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(电力电子与电力传动专业论文)中性点经消弧线圈接地保护及自动选线装置研究
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3秒自动关闭窗口热电厂消弧线圈接地补偿装置自动调谐改造初探_百度文库
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热电厂消弧线圈接地补偿装置自动调谐改造初探
通​过​对​热​电​厂​消​弧​线​圈​接​地​补​偿​装​置​目​前​运​行​状​况​的​分​析​,​指​出​实​行​自​动​调​谐​改​造​的​必​要​性​,​并​就​实​现​自​动​调​谐​提​出​了​改​造​方​案​,​且​就​实​现​自​动​调​谐​涉​及​到​的​几​个​主​要​问​题​进​行​了​详​细​的​讨​论​。
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你可能喜欢中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定电压的多少_百度知道
中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定电压的多少
提问者采纳
这样采用消弧线圈易于灭弧,要求中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行时中性点的位移电压不得超过额定电压的15%。因此,则单相接地时采用消弧线圈也难以灭弧如果系统中性点位移电压过高
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把消弧线圈取消,没用。
这个问题好深奥 不懂‘‘
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出门在外也不愁12中性点不接地或经消弧线圈接地电力系统特性分析
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12中性点不接地或经消弧线圈接地电力系统特性分析
中性点不接地或经消弧线圈接地电力系统特性分析;[作者:罗海|转贴自:本站原创|点击数:303|;imste2007年第6期];(内蒙古技师培训学院,内蒙古呼和浩特010051;摘要:本文论述了中性点不接地系统、中性点经消弧线;关键词:中性点;接地;消弧线圈;电力系统;中图分类号:TM711文献标识码:A文章编号:1;1中性点不接地电力系统的运行特点;中性
中性点不接地或经消弧线圈接地电力系统特性分析[ 作者:罗 海 | 转贴自:本站原创 | 点击数:303 | 更新时间: | 文章录入:imste
2007年 第 6 期 ](内蒙古技师培训学院,内蒙古 呼和浩特 010051)摘 要:本文论述了中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统的结构,系统正常运行和故障运行时的特性。关键词:中性点;接地;消弧线圈;电力系统中图分类号:TM711
文献标识码:A
文章编号:(01―02
电力系统的中性点是指发电机或变压器的中性点,从电力系统运行的可靠性、安全性、经济性和人身安全等方面考虑,中性点常采用不接地,经消弧线圈接地、直接接地和经低电阻接地四种运行方式,我国3―66KV系统,一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地运行方式。1 中性点不接地电力系统的运行特点中性点不接地系统正常运行时的电路图和相量图如图1所示: 设三相系统的电源电压和电路参数都对称,每相与地之间的分布电容用一个集中电容C来表示,线间电容忽略。系统正常运行时,三个相电压UA、UB、UC对称,三个相的对地电容电流ICO也对称,其相量和均为O,中性点对地电压为O,各相对地电压就是相电压。系统的线电压大小和相位差仍保持不变。接在线电压上的用电设备仍能正常工作。但这种单相接地状态不允许长时间运行。因为系统单相接地后长时间运行可能造成非故障相绝缘薄弱处被击穿,形成相间短路,产生很大的短路电流,从而损坏线路及用电设备;此外,较大的单相接地电容电流会在接地点引起电弧,稳定电弧可烧坏设备,引起相间短路,间歇电弧可产生间歇电弧过电压,威胁电力系统的安全运行。因此,我国电力规程规定,中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,系统运行时间不应超过2h。中性点不接地系统都应装设单相接地保护装置或绝缘监测装置,在系统发生接地故障时,发出警报,提醒工作人员采取措施,排除故障。2 中性点经消弧线圈接地电力系统运行特点在中性点不接地系统中,当单相接地电容电流超过一定数值时(3~10KV系统中接地电流>30A,20KV以上系统中接地电流>10A),在接地点将产生电弧,引起危险的间歇过电压,因此须采用中性点经消弧线圈接地的措施来减小这一接地电流,熄灭电弧,避免过电压的产生。这种接地方式就是中性点经消弧线圈接地。如图3所示: 图3 一相接地时的中性点经消弧线圈接地系统 2.1 消弧线圈的工作原理系统正常运行时,由于三相电压、电流对称,中性点对地电位为0,线圈上电压为0,线圈中没有电流流过。当系统发生单相接地时,流过接地点的电流是接地电容电流IC与流过线圈的电感电流IL之和。由于IC超前UC90°,而IL滞后UC90°,IC与IL相位相反,在接地点相互补偿。只要消弧线圈电感量选取合适,就会使接地电流减小到小于发生电弧的最小生弧电流,电弧就不会产生,也就不会产生间歇过电压。2.2 消弧线圈的补偿方式根据消弧线圈中电感电流对接地电容电流的补偿程度不同,可以分为全补偿,欠补偿和过补偿三种补偿方式。2.2.1 全补偿:当IL=IC(ωL=1/3ωC)时,接地点的电流为O,这种补偿称全补偿。从补偿观点来看,全补偿应该是最好的,但实际上不采用这种方式。因为系统正常运行时,各相对地电压不完全对称,中性点对地之间有一定电压,此电压可能引起串联谐振过电压,危及电网的绝缘。2.2.2 欠补偿:当IL<IC,即感抗大于容抗时,接地点尚有未补偿的电容电流,这种补偿称欠补偿。这种补偿方式也很少采用。因为在欠补偿运行时,如果切除部分线路(对地电容减小,容抗增大IC减小),或系统频率降低(感抗减小IL增大,容抗增大IC减小),都有可能使系统变为全补偿,出现电压串联谐振过电压。2.2.3 过补偿:当IL>IC即感抗小于容抗时,接地点出现多余的电感电流,这种补偿称过补偿。过补偿可以避免出现上述的过电压,因此得到广泛应用。因为IL>IC,消弧线圈留有一定的裕度,也有利于将来电网发展。采用过补偿,补偿后的残余电流一般不超过5~10安培。运行实践也证明,不同电压等级的电网,只要残余电流不超过允许值(6KV电网,残余电流≤30A、10KV电网,残余电流≤20A、35KV电网,残余电流≤10A)接地电弧就会自动熄灭。中性点经消弧线圈接地系统,与中性点不接地系统一样,当发生单相接地故障时,接地相电压为零,三个线电压不变,其他两相对地电压也将升高[KF(]3[KF)]倍。因此,发生单相接地故障时的运行时间也同样不允许超过2h。配电网中性点接地方式的分类和特点 10:57 A.M.1、我国城乡配电网中性点接地方式的发展建国初期,我国各大城市电网开始简化电压等级,将遗留下来的3kv、6kv配电网相继升高到10kv,解放前我国城市配电网中性点不接地、直接接地和低电阻接地方式都存在过,上海10kv电缆配电网中性点不接地、经电阻接地、电抗接地三种方式并行至今,北京地区10kv系统中性点低电阻与消弧线圈并联接地,上海35kv系统中性点经消弧线圈和低电阻接地2种方式并行至今。但是,从20世纪50年代至80年代中期,我国10~66kv系统中性点,逐步改造为采用不接地或经消弧线圈接地两种方式,这种情况在原水利电力部颁发的《电力系统过电压保护设计技术规程SDJ7-79》中规定得很明确。20世纪80年代中期我国城市10KV配电网中,电缆线路增多,电容性电流相继增加,而且运行方式经常变化,消弧线圈调整存在困难,当电缆发生单相接地故障时间一长,往往发展成两相短路。从1987年起,广州娶庄变电站为满足较低绝缘水平10KV电缆线路的要求,采用低电阻接地方式,接着在近20个变电站推广采用了低电阻接地方式,随着深圳、珠海和北京的一些小区,以及苏州工业园20KV配电网采用了低电阻接地,90年代上海35KV配电网也全面采用小电阻接地方式。20世纪90年代对过电压保护设计规范(SDJ7-79)进行了修订,并已颁布执行,在新规程中,有关配电网中性点接地方式的修改主要有以下几点:1)原规程中规定3~10KV配电网中单相接地电容电流大于30A是才要求安装消弧线圈,新的规程将电容电流降低为大于10A时,要求装消弧线圈。2)根据国内已有的中性点经低电阻接地的运行经验,对6~35KV主要有电缆线路构成的系统,其单相接地故障电流较大时,中性点经低电阻接地方式作为一种可选用的方案列入了新规程。3)对于6KV和10KV配电系统以及厂用电系统,单相接地电流较小时,将中性点经高阻接地也作为一种可选择的方案,列入了新规程。4)现有的有关规程对消弧线圈的应用的规定,仅适用于不带电调整分接头,不能自动调节的消弧线圈。这种消弧线圈存在以下问题:A调整不方便,必须退出后才能调分接头;B判断困难,因为没有实时监测电网容性电流,无法对运行状态作出准确判断,因此很难保证失谐度和中性点位移电压满足要求;C随着电网规模的扩大,如果电网运行方式经常改变,要求变电站实行无人值班,手动的消弧线圈不可能始终运行在最佳档位,消弧线圈的补偿作用不能得到充分发挥,也不能总保持在过补偿下运行。近年来,一些科研及生产厂研制生产的自动跟踪补偿的消弧线圈,其电感值的改变方式大致可分为调匝式、调气隙、磁阀式、高短路阻抗变压器式和调容式等类型,这些产品在电力系统的推广应用,逐步取得了一定运行经验。2、电网接地方式的分类电力系统的中性点接地方式指的是变压器星型绕组中性点与大地的电器联结方式。由于对各种电压等级电网的运行指标要求日益提高,电力系统中性点接地方式的正确选择具有越来越重要的实际意义。按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。简单的硕大电流接地方式就是中性点有效接地方式,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。小电流接地方式就是中型点非有效接地方式,包括中性点不接地、高阻接地、经消弧线圈接地等。在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地电流很大,会启动保护装置动作跳闸。在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效接地,故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行。这对于减少用户停电时间,提高供电可靠性是非常有意义的。3、各种运行方式的特点1)大电流接地系统A发生单相接地故障时,接地电流很大;B为避免损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,供电可靠性低;C对系统绝缘性能要求可相应降低;2)小电流接地系统A发生单相接地故障时,运行系统短时间带故障运行;B对减少用户停电时间非常有意义;C系统带故障运行,容易引发各类过电压,危害绝缘,严重时可发展成单相永久性接地或两相故障; 中性点不接地方式,集中性点对地绝缘,结构简单、运行可靠,不需要任何附加设备,投资小,适用于农村10KV架空线路的辐射形或树形的供电网络。采用中性点经消弧线圈接地的方式,在系统故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带故障运行2小时。中性点经电阻接地方式,该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压有一定的优越性。在中性点经电阻接地方式中,电阻值一般较小,在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,可有的控制在100A左右,通过接地电流来启动零序保护动作,切出故障线路。小电流接地系统单相接地故障判断和处理 08:37 A.M. 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,值班人员一定要熟悉接地故障的处理方法,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。2 故障现象分析与判断(1) 完全接地。如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压,此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。(2) 不完全接地。当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,中性点电位偏移,这时故障相的电压降低,但不为零。非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。(3) 电弧接地。如果发生A相完全接地,则故障相的电压降低,但不为零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。(4) 母线电压互感器一相二次熔断件熔断。此现象为中央信号警铃响,打出“电压互感器断线”光字牌,一相电压为零,另外两相电压正常。处理对策是退出低压等与该互感器有关的保护,更换二次熔断件。(5) 电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或一次熔断件熔断。此时故障相电压降低,但指示不为零,非故障相的电压并不高。这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接地信号。对策是处理电压互感器高压侧断线故障或更换一次熔断件。(6) 串联谐振。由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁心的铁磁电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。可通过改变网络参数,如断开、合上母联断路器或临时增加或减少线路予以消除。(7) 空载母线虚假接地。在母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。(8) 绝缘监测仪表的中性点断线时电网发生单相接地。三相电压正常,接地信号已发出。这是由于系统确已接地,但因电压表的中性点断线,故绝缘监测仪表无法正确的表示三相电压情况。此时电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。(9) 绝缘监测继电器接点粘接,电网实际无接地。接地信号持续发出,三相电压正常,而查找系统无接地,因为绝缘监测继电器接点粘接,未真实反映电网有无单相接地。处理对策是检查绝缘监测继电器有无接点粘接,若出现接点粘接更换绝缘监测继电器。3 单相接地故障的处理步骤(1) 发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。(2) 先详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。(3) 分割电网,即把电网分割成电气上不直接连接的几个部分,以判断单相接地区域。如将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行。分网时,应注意分网后各部分的功率平衡、保护配合、电能质量和消弧线圈的补偿等情况。(4) 再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。(5) 采用保护跳闸、重合送出的方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。(6) 当逐路查找后仍未找到故障线路,而接地现象未消失,可考虑是两条线路同相接地或所内母线设备接地情况,进行针对性查找故障点。变电所值班员按规定顺序逐条选切线路,应特别注意切每条线路时绝缘监视装置三相对地电压表指示的变化,若全选切一遍,三相对地电压指示没有变化,说明不是线路有单相接地故障,是变电所内设备接地。若全选切一遍三相对地电压指示有变化时,应考虑有两条包含各类专业文献、中学教育、高等教育、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、外语学习资料、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、12中性点不接地或经消弧线圈接地电力系统特性分析等内容。 
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