消弧线圈成套装置介绍
调容式自动跟踪补偿消弧线圈接地成套装置
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图 2 接地装置的电气原理 图
弧线圈接地与电容柜的结构 简化如 图 2 所示 .即在消弧线 圈 二次绕组侧并联多组 由可控硅 和 电容器 串联 的支路 .电容器 的选 择按等 比增 长设计. 通过 改变 电 容器组 的投切个数及容量 .来实 现 改变 消 弧线 圈 等值 电抗 。 由 XH —I KQ V自动 跟踪 补偿 消 弧线 圈控制器 实时监测 电网系统 的对 地 电容电流. 根据 电网对地 电容 电流的变化。 选择 投人不同容量 的电容器组.以此 来改变一次侧 等效感抗, 实现动态调谐 。 如图 2 所示 . 消弧线 圈( H X ) 的二次侧并接了 n ( 为 4 , 7 n ,6 ) 5, 个反并 联晶 闸管对 T ,2 1 .….n T T 同电容器 C1 2….n串联 的支 . . C C 路。 晶闸管 T , , T 只有全导 1 1…, 1 2 n 通 或者全截 止两种工 作状态 . 所 以在这 里是 作 为 快速 开 关来 使 用 。电容器 C , , c 1 2…,n的容量 c 按 照 2: 2:… : 来配置 , 。2: 2 改 图 1 调容式 自动跟踪补偿消弧线圈接地成套装置 的电气 结构 图( 一控二)
2 4 7
科技信 息
0机械 与电子 0
S IN E&T C N L G F R A I N CE C E H 0 O YI O M TO N
21年 02
第7 期
变电站微机变电控制消弧线圈自动跟踪补偿成套装置的原理及应用
调 容式消弧线圈与普通 消弧 线圈的区别 ,主要是在增设 消弧 线圈 的二次 电容负荷绕组 ,其结构如下 图所示 。N l 为主绕组 ,N 2 为二次绕
I C T 2 C T
3 C T
●
● ● ●
3 6 C T
诩客孟 弧线圈
电 容耐 节柜
主要有 以下 几种:调 隙式 消弧线圈装置 、调 匝式消弧线圈装置 、调励 该 装置 由接地变压器 、调容 式消弧线圈、 电容调节柜 、微机控 制 磁式消 弧线 圈装置等 。以上 几种装置均能实现 自动跟踪调谐 ,但还 有节速度慢 、故障率高 、容 易引入谐振源 、二次 系统 电源结构复 杂等不足之处 。同时由于上述各装 置均 采用单片机控制 系
1 工作 原 理
消弧线 圈是 一个装 设于 配 电网 中性 点 的可调 电感线 圈, 当电 网 我 国6 ~6 6 K V 配 电系统 中主 要采用 小电流接地 运行方 式 在小 电流接 地系统 中如果发生单相接地 故障时,其非接地相 的相 电压将升 高至线 发生单相接地 故障时 ,消弧线 圈的作用是提供一个 电感 电流 ,补偿 单 电压 。如果是 不稳 定的电弧接地 故障,其过电压值可达三倍 以上 。 相接地 的电容 电流 ,使 电容 电流减 小到规定值 以下 :同时,也使 得故 由于 我 公司6 K V 井 下供 电线 路 的不 断延伸 ,使得 供 电系统 的接 障相接地 电弧两端的恢复 电压速度 降低,达到 自动熄灭 电弧 的 目的。 地 电 容 电流 不 断 增 大 , 日常 我 公 司 6 K V 供 电系 统 I、 I I 段 母 线 并 列 运 本成套装 置为调容式消弧线 圈装 置,首先根据系统运行方式及 发展情 行 ,I I I 、Ⅳ 段母线并列 运行 ,其 中6 K V I、I I 段 线路接地 电容 电流 已 况 ,确定 消弧线圈在过补偿 条件 下的额定容量 ,即可确定在接地 故障 达8 5 A ,6 K V l I I 、I V段线路接地 电容 电流 也 已达8 3 A。为 了减小接地 电 容 电流 ,有 效防止系统弧光 接地,提高供 电质量 ,按照 国家对过 电压 保护 设计规 范新规程规 定 ,电网电容 电流 超过 i O A 时 ,均 应安装 消弧 线圈装置 。 消弧线 圈装 置 自应 用于 电力 系统 以来 ,随着微 电子技术 的 飞速 发展及广泛 应用 ,也有 了较 大的发展 。目前 国内生产的消弧线 圈装 置 时可提供 的电感电流 。增设消弧线 圈二次电容负荷绕组 ,同时在 该消 弧线 圈的二 次绕组上并联若干组 ( 一般 为四至五组 )低压 电容器 ,通 过控制器控 制真空开关或反 并联 晶闸管的通断组合来控制二 次电容器 投入 的数量 ,来调节消弧线 圈二 次容抗的大小 ,从而 改变 消弧线 圈一 次侧 电感 电流 的大小 ,即调节补偿 电流 的大小 。 2 装置 总体构 成
KA2003-XH-8421消弧线圈成套装置
KA2003-XH-8421消弧线圈成套装置发布时间:2008-12-20 阅读次数:912产品名称:KA2003-XH-8421消弧线圈成套装置一、KA2003-XH-8421消弧线圈自动调谐成套装置简介随着我国国民经济的持续发展,电网规模越来越大,特别是电缆在配电网中的大量使用,使得系统电容电流大幅度增大。
对于中性点不接地系统,当发生单相接地时,由于电容电流较大,弧光不能自熄,造成跳闸事故率上升,严重威胁着电网的安全运行。
为此我公司与华北电力大学合作研发的新型KA2003-XH-8421并联电抗器组合式消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置,其突出特点是:1) 运行方式灵活,可以采用“随调”的运行方式,也可以采用“预调”的运行方式。
补偿范围大,保证可靠熄灭电弧。
2) 成套装置具有调节速度快、调节方式灵活,选线快速、准确的特点。
3) 不需要有载分接开关,通过电抗器的投切组合成16(或32)档均匀分布的电抗器容量,如果采用“随调”的运行方式可以不使用阻尼电阻,工作安全、可靠。
4) 控制器采用性能稳定的工控机技术,大屏幕液晶全汉化显示,具有完全的功能和极高的可靠性。
5) 成套装置具有零序录波功能,以便进一步分析和处理数据。
同时配备管理信息系统,具有远方监视选线装置运行状况和接受远方数据功能。
6) 输出的补偿电流在0~100%额定电流范围内调节。
7) 扩容方便,具有良好的经济性。
8) 消弧线圈的投入不会产生谐波,对系统无危害。
二、机电参数1.控制器机电参数1) 工作电源:直流220V或交流220V 50Hz2) 功率损耗:≤20W3) 可控消弧线圈数量:2套(最多)4) 电容电流测量误差:≤5%5) 故障响应时间:≤10ms6) 接地残流工频分量:≤2A7) 控制器接地故障录波数据:大于20000次8) 控制器调谐输出接点容量:直流220V,8A9) 控制器报警输出接点容量:直流220V,0.5A10) 接入控制器二次零序电压:3U0≤100V(交流有效值)11) 接入控制器二次零序电流:2mA≤3I0≤1.6A(交流有效值)12) 测量精度:0.2%(相对引用误差)13) 启动电压:1-100V可调(默认设置15V)14) 控制器通信方式:①硬节点;②RS232、48515) 通信规约:CDT规约2.接地变及消弧线圈机电参数1) 工作电压:3kV~10kV2) 电容电流测量误差:2%3) 故障响应时间:小于20ms4) 脱谐度:小于5%5) 冷却方式:自冷6) 最大温升:100 K7) 绝缘要求:全绝缘8) 绝缘等级: F 级(参考值)9) 绝缘水平:LI75KV AC35KV (参考标准)三、消弧线圈成套装置消弧选线原理1. 自动调谐原理1) 利用控制高压真空接触器使消弧线圈电感参数发生变化,利用位移电压算法进行电容电流的计算。
消弧线圈接地变成套装置原理
消弧线圈接地变成套装置原理
消弧线圈接地变成套装置的原理主要基于消弧线圈的工作原理。
当电网发生单相接地故障时,消弧线圈接地变成套装置会提供一电感电流,补偿接地电容电流。
通过调整消弧线圈的电感量,可以使得接地电流减小,降低故障相接地电弧两端的恢复电压速度,从而达到熄灭电弧的目的。
消弧线圈接地变成套装置由电抗器、晶闸管触发器、防雷器、模拟开关、变压器等器件组成。
通过利用电抗器使出线电压保持在一个较低的值,然后通过晶闸管触发器对模拟开关进行控制,使得需要出线的电线通过变压器进行调节输出。
这样可以避免在故障时形成的高电压电弧,从而消除接地电流。
消弧线圈的调谐程度也会影响其补偿效果。
当消弧线圈正确调谐时,即电感电流接地或等于电容电流时,不仅可以减少产生弧光接地过电压的机率,还可以限制过电压的辐值,减小故障点热破坏作用及接地网的电压等。
工程上用脱谐度V来描述调谐程度,V=(IC-IL)/IC。
总之,消弧线圈接地变成套装置是一种电力系统中常用的保护装置,主要用于解决电路故障时电能转移和消除故障电弧的问题。
通过消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少以致自动熄弧,保证继续供电。
调匝式、偏磁式、调容式三种调节方式消弧线圈成套装置区别
调匝式、偏磁式、调容式三种调节方式消弧线圈成套装置区别一、三种调节方式消弧线圈成套装置从产品外观构成区别二、三种调节方式消弧线圈成套装置型号区别:调匝式:DT-XHDCZ偏磁式:DT-XHDCP调容式:DT-XHDCR二、三种调节方式消弧线圈成套装置调节方式概述区别(1)调匝式消弧线圈成套装置是将消弧线圈设有多个抽头,采用有载调节开关调节消弧线圈的抽头以改变电感值,来实现对地电感电流的输出,以实现自动跟踪补偿的目的。
(2)偏磁式消弧线圈成套装置是在消弧线圈内布置一个磁化铁芯段,通过施加直流励磁电流改变铁芯的磁通率,从而实现电感的连续可调。
(3)调容式消弧线圈成套装置是二次调节消弧线圈,消弧线圈本体由主绕组、二次绕组组成。
二次绕组链接电容调节柜。
通过调节二次电容的容量即可控制主绕组的感抗及电容电流的大小。
三、三种调节方式消弧线圈成套装置从构成上对比产品构成对比表四、性能特点上区别(1)调匝式消弧线圈成套装置的补偿调节方式属于预调节,即在发生单相接地前,消弧线圈已根据电网电容电流调至最佳补偿状态,其接地补偿相应时间为可控硅短接阻尼电阻时间,响应速度快,补偿效果佳。
(2)偏磁式消弧线圈成套装置的补偿调节方式是随调节,即在发生单相接地前,消弧线圈实时监测计算电网电流;当出现单相接地故障后,利用施加直流励磁电容,改变铁芯的磁阻,以毫秒级的速度调节电抗值,输出补偿电流。
(3)调容式消弧线圈成套装置的电容器选用BFMJ薄膜自愈型电容,额定工作电压1000V,其内部或外部装有限流线圈,以限制合闸瞬间的浪涌电流。
内部还装有放电电阻。
五、选型时该选择哪种调节方式的消弧线圈成套装置?根据具体项目要求,每套装置部件较多,调节方式、补偿方式都不一样。
在产品选型时,根据业主方技术负责人和设计院的偏好,一般情况推荐调匝式消弧线圈成套装置,毕竟传统、经过了时间的考验、稳定、可靠的产品是电网电气设备运行首要考虑的。
消弧线圈成套装置
3.2 控制器的操作-菜单地
图
主菜单
3.2 控制器的操作-运行状
态
用于显示运行 时消弧线圈的 档位、中性点 电压、电流、 电容电流、残 流、脱谐度、 运行方式等信 息。.
3.2 控制器的操作-接地信
息
3.3 相关定值的整定-附件
• 变压器附件保护:
– 瓦斯继电器:包括设备本体的瓦斯和开关的瓦 斯保护,一般开关的瓦斯仅仅作为报警使用; – 设备本体瓦斯有两种方案:
• A。轻瓦斯报警,重瓦斯跳闸(接地变或者主 变); • B。轻重瓦斯并列,只作为报警使用(规程规定 无法跳主变可以报警);
2.1 设备系统图
2.2 系统运行方式
方 式 一
运行方式
单母分段
2.2 系统运行方式
方 式 二
运行方式
三主变四分段
2.2 系统运行方式
方 式 三
运行方式
双母线
2.2 系统运行方式
• 投切时的原则是:先投二次再投一次,先 切一次再切二次。
4.1设备投运-投运步骤
• • • • 中性点隔离刀闸合闸 调节器的所有电源送电 一次设备送电 带所用变时,要求对所用变二次电源进行 核相 • 记录运行数据,把计算值和估算值进行比 较并分析原因; • 人为调节消弧线圈偏移谐振点,观察装置 能否自动返回
3.4 参数说明-脱谐度和残流
• 脱谐度和残流
–当一次设备已确定后,消弧线圈的脱谐度和残 流范围已确定;对于等比调匝式一般用脱谐度 控制,等差调匝式一般用残流控制; –对于等比调匝式消弧线圈,要求脱谐度的范围 大于消弧线圈每档的变化率,一般要求脱谐度: 0<ε<20% –对于等差调匝式消弧线圈,要求残流的设置范 围大于消弧线圈每档的变化值,一般要求残流:
消弧线圈成套装置使用说明书(tk)
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。
图2.1 消弧线圈接地系统发生单相接地时的等值回路四、成套装置的组成结构及配置成套装置由接地变压器、调匝消弧线圈、有载分接开关、自动调谐控制器、监控主机、控制屏、阻尼电阻箱及零序电流互感器等组成。
自动跟踪补偿消弧线圈成套装置用途
自动跟踪补偿消弧线圈成套装置用途
自动跟踪补偿消弧线圈成套装置是一种用于电力系统中的重要
设备,其主要用途是用于消除电力系统中的电弧现象,提高系统的
可靠性和稳定性。
在电力系统中,由于电气设备的运行和外部因素的影响,往往
会产生电弧现象。
电弧不仅会导致设备的损坏,还会对整个电力系
统造成严重的影响,甚至引发火灾和安全事故。
因此,消弧是电力
系统中非常重要的一项工作。
自动跟踪补偿消弧线圈成套装置通过检测电力系统中的电弧现象,并实时跟踪和补偿电弧,可以有效地消除电弧现象,保护电力
设备,提高系统的可靠性和稳定性。
同时,该装置还可以提高系统
的运行效率,减少能源损耗,降低维护成本,延长设备的使用寿命。
除此之外,自动跟踪补偿消弧线圈成套装置还具有智能化、自
动化的特点,能够实现对电力系统的实时监测和控制,提高系统的
运行效率和安全性。
这对于提高电力系统的智能化水平,实现电力
系统的可持续发展具有重要意义。
总之,自动跟踪补偿消弧线圈成套装置在电力系统中具有重要的用途,可以有效地消除电弧现象,保护电力设备,提高系统的可靠性和稳定性,实现电力系统的智能化和可持续发展。
消弧线圈成套装置大讲
2.3 相关定值的整定-接地
变
• 接地变常用保护:速断保护、过流保护; • 为何不用其他保护?
– A.自动重合闸保护:主要是我们对于出线保 护,我们这里是保护变压器,变压器一旦故障 不需要进行自动重合闸保护;
– B.过负荷保护:主要是指带有大负荷进行启 动时用的,我们接地变一般没有大负荷启动;
– C.零序保护:接地变本身就是零序回路,系 统一旦有故障,接地变流过的就是零序电流, 所以一般不用零序保护;
2.2 控制器的操作-参数设
置
可完成对系统 脱谐度范围、 稳定延时、残 流范围、时钟 、线路编号和 选线延时的设 定。.
2.2 控制器的操作-状态信
息
可以查看有载 开关状态和调 档次数,以及 客户服务电话 ,用户可及时 查询并提出服 务要求。
2.3 相关定值的整定-接地
变
• 接地变的保护范围:
– 保护范围主要是接地变出口到下一级电源开关 进线侧,一般二次出线较粗而且线路不长,对 于线路阻抗可以忽略不计;部分用户在二次出 口配有空气开关或者熔丝;
– 对于部分一次二次容量相差较大,而且二次阻 抗电压较高的接地变,可能二次短路时,一次 侧电流很小,小于接地变的额定电流,无法进 行有效保护;这时可以使用低压侧中性点电流
消弧线圈成套装置 大讲堂
电力调度控制中心
目录
1
系统构成简介
32
成套设备的运行
3
成套设备的维护
1 系统构成简介
31
设备系统图
2
系统运行方式
3
消弧线圈的作用
4
相关标准
1.1 设备系统图
1.2 系统运行方式
方
运行方式
式 一
单母分段
接地变消弧线圈成套装置的原理及作用
接地变消弧线圈成套装置的原理及作用下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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消弧线圈成套装置使用说明(tk)
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。
图2.1 消弧线圈接地系统发生单相接地时的等值回路四、成套装置的组成结构及配置成套装置由接地变压器、调匝消弧线圈、有载分接开关、自动调谐控制器、监控主机、控制屏、阻尼电阻箱及零序电流互感器等组成。
消弧线圈成套装置使用说明书(tk)
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。
图2.1 消弧线圈接地系统发生单相接地时的等值回路四、成套装置的组成结构及配置成套装置由接地变压器、调匝消弧线圈、有载分接开关、自动调谐控制器、监控主机、控制屏、阻尼电阻箱及零序电流互感器等组成。
DT-XHDCK型相控式消弧线圈成套装置介绍
DT-XHDCK型相控式消弧线圈成套装置介绍在消弧线圈这个产品行业里,都听说过调匝式消弧线圈成套装置、偏磁式消弧线圈成套装置、调容式消弧线圈成套装置,可很少有听说过相控式消弧线圈的。
相控式消弧线圈成套装置是近些年来新研发的一种消弧产品,那么新产品—DT-XHDCK型相控式消弧线圈成套装置究竟是什么样的呢,让我带大家了解一下。
一、首先,我们看一下内部主体部分构成DT-XHDCK型相控式消弧线圈成套装置二、DT-XHDCK型相控式消弧线圈成套装置总体构成该装置由接地变压器、相控式消弧线圈本体、就地控制柜、微机控制器、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离开关、隔离刀闸等构成,总体构成图如下:三、DT-XHDCK型相控式消弧线圈成套装置工作方式DT-XHDCK型相控式消弧线圈成套装置是一种由晶闸管控制的随调式消弧线圈。
它通过二次绕组中两个反向并接可控硅的导通角,来改变装置的等值阻抗,二次绕组作为控制绕组由2个反向连接的可控硅短路,可控硅的导通角由触发控制器控制,调节可控硅的导通角由0-180°之间变化,使可控硅的等效阻抗在无穷大至零之间变化,输出的补偿电流就可在零至额定值之间得到连续无极调节。
其不足是:补偿不够稳定,谐波大;需要控制电源;二次电流非常大,大功率可控硅需要很好的散热,可靠性受影响;滤波电容器大电流冲击,存在泄漏的问题;补偿慢;不能减弱铁磁谐振。
四、DT-XHDCK型相控式消弧线圈成套装置产品特点控制器采用工业级计算机平台,运行稳定可靠。
采用大屏幕触摸液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观。
调节准确、速度快,且调节范围宽,可在0~100%额定电流全范围调节,采用随调控制方式,无需阻尼电阻。
采用短路阻抗而不是励磁阻抗作为工作阻抗,因而其伏安特性可保证在0~110%额定电压范围内保持极佳的线性度;控制系统和一次设备结构简单, 噪音小,不带任何转动或传动机构,无有载开关和接触器,可靠性得到保证。
WXHK系列自动调谐及接地选线消弧线圈成套装置使用说明书资料解读
目录第一章自动调谐及接地选线消弧线圈成套装置 (1)一、概述 (1)二、成套装置应用范围 (1)三、成套装置技术参数 (1)四、成套装置的构成 (2)五、型号含义 (5)六、产品特点 (6)第二章自动调谐及接地选线控制器 (7)一、概述 (7)二、控制器的主要作用 (7)三、测量及选线原理 (7)四、组成 (8)五、主要技术性能指标 (8)六、正常使用环境 (8)七、电气原理 (9)八、控制器主要功能 (9)九、控制器操作方法 (11)第三章成套装置安装及调试大纲 (16)第四章成套装置运行维护注意事项 (21)第五章成套装置的选型及订货须知 (24)第六章服务承诺 (25)附录电容电流估算 (26)第一章自动调谐及接地选线消弧线圈成套装置一、概述电力系统中性点接地是防止系统运行事故的一项重要应用技术,目前常用的方式有直接接地、经低电阻接地、经低电抗接地、经消弧线圈接地等多种方式。
随着电力系统的规模越来越大,特别是电缆在配电网中的大量使用,系统电容电流大幅度增长,在这种情况下发生单相接地故障时,接地电容电流在故障点形成的电弧不能自行熄灭,同时,间歇电弧产生的过电压往往又使事故扩大,显著降低了电力系统的运行可靠性。
此时如果采用中性点经消弧线圈接地方式,将能够较好地解决这一问题。
因此,电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中明确规定:3-10kV 架空线路构成的系统和所有35,66kV电网当单相接地故障电流大于10A时,中性点应装设消弧线圈;3-10kV电缆线路构成的系统,单相接地故障电流大于30A时,中性点应装设消弧线圈。
中性点经消弧线圈接地也称为谐振接地,它利用消弧线圈产生的感性电流抵消单相短路时的容性电弧电流,从而自动消除电网的瞬间单相接地故障,而对于永久单相接地故障,因为电弧能够及时熄灭,从而避免了事故扩大。
因此,谐振接地方式在电力系统中得到了越来越广泛的应用。
消弧线圈的综合讲义
调匝式消弧线圈成套装置简要技能培训资料培训资料内容一、消弧线圈及接地变的基本参数二、线圈成套装置常识资料三、现场安装调试相关四、现场常见问题解决五、消弧线圈现场投运的操作规程及日常维护六、关于控制屏控制器的操作一、消弧线圈及接地变的基本参数1、消弧线圈的作用;电容电流的危害:(一)电容电流对供电系统的危害:1)、当配电网发生单相接地时,当容电流一旦过大(超过10A),接地点电弧不能自灭,就会迅速发展为相间短路,造成停电或损坏设备的事故,引起统一线路跳闸,因小动物造成单相接地而引起相间故障造成的停电事故也时有发生,使供电中断。
2)、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,产生的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,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。
3)、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。
4)、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,该电流流入接地网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。
5)、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。
6)、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。
7)、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,引燃瓦斯煤尘爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管,气管等。
接地电弧引起瓦斯煤尘爆炸。
在国家煤矿安全操作规程中也规定了矿井高压电网单相接地电流超过20A时,必须采取措施以限制接地电流。
(二)消弧线圈的作用:当系统出现单相接地时,可通过消弧线圈对大地产生一个电感电流,感性电流是由系统流向大地,其电位呈感性为“-”。
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七、选线原理及方法
2、选线方法: 按照前面分析,有多种选线方法 1、无消弧线圈时,IL和IrL为零,接地线路中流过的为各路电容电流之和, 远大于非接地线路。因此,通过比较各路零序电流大小便可判断接地线路 2、加消弧线圈后,由于电感电流对电容电流的抵消作用,使得接地线路 中仅剩下较小的残流,前面的选线方式不再适用。根据前面的分析,利用 比较各路有功电流分量大小和方向,可以实现选线。由于有功分量本身不 大,长线路与接地线路相近、干扰等,使得选线误差较大。 3、残流增量法: 当系统发生单相接地故障后, 采集各条出线的零序电流, 然后将消弧 线圈的补偿度改变一档, 再次采集各条出线的零序电流。对比各条出线消 弧线圈换档前后零序电流的变化量,选出其中变化量最大者, 即为故障线 路。此方法原理简单, 灵敏度和可靠性较高, 不受TA 等测量误差影响, 但是此方法以增大接地点电弧为代价。 4、有功增量法(并联中电阻法): 在系统中性点瞬时投入一个阻值介于高阻接地和小电阻接地的电阻(称 为中电阻) , 其产生的仅流过故障线路的有功电流就有数十安培, 暂态电 流幅值更大, 可据此进行选线 20 © XJGC 11/21/2018
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七、选线原理及方法
1、单相接地等效原理图:
Ii cos i=Ir1
经消弧线圈接地特点:
(1):非接地线路,Ii与U0相位差φi<90°,有功电流分量为Ipi=Iri,与U0同相。 (2):接地线路,I1与U0相位差90°<φ1<270°,有功电流分量为Ip1=-[(Ir+IrL) -Ir1] 由于Ir+IrL》Ir1,所以Ip1》Ipi,且二者方向相反。这就为我们采用基波有功电流 分量选线提供了依据。如果人为加大阻尼(并联电阻选线),即增大IrL,选线将更准确。
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六、电容电流测量方法
公式来源:
谐振点左边:XL XC , 右边:XL < XC
设U 01、U 02取自谐振点两边,则U 01的X L1 X C, 为正,U 02的X L2 X C ,为负,则: ( 1)U 01=U bd * X L1 / (X L1 -X C ), (2)U 02=-U bd * X L2 / (X L2 -X C )
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注:I 0的相位角 为I 0与U AB 之间的相位角。 设I 011 , I 02 2,= 2-1 I 01 sin 2 2 X C=X C1 + R + ( X - X ) i i C1 I 02 R i IC U AB 3*X C
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I C :电容电流 U 01、U 02:消弧线圈所在档位对应的位移电压; I L1、I L 2:消弧线圈所在档位对应的电感电流;
2:启动测量条件:不断的检测系统中性点位移电压的变化情况(△U ),当超过设定值后判断延时,如果在延时时间到了之后位移电压 仍然超过设定值,并在频调闭锁时间到时则开始重新调整档位计算 电容电流。
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二、产品实体
1. 产品的实体照片-调匝式
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二、产品实体
2. 产品的实体照片-调容式
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二、产品实体
3. 产品的实体照片-高短路阻抗式
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三、消弧线圈原理及分类
1、消弧线圈原理:
消弧线圈实际上是一种单相的铁心电抗器,消 弧线圈的作用主要是利用电感电流来补偿系统 对地电容电流,减小了故障点接地残流值,达到 消弧的目的。
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六、电容电流测量方法
方法一:纯幅值法
1:电容电流测量方法:开机或手动转自动运行时,开始调整消弧线 圈档位,记录位移电压或位移电流的数值,根据数值的变化找出谐 振点,用谐振点两侧的位移电压或电感电流计算出系统的电容电流 ,计算公式如下:
IC (U01 * I L1 U02 * I L2 ) / (U01 U02 )
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六、电容电流测量方法
方法二:不调档相位计算法
电容电流测量方法与方法一相同,不同之处就是启动测量条件 不同。第一次测得准确的电容电流Ic1后,用以下公式计算出新的 电容电流Ic 和残流Id(Id=Ic-IL), 残流不超限只更新显示, 若残流超限,并在频调闭锁时间到时则开始重新调整档位计算电容 电流。
许继电抗器有限公司
消弧线圈产品介绍
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一、产品组成
1. 消弧线圈成套装置
消弧线圈 接地变压器
调匝式消弧线圈 成套装置
阻尼箱
隔离开关、互 感器、避雷 器等附件
WXHK-I
型控制器 控制屏
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2、测量电路说明: 2.1 位移电压U0分为高低量程,高量程U0h:0~100%U¢,低量程U0L:0~5%U¢ U¢为系统相电压,U0范围:0~100V 2.2 零序电流I0分高低量程,高量程I0h:0~10A,低量程I0L:0~2A 采用定做的精密TA,变比1500/1。二次回路串150 Ω电阻。如下:
六、电容电流测量方法
方法三:非工频信号注入测量法
1、注入法计算公式 设注入频率为f=75~85Hz 50*U AB *I0f U IC= AB = ,I0f 、U 0f 为折算到高压侧电流、电压。 3X C 3*f*U 0f
2、步骤:
2.1先用非工频信号注入法测得Ic; 2.2根据残流设定值调到合适档位; 2.3再用非工频信号发测一次Ic,并以该次测量为准,重新计算残流Id ,若不需调档,只改变显示(IL、Ic、Id),若需调档则调档,但 这一次调档到位后不再测Ic; 2.4测得准确的Ic后,用不调档相位计算法监视Ic。© XJGC 11/2 Nhomakorabea/2018
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五、产品功能
2. 装置的其他功能
人机对话功能 接地选线功能
统计功能
自检功能
故障录波功能
报警功能
控制器功能
统计功能
打印功能
识别功能
记忆功能
休眠功能
显示功能
远传功能
联机运行功能
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五、产品功能
人机对话功能:自动/手动控制方式的切换功能、时间参数、运行 参数和控制参数的设置功能、故障信息查询功能等。 自检功能:可自动检测内部故障。 报警功能:当装置故障、单相接地等故障下均可报警,并能以中文 方式显示及远传。 打印功能:配有标准打印接口,能打印所有故障信息及控制器所显 示的参数。 记忆功能:具有掉电保持储存信息的功能,可记录500次以内控制 器动作信息、接地信息及故障信息的历史数据,确保控制器工作电 源或注入电流断电后所设参数不会丢失。 显示功能:液晶显示器,菜单式全中文显示功能,可显示以下信息 :装置运行状态、脱谐度、系统电容电流、残流、中性点电压、中 性点电流、单相接地故障次数、接地开始时间、接地消除时间等。 远传功能:具有远动接口RS232、RS422/485,具备IEC-61850协议 接口,便与变电所微机监控系统相连。
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五、产品功能
故障录波功能:控制器必须有故障录波功能,记录消弧线圈电流和 消弧线圈端电压变化波形。录波文件应能记录接地故障前、接地故 障初始时段、接地故障消失前时段、接地故障消失后时段零序电压 及补偿电流波形。控制器应有记录50次以上接地故障波形的能力。 录波文件满足comtrad格式对文件结构的要求,控制器应配置传送 录波数据的软件和端口。 选线功能:接地补偿和单相接地故障选线采用一体化设计,能够对 高阻接地、金属性接地准确选出接地线路,保障选线准确可靠,选 线准确率达到95%以上。
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九、产品应用范围
产品的主要应用范围
电力系统35kV-220kV各级 变电站 大型工矿企业(如石化、 煤矿、冶金、钢铁等)的 35kV以上变电站 各级变电站老式消弧线圈 的改造
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1.此产品的主要系统图(调匝式)
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五、产品功能
1. 装置的主要功能
自动检测系统电容电流,跟踪电容电流变化,系统发生单相接地时,自动进入 补偿状态,在系统中性点与地之间输出与系统单相接地电容电流相对应的感性补偿 电流,以限制接地电流及消除接地电弧;接地故障消除后自动退出补偿状态。装置 能够根据需要调整和设置脱谐度及残流。
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五、产品功能
联机运行功能:自动识别系统运行方式(并列或分列),实现两台 及以上装置并联运行。 自动闭锁功能:当系统发生单相接地时,自动闭锁调控系统,消弧 线圈稳定补偿。 休眠功能:正常运行时,定时测量脱谐度、档位和中性点电压等, 当系统运行方式改变时,立即跟踪测量。 识别功能:自动识别系统中永久接地故障和瞬时接地故障,并快速 启动和退出消弧线圈补偿。 统计功能:消弧线圈装置能够记忆最近500次发生的接地详细信息 ,并且能够自动统计分析接地信息,能够在屏幕上用棒图显示或者 打印出来四个年度报表,这四个报表分别是接地持续时间统计分布 、接地中电电压统计分布、接地发生线路统计分布和接地发生月份 统计分布。能分析接地故障类型和分析接地故障的统计规律。
七、选线原理及方法
并联中电阻选线方案的原理图:
其选线过程为: 系统永久单相接地→延时并投中电阻→记录线 路零序电流→切除并联电阻→选出故障线路。