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试论10kV系统单相接地故障自动隔离与定位技术
[摘 要]本文通过对电压―时间型系统进行分析,同时对交流注入法进行研究,以期提供借鉴价值。
[关键词]10kv系统;单相接地故障;故障定位
中图分类号:TG333 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)44-0064-01
中性点接地技术作为电力系统中一项具有综合性的技术,其直接影响着系统的绝缘水平、设备安全性及供电可靠性等多方面问题。由于10kv系统具有接地电阻较大、分支较多的特点,其单相接地故障自动隔离与定位问题一直以来都未能得到有效地解决。电压―时间型自动隔离系统是当前运行中的以配电自动化设备互相配合实现馈线自动化的系统之一。该系统具有投资较小、系统可靠性高、维护需求小等优点。
1.10kv单相接地故障隔离
相较于传统的拉闸试停、人工巡线的方法,当前的小电流单相接地选线技术通过与电压―时间型线路重合器互相配合能够有效实现接地故障分离。
1.1 10kv系统单相接地故障分析
接地故障发生时,故障电流由于系统未形成放点回路只能由整个线路的对地电容进行提供,此时形成的零序电流数值相对较小。10kv电流的架空线路每30公里大约能够产生1安培的零序电流,地下电缆线路的电容值及其产生的零序电流都更大一些。从而导致较弱的故障信号参杂在负荷电流中无法被继电保护装置接受并及时做出准确的故障反应。因此,需要对10kv系统的单相接地选线装置进行考虑。通过利用对称分量法对10kv系统的单相接地故障进行分析可以得出,由于电网中的很多因素在系统发生故障时都会产生较大的正、负序电流,因此10kv系统通常采取零序分量的方法进行选线。
1.2 电压―时间型自动隔离系统的技术原理
这种自动隔离系统通过分段器与重合器的配合进行工作的。分段器又称自动配电开关, 通过对网络电压进行检测从对电压情况进行判断并对电路进行切断和关合,同时分段器能够在无电压的情况下进行自动分闸。分段器在电路发生永久性故障时其分合操作在完成预定次数后会保持分闸状态,以实现对故障线路区进行隔离的目的。当分段器在进行分合操作时未达到预定次数,而故障已被切除,那么分段器将保持合闸状态,并且会在一定时间后自动恢复到预定的设置状态为下一次的故障发生做准备。分段器能够对负荷电流进行开断,并对短路电流进行关合,但不能对短路电流进行开断。
作为一种自动化设备,自动重合器具有检测、控制及维护等多种功能,同时具备多次重合闸功能。自动重合器一种机电一体化电器,集继电保护、断路器与操动机构为一体。通过对主回路的电压进行自动检测并对故障进行确认,然后在一定时间内持续地按反时限对产生故障的自动开断线路进行保护,并且按照要求进行多次数的自动重合从而实现使线路恢复供电的目的。若线路故障是瞬时性的,供电情况将会在重合器重合后自动恢复;若线路故障是永久性的,重合器会首先在完胜预定的重合闸次数后对永久性线路故障进行确定,后进行自动闭锁,停止对故障线路供电,并在故障被排除后由工作人员将重合器的重合闸闭锁状态解除,从而恢复其正常工作状态[1]。
电压―时间型的馈线保护自动化网络由电压―时间型分段器与重合器的配合及设定相应的延时时间而构成。在小电流线路发生单相接地故障时,断路器会由选线装置的动作发生跳闸,故障电压失控时线路上的所有开关都会保持打开状态。在首次重合后会根据控制器的延时设置要求将线路进行分段,并逐级进行投入,在投到故障段后线路会再次发生跳闸,故障区两端的线路开关会在故障电压下进行闭锁。正常线路区间会在站内断路器再次合闸后恢复供电,同时故障区间会在闭锁后被隔离。
2 10kv系统单相接地故障定位技术
2.1 交流注入法的定位原理
交流注入法的定位装置由信号检测器与高压信号源组成,其原理如下图所示:
2.1.1交流信号检测器
信号处理显示环节与交流电磁场感应器共同组成交流信号检测器。线路周围的空间在接收到60Hz的交流注入信号后会产生60Hz的交变电磁场。交流电磁场感应器是由一个多匝数的感应线圈构成的,感应器能够感应出10m范围内的空间电磁场信号并得出交流电压信号,且此电压幅值与线路上的电流幅值成正比。通过将感应电压信号进行滤波、放大处理可以将结果直接显示在液晶上。感应器在线路下方能够对注入的60Hz交流信号进行检测并显示出结果。其工作原理图如下:
2.1.2交流注入信号源
高压信号源的组成由逆变电源、调压器及升压变压器依次进行连接。首先通过逆变电源将车载直流12V电源逆变为交流60Hz电源,然后通过调压器与升压变压器将交流电压在变压器输出端产生电压恒定的高压交流信号。调节调压旋钮可以对0-3000V的电压进行控制并击穿故障点,达到使故障
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