自动跟踪接地补偿及选线装置

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调容式自动跟踪补偿消弧线圈接地成套装置

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)
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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

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

配电网智能复合型接地故障选线装置的研究

配电网智能复合型接地故障选线装置的研究

6科技资讯科技资讯S I N &T NOL OGY INFORM T ION2008NO.20SCI ENCE &TECH NOLOGY I NFOR MATI ON动力与电气工程1智能复合型接地选线的原理1.1谐波幅值及相位比较法在补偿电网中被消弧装置补偿掉的电流只是工频电容电流,但在电网中除了工频电流以外,还含有一定成份的谐波分量。

这是由电网中的一些非线性的铁磁元件所产生的,而消弧线圈本身就是一种非线性铁磁元件。

当这些非线性铁磁元件在饱和时就会产生谐波电流,而谐波电流是不可能被消弧线圈补偿掉的,即使在全补偿状态下,因为所谓的全补偿是指在工频状态下的全补偿,即f=50H z 时,此时:(1),即(2)式中:X L ——消弧线圈感抗,(Ω);X c ——电网对地容抗,(Ω);L ——消弧线圈电感,(H );C ——电网对地电容,(F );I L ——消弧线圈补偿电流,(A );I c ——电网对地电容电流,(A )。

当频率f 增高时,消弧线圈的感抗X L 会随f 的增大而变大,此时消弧线圈的补偿电流I L=随着感抗的变大而变小;但当频率f 增加时,电网对地容抗X c 则随之减小,电容电流I c 变大。

比如对五次谐波而言,消弧线圈的补偿电流减小到原来的(相对于工频)1/5;电网的电容电流则会增大到原来的(相对于工频)5倍。

所以消弧线圈补偿的只是工频电流,而不是谐波电流。

那么接地故障点的残流会含有较高成份的谐波分量,特别是当电网谐波含量高时。

利用这一特点我们可对每条馈线的谐波电流进行检测,在单相接地发生时,我们可以通过比较每条线路谐波电流的方法检出故障线路。

经计算机仿真和研究证明:对五次谐波电流而言,故障线路的5次谐波电流和非故障线路的五次谐波电流在相位上相差180°,为此,我们可以通过检测5次谐波电流及相位的方法检出故障线路。

但是这一方法也有它的局限性,即该方法对谐波含量高的电网是能准确选线的,而如果电网电压质量较高,谐波分量较低,仍有可能满足不了灵敏度的要求。

110kV变电站10kV消弧线圈改造分析

110kV变电站10kV消弧线圈改造分析

110kV变电站10kV消弧线圈改造分析发布时间:2023-02-07T03:10:19.705Z 来源:《中国电业与能源》2022年9月17期作者:王祉殷[导读] 在110kV变电站中,10kV消弧线圈发挥着重要的作用王祉殷广东威恒输变电工程有限公司 528200摘要:在110kV变电站中,10kV消弧线圈发挥着重要的作用,其对于变电站的运行稳定性和运行效果起到至关重要的影响。

但在10kV 消弧线圈运行的过程中,很容易出现故障问题,导致消弧线圈本身受到损坏,甚至影响整个变电站系统的工作质量。

因此,加强对10kV消弧线圈的运行问题分析并采取针对性的改造措施尤为重要。

对此,文本以变电管理三所110kV敦厚站10kV消弧线圈为主要研究对象,分析了10kV消弧线圈运行中存在的问题及原因,并重点探究了110kV变电站10kV消弧线圈改造方案,希望能够对相关工作提供一定帮助。

关键词:110kV变电站;10kV消弧线圈;改造引言:在工作阶段,针对于变电管理三所110kV敦厚站系统设备的检查和故障隐患排查工作中,发现了其中10kV系统常常出现故障问题,经过检查和记录发现,其中的问题主要体现在接地线不准确、补偿度有限、谐振过电压以及阻尼电阻切除不准确等方面。

根据小电流接地系统中,消弧线圈发挥的作用,判断消弧线圈存在的问题并针对如何使得系统正常运行加以探究。

因此,在工作研究中,重点对变电管理三所110kV敦厚站10kV消弧线圈的运行和改造加以分析探究,从技术层面,加强对消弧线圈的优化,维持变电设备的安全运行。

1.10kV消弧线圈运行中存在的问题及原因为了保证10kV消弧线圈的改造方案的准确性,必须加强对10kV消弧线圈在运行中存在的问题加以分析,并研究其运行异常的主要原因,有针对性地对其加以改造。

以变电管理三所110kV敦厚站10kV消弧线圈的运行情况为主要研究对象,在其运行过程中,主要出现的异常问题包括一下:1)10kV系统在接地时不能实现高效的自动装置切除阻尼电阻的效果,导致阻尼电阻箱在此过程中出现严重发热甚至损坏配件问题。

细说--接地变、消弧线圈及自动补偿装置的原理和选择

细说--接地变、消弧线圈及自动补偿装置的原理和选择

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。

210kV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。

10kV配电网传输系统中采用自动跟踪补偿消弧的探讨

10kV配电网传输系统中采用自动跟踪补偿消弧的探讨

应用技术0 引言10kV配电网架空线传输系统广泛运用中性点接地方式。

该连接方式中,其电感电流和电容电流相差180°,在接地处它们互相补偿,即使出现单相接地故障也能瞬时消弧,不会对电网或用电设备带来损害。

随着用电线路的复杂化特别是架空线路被电缆线路的替代,使电网对地的电容电流大大增加,远远超过了规程规定值(10kV架空线系统单相接地故障电容电流为10A;10kV电缆线系统单相接地故障电容电流为30A),故此配电网多采用中性点经消弧线圈的连接方式。

1 中性点经消弧线圈的接地方式及自动跟踪补偿消弧问题配电网中性点与地表的连接方式,一般有对地绝缘、经消弧线圈接地和经电阻接地三种方式,根据实际用电情况选择不同的接地方式,这与配电网供电的可靠性、单相短路对设备的损伤,以及与正常的生产生活用电稳定性紧密相连、息息相关。

如果电容电流较大则难以实现自动消弧,非常容易给电网或用电设备带来损害。

因此对于规模较大的电网,往往采用中性点经消弧线圈的接地方式,如果出现单相接地故障,消弧线圈中的电感电流对电容电流进行冲抵,从而实现消弧。

一般3~66kV电网的单相接地时,故障电容电流超过10A就应该采用中性点经过消弧线圈接地的连接方式[1]。

目前配电网的接地方式越来越多的采用了经消弧线圈的接地方式。

配电网的中性点接地表连接,单相接地时通过的电容电流与消弧线圈电感电流相位相差180°,由此消弧线圈的电感电流与对接地电容的电流相互补偿,在电网运行时,控制器会时刻测量经消弧线圈电流的大小和消弧线圈电感。

由此利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流较小到能自行息弧范围,即使出现单相接地故障,仅是单纯的可控的相间故障,不会对电网或用电设备带来损害。

采用配电网中性点经消弧线圈的方式,电网对地的电容电流将会时刻随着负载的变化而变,消弧线圈的电感电流也是时刻随之变化而变,否则难以实现有效地补偿。

因此传统的电弧线圈在使用中,需切断电网供电进行人工调谐,这种电弧线圈的方法在人工调谐过程中造成居民生活以及企业生产的极大不便。

电力系统中性点的运行方式分析

电力系统中性点的运行方式分析

电力系统中性点的运行方式分析摘 要:本文简要介绍了电力系统中性点接地的各种运行方式及分析,中性点接地方式与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平的相关关系,以及在实际工作中的优缺点和应用情况,并对不同电压等级和系统结构采取何种中性点接地方给出了建议。

关键词:电力系统 中性点 分析1. 前言电力系统的中性点实际上是指电力系统中发电机、 变压器的中性点,其接地或不接地是一个综合性的问题。

中性点接地方式与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置等有关,对于电力系统的运行,特别是对发生故障后的系统运行有多方面的影响,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运行安全以及对通信线路的干扰等。

所以在选择中性点接地方式时,必须考虑许多因素。

电力系统中性点接地方式有两大类:一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统;另一类是中性点不接地、经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。

其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。

对于6~10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。

对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式,并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置等措施,以提高供电可靠性。

20~60kV的系统,是一种中间情况,一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经消弧线圈接地方式。

1kV以下的电网的中性点采用不接地方式运行,但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得相电压,地线是为了安全。

2、中性点不接地系统2.1中性点不接地系统运行中性点不接地系统,即中性点对地绝缘。

这种接地方式结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资经济。

变电所设计方案中接地变、消弧线圈及自动补偿装置原理和选择

变电所设计方案中接地变、消弧线圈及自动补偿装置原理和选择

关键字:接地变消弧线圈中性点不接地系统自动跟踪消弧线圈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。

ZGTD自动跟踪消弧电抗器及单相接地选线装置的应用

ZGTD自动跟踪消弧电抗器及单相接地选线装置的应用

ZGTD自动跟踪消弧电抗器及单相接地选线装置的应用
董伟英
【期刊名称】《小水电》
【年(卷),期】2001(000)006
【摘要】在小电流接地系统中发生接地故障时,系统的电容电流远远超过部颁设计规定,使用老式消弧线圈进行分节调节补偿,已不能满足电力系统发展的需要.简要介绍了自动跟踪消弧电抗器及单相接地选线装置的性能特点以及在小电流接地系统中的应用情况.图1幅,表1个.
【总页数】3页(P29-31)
【作者】董伟英
【作者单位】浙江省新昌供电局,新昌县,312500
【正文语种】中文
【中图分类】TM7
【相关文献】
1.ZGTD—C系列调容式自动跟踪接地补偿及接地选线装置应用 [J], 李建国;李维雄
2.自动跟踪消弧线圈及单相接地选线装置在6kV系统的应用 [J], 李海鸣
3.自动跟踪消弧线圈瞬时并联小电阻的中性点接地方式在接地选线中的应用 [J], 陆晓芸;郑曲直
4.ZGTD-C调容式自动跟踪消弧线圈 [J],
5.简述调匝式自动调谐消弧线圈及小电流接地选线装置应用加装消弧线圈的必要性[J], 尹海昆
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10kV电网中性点接地方式及跟踪补偿装置

10kV电网中性点接地方式及跟踪补偿装置
2 2 自动 跟踪 补偿的 控制原 理 .
不跳 闸 , 发出接地 信号 , 仅 可带 故 障运 行 1~2h 其 (
前 提是 系统 接 地 故 障 电流 ≯1 。 因 接 地 系 数 0 A)
< △ =一[ k一1 / k )・U ] 可 能 高 于相 0, ( ) ( +2 相 , 电压 , 故 障相的工频 电压 升高将 会略 高于线 电压 , 非
2 自动跟 踪 补偿 装 置
理想 的消 弧线圈能 实时监 测 电网电容 电流 的大
越 来越大 , 远远 超 过 了规 程 规定 的 1A, 0 因此 , 要 需
在 1 V电网 中采 用 中性 点 谐振 接地 ( 消 弧线 圈 0k 经 接地) 方式 。理想 的 消弧 线 圈能 实 时监 测 电 网 电容 电流 的大 小 , 在正 常运行 时 电抗 值很 大 , 当于 中性 相
接地过电压 ; 限制单相接地 电弧熄灭后激起 的中性
点不稳定 过 电压 。但 如果 系统发生 单相接 地故 障时 的故 障电流 >1 接地 电弧 不能 自行熄灭 , 0A, 将引 起 电弧接 地过 电压 。所 以, 中性 点 经 高 电阻 接
电容 电流 在线 实时测量 法 ( 图 1 。 见 )
图1 , 为 系统 的 不 对 称 电压 , 装 置 投 入 中 在
地方 式相 比, 相接地 故障 电流 明显 减小 , 单 非故 障相
的工频 电压升 高情 况 明显 比前 两种 运 行 方式 低 , 不
存在 中性 点不 稳定过 电压 的情况 , 行特 性优越 。 运
引 言
随着 城市 电网 的发 展 , 电 站 1 V 出线 中电 变 0k 缆 所 占 比重越来 越 大 , 导致 l V 系统 的 电 容 电流 0k

消弧线圈说明书

消弧线圈说明书
调匝 式、调容式 和调气隙由 于 补 偿速度 较 慢 一般采 用 预 调式, 也就 是根据 系统 的 电 容电流 的大 小将消 弧线 圈预调 至一 个 合适的挡 位 ,为了防 止系 统 谐振 在消 弧 线 圈回路 中串 接一个阻尼 电阻, 当系 统 发生单相 接 地时将电阻短 接让消 弧线圈提 供补偿电流 。而短接电 阻的时间是由 接触器动作 时间决定的。
1
1.HYT-PXH偏磁式消弧线圈自动跟踪补 偿及选线、消谐
综合成套装置概述
HY T -P XH偏磁式消 弧线 圈自动 跟 踪 补偿及 选线 成套装置适 用 于中 性点 不接 地的 各种 电压等 级的 电 力系统, 主要 用 来自动跟踪 系统 的电容 电 流 并在系 统发 生单 相接 地时及 时提 供 电感电流 进行 补 偿,使故障 点电 流迅速 减 小 到设定 值达 到消 弧的 目的。
然而 ,不论采用 哪一种形式 的 消 弧线圈 , 都 给传统 的 接 地选线 方法 带来了 挑战 。 利 用五次 谐波 选线的 方法 理论上 讲是 可 以的,但 是 很多事实 证明 是 失败 的。因为 一个系统五 次谐波的含 量到底有多少 ,是否能够 检测的到都是 不一定 的,所以 用它作依据 也是不可靠 的。
为 了 彻底 解决 这 一难题,我 公司采用了 先 进 的ARM 9和DS P新技术 , 利 用它 们采 样 速 度快和 运算 能力强 的优 势,在 线路 接 地瞬间的1 0 mS内(消 弧线 圈 尚未 起作 用 ) 锁定所 有线 路零序 电流 的信息 及零 序 电压信息 , 运用小波 理论 从 中找 出故 障 线 路。
另外 ,由于消弧 线圈提供的 补 偿 电流只 要 是5 0Hz的 基 波 电流, 所以 对于谐 波含量较 大的系统来 说,即使是 全补偿,谐波 电流仍然会 使故障点燃起 电弧。 所以 , 对 于这种 系统 要想从 根本 上消弧 必须上 谐波治理 或 者是消弧 线圈 和消弧 柜同时安装。

自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件标准

自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件标准
● 装置的响应特性的最终效应是减小残流,工程中最关注 残流减小到低于安全限值的时间
● 用残流稳定时间表征响应速度较科学、合理
3.9 残流稳定时间
● 残流稳定时间不仅与装置本身的特性有关,还与接地 相位等随机因数有关——是统计量
● 残流稳定时间与残流设定值相关 设定值越小,稳定时间越长
● 应避免因选Biblioteka 所引起的残流变化造成残流未达到 稳定的误会
残流稳定时间:
输 出
T0到T4

流 检测到接地
稳 定
(T0到T1)
+
执行机构动作过程
(T1到T3)
+ T5 残流小于设定值的
暂态过渡过程
(T3到T4)
3.9 残流稳定时间
● 执行机构动作时间不能表征装置的响应特性 ——输出感性补偿电流过程中的一小阶段
●装置动作时间不能表征装置的响应特性 ——装置已进入输出设定感性电流的状态 但并未能提供设定的感性补偿电流 (感性电流不能突变) 在某些情况下装置动作快会延长过渡过程的时间
● 表征装置响应速度 ● 是表征装置全面性能的重要指标 ● 是系统最为关切的参数
3.9 残流稳定时间 自动跟踪补偿消弧线圈装置输出感性电流过程




























监测模式 接地参数 控制模式执行机构
T0 T1
T2
T3
装置动作时间
残流稳定时间
消弧线圈 系统参数
T4

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

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

2 0 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
概率 。 线。
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。

zgml-k技术说明书

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ZGML-KZ/KC型调匝/调容式自动跟踪消弧补偿及选线装置技术说明书第三版(51SMJ3)河北旭辉电气股份有限公司二00五年八月目录一、前言 (2)1.中性点不同接地方式的比较及存在的问题 (2)2.解决小电流接地系统两大技术难题的途径 (3)3.消弧线圈并联中电阻选线方式 (4)二、ZGML-K系列自动跟踪消弧补偿及选线装置结构及工作原理 (4)1.型号说明 (4)2.成套装置的结构组成 (5)3.性能特点 (7)4.正常运行中系统接地电容电流的测量 (7)5.调容式消弧线圈工作原理 (9)6.单相接地选线原理 (10)7.接地变压器 (12)8.阻尼电阻箱 (13)9.消弧线圈的补偿方式 (14)三、ZGML-K系列自动跟踪消弧补偿及选线成套装置的技术指标 (14)四、ZGML-K系列自动跟踪消弧补偿及选线成套装置在系统中的应用 (15)1.单母线系统 (15)2.双母线或单母线分段系统 (16)五、产品规格及安装方式 (17)1.接地变压器产品规格及外形尺寸 (17)2.消弧线圈产品规格及外形尺寸 (19)3.控制屏组合 (23)4.成套装置的安装方式 (23)六、设备选型及订货注意事项 (23)1.消弧线圈容量的选取 (23)2.接地变压器容量的选取 (24)3.订货注意事项 (24)七、产品品质保证及服务措施 (24)一、前言1.中性点不同接地方式的比较及存在的问题:在我国城市电网及厂矿企业的供电系统中,大部分为小电流接地系统(即中性点不接地或经消弧线圈接地系统)。

近年来,也有部分单位采用中性点经小电阻接地方式。

两种接地方式具有不同的特点。

A、中性点经小电阻接地方式:中性点经小电阻接地方式中,一般接地电阻阻值较小,在系统单相接地时,控制流过接地点电流100-500A左右,故障发生时,流过接地点的电流启动零序保护动作,迅速切除故障线路。

其优点是:(1)、系统单相接地时,健全相暂态电压不升高或升幅较小,因而对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。

电力系中性点各种接地方式

电力系中性点各种接地方式

配电网中性点接地方式1 引言三相交流电网中性点与大地间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。

电力系统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(电磁环境)及接地装置等问题有密切关系。

电力系统中性点接地方式是防止系统事故的一项重要应用技术,具有理论研究与实践密切结合的特点,因而是电力系统实现安全和经济运行的技术基础。

2 概念和术语1)“中性点不接地”和“中性点绝缘”我国常用中性点不接地这一术语,在有的国际场合称为“中心点绝缘”,后者容易使人误解为中性点零序阻抗是无限大。

而通常所讲的中性点不接地,实际上是经过集中于电力变压器中性点的等值电容(绝缘状态欠佳时还有泄漏电阻)接地的。

其零序阻抗多为一有限值,而且不一定是常数。

如在工频零序电压作用下,零序阻抗可能呈现较大的数值,而在3次或更高次谐波的零序电压作用下,零序容抗锐减,高次谐波电流骤增。

显然,中性点绝缘的概念对这一现象就解释不通了。

2)“中性点有效接地“和”中性点直接接地““中性点直接接地“这一术语对电力设备(如变压器)而言,含义是清晰的,它指该设备的中性点经过零阻抗接地。

但对整个电力系统其含义是不确切的,容易造成误解。

因为在高压电力系统,总有部分变压器的中性点不接地运行。

甚至在全接地的超高压电力系统中,仍然存在着有的变压器中性点经低电抗接地的情况。

IEEE32标准规定:当系统零序电抗与正序电抗之比不大于3,而且零序电阻对正序电抗之比不大于1是,该电力系统为中性点有效接地。

3)“中性谐振接地”和“中性经消弧线圈接地”4)“中性非有效接地”3 中性点接地方式的划分小电流接地方式的特点是其单相故障接地电弧能够自行熄灭。

电力系统的中心点接地方式根据上述原则,基本上可以划分为两大类:凡是需要断路器遮断单相接地故障者,属于大电流接地方式,凡是单相接地电弧能够瞬间自行熄灭者,属于小电流接地方式。

achc系类微机控制消弧线圈自动跟踪补偿成套装置

achc系类微机控制消弧线圈自动跟踪补偿成套装置

ACHC微机控制消弧线圈补偿装置产品概述对于不同电压等级的电力系统,其中性点的接地方式是不同的,根据我国国情,6~66KV供电系统中主要采用中性点不接地运行方式。

为了有效防止系统弧光接地,消除接地故障,提高供电质量,按照国家对过电压保护设计规X新规程规定,3~10KV架空线路、35KV、66KV、系统单相接地电容电流超过10A;3~10KV电缆线路电容电流超过30A时,均应安装消弧线圈接地电容电流补偿装置。

此外,《煤矿安全操作规程》规定,高压电网单相接地电容电流超过20A时,应采取措施减小接地电容电流。

安装消弧线圈接地补偿装置,是最为有效的措施。

以前我国电网普遍采用手动调匝式消弧线圈,由于不能实时监测电网的电容电流,其主要缺陷表现在以下两个方面:(1)调节不方便,需要装置退出运行才能进行调节。

(2)判断困难,无法对系统运行状态做出准确判断,因此很难保证失谐度和中性点位移电压满足要求。

此外,供电系统出现单相接发地故障后,如何准确地选出接地线路一直是困扰供电系统的难题,尤其是中性点经消弧圈接地的系统单相接地故障的选线准确率更低。

因此,高压电网出现单相接地故障后,如何快速准确地选出接地故障线咱也是供电系统急需解决的难题。

随着微电子技术的飞速发展与广泛应用,消弧线圈接地补偿装置自应用于电力系统以来,也有了较大的发展。

我公司最新研制生产的ACHC系列微机控制消弧线圈自动跟踪补偿装置采用先进的PC104工控机系统,总线式结构,彩色液晶屏汉字显示,具有运行稳定可靠,显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置与信息查询功能。

该系列装置按调节式分为调容式与调匝式两种,该系列装置均能准确地实时测量电网电容电流,当电网发生单相接地故障时,对电容电流实施自动补偿,同时准确选出接地线路,可有效地抑制电网弧光过电压,并可大大缩短接地故障的处理时间,保障供电系统的安全运行。

本系统产品广泛应用于供电局、发电厂、冶金、煤炭、石油与化工等大型厂矿企业的变电站,适用电压等级6~66KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,用时也是新建变电站接地补偿与选线装置的首选配套产品。

集电线路保护

集电线路保护

复合环形接线是将每组风力发电机组的末 端连接起来,这种结构的可靠性很高,只 要有一条线路正常工作,即可将全部容量 送出,但任意一回线路故障时需短时全厂 停电,以便进行隔离开关倒闸操作。
风电场集电线路接线方式 上述四种方案中,链型结构简单,控制也 就相应简洁,同时投资较低;但其缺点是 若某处线路发生故障,其后的一系列风机 都无法送出功率。环形结构可以通过改变 潮流方向来减小线路故障带来的损失,但 另一方面,正是由于环形结构需要根据故 障情况改变潮流方向的特点使其在控制上 更加复杂,尤其是复合环形结构,同时, 由于环形结构在线路长度、线路截面、 35kV开关柜数量及容量等几方面的增加, 使得设备投资和维护费用高于链型结构。
风电场集电线路接线方式
风电场集电线路有4种常用方案:链形结构; 单边环形结构;双边环形结构;复合环形 结构。如图所示:
风电场集电线路接线方式
电场集电线路接线方式
链形接线结构为目前国内风电场采用 最多的一种连接方式,将整个风电场 机组分为3~4串,每串连接8~13台风 力发电机组。
单边环形接线结构是在链形接线的基础上, 在每串风力发电机机组的末端机组增设1条 集电线路至升压站35 kV母线,这样每串风 机都有2条集电线路接人升压站35kV母线。
电流保护的接线图 (2)展开图。以电气回路为基础,将继电器 和各元件的线圈、触点按保护动作顺序, 自左而右、自上而下绘制的接线图,称为 展开图。
三段式电流保护的接线图 绘制展开图时应遵守下列规则: 1)回路的排列次序,一般是先交流电流、 交流电压回路,后是直流回路及信号回路; 2)每个回路内,各行的排列顺序,对交 流回路是按a、b、C相序排列,直流回路按 保护的动作顺序自上而下排列; 3)每一行中各元件(继电器的线圈、触点 等)按实际顺序绘制。
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自动跟踪接地补偿及选线装置运行维护管理细则(参考版)根据现场的安装调试、运行的经验和体会,参照有关的规程和资料,制订了以下运行管理细则,供用户基层单位制订现场运行规程等作为参考。

一、运行单位应具备的技术资料1、设计施工图纸:包括阻尼电阻箱、电容调节箱、PK控制屏的控制原理及接线图等;2、微机控制器的使用说明书;3、接地变压器、消弧线圈的出厂试验报告;4、投运后的设备调试报告。

二、投运前和正式投运设备投运前由厂方调试人员与用户方双方配合进行有关的模拟传动调试试验,验证接线正确及动作正常无误后,并由施工单位向用户单位提交安装验收合格报告,方可进行试投运工作,试投运时应作以下工作内容:1、接地变压器的合闸冲击试验,按照有关标准是否满足要求;2、测量系统不平衡电压EO是否正常,来计算选定阻尼电阻的阻值是否合适;3、进行手动调档和自动跟踪调档试验,测量记录每档位移电压UO及零序电流IO数据并绘成补偿谐振曲线,验证跟踪是否正常。

4、停电调整修正不合适的运行参数,例如接地变压器的不平衡电压、阻尼电阻阻值等;5、再次检查输入设定参数是否正确。

当试投运验证自动装置动作正常,位移电压、残流、脱谐度等各项符合指标达到要求,才可满足正式投运条件。

正式投运后,应作好以下工作:⑴厂方调试人员为运行人员进行微机控制装置功能操作的现场培训;⑵应保证满足运行时位移电压UO小于相电压的15%;残流值ICC小于5A;⑶厂方调试人员向用户单位提交详细的调试投运报告,并通过用户单位的签字盖章认可。

三、运行维护管理运行人员应该注意观察控制器面板显示信息。

其中,控制器在下列情况下,液晶屏幕最下一行显示异常信息(当PC-104主机或显示器故障时不能显示)。

1、位移过限:母线PT开口三角电压超过设定值。

用户应先查看系统三相负荷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,控制器面板接地灯和报警灯同时亮。

以及检查母线电压互感器一次侧中性点是否连接有消除谐振的设备接地。

如果有,应去除,因为消弧线圈的接入已经改变了系统电感参数,起到防止铁磁谐振的作用。

2、调档失败:控制器发出调档命令后,未检测到相应的变档信息。

一次侧设备的检测: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)。

连接设备的检测: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。

控制器检查相应板件是否故障(包括104、196、后向板)3、装置故障:控制器出现故障。

检查电源故障,以及控制器内部板件是否故障。

4、残流超标:残流大于设定值。

检查是否同容量不适同时出现,来确定消弧线圈容量是否已经不适合当前系统的要求。

5、档位到底:消弧线圈运行在最低档。

调容式消弧线圈在最低档(0档)时补偿电流最大,调匝式消弧线圈在最低档(1档)时补偿电流最小。

此时,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远的档位将无法保证计算的准确性,也无法正常自动跟踪补偿。

如果伴随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的要求。

6、档位到顶:消弧线圈运行在最高档。

调容式消弧线圈在最高档时补偿电流最小,调匝式消弧线圈在最高档时补偿电流最大。

此时,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远的档位将无法保证计算的准确性,也无法正常自动跟踪补偿。

如果伴随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的要求。

7、电压异常:母线电压(Uab二次值小于10V(此时装置将停止系统电容电流的测量)。

系统中性点位移电压低于用不平衡电流I0计算出的消弧线圈两端电压75%。

检查母线PT电压,以及连接线,确定是否因为PT异常引起,或因为连线虚接引起故障报警。

8、手动控制:“自动/手动”开关处于“手动”状态。

根据现场需要,确定控制装置是否采取手动控制。

正常使用是将该开关放在自动位置9、并列运行:后部“母联”端子短接。

控制器后的端子信号取自母联开关辅助常开触点。

当母联开关合并时将动作上传给控制器。

10、容量不适:系统电容电流大于消弧线圈最大电流或小于消弧线圈最小电流。

检测系统电容电流,确定是否消弧线圈的容量不适合系统的要求。

位移电压过限、调档失败、装置故障、电压异常、等信号,除显示提示信息外还将启动报警继电器(控制器后端子“BJ1/BJ2”接通)。

当发生单相接地故障时启动面板接地灯。

a)运行维护由专人负责,应熟悉了解微机控制装置的功能和操作;b)正常运行时,微机装置应在自动方式下运行,才能保证实时地跟踪在最佳补偿状态;c)当发生位移电压过限、残流超标、调档失败、装置故障、电压异常、容量不足等异常情况时,自动装置可做出相应的报警信号并通过通讯口上传,这时应及时进行检查和处理,当属于特殊故障时,通知厂方维护人员进行检查;d)当系统发生单相接地时,禁止操作消弧线圈;e)当系统发生单相接地时,应尽快解决处理,规程规定:系统发生单相接地的运行时间一般不超过2小时,这是因为:⑴长时间接地运行,容易由单相接地转化为相间短路,扩大事故范围。

⑵对电压互感器的安全运行不利;⑶对避雷器的安全运行不利,容易引起避雷器爆炸事故;⑷长时间接地运行,易诱发污闪;f)设备巡视时,当发生以下异常时,应及时向调度和主管汇报情况;⑴接地变和消弧线圈有异常响声;⑵接地变和消弧线圈外观有发热痕迹(油浸设备有漏油现象)⑶微机控制器不能正常运行;⑷阻尼电阻有发热及烧毁痕迹;⑸电容调节箱发生频繁不停调档动作;⑹位移电压越限报警,超过了相电压的15%;⑺消弧线圈提示“容量不足”,表示超出了消弧线圈的补偿范围,保证不了在最佳状态补偿;g)注意查看微机控制器存储的接地信息记录,注意整理记录;h)装置重要设定信息设有密码(汉化界面有提示)注意不要轻易进入或修改数据内容,否则将影响设备的正常运行。

i)当调容式自动跟踪装置控制器进行停电或检修时,(控制器电源一般采用交流电源),为了系统不失去补偿,可以不停一次设备,将控制屏上的档位予置开关调整对应目前运行的档位,并将“运行”、“检修”转换开关置在“检修”位置。

检修结束后,注意恢复到“运行”状态。

j)带有接地选线功能时发生单相接地时可参看选检出的接地线路进行故障线路操作,也可使用装置的“重判”功能进行进一步确定。

接地信息将自动进行存储,注意保留便于查阅。

k)对设备的巡视检查和异常处理,按《变电运行规程》有关规定执行;l)计划安排定期对设备进行预防性试验,试验项目包括:⑴接地变、消弧线圈的常规试验,试验标准参照出厂试验报告单;⑵阻尼电阻短接回路(交直流两路)的试验,检查回路使动是否正常,主回路接通是否正常。

⑶检查装置功能显示,进行0至最高档位手动调节试验;⑷检查消弧线圈电容调节箱真空接触器的动作接通是否正常。

河北旭辉电气股份有限公司阻尼电阻器短接的可靠性检查试验方法:1、测量阻尼电阻的阻值;(万用表200欧姆档位量取)2、检查控制回路接线的正确性;3、检测回路电缆和端子的绝缘;4、模拟阻尼电阻短接试验;a)交流短接回路的试验⑴零序电压继电器启动值的整定:动作值25V,接点可靠动作;⑵断开端子上PT接入的U01、U02;用调压器在此端子加入不小于25V的交流电压;零序电压继电器YJ0启动,通过中间继电器ZJ;驱动电阻箱内交流真空接触器QJ可靠动作,这时阻尼电阻被短接,阻值为0;微机控制装置的后端子闭锁回路ZJ1、ZJ2及FA1、FA2(ZGTD-C系列无此端子)应能可靠断开,BJ1、BJ2可靠闭合,输出报警信号,微机控制装置上接地指示灯亮,屏幕菜单进入选线状态,“手动”调节将闭锁不起作用,控制屏交流接触器动作状态指示灯亮;⑶启动电压消失后,继电器应可靠返回,微机控制器接地灯灭,屏幕显示恢复主菜单状态;b)直流短接回路的试验⑴检查阻尼电阻箱内直流短接回路接线是否正确,注意检查电流互感器变比是否匹配;⑵电流继电器LJ0动作值整定原则为按消弧线圈最小补偿电流,如果消弧线圈最小补偿电流大于阻尼电阻额定电流时,按照阻尼电阻额定电流值整定。

注意:ZX25-28Ω额定电流为14A;ZX25-80Ω额定电流为8.4A;LNWR-150Ω额定电流为6A⑶将电阻箱内送上直流电源,通过电流发生器模拟在消弧线圈电流互感器一次侧模拟零序电流启动电流继电器LJ0,通过中间继电器ZJ使直流真空接触器QZ短接动作。

⑷控制屏直流接触器动作状态指示灯亮,直流接触器可靠动作,阻尼电阻被短接,测量阻值为0;消弧线圈自动跟踪补偿调谐的必要性电力系统中性点经消弧线圈接地的特点:线路发生单相接地故障时不立即跳闸,按规程规定,电网可带单相接地故障运行二小时。

运行经验和已有的资料表明,当接地电流小于7—10A时,电弧能自熄。

几十年来,中性点经消弧线圈接地方式在我国6—35KV电网上得到了广泛的应用,积累了大量的经验,但我国目前采用的消弧线圈都是手动调匝式的存在以下几个方面的问题:1、调节不便。

因这种消弧线圈是无载调节的,要退出运行才能调节分接头,十分不便,因此造成实际运行中很少能根据电网电容电流的变化及时进行调节即使使用单位就运行方式及消弧线圈调节补偿编制了复杂的运行操作规程,也增加了运行人员的负担。

2、运行人员判断调节困难。

因为没有在线实时测量监视电网电容电流的设备。

运行人员即使想及时根据电网电容电流的变化进行调节,也得不到电网电容电流的具体值而不能做出准确的判断,决定消弧线圈应运行在第几档,无法保证合理的脱谐度。

3、变电站实行无人值班,非自动调节式消弧线圈在无人值班的情况下调节很难。

4、电网的规模越来越大,电网的运行方式经常变化,消弧线圈的调节越来越困难。

上述分析表明,当消弧线圈不采用自动跟踪调整方法时,由于消弧线圈不能始终运行在最佳档位,消弧线圈的补偿作用得不到充分发挥。

从七十年代到现在,世界上采用消弧线圈接地方式的国家大量应用自动调谐方法,对国内和国际上的资料和运行经验的综合统计分析表明,不采用自动调整方法的补偿电网的补偿有效性大约为0.6,即60%单相接地故障不发展为相间短路.采用自动调整方法后的补偿有效性可提高到0.9左右,即90%的单相接地故障不发展相间短路,补偿的有效性大提高,应大力开发应用消弧线圈自动调谐技术。

自动跟踪调谐消弧线圈成套装置组成当前主流的自动跟踪调谐消弧线圈装置主要有调匝式和调容式两种。

调匝式一般由以下部分组成:接地变压器,可调谐消弧线圈,自动跟踪调节微机测控装置,阻尼电阻。

调匝式还要有一个电容箱。

参见图:一般电网主变6-10KV侧为△接线没有中性点,需接入接地变压器引出中性点。

35KV 侧为Y接线有中性点。

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