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负荷分界开关 负荷分界开关(FFK)的设计意义 10KV系统短路及单相接地模型分析 FFK的构成及设计原则 FFK的动作原理及定值整定原则 负荷分界开关定义 自动判别、隔离用户支线的开关 及时切除和恢复用户故障线路 避免干线故障 装设10KV线路 负荷分界开关设计意义 用户设备故障造成的停电事件增加 负荷分界开关设计意义 停电故障责任点判别不清造成经济纠纷增加 因用户设备故障造成的停电事件,在配电网事故中所占比例逐年升高,供电公司与用电客户、客户与客户间的经济责任纠纷也不断增多。如何解决好这些新的问题和矛盾,是摆在城乡配电面前新的课题。 10KV系统短路及单相接地模型分析 要解决FFK在各种不同接地方式下用户内部发生短路或单相接地故障时能有效动作,而在用户外部发生短路或单相接地故障时,FFK不动作,需要对用户界内、外发生故障时流经FFK的短路电流或零序电流的大小进行分析。 10KV系统短路及单相接地模型分析 相间短路故障处理 对于用户界内的相间短路故障,控制器通过检测从分界开关内部CT引出的A、C相电流与定值比较来判断故障的发生,并记忆相间短路故障状态,当变电站出线开关分闸后,控制器在检测到线路无压、无流的状态下令负荷开关本体分闸。变电站出线开关重合后,故障点已被隔离,线路其它用户恢复供电。 10KV系统短路及单相接地模型分析 单相接地故障处理 中性点不接地 中性点经消弧线圈接地 中性点经小电阻接地 单相接地故障的诊断与自动隔离 中性点不接地系统故障在负荷侧 单相接地故障的诊断与自动隔离 故障在电源侧 单相接地故障的诊断与自动隔离 中性点经消弧线圈接地 单相接地故障的诊断与自动隔离 中性点经小电阻接地 金属性接地故障电流在300安培至500安培范围,在用户界外的单相接地故障,为ZCT检测出的零序电流;而用户界内单相接地时,ZCT检测出的是全部接地电流 FFK的构成及设计原则 开关本体 开关本体为金属封闭式真空负荷开关,SF6气体外绝缘,内部具有与真空灭弧室串联且异步联动的隔离刀闸,隔离刀闸先于真空灭弧室关合,后于真空灭弧室开断:这样保证了负荷开关断开时有一个明显断开点,满足安全操作的要求;开关的操作机构为弹簧机构,能实现手动合闸、手动分闸及电动分闸。 FFK的构成及设计原则 内置干式电压互感器:内置干式电压互感器为分闸线圈提供电源,把干式电压互感器放置在开关箱体内部,可有效解决干式电压互感器绝缘材料耐候性问题,而且杆上安装连接更简洁方便。 线路电流互感器:检测用户的正常负荷电流和用户内部发生短路时的故障电流。 FFK的构成及设计原则 零序电流互感器:采用环氧树脂浇注,用于检测用户界内、外发生单相接地时的零序电流。测量范围从0.1A-600A,精度3%; 电容器:当用户发生短路故障时,变电站出线开关跳闸,此时线路无压、无流,电容器为FFK分闸提供分闸电源,使FFK经过延时后分闸。 FFK的构成及设计原则 控制器 控制器监控元件实时检测线路电流互感器和零序电流互感器的二次电流值,并与已整定的电流定值进行比较,当检测到的电流值大于整定值时,微机保护装置发出分闸指令,使FFK跳闸。 FFK的构成及设计原则 可靠性原则 安全稳定运行、耐频繁操作、判断精确、准确动作、满足户外运行要求(防雷、抗腐蚀) 实用性原则 多种中性点接地和保护运行方式 保证线路故障电流监测的准确性基础上摒弃复杂的程序运算 FFK的动作原理 装设在FFK装置内的继电保护判断确认用户内部发生相间短路故障并造成变电站出线开关掉闸。FFK中的负荷开关应在变电站出线开关掉闸后、重合闸动作前自动掉闸,将故障自动隔离。 在任何情况下,FFK内置的负荷开关均不允许在过电流情况下掉闸。 FFK的动作原理 装设在FFK装置内的继电保护装置判断确认用户内部发生单相接地故障时,若系统中性点为不接地或经消弧线圈接地方式时,可直接将负荷开关跳开;若中性点经低电阻接地时,应使负荷开关先于变电站出线开关掉闸,将故障点自动隔离。 FFK的动作原理 在任何情况下,FFK内置的负荷开关均不允许在过电流情况下掉闸。 FFK定值整定原则 用户内部相间短路 中性点为不接地或经消弧线圈接地系统中,过电流保护可按常规过电流保护定值设定;在低电阻接地系统中,可按躲过单相金属性接地故障电流整定,一般取600A。用户内部发生相间短路故障后,过电流保护动作并记忆。 低电压元件可按常规低电压闭锁过电流保护的定值整定,当故障造成FFK安装处电压降低或变电站出线开关掉闸均可使低电压元件动作。 判断电流消失模拟变电站出线开关掉闸。 FFK定值整定原则 用户内部单相接地故障 零序过电流元件的
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