电力系统中性点运行方式及其消弧线圈介绍.ppt.ppt

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电力系统中性点运行方式及其消弧线圈介绍.ppt

* 特点: 1. 加采用可控硅斩波的方式,尽管加入滤波电路, 残流谐波较大,系统正常时候整体呈容性。 2. 控制方式简单,连续可调, 导通角处于某角度时,对应不同的电抗值; 高短路阻抗式消弧 * 几个概念 电容电流:三相系统总的电容电流为 (3/Xco),为系统线对中性点电压,Xco为每相对地容抗 脱谐度:v=(Ic-IL)/Ic。v=0,全补偿;v0,欠补偿;v0,过补偿; 启动电压:装置判断系统发生单相接地从而进入补偿状态的系统中性点对地电压。 退出电压:零序电压降至一定范围后,调节消弧远离谐振点运行,退出电压低于启动电压。 残流:谐振接地系统发生单相接地后,经消弧线圈补偿后流过接地点的全电流。对于不直接连接发电机的系统,残流不应大于 10A;对于直接连接发电机的系统,残流不宜大于DL/T 620 规定的发电机接地故障电流允许值。 了解消弧的几个概念 * 自动跟踪时间:预调式装置自动跟踪时间应≯3min/档。 随调式装置自动跟踪时间应≯3s。 装置额定运行时间:装置额定运行时间应≮2h 中性点位移电压:在正常运行情况下,装置不应导致系统中性点长时间位移电压超过 15%Un。 并列运行:同一变电站多台消弧线圈应能并列运行。 * 消弧线圈的运行特性 R XL XC U00 正常运行时,避免系统谐振: 1、消弧线圈靠近谐振点运行,加装阻尼电阻,防止谐振(预调) 2、不加阻尼电阻,消弧线圈远离谐振点运行(随调) 减方程法测量系统电容 * 单相接地故障时,利用谐振: 1、消弧线圈靠近谐振点运行,使残流满足要求 2、接地解除后,需要及时调节消弧状态,使之远离谐振点 XL Un XC Rd 发生单相金属接地后系统的重要变化: 接地相电压降为0,另外两相电压升高至线电压。 中性点电压上升为相电压。比如10KV系统发生单相金属性接地故障后,中性点电压升至6KV,故障相电压降为0V,非故障相电压升至10KV。 * 接地变压器 制造出一个中性点 主变10KV侧是多是三角形接线,所以需要制造出一个中性点,对于有星形接法的地方,可以直接与消弧线圈连接 * 高短路阻抗消弧线圈原理 短路阻抗定义 将二次侧短路,一次侧通过调压器接到电源上,以使一次侧电流接近额定值,测得此时一次电压UK,电流IK 。此时一次侧电压UK= IK×ZK称为短路电压。 变压器的短路阻抗通常是用百分值(短路电压与额定电压的比值)的形式来表示 例:如电压等级为10KV,容量为900KVA的变压器标明的短路阻抗为4%,它短路阻抗是多少? 若短路阻抗为100%,则 则可以补偿的最大电流为6000/40=150A * 高短路阻抗消弧线圈原理 * KD-XH型消弧产品的配置 成套消弧线圈的配置核心部分 ■接地变压器:容量、额定电压、阻抗电压、零序阻抗、连接组别 干式DKSC-500/10.5-100/0.4,油式SJD-500/10.5-100/0.4 ■消弧线圈:干式KD-XH01-500/10.5 ,油式KD-XH11-500/10.5 ■就地控制柜:与消弧线圈配套,就近安装 ■微机控制器:一控一或一控二 ,可多台并列 ■中性点PT:JDZ15-6(10kV) ■中性点CT:LQZ-0.66 ■避雷器:YH5WZ-10/27(10kV) ■控制屏 选线控制器,调匝箱 * 调匝式成套配置 接地变,消弧本体 阻尼电阻控制器 有载开关 电阻柜 档位控制器 微机控制器 * 3.磁控式消弧线圈原理介绍 * 1.消弧线圈二端口网络分析: U1=I1*K1+K12*I2 一次侧表现阻抗公式: XL=U1/I1 令I2=αI1 XL=K1+K12*α α∈[-1,0] K1为一次侧自阻抗;K12为一二次侧互感表现出来的阻抗,简称互阻抗。 * 电容电流测量原理 * 实际控制中,用全桥电压源型PWM逆变器(功率器件为IGBT)向电抗器的二次侧绕组注入与一次侧绕组电流i1反相位和同频率的电流i2 ,即控制i2 跟踪i1 。 Ig IL Ic * 基于磁通补偿的消弧线圈 采用二次侧多个绕组的形式实现大容量 * 鉴定报告 性能参数(武汉高压研究院检测报告): 接地电容检测准确度 1% 故障残流 5A 响应速度 20ms 补偿电

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