自动跟踪补偿消弧装置在电网运行中存在若干问题的分析
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自动跟踪补偿 消弧装置 在 电网运行中存在若干问题 的分析
赛 玉欣
( 哈 尔滨供 电公 司 , 黑 龙 江 哈 尔滨 1 5 0 0 0 0 )
摘 要: 在现代化 电力系统配 电网运行过程 中, 技术人 员将 自动跟踪补偿 消弧装置不断运 用在 系统 当中, 这 种不仅 能够遏制配 电网弧 光接地过 电压 、 消除铁磁谐振过 电压 、 减小配电网 中的故 障建弧率 , 还 能够提 高电力 系统配 电网运行的安全可 靠性 。但是在 实际工作 中, 电力 系统配电 网的运行方式 、 内部 结构等 多方面都存在一 定的差异 , 所 以在 对配电网进行 消弧补偿之 后会明 显提 高电压 , 存 在一 定的 问 题 。本 文就 自动跟踪补偿 消弧装置在 电网运行 中存在的问题进行 分析 。 关键词 : 配 电网; 消弧装 置; 过电压防护; 接地选线与定位
近年来,自动跟踪补偿消弧装置 以多种形式存在在电力系统 中, 在 况下难以起到有利作用。 电网运行过程中这 些装置都存在着特定的优缺点。 首先, 技术 人员需要 3接地选线的实现 根据电网运行的实际睛况及牦 进行分析然 后选用合适的 自动跟踪补 调容式 X HQ接地选线采 用残流增量法, 即接地发生后. 消弧线圈改 偿消弧装置。自动跟踪消弧装置是电网安全稳定运行的重要技术' 在电 变一档 馈线调档前后零序电流改变值最大者判 为故障线路。 对于稳 力系统 中应用越来越广泛。然而当我们将 自动跟踪补偿消弧装置应用 定的接地, 基本上判线正确旭 对于间歇l 生弧光接地, 准确率较低, 甚至因 在 电力系统中时, 仍然存在着很多问题, 影响到了电网的运行, 例如过电 每次接地存在 时间极短而来不及调档判线,总体选线准确率约 8 0 %、 压 的防护、 故障区域的定位等。 所以在工作 中我 们需要采用先进的技术 9 0 %。相控式 X HQ采用扰动原理进行选线 。其基本原理实质上与残流 来分析这些问题 采用行之有效的解决措施。 增量法相似, 只是无级调节, 可得到更为明显的增量值。 1 对 电网的影响 4自动跟踪补偿消弧装置的应用 在 电力 系统中, 电缆是传递电能的主要媒介质, 在其应用过程中所 l 消弧装置形式 的选择 组成的三相对地 电容对 电网的影响不大, 但是在架空线路 中, 这种三相 ( 1 对 于所供电的配电网。在电缆化覆盖率相对较 广、 实施 自动化配 电容的差值相对较大, 在电网 运行过程中, 全相送出的负荷变成 了单相 电网的变电所当中 我 们可以采用调匝式消弧线圈与电阻接地向结合的 负荷送出, 导致单相供电路灯的变压器无法合理的运行 在若干问题 。 装置进行安装, 这种装置的结构与安装工艺相对比较简单 极 大的降低 同时, 以绝缘电力系统为例为例, 由于受到了外界环境 的影 响, 导致线路 了电网运行的故 障毫 安装技术纯熟, 有效的保护了电网的接地系统。 被污染, 以致于出现漏 电的问题 斧在一定的安全隐患。 另外逝I 有部分 的 ( 2 1 对于高压室 内接地故障率较高的老变电站。 为了避免电压在投入 电网在运行过程 中, 限制了三相动力负荷的使用, 这就导致 电力系统配 时接地胡光束转变为相间短路' 并且在投 ^ 过程中没有考虑接地选线的 电网不安全的运行 , 三相电容差值也出现不平衡的状态。 位置那么我们可以采用调容式 x H Q装置进行安装, 并采用晶闸管元件 2消弧装置过电压防护效果比较 和真空接触器来适当的调节 电容器。在调节电容器的过程中, 为了避免 l 间歇电弧接地过电压 电容器出现冲击的现氛 我们可以采用预调节方式进行 。如果电压最开 目前, 我们在电力系统中应用 自动跟踪消弧线圈 的过程 中, 利用各 始所补偿的电流值与最后补偿的电流值相差比较大时, 我们 同样可以采 种跟踪消弧装置或者工作频率的调节来完成 自 动跟踪补偿消弧装置的 用调容式 X nQ装置, 并且通 过适 当的调节来缓解电压中所存在的矛 安装, 除此之外, 我们需要采用高频频震荡过渡段来对 电力设备 中的电 盾 。 容进行合理的控制, 在此基础上, 我们还需要将高频率电波应用在装置 4 - 2应用 X nQ注意 r 1 . 个接地选线问题 当中。由于高频振荡过渡段与高频电波之间的特点差异相对较大所 以 ( 1 对 于X H Q加接地装置, 为了使接地选线准确率真正达到 1 0 0 %, 补偿消弧装置并不能够对此进行调节与补倦 又因为这两种频率可以有 必须解决弧光接地的选线问题。间歇性接地 比稳定接地危害更大, 但准 效的减缓电力系统凌晨 的电压, 所以能够有效的消除接地残 留的电弧 、 确选线难度较大。 为此 当装置判断为间 歇接地故障陛质者 因每次接地 缩短其存在的时间, 这就减少了电压重燃 的次数, 降低了过电压 出现的 存在时间不足则可采取提前投入火 ,等待接地发生的方法实现故障选
概率 。 线。
Fra Baidu bibliotek
1 1 0 k V变 电站 1 0 k V电容器组油浸式放 电线圈内部发生间歇性接 ( 2 ) 当X H Q未投入运行期间, 成套装置控制器也应具备接地选线功 地, 因每次接地存在 时间不足 1 s , 接地补偿及选线成套装置来不及调档 能 , 可采用零序电流基波幅值 比较法判线 。 判线, 使故障持续 了 4 h 3 9 mi n , 导致 中性点 X H O避雷器( Y H , WZ 一 1 0 / 2 4 ) ( 3 ) 女 日 果馈线微机保护装置具备接地保护动作跳闸功能( 采用有功功 烧毁、 放电线圈冒油、 套管开裂及油箱变形 ̄ 5 0 0 0 k v a r 密集型电容器一相 率法为宜 并能与上述消弧线圈并联中电阻装置可靠配合, 则可考虑采 电容值降低 1 8 . 8 %。 而就消弧柜 XH Q而 随着电弧能量的积蓄。电弧 用保护装置 自带接地保护功能。 接地过电压较大值大约发生在接地后 2 个工频周期 以后, XH Q的真空 5结论 接触器 J z 可在 4 0 ms 内完成合 闸动作, 弧光接地随之消失, 稳定 的过电 近年来我 国发 明了很多形式的 自动跟踪补偿消弧装置 为了消除电 压只有 1 倍。而在 J z 动作之前 及断开接地点的过程中出现的短暂过电 网中接地弧光并补偿电流, 我们需要对电力系统配电网中的电容量进行 压,可由装置中的过电压保护器和电网中其他避雷器联合构成后备保 测量与补偿, 相对于过去的消弧线圈而言, 这种装置具有明显的优越性 。 护。 在安装过程 中, 技术人员需要对电网中的各个问题进行分析, 然后选用 2 . 2电压互感磁 铁磁 振过电压 合适 的自动跟踪补偿消弧装置从 而保证电力系统的安全稳定运行 。 对于调匝式及调容式 X HQ , 因消弧线圈感抗 x 。与互感器的励磁感 参考文献 抗相比要小得多湘 差几个数量级) , 在零序 回路 中几乎被 x 短接, 系统三 【 l 】 邢铀 , 文 习山. 单相接地 引起的过电压分析 与防护研 究叨. 广东科技, 相对地参数基本 E 取决于消弧线圈感抗 x 。 因饱和引起的 i 相不平衡也 2 0 0 9 ( 1 8 ) . 就不会产生过 电压 了。然而对 于相控式 X H Q ,  ̄用随调谐方式 接地 c 2 1 杨毅波’ 何人望. 配电网故障原 因分析及应对措髓拥. 大众科教 , 2 0 1 0 ( 2 ) . 故 障发生时' 其等值阻抗为高短路阻抗变压器 的励磁阻抗, 数值极高通 常意义上的消弧线圈消谐机理已不再适用。
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自动跟踪补偿 消弧装置 在 电网运行中存在若干问题 的分析
赛 玉欣
( 哈 尔滨供 电公 司 , 黑 龙 江 哈 尔滨 1 5 0 0 0 0 )
摘 要: 在现代化 电力系统配 电网运行过程 中, 技术人 员将 自动跟踪补偿 消弧装置不断运 用在 系统 当中, 这 种不仅 能够遏制配 电网弧 光接地过 电压 、 消除铁磁谐振过 电压 、 减小配电网 中的故 障建弧率 , 还 能够提 高电力 系统配 电网运行的安全可 靠性 。但是在 实际工作 中, 电力 系统配电 网的运行方式 、 内部 结构等 多方面都存在一 定的差异 , 所 以在 对配电网进行 消弧补偿之 后会明 显提 高电压 , 存 在一 定的 问 题 。本 文就 自动跟踪补偿 消弧装置在 电网运行 中存在的问题进行 分析 。 关键词 : 配 电网; 消弧装 置; 过电压防护; 接地选线与定位
近年来,自动跟踪补偿消弧装置 以多种形式存在在电力系统 中, 在 况下难以起到有利作用。 电网运行过程中这 些装置都存在着特定的优缺点。 首先, 技术 人员需要 3接地选线的实现 根据电网运行的实际睛况及牦 进行分析然 后选用合适的 自动跟踪补 调容式 X HQ接地选线采 用残流增量法, 即接地发生后. 消弧线圈改 偿消弧装置。自动跟踪消弧装置是电网安全稳定运行的重要技术' 在电 变一档 馈线调档前后零序电流改变值最大者判 为故障线路。 对于稳 力系统 中应用越来越广泛。然而当我们将 自动跟踪补偿消弧装置应用 定的接地, 基本上判线正确旭 对于间歇l 生弧光接地, 准确率较低, 甚至因 在 电力系统中时, 仍然存在着很多问题, 影响到了电网的运行, 例如过电 每次接地存在 时间极短而来不及调档判线,总体选线准确率约 8 0 %、 压 的防护、 故障区域的定位等。 所以在工作 中我 们需要采用先进的技术 9 0 %。相控式 X HQ采用扰动原理进行选线 。其基本原理实质上与残流 来分析这些问题 采用行之有效的解决措施。 增量法相似, 只是无级调节, 可得到更为明显的增量值。 1 对 电网的影响 4自动跟踪补偿消弧装置的应用 在 电力 系统中, 电缆是传递电能的主要媒介质, 在其应用过程中所 l 消弧装置形式 的选择 组成的三相对地 电容对 电网的影响不大, 但是在架空线路 中, 这种三相 ( 1 对 于所供电的配电网。在电缆化覆盖率相对较 广、 实施 自动化配 电容的差值相对较大, 在电网 运行过程中, 全相送出的负荷变成 了单相 电网的变电所当中 我 们可以采用调匝式消弧线圈与电阻接地向结合的 负荷送出, 导致单相供电路灯的变压器无法合理的运行 在若干问题 。 装置进行安装, 这种装置的结构与安装工艺相对比较简单 极 大的降低 同时, 以绝缘电力系统为例为例, 由于受到了外界环境 的影 响, 导致线路 了电网运行的故 障毫 安装技术纯熟, 有效的保护了电网的接地系统。 被污染, 以致于出现漏 电的问题 斧在一定的安全隐患。 另外逝I 有部分 的 ( 2 1 对于高压室 内接地故障率较高的老变电站。 为了避免电压在投入 电网在运行过程 中, 限制了三相动力负荷的使用, 这就导致 电力系统配 时接地胡光束转变为相间短路' 并且在投 ^ 过程中没有考虑接地选线的 电网不安全的运行 , 三相电容差值也出现不平衡的状态。 位置那么我们可以采用调容式 x H Q装置进行安装, 并采用晶闸管元件 2消弧装置过电压防护效果比较 和真空接触器来适当的调节 电容器。在调节电容器的过程中, 为了避免 l 间歇电弧接地过电压 电容器出现冲击的现氛 我们可以采用预调节方式进行 。如果电压最开 目前, 我们在电力系统中应用 自动跟踪消弧线圈 的过程 中, 利用各 始所补偿的电流值与最后补偿的电流值相差比较大时, 我们 同样可以采 种跟踪消弧装置或者工作频率的调节来完成 自 动跟踪补偿消弧装置的 用调容式 X nQ装置, 并且通 过适 当的调节来缓解电压中所存在的矛 安装, 除此之外, 我们需要采用高频频震荡过渡段来对 电力设备 中的电 盾 。 容进行合理的控制, 在此基础上, 我们还需要将高频率电波应用在装置 4 - 2应用 X nQ注意 r 1 . 个接地选线问题 当中。由于高频振荡过渡段与高频电波之间的特点差异相对较大所 以 ( 1 对 于X H Q加接地装置, 为了使接地选线准确率真正达到 1 0 0 %, 补偿消弧装置并不能够对此进行调节与补倦 又因为这两种频率可以有 必须解决弧光接地的选线问题。间歇性接地 比稳定接地危害更大, 但准 效的减缓电力系统凌晨 的电压, 所以能够有效的消除接地残 留的电弧 、 确选线难度较大。 为此 当装置判断为间 歇接地故障陛质者 因每次接地 缩短其存在的时间, 这就减少了电压重燃 的次数, 降低了过电压 出现的 存在时间不足则可采取提前投入火 ,等待接地发生的方法实现故障选
概率 。 线。
Fra Baidu bibliotek
1 1 0 k V变 电站 1 0 k V电容器组油浸式放 电线圈内部发生间歇性接 ( 2 ) 当X H Q未投入运行期间, 成套装置控制器也应具备接地选线功 地, 因每次接地存在 时间不足 1 s , 接地补偿及选线成套装置来不及调档 能 , 可采用零序电流基波幅值 比较法判线 。 判线, 使故障持续 了 4 h 3 9 mi n , 导致 中性点 X H O避雷器( Y H , WZ 一 1 0 / 2 4 ) ( 3 ) 女 日 果馈线微机保护装置具备接地保护动作跳闸功能( 采用有功功 烧毁、 放电线圈冒油、 套管开裂及油箱变形 ̄ 5 0 0 0 k v a r 密集型电容器一相 率法为宜 并能与上述消弧线圈并联中电阻装置可靠配合, 则可考虑采 电容值降低 1 8 . 8 %。 而就消弧柜 XH Q而 随着电弧能量的积蓄。电弧 用保护装置 自带接地保护功能。 接地过电压较大值大约发生在接地后 2 个工频周期 以后, XH Q的真空 5结论 接触器 J z 可在 4 0 ms 内完成合 闸动作, 弧光接地随之消失, 稳定 的过电 近年来我 国发 明了很多形式的 自动跟踪补偿消弧装置 为了消除电 压只有 1 倍。而在 J z 动作之前 及断开接地点的过程中出现的短暂过电 网中接地弧光并补偿电流, 我们需要对电力系统配电网中的电容量进行 压,可由装置中的过电压保护器和电网中其他避雷器联合构成后备保 测量与补偿, 相对于过去的消弧线圈而言, 这种装置具有明显的优越性 。 护。 在安装过程 中, 技术人员需要对电网中的各个问题进行分析, 然后选用 2 . 2电压互感磁 铁磁 振过电压 合适 的自动跟踪补偿消弧装置从 而保证电力系统的安全稳定运行 。 对于调匝式及调容式 X HQ , 因消弧线圈感抗 x 。与互感器的励磁感 参考文献 抗相比要小得多湘 差几个数量级) , 在零序 回路 中几乎被 x 短接, 系统三 【 l 】 邢铀 , 文 习山. 单相接地 引起的过电压分析 与防护研 究叨. 广东科技, 相对地参数基本 E 取决于消弧线圈感抗 x 。 因饱和引起的 i 相不平衡也 2 0 0 9 ( 1 8 ) . 就不会产生过 电压 了。然而对 于相控式 X H Q ,  ̄用随调谐方式 接地 c 2 1 杨毅波’ 何人望. 配电网故障原 因分析及应对措髓拥. 大众科教 , 2 0 1 0 ( 2 ) . 故 障发生时' 其等值阻抗为高短路阻抗变压器 的励磁阻抗, 数值极高通 常意义上的消弧线圈消谐机理已不再适用。