一定的局限性。首先,如果母線存在平衡電阻的情況下,除了能夠明顯排除正負(fù)母線等值絕緣下降,這種方法基本可行,但是不能測量到具體的母線絕緣值降到多少;其次,在沒有平衡電阻的情況下,用測量內(nèi)阻高的電壓表(如數(shù)字萬用表等)來測量這個母線對地的懸浮電壓,會有比較大的測量誤差,測量值基本沒有任何參考意義。

3.5  母線測量時導(dǎo)致正負(fù)母線對地電壓的波動影響

在實際的絕緣監(jiān)測儀中,為了應(yīng)對各種不同的工況,提高測量精度,如圖一原理中所示,會采用多種不同阻值的電阻進行對地的切換,以保證測量的正確的精度,這樣就會帶了一個影響,在正負(fù)母線不同電阻切換時,會形成正負(fù)母線對地電壓的波動,影響到設(shè)備的正常運行。實際上這種擔(dān)心是不必要的:首先,任何負(fù)載設(shè)備在設(shè)計時,不會因為正負(fù)母線對地電壓的波動而受到供電的影響,因為負(fù)載設(shè)備僅僅接受正負(fù)母線之間的電壓,而這個電壓基本是維持不變的;其次,由于投切電阻的阻值在幾十到幾百KΩ,雖然電壓有波動,但是不會使得電流有很大的偏移,因而一般不會對負(fù)載設(shè)備造成嚴(yán)重影響。

4    結(jié)束語

總而言之,在直流電源系統(tǒng)中,如果正負(fù)極性不接地的情況下,正負(fù)母線對地的絕緣監(jiān)測是系統(tǒng)安全運行的必要設(shè)備。設(shè)計者和維護人員深刻理解不同應(yīng)用場景下的不同工況,對于直流電源系統(tǒng)的設(shè)備安全和維護人員的人身安全有重要的意義。

參考文獻:

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[3]王兼仁.變電站絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng)[J].電站系統(tǒng)工程,2010,18(1):57-59

備注:轉(zhuǎn)自《通信電源技術(shù)》第三十五卷第七期

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