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消弧线圈的调节方式幻灯片
接地变压器均采用Z形(曲折形)变压器,构 造一个中性点与消弧线圈连接。从其原理分 析,接地变的容量为: W=1.15×I0×Un /√3 式中: W – 接地变容量,kVA I0 – 系统零序电流,A Un – 系统标称电压,kV 根据公式可知,接地变容量是消弧线圈容量 的1.15倍。 接地变的容量 接地变容量的标称值 为了方便起见,我们提供的接地变压器标称容量就是所配消弧线圈的容量,而不是接地变本身的容量。 带有所变的接地变 有的接地变兼做所变,也就多一个0.4kV的二次。此时接地变的标称容量就是其所配消弧线圈容量与这个二次的容量之和。 接地变的容量 消弧线圈成套系统 成套装置的组成 成套装置的投运 成套装置的运行 维护试验 调匝式系统组成 调容式系统组成 可控硅调感式系统组成 成套装置的组成 调匝式消弧系统包括以下部分: 接地变 单相隔离开关 避雷器 调匝式消弧线圈 有载调节开关 阻尼电阻 控制器 (中电阻箱) 调匝式系统的组成 调匝式消弧线圈跟踪补偿及选线系统组成图 调匝式系统的组成 调容式消弧系统包括以下部分: 接地变 单相隔离开关 避雷器 调容式消弧线圈 电容箱 阻尼电阻 控制器 (中电阻箱) 调容式系统的组成 故障线路零序电流方向为从支路 流向母线;非故障线路则是从母 线流向支路。根据各线路的零序 电流相位就可以选出故障线路。 对零序CT极性一致性要求高。 群体比相法 消弧线圈对谐波影响较小,可以认为 在接地故障时,零序电流的五次谐波 分量的幅值、相位规律不受影响。可 以通过五次谐波比幅法、五次谐波比 相法选出故障线路。 谐波含量小; 变化无规律; 经CT、PT传输后失真。 准确率较低。 五次谐波法 接地线路零序功率中包含消弧线圈和接 地变压器的有功损耗、系统其它线路的 有功损耗,其数值远大于非接地线路有 功功率,判断有功功率最大者为接地线 路。 为避免接地起始阶段过渡过程影响,一 般延时数秒采样。 基波有功功率法 消弧线圈电流只流过接地线路,不 流过非接地线路。 接地后采集测量各线路零序电流存 储,控制消弧线圈调档;再采集测 量各线路零序电流;同线路调档前 后零序电流相减,增量最大者为接 地线路。 残流增量法 并联中电阻选线原理图 并联中电阻法 对于瞬时性单相接地,预先调节消弧线圈 的零延时补偿,将消除故障。 对于永久接地经一定延时后投入电阻,利 用电阻产生的20-50A附加电流采用残流增 量法和有功法相互校验进行选线。 对系统有一定的冲击。 并联中电阻法 并联中电阻选线方法道理与残流增量法基 本相同。 不同点有两处。 增量电流相位不同:并联电阻法附加 的残流增量是阻性电流;残流增量法 的增量电流是容性电流。 增量电流大小不同:并联电阻产生的 增量为40A左右;而残流增量法只有 2~3A。 残流增量法与并联中电阻法 对接地现象的分析——关于接地时刻 峰值位置 49% 中值位置 32% 零值位置 19% 关于接地时刻 现场实录波形 37次接地录波图统计结果: 复杂的接地 复杂的接地现象(1) C 相接地引起复杂接地过程 复杂的接地 复杂的接地现象(2) 补偿电网的C相间歇性接地 复杂的接地 复杂的接地现象(3) 高 阻 接 地 复杂的接地 接地现象(4) 稳 定 的 金 属 性 接 地 复杂的接地 直接法 偏置电容法 中性点外加电容法 估算法 电容电流测量仪 系统电容电流的测算 测量原理图 直 接 法 测量原理 在变电站电压母线上(6-10KV)任意一人为造成系统单相接地,通过电流互感器直接测量接地零序电流,其值就是系统电容电流。 直 接 法 测量原理图 偏 值 电 容 法 测量原理 在变电站被电压母线上(6-10KV)任意一相对地接一只已知电容器Cf(Cf的选取视估算系统电容电流大小而定),人为造成系统三相对地阻抗(主要是容抗)不对称度增大,而产生更大的零序电压,测量零序电压、相电压和通过已知电容Cf的电流,利用对称分量法推导出的计算公式,从而计算出系统电容电流。 偏 值 电 容 法 Id= √3 · UΦ·I Cf /UO UΦ :附
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