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消弧线圈是1台带有间隙的分段铁芯的可调电感线圈。利用消弧线圈补偿容性电流,就是用消弧线圈流入接地弧道的电感性电流抵消经健全相流入该处的容性电流。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。消弧线圈应接于系统中性点上。变电站主变压器10kV侧采用的是三角形接线,10kV系统是没有中性点的,解决的办法是将消弧线圈接在星形接线的10kV站用接地变压器中性点上。这样,系统零序网络等效于由对地电容和消弧线圈构成的LC串联电路。为避免LC串联电路发生谐振,产生过电压,消弧线圈还串联或并联有阻尼电阻,保证中性点的位移电压U小于15%相电压。当系统发生单相接地时,中性点流过很大电流,此时必须将阻尼电阻短接或断开 。
某变电所变压器的,10kV侧消弧线圈(型号为XDZ1-300/10.5)接地系统,在正常运行情况下,中性点位移电压长时间居高不下,达到2.1kV,高于15%相电压(相电压仅为0.866kV)。根据DL/T620-1997交流电气装置的《过电压保护和绝缘配合》规定:消弧线圈接地系统,在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的15%。
(1)降低不对称电压U。降低系统的不对称电压是降低中性点位移电压的根本解决办法。现场操作表明:将与消弧线圈相连的接地变的抽头调到2档,可以降低系统的不对称电压50-60V,从而把系统的不对称电压由125V降到70V左右。
(2)增大消弧线圈的脱谐率。在满足中性点位移电压U≤15%额定相电压的条件下,最好是残流中只有未被补偿的有功分量和高次谐波分量。当脱谐率为20%时,最大位移电压约为520V,小于866V,而且此时残流为2.055A,小于5A,符合有关规定。因而脱谐率约为20%能够符合各方面要求。
(3)增大电网的阻尼率.在消弧线圈的一次回路中串入大功率的阻尼电阻可以增大阻尼率。但是!加装串联电阻对接地电弧的瞬间熄灭也会带来一些不利的影响,基于消弧线圈的消弧原理,在满足限压要求的条件下,不仅阻值应适当减小,并且当发生单相接地故障时也必须在尽可能短的时间内将其退出运行。基于以上考虑,将阻值为44Ω的阻尼电阻换成80Ω的阻尼电阻较为合适。
因而要注意适当增大保护定值,如与大功率的阻尼电阻并联的接触器保护定值原来分别为25%,25%,5A,晶闸管定值原来为4.2A,可以将这些保护定值分别提高为30%,30%,7A,7A 。
当发生单相接地时,10KV接地电容电流在30A以上,35KV接地电容电流在10A以上,就可能发生弧光接地过电压,为防止出现这种过电压烧毁电气设备,就在变压器的中性点上通过消弧线圈接地,以减小接地电容电...
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少或接近...
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...
采用消弧线圈,可以将电容电流补偿到残流很小,消除瞬时性接地故障而不影响供电。降低中性点位移电压的方法有:降低不对称电压、增大消弧线圈的脱谐率及电网的阻尼率。而降低不对称电压是降低中性点位移电压的根本解决方法 。
中性点经消弧线圈接地系统的优点
中性点经消弧线圈接地系统的优点 中性点经消弧线圈接地系统的优点 电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地 (又称非有效接地 ) 根据系统中发生单相接地故障时的电流, 我国将其划分为小接地电流系统。 按我 国有关规程规定,在 3~10kV电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。 消弧线圈迄今已有 80多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。 1 提高电力系统的供电可靠性 首先系统发生瞬间单相接地故障时不断电。 消弧线圈是一个具有铁心的可调电感 线圈,当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误操作、内部过电压等任 何原因引起的电网瞬间单相接地故障时, 接地电流
中性点经消弧线圈及其并电阻接地系统的MATLAB仿真 (2)
中性点经消弧线圈及其并电阻接地系统的 MATLAB 仿真 【摘要】本文通过 MATLAB/Simulink 对中性点经消弧线圈和经消弧线圈并 电阻接地系统的仿真,得出并电阻接地系统对线路的保护及对故障线路的选线、 切除都有非常明显的优势。 【关键词】中性点 ;消弧线圈 ;Simulink 仿真 ;故障选线 1.中性点经消弧线圈接地系统 1.1 中性点经消弧线圈接地系统原理 一般来说,输电线路对地都有产生容性电流的虚拟电容, 当电网正常运行时, 由于对称,电流和为零。当发生单相接地时,故障线路容性电流的平衡被打破, 此时电感 线圈产生的感性电流与故障电流相互抵消,对电弧的熄灭有利。 1.2 消弧线圈接地的工作状态 故障电流与电感电流呈反方向变化。此时,脱谐度 v 也就越小: 由于: 当与相等,电网全补偿 ;当小于时,电网过补偿 ;当大于时,电网欠补偿。 消弧线圈在实际应用中由电网运行状态决定
在三相电路中电源电压三相对称的情况下,不管有无中性线,中性点的电压都等于零。如果三相负载不对称,且没有中性线或中性线阻抗较大,则三相负载中性点就会出现电压,这种现象成为中性点位移现象。
消弧线圈动作的故障,有哪些现象?
答:当系统内发生单相接地、串联谐振及中性点位移电压超过整定值时,消弧线圈将动作。此时,消弧线圈动作光字牌发出信号及警铃响,中性点位移电压表及补偿电流表指示值增大,消弧线圈本体指示灯亮。若为单相接地故障,则绝缘监视电压表指示接地相电压为零,非接地相电压升高至线电压。
当系统内发生单相接地、串联谐振及中性点位移电压超过整定值时,消弧线圈将动作。此时,消弧线圈动作光字牌发出信号及警铃响,中性点位移电压表及补偿电流表指示值增大,消弧线圈本体指示灯亮。若为单相接地故障,则绝缘监视电压表指示接地相电压为零,非接地相电压升高至线电压。