关于消弧线圈和消弧消谐及过电压保护装置的看法

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1、关于消弧线圈和消弧消谐及过电压保护装置的看法  【关键词】看法,装置,保护,关于,接地,电压,如果接地故障是不稳定的间歇性弧光接地,则微机控制器判断接地的相别,同时发出指令使故障相的真空接触器闭合,投入高能限压器,限制故障相的弧道恢复电压,吸收接地引起的电磁能量,减缓系统振荡,使弧道的介质恢复抗电强度Ujf大于弧道恢复电压Uhf。使恢复电压无法再次击穿故障点,从而完成消弧。数秒后,令故障相的高压真空接触器断开,如果是短暂的弧光接地,系统恢复正常运行;如果接地故障时稳定的弧光接地,控制器令故障相和接地的高压真

2、空接触器KD同时闭合,使系统由稳定的弧光接地故障快速转变成稳定的金属性接地,装置认定此故障为永久性电弧接地故障,等待值班人员或微机选线装置处理。线路检修,事先不向调度部门申请办理停电手续,随意带负荷拉开分支线路隔离刀闸或带负荷拉开配电变压器的高压跌落开关,造成刀闸间弧光短路而引发谐振。长期以来,我国6~35KV(含66KV)的电X大多采用中性点不接地的运行方式。此类运行方式的电X在发生单相接地时,故障相对地电压降为零,非故障相的对地电压将升高到线电压(UL),但系统的线电压维持不变。因此国家标准规定这类电X

3、在发生单相接地故障后允许短时间(2小时)带故障运行,所以大大提高了该类电X的供电的可靠性。  现有的运行规程规定:“中性点非有效接地系统发生单相接地故障后,允许运行两小时”,但规程未对“单相接地故障”的概念加以明确界定。如果单相接地故障为金属性接地,则故障相的电压降为零,其余两健全相对地电压升高至线电压,这类电X的电气设备在正常情况下都应能承受这种过电压而不损坏。但是,如果单相接地故障为弧光接地,则会在系统中产生最高值达3.5倍相电压的过电压,这样高的过电压如果数小时作用于电X,势必会造成电气设备内绝缘的积

4、累性损伤,如果在健全相的绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,将会引发成相间短路的重大事故。  一、相接地电容电流的危害  中性点不接地的高压电X中,单相接地电容电流的危害主要体现在以下四个方面:  1.弧光接地过电压的危害  当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3~5倍或更高,它遍布于整个电X中,并且持续时间长,可达几个小时,它不仅击穿电X中的绝缘薄弱环节,而且对整个电X绝缘都有很大的危害。  2.造成接地点热破坏及接地X电压升高  单相接

5、地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入大地后由于接地电阻的原因,使整个接地X电压升高,危害人身安全。  3.交流杂散电流危害  电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃瓦斯爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管、气管等。  4.接地电弧引起瓦斯煤尘爆炸  二、消弧线圈的作用  电X安装消弧线圈后,发生单相接地时消弧线圈产生电感电流,该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流,使得接地电流减小,同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的

6、危害。同时由于消弧线圈的嵌位作用,它可以有效的防止铁磁谐振过电压的发生概率。  三、消弧线圈接地方式存在的一些问题:  1.单相接地故障时,非故障相对地电压升高到3相电压以上,持续时间长、波及全系统设备,可能引起第二点绝缘击穿,引起事故扩大事故。  2.消弧线圈不能补偿谐波电流,有些城市电X谐波电流占的比例达5%-15%,仅谐波电流就可能远大于10A,仍然可能发生弧光接地过电压。  3.对于电容电流很大的配电X,如果通过补偿要使单相接地故障电流Ijd<10A,就必须使系统保持较小的脱谐度,系统的脱谐度

7、过小,对由于三相电容不对称引起的中性点位移电压会产生较强的放大作用,使中性点电压偏移超过规程允许值(<15%Un),保护将发出接地故障信号。另外脱谐度太小,系统运行在接近谐振补偿状态,将给系统运行带来极大的潜在危险(谐振过电压);要保证中性点位移电压不超过规程允许值,就要增大脱谐度,然而,脱谐度过大,将导致残余接地电流太大(Ijd>10A),又可能引起间歇性弧光接地过电压。很难保证既使残余接地电流Ijd<10A,又保证中性点位移电压不超过规程允许值这两个相互制约的条件。  3.消弧线圈的调

8、节范围受到调节容量限制,调节容量与额定之比一般为1/2,如按终期要求选择,工程初期系统电容电流小,消弧线圈的最小补偿电流偏大,可能投不上;如按工程初期的要求选择,工程终期系统电容电流大,消弧线圈的最大补偿电流又偏小,也不能满足合理补偿的要求。  4.在运行中,消弧线圈各分接头的标称电流和实际电流会出现较大误差,运行中就发生过由于实际电流与名牌电流误差较大而导致谐振的现象。  5.由于系统的运行方式及系统电压经常变

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