曹力潭,焦晨骅,沈正元,孙林涛,田 硕,年长春
(国网浙江省电力有限公司检修分公司,杭州 311232)
随着电网规模的增大,我国发现的变压器偏磁问题也越来越多。目前,发现的影响较大的偏磁驱动源有两种:一是直流输电单极大地回路方式运行时,接地极入地电流形成的直流地电位差在电网产生的偏磁电流[1-2];二是地磁暴的GMD(地磁扰动)在电网产生的0.000 1~0.01 Hz 的准直流[3-4],简称GIC(地磁感应电流)。在造成的影响与危害上,1989 年3 月13 日地磁暴的GIC 诱发了加拿大魁北克大停电[3],以及美国、南非等电网的大量变压器直接损毁。随着大电网导线的直流电阻越来越小,在浙江、江苏和广东500 kV 电网也发现了大量的GIC 侵害电网的事件[5-7]。其中,在广东500 kV 电网实测的GIC 最大值为75.5 A[8]。
国内对直流输电的偏磁问题研究较多,近年很多UHVDC 直流都做过偏磁治理。溪浙±800 kV直流送电功率8 000 MW,在单极满负荷工况下入地电流为5 000 A,由于入地电流大,该工程在金丝接地极近区电网44 个厂站安装了电容隔离或电阻限流装置,治理接地极的偏磁电流,但由于采用的电容装置多,造成电网偏磁电流转移,使治理的范围扩大[9]。与局限在接地极近区电网的偏磁问题相比,太阳剧烈活动的地磁暴在全球的不同地区几乎是同时发生,在已开工建设的白鹤滩—浙北±800 kV 直流工程中,如何避免浙北陈家村接地极偏磁治理造成的电网GIC 转移,需不需要治理GIC,以及如何治理GIC 都亟需研究。
本文根据浙江省各地区的大地电性构造和电……