10kV中压电网采用中性点经消弧线圈接地方式

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10kV中压电网采用中性点经消弧线圈接地

方式

2000年第2期

总第78期

冶金动力

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10kV中压电网采用中性点经消弧线圈接地方式

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1概述

3~35kV中压电网的中性点采用何种接地方

式.是一个牵涉到诸多因素的综合性技术问题,如供

电的呵靠性,过电压,电气绝缘水平,继电保护装置

的灵敏度及生产工艺,电气传动等方面.

从国外历史及习惯上来看.以蒋国,西欧一些国

家比较习惯于采用不接地或经消弧线圈接地的方

式因为这种接地方式.当发生单相接地故障时,仍

然可以继续保持供电若干小时.而以美国,日本等国

家大多数习惯于采用中性点经电阻接地方式,这种

接地方式,无论发生单相接地故障或相间故障,继电

保护很灵敏,能快速跳闸切除故障.

从国内历史及习惯上来看,我国因采用前苏联

的方式,而且国标设计规范也是这样要求的:对于架

空输电线,系统电容电流达2OA时,对电力电缆输

电网的系统电容电流达3OA时,需要采用中性点弪

消弧线圈接地的方式.这种接地方式的好处是t一旦

系统发生单相接地故障,由于流弪消弧线圈的电感

电流和系统的电容电流相补偿,减小接地故障电流(一般控制在5~1OA以下),以确保故障点的电弧

在电流过零时自动熄灭.不再复燃,因而可以允许继续保持供电2h(电缆电网).也就是说,保护装置只

发信号,不跳开关.但是.由于非故障相的相电压升

高√3倍.且断续电弧的过电压,系统有可能发生

各种谐振电压,这些对系统中的各种电气设备的绝

缘是非常不利.同时,这种系统需要特殊灵敏的继电器或带微机的继电保护装置.

2宝钢冷轧供电电源中性点接地方式探讨

冷轧之所以采用消弧线圈接地方式,主要是由

于冷轧的工艺,电气传动所要求.众所周知,冷轧板

的带钢很薄,热轧板的带钢较厚.因此,一旦发生供

电线路故障(包括单相接地故障及相问短路),开关

突然跳闸,由于机械惯性和带钢张力等谭c因,将引起严重的"堆钢,.断带及部分带钢在酸洗槽内停留

时间过长被腐蚀,造成废品.另外,突然的断电,使各

种轧辊及机械齿轮部件受到不同程度的损伤,因此

可见,对于冷轧传动工艺,提高供电的可靠性是一个至关重要的要求.也就是说,除了系统发生耜问短路

冶金动力

METALLURGICALPOWER

年第2期

总第78期

必衙马上跳外.在发生单相接地故障时,能继续保

证供电1~2h,以确保生产操作人员有足够的时间

逆于亍有序的停电停机,以满足冷轧传动工艺的特殊

要求,屉大限度的减小带钢及设备的损失.

有担心,在继续保持供电的一段时闻内,可能

使接地故障点的电弧不重燃,甚至于扩大成相间短路事故对此町采取如下措施:

措施一:选用单相单芯电力电缆,按间隔敷设排

列这样可以避免发生单相接地故障时,发展为相问镛路故漳

措旖二:栗坩微机型自动调谐装置.它能自动,

准确的测试电同系统的电容电流,自动跟踪调节消弧线圈分接头为最佳状态,将单相接地故障电流控铜在5~10A以下.确保故障点的电弧可靠熄灭,

不会复燃(日是这2,/b的接地故障电流对继电保护的灵敏度带来了同难.随着现代科技的发展,微机高灵敏度的继电器可以确保单相接地故障的灵敏度由此可见,对于冷轧工艺,传动系统来说.采用

中性点经清弧线圈接地方式应是一种最佳的方式. 但也不尽然,在三冷轧1550轧机谈判时.日方专家以为采用消弧线圈接地方式固然好,但采用中性点经电阻接地方式也是可行的.为T避免突然断电引起的"堆铜","断带"等事故.可以采取事故延时跳电,进行有序的停机,停电措施.所以在日本也是较

多采用中性点经电阻接地的供电网.由于宝钢二冷, 三冷阿套机组的供电网连接在一起的,故日方供货的三冷轧供电阿只能随同德方供货的二冷轧供电网接地方式.

3应用消弧线圈分接头自动跟踪调谐技术

图1是宝钢三期二冷三冷轧10kV供电网中性

点经消弧线圈接地方式的系统接线原理图

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电罔接口

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由于主变8OMV A,110kV/lO,5kV有载调压展及运行方式的经常变化,负荷的变化,电力电缆的

变压器的二次为三角形接线不接地系统,故采用z停运.经验证明电网电容电流计算值与实际值存在

型接地变压器;同时为了兼作"站用变",二次为着很大的误差,因而对电阿的补偿度并不理想.随着

380.."220V动力及照明电源.近代的科技发展,利用微机新技术,通过对电网电容传统做法是根据电网来计算系统的电容电流.电流的准确实测运算,并与设定值的比较,不仅可以

然后再确定消弧线圈档数.在停电的状态下.手动调显示出各种参数,还能准确发生执行信号,自动跟踪

节到某一档位以达到电网的补偿目的.调节清弧线圈的分接头.达到系统最佳补偿状态.

但是随着现代化的发展.特刚导电缩电'呵的发(下转第4丽)

4?

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