10kV消弧装置的比较及选择
消弧消谐及过电压保护综合装置使用说明

消弧消谐选线及过电压保护综合装置保定尚源电力科技有限公司一、产品概述随着社会发展,电力系统的安全运行及供电的可靠性已显得越来越重要。
长期以来,我国6~66KV的配电网大多采用中性点不接地运行方式。
这种运行方式在单相接地时允许短时间带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。
我们公司研制开发的消弧消谐及过电压综合装置,该装置原理新颖,功能完善,自动化程度高,其在安装维护、可靠性、控制功能等方面国内领先。
快速消除接地电弧及弧光过电压、铁磁谐振。
可广泛适用于我国电力、冶金、化工、煤炭和石油等行业的3~35KV配电网中。
智能消弧消谐及过电压综合装置的主要功能:本装置是利用智能控制、过电压限制技术和单相开关等组成一套自动控制系统。
采用对二次的PT开口三角处投入大功率消谐电阻,以吸收谐振能量,消除谐振;采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;技术先进,运行可靠。
其主要功能如下:1)替代电压互感器柜,并提供电压检测信号。
2)具有过电压保护功能,能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全,使因过电压引起的事故大为减少。
3)替代消弧线圈,能够快速消除间歇性弧光接地故障,抑制间歇性弧光接地过电压,防止事故的进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。
4)能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,防止谐振过电压对电网中设置的避雷器以及小感性负载的影响,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命。
二、技术参数1、适用范围本装置可适用于6~35KV电压等级中性点非有效接地配电网的消弧、消谐及过电压保护,广泛用于电力系统的变电所或发电厂以及冶金、矿山、石化等企业的供电系统,对提高系统供电可靠性及安全运行有明显的效果。
2、工作环境智能消弧消谐及过电压综合装置的所有元件可安装在开关柜内,与其他高压开关柜组屏在一起,体积小、成本低、安装方便。
消弧线圈成套装置使用说明

消弧线圈成套装置使用说明(t k)(总17页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--安装使用说明书型自动补偿消弧线圈成套装置第 2 页共 16 页一、产品概述电力系统的中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰及接地装置等问题有密切的关系。
国内外中压电网的运行经验表明,谐振接地即中性点经消弧线圈接地方式在供电可靠性、人身安全、设备安全和通信干扰方面,具有很好的运行特性。
为此,我国电力规程DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》和GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:3~66kV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,中性点应采用消弧线圈接地方式。
TK型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置是在总结消弧运行经验和广泛收取用户意见的基础上,自主开发的高可靠性、稳定性,贴近用户需求的消弧线圈成套装置,已广泛应用于电力系统及工业用户。
二、原理简介消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流I L补偿接地电容电流I C,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。
当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效地减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效地抑制过电压的幅值,同时也最大限度地减小了故障点热破坏作用及接地网的电压升高等不利因素。
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,即调谐至谐振点上。
但是在电网正常运行时,调谐至全补偿的消弧线圈会产生危险的串联谐振过电压,这是不允许的。
如何来解决这一矛盾呢方法是在消弧线圈上串联阻尼电阻,从而增大电网阻尼率,使得电网正常运行时串联谐振过电压小于15%相电压,等待接地故障的发生。
当出现单相接地后,瞬间将阻尼电阻短接掉,从而实现最佳补偿。
10kV中性点经消弧线圈接地系统单相接地引发线路故障的分析及防范措施

10kV中性点经消弧线圈接地系统单相接地引发线路故障的分析及防范措施摘要:随着城市配电网的不断发展,负荷密度越来越大,电力电缆大量投入系统运行,电容电流也随之越来越大。
当系统发生单相接地故障时,接地电弧不能自熄,将引起弧光接地过电压,持续时间一长,在线路绝缘弱点还会发展成两相短路事故。
因此,当电容电流足够大时,就需要采用消弧线圈补偿电容电流。
为避免不适当的补偿给电力系统安全运行带来威胁,必须正确测定系统电容电流值,并据此合理选择消弧线圈电流值及补偿方法,才能做到正确调谐,避免单相接地故障扩大,提高供电可靠性,确保人身设备安全。
关键词:接地系统;线路故障;防范措施引言10kV系统中性点接地的方式主要有不接地、经电阻接地及经消弧线圈接地三种类型。
《中国南方电网公司城市配电网技术导则》规定:主要由架空线路构成的配电网,当单相接地故障电容电流35kV不超过10A,10kV 不超过20A时,宜采用不接地方式;当超过上述数值且要求在故障条件下继续运行时,宜采用消弧线圈接地方式。
主要由电缆线路构成的10kV配电网,当单相接地故障电容电流不超过30A时,可采用不接地方式;超过30A时,宜采用低电阻接地或消弧线圈接地方式。
当前由于通道制约、城市美化、经济发展等因素,10kV电力电缆大量投入配电网运行,电容电流成倍增长,部分变电站中性点接地的方式、消弧线圈补偿电流值已不能满足补偿要求。
电力技术的发展和高质量供电的需求,需要我们进一步加以改善。
下面我们就一起发生在220kV某变电站10kV系统的单相接地故障进行分析。
一、10kV系统单相接地引发多回线路故障案例2012年10月11日,220kV某变电站10kV系统发生一起由10kV线路单相接地引发多条线路跳闸的事件。
由于多条线路停电,造成了城市部分区域的停电,影响面积较大,具体故障经过:10:21 分220kV某变10kV系统A相接地,选线装置显示为10kV沧浪左线。
试论10kv 配电网中性点的接地方式

试论10kv 配电网中性点的接地方式【摘要】在我国的10kV 配电系统中, 中性点的接地方式基本上有三种:中性点绝缘接地方式、中性点经小电阻接地方式和中性点经消弧线圈接地方式。
这三种接地方式各有优缺点,特别对于小电阻接地和消弧线圈接地方式孰优孰劣问题,一直存在不同的观点。
本文分别介绍了几种接地方式的优缺点,并提出了接地补偿的方式,为市民提供可靠的供电。
【关键词】10kv配电网;中性点;接地方式1.10kv配电网中性点几种接地方式的优缺点分析1.1中性点不接地10kV 配电网中大多采用中性点不接地的方式,它的优点是发生单相接地后,允许维持二小时左右的运行时间,不致于引起用户断电,可以满足供电的要求。
因为,这种接地方式在运行当中如发生了单相接地故障,由于流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,当10kV配电系统Ijd 限制在10A以下时,接地电弧一般能够自动熄灭,此时虽然健全相电压升高,但系统还是对称的,故可允许带故障连续供电一段时间(规程规定为2小时),相对地提高了供电可靠性。
而且这种接地方式不需任何附加设备,只要装设绝缘监察装置,以便发现单相接地故障后能迅速处理, 避免单相故障长期存在发展为相间短路故障。
但随着配电网的扩大,电缆线路的增多,系统对地电容电流增大到一定数值后上述优点就不再明显,并带来下述系列问题:(1)当配电网发生接地后,由于接地电弧不能熄灭,导致相间短路,造成用户停电和设备损坏事故。
(2)当发生断续性弧光接地时,会引起较高的弧光过电压,一般为3.5倍相电压,波及整个配电网,使绝缘薄弱的地方放电击穿,引起设备损坏和停电的严重事故。
(3)配电网长时间谐振过电压现象比较普遍,这种铁磁谐振过电压幅值并不高,但持续时间长以低频摆动,引起绝缘闪烙或避雷器爆炸,或在互感器中出现过电流引起熔断器熔断等故障。
(4)在架空线与电缆头下方有靠近线路的树木时,则在刮风下雨时会引起单相接地,导致相间短路跳闸停电事故。
betxhg消弧消谐选线及过电压保护综合装置说明书

BET-XHG消弧消谐选线及过电压保护综合装置说明书目录一、产品概述 (2)二、技术参数 (3)三、型号说明 (4)四、主要元件及其作用 (4)五、工作原理及基本功能 (8)六、维护注意事项 (9)七、设计图标 (10)八、订货须知 (10)九、售后服务 (10)BET-XHG消弧消谐选线及过电压保护综合装置一、产品概述随着社会发展,电力系统的安全运行及供电的可靠性已显得越来越重要。
长期以来,我国6~66KV的配电网大多采用中性点不接地运行方式。
这种运行方式在单相接地时允许短时间带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。
但随着城乡电网的扩大及电缆出线的增多,系统对地电容电流急剧增加,单相接地后流经故障点的电流较大,电弧不易熄灭,容易产生间歇性弧光接地过电压,同时由于电磁式电压互感器铁芯饱和时容易引起谐振过电压,导致事故跳闸率明显上升。
我们公司研制开发的BET-XHG消弧消谐选线及过电压综合装置,该装置原理新颖,功能完善,自动化程度高,其在安装维护、可靠性、控制功能等方面国内领先。
快速消除接地电弧及弧光过电压、铁磁谐振,采用瞬间增大电流法准确选出接地线路。
可广泛适用于我国电力、冶金、化工、煤炭和石油等行业的3~35KV配电网中。
BET-XHG消弧消谐选线及过电压保护综合装置的主要功能本装置是利用智能控制、过电压限制技术和单相开关等组成一套自动控制系统。
采用瞬时改变系统参数和短接母线上的PT开口三角绕组,消除谐振;采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;采用短时增大故障线路的零序电流,增加接地保护的选择性,从而准确的查找并切除故障线路。
技术先进,运行可靠。
其主要功能如下:1)替代电压互感器柜,并提供电压检测信号。
2)具有过电压保护功能,能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全,使因过电压引起的事故大为减少。
3)替代消弧线圈,能够快速消除间歇性弧光接地故障,抑制间歇性弧光接地过电压,防止事故的进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。
10kV电网中性点接地方式分析与探讨

10kV电网中性点接地方式分析与探讨摘要:在电力系统中中性点的接地方式综合性与技术性比较强,其是避免系统发生事故的关键技术,和系统接地装置、供电的可靠性与设备安全息息相关。
本文就中性点的接地方式分类进行分析,探讨10kV电网中性点的接地方式,以期提高电网运行经济性和可靠性。
关键词:10kV电网;中性点;接地方式1.前言在选择中性点的接地方式时,需要充分考虑到电网异常与正常运行的两种情况,保障供电的可靠性。
此外,还要重视故障发生时对供电设备的影响,不断加强继电保护的技术与设计技术,确保10kV电网供电的安全性与及时性。
2.中性点的接地方式分类2.1中性点的不接地方式中性点的不接地电网主要指中性点和大地间没有设置任何连接,但实际的系统中三相电和大地间存在着电容的分布。
通常在电网正常运行的过程中,中性点不会对大地产生电压,一旦产生单相接地的故障,电流与电容就会经过故障点,保证掉闸现象不会发生,还可以保证系统带故障运行两个小时。
中性点不接地方式主要优势就是能够连续供电,存在较低跨步电压与接触电压,在某种程度能减小弱电设备损坏率,可保证设备安全性与可靠性。
2.2中性点通过电阻接地电网中性点通过电阻来接地的方式,主要指中性点与大地间接入值,与标准阻值相符合的电阻。
和中性点通过消弧线圈来接地方式相比,中性点通过电阻进行接地的方式能够成功避开因间歇弧光接地或者是谐振的过电压,而且一旦系统产生单相的接地故障时,相关接地电阻能够产生感应的电流,从而启动零序的电压对系统进行保护,同时将故障线路切断,也就不会产生故障相电压大幅度上升的现象。
如果出现单相接地的故障,不管这种故障是不是永久性的故障,该段线路都会出现跳闸,使系统供电可靠性降低[1]。
2.3中性点通过消弧线圈进行接地电网中性点通过消弧线圈进行接地,一般指在中性点与大地间设置了电感的线圈,以此来保护电网。
一旦出现单相接地的故障,电网中就会出现零序电压,而电感线圈会提供感应电流来补偿电容电流,减小故障点的残余电流值,进而达到灭弧效果,彻底消除故障。
消弧消谐的原理及作用

消弧消谐柜的原理作用说的直白一点就是:当电路出现短路发生电弧接地时,迅速转化为金属接地。
金属性接地后,非故障相上的过电压立即稳定,系统中的设备可以在这个电压下安全运行;由于电弧被熄灭,过电压被限制在安全水平,故障不会再继续发展。
过电压的能量降低到过电压保护器允许的能量指标以内,避免了过电压保护器爆炸事故;母线过电压被限制在较低的水平,可避免激发铁磁谐振过电压。
消弧和消谐的工作原理是不一样的。
消弧是指当母线发生单相金属接地时消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动作的真空接触器直接接地,有利于母线保护动作、这样可以避免谐波的产生。
消谐主要是消除二次谐波以及高次谐波,有利于电网的安全运行。
正常运行时,消弧线圈中无电流通过。
而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。
这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。
JZXH消弧消谐选线及过电压保护装置使用说明书一、概述我国3~35KV(含66KV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。
此类电网在发生单相金属性直接接地时,非故障相的对地电压将升高到线电压,三相线电压量值不变,且仍具有120。
的相位差,三相用电设备的工作并未受到影响,因而不影响电能的正常传输。
所以国家标准规定这类电网在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行,提高了该类电网的供电的可靠性。
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时,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,这类电网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间歇性弧光接地,则会在系统中产生达3.5倍相电压峰值的过电压,这样高的过电压如果数小时作用于电网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,在健全相的绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,进而发展成为相间短路事故。
G---10kV接地变及消弧线圈成套装置技术规范书

技术规范书通用部分目录1 总则 (2)1.1 一般规定 (2)1.2 卖方应提供的资格文件 (3)1.3 工作范围 (3)1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (3)1.5 标准和规范 (4)1.6 必须提交的技术数据和信息 (6)2使用条件 (6)3 技术参数及性能要求 (6)4 试验 (12)5 质量保证及管理 (13)6 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (13)6.1技术服务 (13)6.2设计联络 (13)6.3工厂检验和监造 (14)附录A使用条件 (15)附录B技术要求应答表 (15)表一技术参数一览表 (16)表二主要原材料及附件 (17)附录C技术偏差表 (17)附录D备品备件、专用工具和仪器仪表供货范围 (18)1 总则1.1一般规定1.1.1卖方必须有权威机关颁发的ISO–9001的认证书或等同的质量保证体系认证证书。
卖方应至少有相应电压等级容量,相同形式,相同结构 3 年 3 组以上的商业运行经验。
如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。
对于同类设备在近5年内出现过严重故障情况,采取的技术整改措施有文件证明有效。
如果商务与技术有不一致,以商务为准。
1.1.2卖方应仔细阅读招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。
由卖方提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致,卖方也可以推荐满足本技术规范要求的类似定型产品,但必须提出详细的规范偏差。
1.1.3本规范书提出了对消弧线圈成套装置技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。
1.1.4本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合国标(GB)和相应的电力(DL)行业最新版本的标准和本规范书要求的优质产品。
1.1.5如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。
如有异议,应按照本规范书附录C的格式填写技术偏差表,并在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
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10kV消弧装置的比较及选择
发表时间:2017-10-12T11:34:27.850Z 来源:《电力设备》2017年第15期作者:廖燕斌邹文聪
[导读] 摘要:随着电力行业的不断发展,为了避免单相接地电容电流造成的危害,一般情况下在其中性点加装自动跟踪补偿消弧线圈。
本文针对各种类型消弧线圈装置进行的比较,以供参考。
(国网福建省电力有限公司泉州供电公司福建省泉州市 362000)
摘要:随着电力行业的不断发展,为了避免单相接地电容电流造成的危害,一般情况下在其中性点加装自动跟踪补偿消弧线圈。
本文针对各种类型消弧线圈装置进行的比较,以供参考。
关键词:自动跟踪补偿;消弧线圈;选型
1 各种类型消弧线圈装置的比较
较早投运的消弧线圈,大部分都不能自动调谐,即消弧线圈必须退出运行才能进行调节电感值。
而且这种消弧线圈不能实时监测电网接地电容电流,因此很难调节在最佳补偿位置。
随着变电站综合自动化和无人值班变电站技术的推广,手动调节的消弧线圈已经不能满足电网运行要求,取而代之的是自动跟踪补偿的消弧线圈装置。
此种消弧线圈能根据电网电容电流的变化,自动调节消弧线圈的补偿位置而处于最佳补偿状态,使脱谐度和中性点电压满足电网要求。
根据调节方式的不同,可将自动跟踪补偿消弧线圈分为以下几类。
1.1调气隙式自动跟踪补偿消弧线圈
调气隙式消弧线圈是用电动机带动传动机构调节铁芯气隙的大小达到改变电抗值的目的。
其缺点是振动和噪声比较大,传动机构较容易出故障。
1.2偏磁式调节的消弧线圈
其基本原理是用直流控制铁芯的磁饱和度,以实现平滑调节电抗器的容量。
补偿电流可连续无级调节,调整平滑、线性度好。
其缺点是该装置本身是一谐波源,对电能质量有影响。
1.3调匝式自动跟踪补偿消弧线圈
调匝式消弧线圈是采用有载调压开关调节电抗器的抽头以改变电感值。
它可以在电网正常运行时,通过实时测量流过消弧线圈电流的幅值和相位变化,计算出电网当前方式下的接地电容电流值,根据预先设定的最小残流值或失谐度,由控制器调节有载调压分接头,使之调节到所需要的补偿档位,在发生接地故障后,故障点的残流可以被限制在设定的范围之内。
它的不足之处是不能连续调节,调节范围较小,在电网正常运行时,需预先调节在接近谐振状态。
1.4调容式消弧补偿装置
调容式消弧补偿装置基本原理是增设消弧线圈的二次电容负荷绕组,在二次侧并联若干组电容器,通过调节二次侧电容的容抗值,以达到减小一次侧电感电流的要求。
其调节范围较大,但不能连续调节,在电网正常运行时,需预先调节在接近谐振状态。
1.5可控硅控制的消弧系统
该消弧线圈是一种高短路阻抗变压器式可控电抗器,其基本结构如图1所示。
变压器的一次绕组作为工作绕组接入配电网中性点,二次绕组作为控制绕组接两个反向连接晶闸管,通过调节晶闸管的导通角来调节二次绕组中的电流,从而实现电抗值的可控调节。
由于采用晶闸管调节,因此响应速度快,可以实现零至额定电流的无级连续调节。
此外,由于利用变压器的短路阻抗作为补偿用的电感,因而具有良好的伏安特性。
在非接地故障情况
2自动跟踪补偿消弧线圈装置的选择
自动跟踪补偿消弧线圈原理接线图如图2所示,大致包括以下几个部分:接地变压器、消弧线圈、阻尼电阻、调谐控制器。
2.1接地变压器的选择
由于主变压器10kV侧一般采用Δ接法,需要采用消弧线圈接地时,一般都要加装接地变压器,消弧线圈接至接地变压器高压侧的中性点。
因而要求接地变压器的零序阻抗比较小;而且消弧线圈容量越大,要求接地变压器的零序阻抗越小,否则将影响消弧线圈输出的补偿
电流。
2.2消弧线圈的选择
(1)考虑消弧线圈伏安特性对补偿效果的影响消弧线圈的伏安特性直接影响到单相高阻接地时的补偿效果,是消弧线圈极为重要的一个参数。
因为只有在消弧线圈伏安特性为线性时,才能保证补偿电流与中性点电压成正比。
当消弧线圈伏安特性为非线性时,仅在线路发生单相金属性接地时实际补偿电流才能达到理论补偿电流值,因为此时中性点电压接近于消弧线圈的额定工作电压。
但当线路发生高阻接地时,中性点电压偏离消弧线圈的额定工作电压。
此时,实际补偿电流已不是理论补偿电流值。
因此,选择消弧线圈时,应选择伏安特性曲线较好的消弧线圈。
(2)要求消弧线圈的响应速度快消弧线圈的响应速度也是一个重要的参数,当发生单相接地故障时,若需经过几十毫秒甚至多达数秒时间才能投上消弧线圈,对于目前接地电容电流越来越大的系统来讲,已经不适应了。
理想的对策是利用快速响应的消弧线圈将弧光接地抑制在起弧的一瞬间,这就要求消弧系统具有极快的响应速度。
一般要求消弧线圈应能在几毫秒内作出响应。
2.3调谐控制器的选择
调谐控制器是自动跟踪补偿消弧线圈的指挥中心,其可靠性关系到整套装置是否能发挥作用。
调谐控制器应具备以下性能:
(1)具有较强的抗干扰性能;(2)其工作电源应具备交、直流双回电源,两路电源应能实现无扰切换;(3)有较大的接点输出容量;(4)具备硬接点输出功能;(5)有远方通信功能;(6)至少能提供以下参数:单相接地时系统中性点的电压Un及与其相应的零序电容电流IC、消弧线圈实际的补偿电流、接地点残流、装置的故障信息等;(7)带有选线功能,可作用于信号或跳闸。
2.4阻尼电阻的影响
2.4.1装设阻尼电阻存在的问题
如果电网的不对称电压不高,接地故障为金属性接地,采用阻尼电阻并联短接装置,只要短接装置及其控制器能够可靠工作,一般不会出现很大的问题,但是电网的不对称电压有高有低,电网出现的故障更是多样性,如间歇性接地,高阻接地,断线不接地等等,这些故障给短接装置及其控制系统的判断带来很大困难,以致出现烧毁线性阻尼电阻和短接装置的事故。
2.4.2非线性阻尼电阻的应用
由于阻尼电阻存在上述弊端,现国内有一些厂家将该阻尼电阻采用非线性电阻取代,非线性阻尼电阻依靠电阻体本身的非线性伏安特性,依外施电压或电流大小改变阻值高低。
在电网正常运行时,中性点的开路电压为电网不对称电压,其值一般较小,在此电压作用下,通过非线性电阻的电流较小,此时非线性电阻呈高阻值,起到线性阻尼电阻的作用。
当电网发生单相接地,作用在消弧线圈和非线性电阻串联回路两端电压为接地相的相电压,通过消弧线圈和非线性电阻的电流较大,此时非线性电阻呈低阻状态,起到阻尼电阻被短接的作用,因此免去了阻尼电阻的短接开关。
2.4.3阻尼电阻的取消
由上述分析可知,装设阻尼电阻的目的是为了防止电网正常运行时的串联谐振,若消弧线圈装置能在电网正常运行时调节在远离谐振点位置,而在电网发生单相接地时能在几毫秒内调节到完全补偿状态,则可以取消阻尼电阻。
3结论
目前自动跟踪补偿功能的消弧线圈在电力系统中得到广泛应用。
采用自动跟踪补偿的消弧线圈,可以将电容电流补偿到残流很小,使瞬时性接地故障自动消除而不影响供电。
根据以上的分析比较,各类消弧装置有着各自的不同特点,在选用装置时,可根据负荷性质,电网中的地位,供电要求以及安装限制等进行合理的选择。
参考文献
[1]消弧柜与消弧线圈的比较[J].王健.中国新通信.2013(16).
[2]电力消弧线圈综述[J].胡玉霞,冯苗.硅谷.2010(14).
作者简介
廖燕斌(1986.03.02),性别:男;籍贯:福建尤溪;民族:汉;学历:本科、学士;职称:工程师;职务:变电运维班班长;研究方向:变电;单位:国网福建省电力有限公司泉州供电公司。
邹文聪(1986.1.29),性别:男;籍贯:福建华安;民族:汉;学历:本科、学士;职称:工程师;职务:变电运维班班长;研究方向:变电;单位:国网福建省电力有限公司泉州供电公司。