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1、造成弧光接地过电压
当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,可达相电压的3-5倍或更高,持续几小时,击穿电网薄弱环节,对整个电网绝缘都有很大危害
2、接地电流引起爆炸
杂散电流可能引起火花,引燃瓦斯爆炸
3、造成接地点热破坏及接地电网电压升高
单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,使整个接地网电压升高,危害人生安全。
4、交流杂散电流危害
电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,产生电化学反应,腐蚀水管等地下金属管线,当有人误触碰带电部位时,由于受大电流的烧灼,加重人员伤害。;消弧线圈的作用;3kV-10kV钢筋混泥土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,单相接地电容电流大于10A
3kV-10kV非钢筋混泥土或非金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,单相接地电容电流大于20A
3kV-10kV电缆线路构成的系统,单相接地电容电流大于30A
3kV-10kV具有发电机的系统,发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,如单相接地电容电流大于前三项中的相应值。
;;消弧线圈的分类;调匝式消弧线圈原理
采用有载调压开关调节电抗器的抽头以改变电感值。
调节方式:有档调节、预调式
优点:容量大
缺点:调节速度慢、精度低;调容式消弧线圈
调容式消弧线圈在绕组的二次侧并联若干组用真空开关或晶闸管通断的电容器,用来调节二次侧电容的容抗值,以达到减小一次侧电感电流的要求。
优点:调节范围大
缺点:需三相五柱式消弧线圈、多组电容、所需设备多、调节精度低、维护难度大
;调气隙式消弧线圈
将铁芯分成上下两部分,下部分铁芯同线圈固定在框架上,上部分铁芯用电动机带动传动机构可调,通过调节气隙的大小达到改变电抗值的目的
优点:无极可调
缺点:噪声大,响应速度慢,机械要求精度大(已经淘汰);高短路阻抗消弧线圈
变压器的一次绕组作为工作绕组接入配电网中性点,二次绕组作为控制绕组由2个反向连接的晶闸管短路,通过调节晶闸管的导通角来调节二次绕组中的短路电流。
优点:无极调节
缺点:反应速度慢、不能瞬时补偿、谐波污染;;接地变:用在中性点绝缘的三相电力系统中,用来为这种系统提供一个人为的中性点,该中性点可以直接接地,也可以经过电抗、电阻器或消弧线圈接地。
阻尼电阻:但当系统未发生接地故障时,因感抗值与容抗值接近,那么就极易使系统发生谐振过电压,为了防止这种情况的发生一般会在消弧线圈的一次侧回路内串联一个阻尼电阻进去。
并联中电阻:消弧线圈并联中电阻,综合了中性点谐振接地和电阻接地两种接地方式的优点。电阻接地可以准确选线的优点,又可以减少接地点残流,限制弧光接地过电压,确保10kV系统单相接地之后带故障运行2小时;消弧线圈原理;?;消弧线圈容量的确定;选线原理
无消弧线圈时,接地线路中流过的为各路电容电流之和,远大于非接地线路。因此,通过比较各路零序电流大小便可以判断接地线路
加消弧线圈后,由于电感电流对电容电流的抵消作用,使得仅剩下较小的残流,前面的选线方式不再适用。
1、残流增量法:当系统发生单相接地故障后,采集各条出线的零序电流,然后将消弧线圈的补偿度改变一档,再次采集各条出线的零序电流,对比出各条出线消弧线圈换档前后零序电流的变化量,选出其中变化量最大者,即为故障线路,此方法原理简单,灵敏度和可靠性较高,不受TA测量误差影响,但是此方法以增大接地点电弧为代价
2、有功增量法(并联中电阻)
在系统中性点瞬时投入一个阻值介于高阻接地和小电阻接地电阻(称中电阻),其产生的仅流过故障线路的有功电流就有数十安培,暂态电压幅值更大,据此进行选线;;一、接地变的调试试验
1、查夹件螺丝、分接开关、引出套管是否异常;?
2、绝缘测试;□
3、交流耐压;□
4、变比测量;□
5、测量绕组直流电阻;□
6、空载损耗;□
7、阻抗电压;
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