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消弧线圈技术原理详解
* 王江煜 2016.07 消弧线圈技术原理 消弧线圈的结构 消弧线圈技术原理 正常运行时,中性点对地电压为零,消弧线圈中没有电流流过。 消弧线圈技术原理 消弧线圈的工作原理 图(a)中性点经消弧线圈接地的电路图 如上图(a)所示,单相(如w相)接地故障时,接地点对地电压为零,中性点对地电压上升为相电压,非故障相对地电压上升为线电压,网络的线电压不变。这与中性点不接地系统相似,此时,消弧线圈处于中性点电压的作用下,有电感电流IL通过,此电流通过接地点形成回路.加上单相接地时的接地电容电流IC,两电流方向相反,见相量图(b)。在接地处相互抵消,称电感电流对接地电流的补偿,如果适当选取消弧线圈的匝数,可使接地处的电流变得很小或等于零。从而消除了接地处的电弧,消弧线圈因此而得名。 消弧线圈技术原理 消弧线圈的工作原理 消弧线圈技术原理 消弧线圈的工作原理 图(b)中性点经消弧线圈接地的相量图 1.完全补偿 完全补偿是使电感电流等于电容电流,即IL=IC,接地处电流为零。从消弧的角度看,完全补偿十分理想,从产生过电压的角度看,却存在严重的问题。 因为,正常运行时,在某些条件下,中性点与地之间会出现一定的电压,此电压作用在消弧线圈通过大地与三相对地电容构成的串联电路中,因此时XL=XC。满足谐振条件。产生过电压,危及绝缘。 消弧线圈技术原理 消弧线圈的补偿方式 2.欠补偿欠 补偿是使电感电流小于电容电流,即ILIC,单相接地处有容性电流流过。在这种补偿方式下,若因停电检修部分线路,或因系统频率降低等原因使接地 电流减少,有可能出现完全补偿。因此,一般变压器中性点不用欠补偿,大容量发电机有时采用欠补偿。 消弧线圈技术原理 消弧线圈的补偿方式 *
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