消弧线圈讲课.ppt

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1、消弧线圈的调度运行薛曙光2009年7月第一节系统中性点接地方式系统中性点接地方式类型单相接地故障与其他故障的区别小电流接地系统单相接地的危害单相接地危害的对策系统中性点接地方式在以三相交流输电为主的交流电路中,当三相交流电经变压器中性点直接接地时,此时若发生单相接地故障,因为接地短路电流很大,因此称之为大电流接地系统,如我国110kV及以上电压等级的电网均采用大电流接地系统,这种系统的接地电阻应小于或等于0.5Ω。系统中性点接地方式在以三相交流输电为主的交流电路中,变压器中性点不接地或中性点经消弧线圈接地,此时当发生单相接地故障时,由于不

2、能构成短路回路,接地故障电流往往很小,有时甚至比负荷电流还小,因此这种系统被称之为小电流接地系统,如我国6.6-35kV的电网均为小电流接地系统。系统中性点接地方式在我国,通常采用以下几种方式接地:1)110kV及以上电压等级的高压电网和380V/220V供电网采用直接接地方式;2)63kV电压等级的电网采用消弧线圈接地方式;3)35kV电压等级的电网采用不接地或消弧线圈接地方式;4)10kV、6kV电压等级的电网采用不接地方式。单相接地故障与其他故障的区别单相接地:接地相电压降低在0—相电压之间,非故障相电压升高在相电压—线电压之间;线

3、电压不变;有接地信号。PT高压熔断器熔断一相:熔断相电压降低,但不为零,未熔断相电压不升高;与熔断相相关的线电压降低;有接地信号。PT低压熔断器熔断一相:熔断相电压降低,但不为零,未熔断相电压不升高;与熔断相相关的线电压降低;无接地信号。系统谐振:相电压一相降低,两相升高,超过线电压;三相同时升高,超过线电压;三相轮流升高,超过线电压线;有时发系统接地信号。小电流接地系统单相接地的危害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,它遍布于与

4、故障点有直接电气连接的整个电网中,并且持续时间长,可达几个小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。接地电流引起爆炸杂散电流可能产生火花,引燃瓦斯爆炸。小电流接地系统单相接地的危害造成接地点热破坏及接地网电压升高单相接地电容电流过大,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,使整个接地网电压升高,危害人身安全。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,产生电化学反应,腐蚀水管等地下金属管线,当有人误触带电部位时,由于受到大电流的烧灼,加重了对触电人员的伤害

5、,甚至伤亡。单相接地危害的对策3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,单相接地电容电流大于10A;3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,电压为3kV和6kV时,单相接地电容电流大于30A,电压为10kV时单相接地电容电流大于20A;3kV~10kV电缆线路构成的系统,单相接地电容电流大于30A;3kV~10kV具有发电机的系统,发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,如单相接地电容电流大于前三项中的相应值。经消弧线圈接地方式的优点供电可靠性高。由于接地电流很小,其电

6、弧可以瞬时自行熄灭,对单相永久性接地故障,允许在一定时间内带故障运行,避免了过多的跳闸现象。对人身及设备的安全性较好。由于单相接地时的故障点电流很小,跨步电压和接触电压都比较低,使人身伤亡和弱电设备的损坏率都显著降低。接地电流小,对附近通讯线路的干扰极小。电弧重燃的次数大为降低,从而使高幅值的过电压出现的概率减小。第二节消弧线圈的补偿消弧线圈的补偿原理消弧线圈的补偿方式单相接地电流的计算消弧线圈的安装消弧线圈的补偿原理消弧线圈的作用有两个,一是大大减小故障点接地电流;二是减缓电弧熄灭瞬时故障点恢复电压的上升速度。消弧线圈是1台带有间隙的分

7、段铁芯的可调电感线圈。其伏安特性组对于无间隙铁芯线圈来说是不易饱和的,消弧线圈的铁芯和线圈均浸在绝缘油中,外形与单相变压器相似。消弧线圈的补偿原理消弧线圈的补偿原理消弧线圈接地补偿装置的原理接线图:消弧线圈的补偿原理消弧线圈的补偿原理消弧线圈的脱谐度v表征偏离谐振状态的程度,可以用来描述消弧线圈的补偿程度。消弧线圈的补偿方式工程上用脱谐度V来描述调谐程度:当V=0时,称为全补偿当V﹥0时,称为为欠补偿当V﹤0时,称为为过补偿脱谐度一般在±5%以内消弧线圈的补偿方式从发挥消弧线圈的作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即

8、调至谐振点上,但是在电网正常运行时,将产生各种谐振过电压。如煤矿6KV电网,当消弧线圈处于全补偿状态时,电网正常稳态运行情况下其中性点位移电压是未补偿电网的10~25倍,这就是通常所说的串联谐

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