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消弧线圈相关基础知识.

上传者:1****6 2022-06-24 00:29:19上传 PPT文件 3.34MB
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1、2022-5-3112022-5-312 中性点接地方式2022-5-313中性点接地方式 适用范围适用范围:根据最佳技术经济指标要求,根据最佳技术经济指标要求,110kV110kV以上电力以上电力系统主要矛盾为降低绝缘水平。采用直接接地。系统主要矛盾为降低绝缘水平。采用直接接地。中低压电力系统主要降低单相接地故障电流中低压电力系统主要降低单相接地故障电流的危害,提高系统供电可靠性、保证人身与设备的危害,提高系统供电可靠性、保证人身与设备安全、降低通讯干扰等安全、降低通讯干扰等。110kV110kV以下系统,小电容电流电网采用不接地以下系统,小电容电流电网采用不接地系统(以电弧能自行熄灭为前提

2、)。电容电流大系统(以电弧能自行熄灭为前提)。电容电流大时采用谐振接地(补偿电容电流)或电阻接地时采用谐振接地(补偿电容电流)或电阻接地(故障跳闸)。(故障跳闸)。2022-5-314中性点接地方式 电流接地和小电流接地,这两种接地方式在我国均有应用。其中,在北京、上海、广州等大城市,由于负荷密、电缆线路多从而电容电流比较大,通过消弧线圈接地不能满足电网的正常安全运行,在这种情况下,就采用小电阻接地即大电流接地,比如北京规定四环以内均采用大电流接地方式。因此,在中、小城市及农村地区采用小电流接地方式是电力部门根据我国实际情况使电网更经济、更安全运行的一种选择。单相接地是电力系统中最常见的故障形

3、式,约占60%以上。对于中性点不接地电网,由于电容电流的存在,在接地瞬间形成接地电弧,而接地电弧不易熄灭,电弧的发展会引起相间短路;接地电弧产生间歇性弧光过电压;电磁式电压互感器铁心饱和引起谐振过电压等,将造成烧保险、避雷器、PT的爆炸、线路的跳闸等事故发生,其中尤以相间短路和间歇性弧光接地过电压最为严重。2022-5-315中性点接地方式1.德国/奥地利、芬兰、意大利、丹麦、比利时及瑞典、独联体及其周边地区等许多国家,现在依然采用小电流接地(中性点不接地或经消弧线圈接地)方式。2.法国电力公司(EDF)早在80年代末期决定将运行了近30年的、中性点采用低阻抗接地方式的城乡中压电网,在全国范围

4、内分阶段地全部改为谐振接地方式运行,现已基本完成;近来英国也正在研究、考虑采用谐振接地方式等。2022-5-316中性点接地方式3、美国(AIEE)电工协会明确承认谐振接地方式的优点,过去未采用,是由于技术原因(美国曾使用空心消弧线圈不当发生严重过电压而形成“惯例” ),而现在保持电阻接地主要是经济因素。( 美国IEEE143对工业设施的接地电流限制为400A)4、日本开始采用谐振接地,战败后使用美国电力产品采用大电流接地,但后来又开始推广谐振接地。将中压电网的单相接地故障电流,由“大”改“小”将是未来发展趋势2022-5-317 副作用2022-5-318 副作用 2022-5-319电容电

5、流电容电流主要由线路的长度、导线的截面面积、介电常数、距地距离、额定电压决定,和系统的负荷大小无关。ABCCCIgCBCAICCICBICAUCUBUA UAOUB UN2022-5-3110电容电流的测量电容电流的测量一、电容电流测试仪二、母线外挂电容法三、金属接地法四、中性点外加电容法电容电流2022-5-3111中性点接地等效图2022-5-3112中性点不接地2022-5-3113小电阻接地方式2022-5-3114消弧线圈接地方式1、自动消弧,避免弧光过电压的产生,抑制铁磁谐振的 发生。2、大大降低了对通讯设备的干扰和对人身安全的威胁。3、允许系统带故障运行两小时,保障了供电可靠性。

6、4、传统的选线理论不再成立,使选线成为长期困扰电力 系统的难题。2022-5-3115消弧线圈接地方式n脱谐度:脱谐度:(ILIC)/ICn残流:在单相接地故障时,流经残流:在单相接地故障时,流经故障点电流。故障点电流。 Ig= IL IC电弧熄灭原理电弧熄灭原理1 1。补偿电容电流,减少残流,电弧。补偿电容电流,减少残流,电弧易于熄灭。易于熄灭。2 2。残流过零熄弧后,降低恢复电压。残流过零熄弧后,降低恢复电压初速度,避免电弧重燃。初速度,避免电弧重燃。2022-5-3116规程规定2022-5-3117消弧线圈分类|预调式|随调式2022-5-3118消弧线圈的运行特性RXLXCU00XL


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