变电站10kV消弧线圈接地调节方式及故障处理

变电站10kV消弧线圈接地调节方式及故障处理
变电站10kV消弧线圈接地调节方式及故障处理

变电站 10kV消弧线圈接地调节方式及故障处理

随着电网规模的扩大,变电站 10kV 出线增多以及电缆的广泛使用.系统发生单相接地引起的电容电流随之增大。新颁标准规定:10kV系统(含架空线路1单相接地故障电流大于l0A而又需要在接地故障条件下运行时应采用消弧线圈接地方式。因此在变电站安装消弧线圈能减小故障点的残余电流。抑制间歇性弧光过电压及谐振过电压。对保证系统安全供电起到显著的作用。

一、变电站中性点接地方式的比较

1.1中性点不接地方式

该中性点接地方式比较经济、简便在接地电容电流较小的条件下。系统发生单相接地时的接地。电弧瞬间熄灭。系统可带故障运行2h。供电可靠性相对较高。故世界各地不少中压电网仍在采用不过在许多情况。中性点不接地仅为一种过渡方式。随着电网的发展。当接地电容电流接近或达到某一临界值(一般为10A)时,往往会因间歇电弧接地过电,接地电弧无法自动熄灭。容易发展成两相短路跳闸,导致事故范围进一步扩大。

1.2中性点经小电阻接地方式

该方式的优点是:容易检出单相接地故障线路。永久接地时切除速度快。在消除间歇电弧过电压、防止谐振过电压等方面有优势。缺点在于跳闸率高。断路器作负担重。瞬时性接地也跳闸。易造成用户短时停电。供电可靠性不高。另外,短路电流冲击对电缆绝缘造成的损伤较大。对电子通信设备的电磁干扰也比较严重。若故障不能及时跳开.电弧有可能连带烧

毁同一电缆沟里的其他相邻电缆。从而扩大事故,造成火灾。

1.3 中性点经消弧线圈接地方式

当发生单相接地时。由于消弧线圈产生的感性电流补偿了故障点的电容电流。使故障点的残流变小。从而达到自然熄弧,防止事故扩大甚至消除事故的目的运行经验表明。消弧线圈对抑制间隙性弧光过电压和铁磁谐振过电压。降低线路的事故跳闸率。减少人身伤亡及设备的损坏都有明显的作用。

综上所述,变电站理想的中性点接地方式是:采用快速动作的消弧线圈作为接地设备。对瞬时性单相接故障,能快速补偿,正确识别故障消除并迅速退出补偿。对非瞬时性单相接地故障,系统在消弧线圈补偿的同时在很短的时间 (远小于10s)内能正确判断接地线路,将故障线路切除.从而提高配电网的供电可靠性。

二.消弧线圈调节补偿方式及特点

消弧线圈的调节方式可分为调匝式、调容式、调节短路阻抗式等。从补偿方式上分,有欠补偿、过补偿以及全补偿其中调节方式又可分为预调式及随调式预调式的消弧线圈在正常运行时其电感量在最佳补偿值。即在谐振点附近运行,残流和调谐度都控制在允许范围内随调式自动补偿消弧线圈在正常运行时工作在远离谐振点的位置。这样巾性点位移电很低。不需要串入阻尼电阻器来限制串联谐振引起的位移电压的幅值。

2.1 消弧线圈调节方式种类及特点

2.1.1调匝式

调匝式消弧线圈工作原理。有载调匝式消弧线圈是一带铁心的电感线圈。设有多档位分接头,通过有载开关分接头的位置。实现改变消弧线圈的电感量。消弧线圈接在变压器或发电机的中性点上,当系统发生单相接地时。消弧线圈提供的感性电流与系统的电容电流相位相反。流过接地点的残流即为电感电流与电容电流的差值调整电感电流,就可以使接地残流达到最小值。从而消除接地过电压。消弧线圈采用预补偿方式。即在系统发生单相接地前,消弧线圈已处于最佳补偿状态调匝式消弧线圈装置补偿效果最佳。补偿速度快,无谐波,对瞬时性单相接地故障具有快速补偿能力,减少了系统由瞬时性单相接地障发展成永久接地故障的几率。

一般采用变压器的有载调节机构或真空开关实现分接头的调节。电感值调节范围比较小,输出补偿电流有最小值的限制。只能达到额定值的1/2~1/3,且不能连续无级调节由于调节分节头的时间较长。只能采用预调的工作方式。为防止电网正常运行的串联谐振。必须加上阻尼电阻。由于设备带有转动和传动机构。因而日常维护工作量较大。

2.1.2调容式调

主要是消弧线圈的二次侧并联若干组可控硅 (或真空开关)通断的电容器。用来调节二次侧电容的容抗值。

根据阻抗折算原理。调节二次侧容抗值。即可以达到改变一次侧电感电流的要求。电容器组的合理组合可使级差电流做得比较小,输出范围有所增加。调节速度也提高了不少,可以采用随调的控制方式。不用阻尼电阻。但是级差电流越小,开关执行机构的级数和数量就越多,需要综合平衡特别需要注意的是,在用可控硅投切电容器组的情况下。可控硅的工况比较恶劣,对可控硅的安全运行不利。

2.1.3 高短路阻抗变压器式

把高短路阻抗变压的一次绕组作为作绕组接入10kV系统中性点。二次绕组作为控制绕组南2个反向并接的可控硅短路。可控硅的导通

角由控制器控制调节可控硅的导通角在 0至 180。之间变化,使可控硅的等效阻抗在∞至 0之间变化,则输出的补偿电流就可在

0至额定值之间得到连续无极调节系统在正常运行时,消弧线圈远离补偿工作点,旦发生单相接地故障,立即将其调节到补偿工作点:而当接地故障解除时,又立即将其调节到远离补偿工作点系统正常运行时消弧线圈处于远离与电网电容发生谐振的状态。因此可确保不会发生串联谐振。不需设置阻尼电阻,即随调试消弧线圈,该种消弧线圈的优点是响应速度快:接地残流小:伏安特性在 0~110%额定电压范围内保持较好的线性度:输出补偿电流在 0~100%额定电流范围内可连续无级调节但是对可控硅的工作状态要求较高.若二次回路发生故障。不能实现随调,有可能导致接地残流过大。

2.1.4调气隙式

将电感线圈的铁心制成带有气隙的型式。利用气隙长度的改变实现励磁阻抗的改变一般采用步进电机利用转动、传动机构实现气隙的调节。该型产品具有与调匝式一样的缺点。而且其装置更为复杂,较易损坏。调节过程噪音大,调节速度慢。与调匝式不同的是,其输出的电流可以连续无级调节,但仍然有一个最小补偿电流的限制。

2.1.5 直流偏磁式

对电感线圈的铁心注入直流磁通,通过改变直电流的大小改变铁心的磁饱和程度,从而改变磁阻抗,直流电流通过可控硅来进行调节。由于采用可控硅技术。调节速度大大提高,可以采用随调的控制方式,补偿电流可以连续无级调节但仍有最小值的限制,且装置比较复。谐波要采取特别的措施加以解决。

2.2消弧线圈补偿方式种类及特点

消弧线圈共有过补、欠补、全补偿3种运行方式。根据有关规程,消弧线圈一般均运行于过补偿方式下这主要是考虑到当系统切除

线路时,不会运行在谐振状态。

2.2.1欠补偿

指系统电容电流大于线圈电感电流的运行方式,即 Ic-Il>0。在欠补方式下,显示器的“残流”显示符号为“+”。表示残流为容性。

2.2.2 过补偿

指系统电容电流,f小于电感电流,L的运行方式。即Ic-Il <0。过补方式下,显示器“残流”显示符号为“-”.即残流为感性。

在满足 Ic-Il <0,其中|Ic-Il|≤Id。其中Id为级差电流。即在残流为感性,且残流值≤级差电流时,消弧线圈不进行调档操作。当系统对地电容变化。不能满足上述条件时,则消弧线圈自动向上或下调节分头。直至重新满足上述条件。在过补偿方式运行时,接地残流值将不大于级差电流Id。

2.2.3全补偿

此时.系统的电容电流与消弧线圈补偿的电感电流相等。由于阻尼电阻的作用,系统可以在此方式下运行。但此时中性点电压偏高。故一般不选择此种方式。

目前,实际运行中一般对脱谐度不作要求,当发生接地故障时,要求经过补偿后的接地残余电流不大于3-5A。

三. 常见的故障原因及处理方法

运行中的消弧线圈设备对系统的安全至关重要。当10KV系统发生单相接地时,会导致接地点的残留过大,甚至发展成为相间故障,从而导致鼓掌范围进一步扩大。因为了解消弧线圈的常见故障及其处理有助于专业检修维护人员快速开展故障抢修,确保设备安全。一下就有消弧线圈设备在运行过程中易发生的集中故障及原因、处理方法结合事例进行分析。

3.1 消弧线圈投运/未投运

10kV系统消弧线圈中性点电流小于设定的门槛值(一般在

20-50mA)或者中性点一次电压小于3.5V。

处理办法:观察中性点电流、电压情况,消弧中性点一次电压大于3.5V,自检报投运。检查中性点一次电压是否大于3.5V。检查中性点电流门槛值是否被重新正定。

调容式消弧线圈,检查调容箱内电容是否有衰减情况,同时减小阻尼电阻的阻值。调匝式消弧线圈只需将阻尼电阻的阻值减小即可。

3.2消弧线圈调挡失败

控制器发出调挡命令后,未检测到相应的变档信息。

处理办法:一次设备的检测:调容式消弧线圈检测电容箱内是否有故障,包括电容是否损坏、真空开关是否故障。调匝式消弧线圈检测有载开关是否故障(包括有载电机和航空插头以及档位分接头)。连接设备的监测,执行机构包括继电器以及相关器件是否故障,连线是否接通。

3.3中性点位移过限

母线PT开口三角电压超过15%U额(当中性点电压超过15%U相时该信号输出,发生接地时该信号有输出)。

处理办法:若发生接地时,该信号输出为正常,无需处理;若未发生接地,则需检查中性点电压为何太高。应当首先查看系统三项符合有没有因为其他原因造成严重不平衡,当发生单相接地故障时,检查母线电压互感器一次测中性点是否连接有消除谐振的设备接地。如果有,应去除,因为消弧线圈的街头已经改变了系统电感参数,起到防止铁磁谐振的作用。

3.4档位到底和档位到顶

消弧线圈运行在最低档或最高挡。

处理办法:调容式消弧线圈在最低档时补偿电流最大,最高当时补偿电流最小。调匝式消弧线圈在最低档时补偿电流最小,最高当时补偿电流最大。此时注意观察,必要时可以相应改变一档(接地时严禁操作),因为预调谐装置在偏离谐振点太原的档位无法保证计算的准确性,也无法正常跟踪补偿。如果容量不适的报警同时出现,检测系统电容电流,确定是否消弧线圈的容量不适合系统要求。3.5装置故障

控制器出现故障,主机与触发控制板之间的通信异常,触发异常等。处理办法:检查电源是否故障,以及控制器内部半间是否故障。断开控制器电源,检查触发控制板是否插牢,板表面是否有异常现象。检查同步信号回路、控制柜可控回路。

3.6消弧线圈残流超标(补偿失败)

残留大于设定值时,检查是否与容量不适同时出现,以此确定消弧线圈容量是否已经不适合当前系统的要求。

3.7母线电压异常

母线电压二次值小于10V(此时装置将停止系统电容电流的测量)。处理办法。检查母线PT电压以及连接线,确定是否因为PT异常引起,或因为连接线虚接引起故障报警。

3.8中性点电压异常

中性点电压低于设定电压,中性点电压一般在30-200V。

处理办法:检查中性点电压是否满足设定值。可能原因是该段投运的出现过少,可调节接地变分接头调整。

四、结束语

电力系统的消弧线圈调节方式及运行维护是一个系统工程问题,在日常维护过程中,应当重视总结与借鉴国内外电力系统正反两面的运行经验,减少事故,节约运行成本,更快更好的建设经济稳定的电网,以满足国家现代化和人民生活水平的不断提高的需要。

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策 发表时间:2018-06-13T10:12:08.550Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:张国发[导读] 摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。(广东电网有限责任公司湛江吴川供电局 524500)摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。随着人们物质生活水平的不断提高,对供电的需求量不断增加,供电方式也有所改变,单相接地故障频繁发生,对于10kV的配电线路造成的不良 影响越来越高,严重地破坏了配电线路的正常工作运行,阻碍了用户对于电力的持续、健康、稳定应用。本文探讨了有关此类型故障的预防和处理措施,并试探性地提出几点解决方法,以便相关人士借鉴和参考。关键词:10kV配电线路;单相接地;故障;对策一、10kV配电线路单相接地故障类型①稳定接地,即为完全接地与不完全接地。其中,完全接地即为金属性接地,如果发生了完全接地的情况,出现故障的相电压为0,未发生故障的相电压转变为线电压。而对于不完全接地,主要指非金属性基地,即为采用高电阻接地或是电弧接地的方法。若未发生不完全接地故障,有故障的相电压会出现降低的情况,但不为0;而未出现故障的电压会发生升高的情况,比相电压高,但不会达到线电压。②间歇性接地,一旦发生间歇性接地,则接地点的电弧便会出现间歇性重燃与熄灭现象,导致电压运行状态出现瞬间变化,增强电磁能的振荡。二、10kV配电线路单相接地故障产生的原因 2.1外力破坏外力破坏主要包括以下几类:①小动物的破坏,主要是指老鼠,占据着较多的比重。②塑料袋、风筝等飘挂物与线路搭接引发故障。③鸟类对线路的破坏,为了尽量避免此类破坏,线路维护工作人员在实际工作中,应增强对鸟类等小动物的防护,可在线路上添加一些绝缘护套,以预防此类事故的发生。 2.2导线因素通常情况下,如果导线附近障碍物的清除工作不彻底或是选择的位置不空旷,较容易导致树木或建筑物与导线的距离较靠近,导线上排的横担拉线一头固定不紧,搭落在下层的导线上。此类故障易发现与查找,所以,巡查哦人员在进行日常巡视工作时,需多注意此项内容,积极采取有效的解决措施。 2.3线路绝缘击穿潮湿天气与脏污环境下,较容易导致线路上的倒闸、开关与绝缘子等被击穿。为了避免此类故障的发生,线路巡视人员在进行日常巡视工作时,需详细检查线路,并且还应通过分段摇绝缘等检测方法,及时发现击穿放电的位置。 2.4配电变压器高压引线导致的断线故障对于配电线路中所采用的配电变压器,一旦发生击穿高压绕组单相绝缘,便会引发故障,且配电变压器的10kV熔断器或避雷器也会被击穿。一般情况下,10kV配电网中较容易出现跌落式熔断器保险、配变引线等情况,在长期使用或不良环境的影响下,会加快其老化的速度,进而诱发烧断搭接横担的故障。对此,在日常检查工作中,维护人员应仔细查勘,及时更换已发生老化的跌落式熔断器保险与配变引线等。三、10kV配电线路单相接地故障的防治方法 3.1对由小动物导致的单相接地故障的防治对于由小动物导致的单相接地故障,主要原因在于:①裸露在户外的设备较容易被老鼠等爬上触碰短接,进而诱发接地故障。②室内配电房孔洞未完全塞住,老鼠等动物较容易爬入带电设备,进而诱发接地故障。对此,针对线路户外设备,应加装绝缘护套等防护装置,且还需要在老鼠等容易爬上的杆塔上加装防鼠罩等,以进行有效的防治。此外,对于室内设备,可通过土建封堵孔洞、在电房通风孔加装铁纱网等方法进行有效的防治,以有效控制因小动物引发的单相接地故障。 3.2对由外力破坏导致的单相接地故障的防治外力破坏主要包括意外的汽车碰撞、伐木等,对此,相关部门应真正落实保护电力设施的法律法规的宣传工作,使得附近的人员都能够树立保护线路的意识,且还要严厉惩罚破坏电力设施的行为。此外,在部分道路的弯道部位、交叉路口等交通特殊点,应设置明显的警示标志,以提醒行人车辆避免碰撞电力设施。在工程施工现场,也需要设置显著的警示标志,提醒工作人员保护电力线路。 3.3对由树木、鸟巢等导致的单相接地故障的防治在配电线路正常运行过程中,树木与鸟巢等因素也会对线路造成破坏,例如在临近树木较多的地区,台风天气吹倒、吹断树木,树木便会压在线路上,导致线路中断接地。此外,鸟巢如果过大,也会压在线路上,诱发线路接地。为了避免此类外力因素破坏配电线路,政府部门应在法律条文上明确规定对线路的保护,例如:禁止在输电线路周围种植过多的树木,巡视人员应定期清理鸟巢等。 3.4对由避雷器击穿导致的单相接地故障的防治为了尽可能避免避雷器被击穿情况的发生,首选需要选择性能更加优良的避雷器,在使用过程中,还应及时更换不合格的避雷器。同时,对于避雷器的安装,需严格按照相关规范进行,其上部的接相线应通过线夹紧紧固定,下部要求三相短路且接地。此外,在避雷器日常运行阶段,应做好定期定时的检查与巡视,主要查看避雷器表面的闪络痕迹、瓷套管的破损、引线与接地等的稳固性。 3.5对由绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治大多数情况下,由绝缘子被雷击穿所引发的单相接地故障往往不容易通过观察找出,所以,对于绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治,需要在日常巡视工作中高度注意,特别是在线路检测时,必须及时清洁绝缘子表面的污秽,减少污闪发生几率。 3.6对由导线脱落导致的单相接地故障的防治导线脱落主要包括导线与设备间的脱落、导线与绝缘子间的脱落等,此类脱落现象出现的主要原因在于线路长期运行过程中,由于受到导线导线摆动、热胀冷缩、闪络等因素的影响,使得导线脱落,进而诱发接地故障。为了尽可能避免此类故障导致的单向接地故障,应采用线夹、线鼻或扎线固定导线,并拧紧固定绝缘子上的螺栓。此外,在日常维护保养工作中,还需重视线路的巡视与检查,一旦发现异常现象,必须及时采取相应的防治措施。 3.7积极运用新技术、新设备 3.7.1小电流接地自动选线装置通过加装小电流接地自动选线装置,可自动选择已发生单相接地故障的线路,时间较短,准确率十分高,改变了传统的人工选线方法,减少了非故障线路不必要的停电,提升了供电可靠性,避免故障进一步扩大。在实际应用过程中,应注意将此类装置与各配出线间隔上的零序电流互感器配合使用,以确保作用的充分发挥。 3.7.2单相接地故障检测系统将信号源加装在变电站的配出线出口部位,并且将单相接地故障指示器配电线路的始端、中部与各分支部位三相导线上,以指示故障区段。通过此种方式,当配电线路发生单相接地故障之后,便可根据指示器的颜色变化,快速确定故障范围,快速找出故障点。当前,此检测系统已运用于部分线路上,可快速查找故障点,节省了查找故障的时间,提升了供电可靠性,增加了供电量,获得了十分良好的效果。 3.7.3全功能故障指示器在电力系统与线路上安装GZJC型系列故障指示器,可指示线路接地或是短路,是一种检测装置,此设备能够准确指示故障点所在的区段与分支,缩短故障点查找时间,减少停电面积与售电量损失,提升供电可靠性。此外,其还能够指示瞬时性接地故障,及时发现故障隐患。结语综上所述,10kV配电线路单相接地故障在很大程度上影响着电力系统、配电网与变电设备的安全稳定运行,对此,必须仔细分析单相接地故障发生的原因,快速检测,落实相应的防治措施,以有效降低单相接地故障发生几率,提升配电网运行安全与质量。参考文献 [1]丘忠.10kV配电线路单相接地故障分析及解决措施研究[J].中国高新技术企业,2014. [2]李云川.10kV配电线路单相接地故障产生的主要原因与处理措施[J].企业技术开发,2013.

消弧消谐装置与接地变

消弧消谐装置与接地变

接地变的作用 接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。 三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线,中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。 单相接地变:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。 扩展阅读:我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。 但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。 1)单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2)由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。 3)产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。 为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。即当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流,该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载,所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,

消弧、接地变使用说明书 --中文

Sieyuan? 环氧浇注干式消弧线圈、接地变压器 使 用 说 明 书 思源电气股份有限公司 SIEYUAN ELECTRIC CO.,LTD

警告! 对于消弧线圈: 对短时运行的分接,必须在铭牌所标明的允许运行时间内运行。 对于接地变压器: 额定中性点电流的运行时间不得超过銘牌规定的运行时间。

1 适用范围 本说明书适用于额定容量5000kV A及以下,电压等级35kV及以下的环氧浇注干式消弧线圈(以下简称消弧线圈)以及无励磁调压环氧浇注干式接地变压器(以下简称接地变压器)的运输、储存、安装、运行及维护。 消弧线圈是用来补偿中性点绝缘系统发生对地故障时产生的容性电流的单相电抗器。在三相系统中接在电力变压器或接地变压器的中性点与大地之间。 接地变压器(中性点耦合器)为三相变压器(或三相电抗器),常用来为系统不接地的点提供一个人工的可带负载的中性点,以供系统接地用。该产品中性点连接到消弧线圈或电阻,然后再接地。可带有连续额定容量的二次绕组,可作为站(所)用电源。 2 执行标准 GB10229 《电抗器》 GB6450 《干式电力变压器》 GB1094 《电力变压器》 IEC289 《电抗器》 3产品型号标志 3.1 消弧线圈 □—□/ □ 电压等级(kV) 额定容量(kVA) 产品型号字母(见下表) 产品型号字母的排列顺序及涵义

3.2 接地变压器 D K S C-□-□/□ 一次额定电压(kV) 二次额定容量(kVA) 一次额定容量(kVA) 浇注“成”型固体 三相 接地变压器 4 使用条件 4.1 安装地点:户内。 4.2 海拔高度:≤1000m。 4.3 环境温度:-25℃~+40℃。 4.4 冷却方式: 空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。 4.5 绝缘耐热等级:F级。 4.6 当产品运行在环境温度低于-25℃时,必须加装辅助加热装置,以保证产品在-25℃以上的环境下运行。 4.7 产品四周需保证有良好的通风能力。当产品安装在地下室或其它空间受限制的场所时,应增设散热通风装置,保证有足够的通风量。一般地,每1kW损耗必须有2~4m3/min的通风量。 4.8 若超出以上使用条件时,均应按GB6450《干式电力变压器》的有关规定做适当的定额调整。 5 装卸 5.1 起吊产品可采用起重机、汽车或叉车等设备。 5.2 起吊有包装箱产品时: 5.2.1 对于起吊毛重≤3000kg的6、10kV产品,应在包装箱的四下角枕木处挂钢丝绳起吊; 5.2.2 对于起吊毛重>3000kg或35kV的产品,应将包装箱上盖去掉,直接起吊产品; 5.2.3 对于毛重≤3000kg的产品,可以使用叉车,装卸或短距离运输。其余情况下,严禁使用叉车进行以上操作。

10KV线路单相接地故障处理方法初探

10KV线路单相接地故障处理方法初探 10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,判断可能引起的接地点,然后去现场进行确认。但不在掌握线路情况或线路分段较少的情况下,一般直接将运行人员分组对线路进行逐杆设备全面巡视,直至发现接地点。 经验判断法的缺点:①对供电站的要求较高。要求供电站线路日常巡视维护扎实到位,管理基础资料详实准确,并且人员对情况非常熟悉,否则经验判断就无从谈起。②在白天,由于接地现象表现不明显,带电

巡视接地故障存在人身安全隐患;在夜晚,接地现象表现为弧光放电,有放电声音,较为明显,但由于需要照明灯具及交通车辆进行配合,增大了另一种安全隐患。③对意外情况,故障经验法不适用。 2. 推拉法 由线路运行人员对线路分断点的形状或断路器进行开断操作,并同时用电话与变电站进行联系,根据操作前后线路接地是否消失来确定接地点的所在范围。 下面以某村变电站179某桥线为例来说明,图为179某桥线接线图。假设179某桥线接地,首先由供电站操作人员拉开96号杆分路丝具,再用电话询问某村变电站值班人员接地是否消失。若接地消失,可判定接地点在96号杆以后;否则,可判定96号杆前段肯定有接地点(不能排除96号杆后段没有接地点)。再拉开川道支线,扶托支线杆分路丝具,再询问接地是否消失。然后再依次拉开干线41号杆、19号杆分路丝具,直至判定接地点的某一支线或干线某一段为止。 推拉法也存在明显的不足:线路单相接地时,规程规定允许继续运行时间不超过2小时。受此限制,经常会出现接地原因尚未查清,查找工作仍在进行,但变电站就已经拉闸停电的情况。此时会使接地查找工作变得复杂,停电时间延长。 绝缘摇测判断法

接地变、消弧线圈安装作业指导书

彩虹桥66kV变电站新建工程 接地变、消弧线圈安装作业指导书 启辰电力工程有限责任公司 彩虹桥66kV变电站新建工程施工项目部

批准: 日期: 年月日审核: 日期: 年月日编写: 日期: 年月日 目录

1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 图3-1作业流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (3) 6.1施工准备 (3) 6.2设备基础安装及检查 (3) 6.3设备开箱检查 (3) 6.4开关柜安装 (4) 6.4.1开关柜及柜内设备与各构件间连接应牢固; (4) 7. 质量控制措施 (4)

1. 适用范围 本作业指导书适用于110kV电压等级以下的作业施工,频率为50Hz油浸式、干式互感器、避雷器及支柱绝缘子安装作业,其它电压等级可参照执行。 式、SF 6 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1作业(工序)流程图 图3-1作业流程图 4. 安全风险辨析与预控 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风

险则填写“―”,未检查项空白。 5. 作业准备 5.1 人员配备 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 6.作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性; 6.1.2人员组织:技术负责人:邹宏;安装负责人:张文革;安全质量负责人:季鹏;和工作人员郑凤海、于宏伟、曲久利、; 6.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 6.2设备基础安装及检查 6.2.1根据设备到货的实际尺寸,核对土建基础是否符合要求,包括位置、尺寸等,底架横向中心线误差不大于10mm,纵向中心线偏差相间中心偏差不大于5 mm。 6.2.2设备底座基础安装时,要对基础进行水平调整及对中,可用水平尺调整,用粉线和卷尺测量误差,以确保安装位置符合要求,要求水平误差≤2mm,中心误差≤5mm。 6.3设备开箱检查 6.3.1接地变、消弧线圈柜卸车就位过程中应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全

10kV单相接地故障的分析

10kV单相接地故障的分析 贺红星贵州省榕江县电力局调度所(557200) 榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢 1 故障分析 目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成威胁。因此,对已发生接地的线路,应尽快发现并处理。这就要借助系统中设置的绝缘监察装置,来对故障作出准确的判断和处理。 对于绝缘监察装置,我们通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式是:ynynd。这种接线的优点是第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设A相),网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是一段母线共用的,它必竟不是人脑,不可能选择鉴别故障类型,由于实际情况要比书本上的理论复杂得多,恶劣天气、网络中高压熔丝熔断、电网中的高次谐波及电压互感器本身的误差等一系列问题,都可能使电压互感器二次侧开口三角形绕组感应出不平衡电压,使电压继电器、信号继电器动作,发出虚假接地信号。 2 故障现象类型 根据运行经验及现场处理人员反馈的情况分析,把62例接地故障现象分为以下几种类型:

kV消弧线圈接地变成套装置、消弧线圈、接地变压器

(20015年版) 10kV消弧线圈接地变成套装置、消弧线圈、 接地变压器 通用技术规范 (编号:1013001/002/003-0010-00) 本规范对应的专用技术规范目录

标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表6项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表6中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术偏差表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术偏差表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以偏差表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表

10kv线路故障的查找及处理分析

10kv线路故障的查找及处理分析 前言 10kv的系统线路中架空线路占大多数,虽然成本很低,但是可靠性也不高,很容易受各种自然灾害的影响,发生各种故障,严重的影响了整个电力系统工作的开展,给人们的生活和生产造成了很大的影响。总体来说,故障包括短路故障和接地故障。短路故障包括线路瞬时间出现的短路故障和线路出现的永久性的短路故障,前者一般是由断路器的重合闸成功引起的,后者是断路重合闸的操作失败引起的。短路故障会引起线路金属性、线路的引跳线、雷电闪络等多种短路故障。而接地故障包括瞬时间和永久性的接地故障。 一、故障的原因分析和故障判断 1.故障的原因分析 对于线路的金属性故障而言,主要是受外力破坏和线路缺陷两个方面的影响,因为10kv系统线路大都是架空线路,容易受到外力的影响,如大风洪水等,会出现倒杆和断线的情况,同时弧垂很大,容易引起碰线而引发故障。线路的引跳线出现短路,是由于线路自身老化导致接触不良引起的,同时线路的过度老化和承载过重也会引起跌落式的隔离开 关和熔断器等设备的短路。有的系统的线路没有对避雷设备

安装绝缘防护设备,容易引发配电室的处理漏洞,使系统受到电击的损害,产生雷电过压,对设备和系统造型破坏和干扰。人类的破坏也是线路障碍的一个重要的引发点,人类对线路无端的破坏和随意拉扯,对线路造成严重的破坏。同时绝缘体的老化,导致雷电天气易引发碰线和连电,阻碍整个系统的工作的开展。 2.线路的故障分析 不管是什么样的故障,都要对故障产生的原因进行分析,并对可能引发故障的因素进行排查,这是对故障进行隔离和快速回复供电的必然要求。10kv的系统线路采用的大都是两段或者是三段的电流保护,对于故障可以通过分析熔断器的保护工作情况,来判断是那条线路出现了问题。通常来说,故障发生在靠近变电所的线路上的可能性较大,主要是因为速断工作的电流大。另外,过流保护采用的是逐级增加的方式工作的,可以通过逐级实验的方法来对故障进行定位。对于接地故障的分析需要进行分段试拉的方法,来判断出出现故障的线路段,如果障碍是瞬时性的,有可能出现在各个线路。同时受到恶劣天气的影响,出现故障一般是因为倒杆断线和树木建筑物压线等等。在冬季,故障多发生在粉尘严重的公路和街道的架线上,是由于尘垢堆积引发闪络击穿。 二、线路故障的查找方法 对于故障的处理基本都是利用电流的突变来对故障进

消弧线圈接地方式

长期以来,我国6~35KV(含66KV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类运行方式的电网在发生单相接地时,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网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网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,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网中,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。 2.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。 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 电网安装消弧线圈后,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:

接地变压器及消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置

在系统中,如果变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点。 接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的。 我国电力系统中的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。 1)、单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。信息来源:http://365zhanlan.co 2)、由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路; 3)、产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸; 这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。信息来源:https://www.360docs.net/doc/d218299556.html, 另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。 接地变的工作状态,由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= U/(R1+R2)(其中U为系统相电压,R1为中性点接地电阻,R2为接地故障回路附加电阻)的零序电流。根据上述分析,接地变的运行特点是;长时空载,短时过载。信息来 源:https://www.360docs.net/doc/d218299556.html, 总之,接地变是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型

光伏电站消弧线圈接地变成套装置技术规范书

35kV消弧线圈接地变成套装置 (精编) 编 辑 前 可 删 除 此 页 特点:内容简洁轮廓清晰 (花费了太多时间) 收取一点点费用请不要介意

三峡新能源皮山县光伏电站一期20MWp工程35kV消弧线圈接地变成套装置 技术规范书 中国电力工程顾问集团 华北电力设计院工程有限公司 2012年11月 中国·北京

目录 1 总则 (1) 2 标准和规范 (2) 3 设计和运行条件 (3) 4 技术特性要求 (4) 5 供货范围 (8) 6 交货进度 (10) 7 性能验收试验 (11) 8 差异表 (13) 9 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (14)

1 总则 1.1 本技术规范书适用于三峡新能源皮山县光伏电站一期20MWp工程的35kV消弧线圈接地变成套装置(含接地变柜、消弧线圈柜及外壳等),它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。如有必要,也可以在技术投标文件中以“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。 1.3本招标文件技术规范提出了对消弧线圈接地变成套装置的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。投标人保证消弧线圈接地变成套装置的包装、标志、运输和保管满足技术规范书的要求;投标人保证消弧线圈接地变成套装置运输外形限制尺寸满足技术规范书的要求。 1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术偏差表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“技术偏差表”中写明为“无偏差”。 1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.7 本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。

系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 摘要:随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 关键词:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流 接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人

员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV 系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以及可能产生的几倍于正常电压的谐振过电压引起绝缘受损危及到变电设备外,变电站10kV母线上的电压互感器也将检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果未能够得到及时的处理,将烧毁电压互感器,造成设备损坏、破

变电站kV消弧线圈接地调节方式及故障处理

变电站 10kV消弧线圈接地调节方式及故障处理 随着电网规模的扩大,变电站 10kV 出线增多以及电缆的广泛使用.系统发生单相接地引起的电容电流随之增大。新颁标准规定:10kV系统(含架空线路1单相接地故障电流大于l0A而又需要在接地故障条件下运行时应采用消弧线圈接地方式。因此在变电站安装消弧线圈能减小故障点的残余电流。抑制间歇性弧光过电压及谐振过电压。对保证系统安全供电起到显著的作用。 一、变电站中性点接地方式的比较 1.1中性点不接地方式 该中性点接地方式比较经济、简便在接地电容电流较小的条件下。系统发生单相接地时的接地。电弧瞬间熄灭。系统可带故障运行2h。供电可靠性相对较高。故世界各地不少中压电网仍在采用不过在许多情况。中性点不接地仅为一种过渡方式。随着电网的发展。当接地电容电流接近或达到某一临界值(一般为10A)时,往往会因间歇电弧接地过电,接地电弧无法自动熄灭。容易发展成两相短路跳闸,导致事故范围进一步扩大。 1.2中性点经小电阻接地方式 该方式的优点是:容易检出单相接地故障线路。永久接地时切除速度快。在消除间歇电弧过电压、防止谐振过电压等方面有优势。缺点在于跳闸率高。断路器作负担重。瞬时性接地也跳闸。易造成用户短时停电。供电可靠性不高。另外,短路电流冲击对电缆绝缘造成的损伤较大。对电子通信设备的电磁干扰也比较严重。若故障不能及时跳开.电弧有可能连带烧 毁同一电缆沟里的其他相邻电缆。从而扩大事故,造成火灾。 1.3 中性点经消弧线圈接地方式 当发生单相接地时。由于消弧线圈产生的感性电流补偿了故障点的电容电流。使故障点的残流变小。从而达到自然熄弧,防止事故扩大甚至消除事故的目的运行经验表明。消弧线圈对抑制间隙性弧光过电压和铁磁谐振过电压。降低线路的事故跳闸率。减少人身伤亡及设备的损坏都有明显的作用。 综上所述,变电站理想的中性点接地方式是:采用快速动作的消弧线圈作为接地设备。对瞬时性单相接故障,能快速补偿,正确识别故障消除并迅速退出补偿。对非瞬时性单相接地故障,系统在消弧线圈补偿的同时在很短的时间 (远小于10s)内能正确判断接地线路,将故障线路切除.从而提高配电网的供电可靠性。

接地变压器简称接地变

接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。 三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。 单相接地变:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。 扩展阅读:我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。 1)单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2)由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。3)产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。 为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。即当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流,该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载,所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流。中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,中性点接地电阻和接地变才会通过零序电流。 根据上述分析,接地变的运行特点是;长时空载,短时过载。 接地变是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。

变电所设计中接地变、消弧线圈及自动补偿装置的原理和选择

1问题提出 随着城市建设发展的需要和供电负荷的增加,许多地方正在城区建设 110/10kV终端变电所,一次侧采用电压110kV进线,随着城网改造中杆线下地,城区10kV出线绝大多数为架空电缆出线,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用消弧线圈接地方式。一般的110/10kV变电所,其变压器低压侧为△接线,系统低压侧无中性点引出,因此,在变电所设计中要考虑10kV接地变、消弧线圈和自动补偿装置的设置。 2 10kV中性点不接地系统的特点 选择电网中性点接地方式是一个要考虑许多因素的问题,它与电压等级、单相接地短路电流数值、过电压水平、保护配置等有关。并直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的安全运行以及对通信线路的干扰。10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员一般在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。 3系统对地电容电流超标的危害 实践表明中性点不接地系统(小电流接地系统)也存在许多问题,随着电缆出线增多,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,当系统电容电流大于10A后,将带来一系列危害,具体表现如下: 3.1当发生间歇弧光接地时,可能引起高达3.5倍相电压(见参考文献1)的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。 3.2 配电网的铁磁谐振过电压现象比较普遍,时常发生电压互感器烧毁事故和熔断器的频繁熔断,严重威胁着配电网的安全可靠性。 3.3 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,甚至伤亡。 3.4 当配电网发生单相接地时,电弧不能自灭,很可能破坏周围的绝缘,发展成相间短路,造成停电或损坏设备的事故;因小动物造成单相接地而引起相间故障致使停电的事故也时有发生。 3.5 配电网对地电容电流增大后,对架空线路来说,树线矛盾比较突出,尤其是雷雨季节,因单相接地引起的短路跳闸事故占很大比例。

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