接地补偿及快速消弧系统运行中的问题及解决方法

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1、接地补偿及快速消弧系统运行中的问题及解决方法摘要:以当前接地补偿及快速消弧系统运行过程中存在的问题为出发点,结合本地区实际工作案例,对如何完善接地补偿以及如何完善消弧系统工作质量进行研究。  关键词:接地补偿;快速消弧系统;问题处理  中图分类号:TM475文献标识码:A:1006-8937(2015)36-0086-02  近年来受到城镇发展以及城镇规划等方面的影响,大多数城镇的10kV线路由原来架空线路改变为地下电缆线路,导致不接地系统对大地电容、电流有了显著提升,严重威胁电网运行安全性。从本地区10kV线路运行情况来看,10kV消

2、弧系统接地方式的线路在运行过程中曾出现线路发生接地故障,故障线路不会跳闸,通过消弧系统补偿继续运行,对人身安全及设备运行造成危险,所以必须通过各种方式对其进行完善。  1案例及问题  1.110kV线路运行的案例  2015年6月27日12时22分,某供电所运维人员接用户,称在新化路边高压线脱落掉在路上,现场有火花,山上茅草已点燃。12时25分,供电所运行人员通知配调切开110kV阳光站10kV新口线F1。12时54分,供电所运行人员到达现场发现10kV新口线F1新化支线N1杆A相(电源侧)瓷瓶脱落,线路跌落碰到拉线引起火花点燃山上茅草

3、(过火面积大概60m2)。现场检查,A相瓷瓶曾经遭受雷击,导致瓷瓶内部松脱,致使受力铁件脱落导致线路掉落。  110kV阳光站为消弧接地系统,2015年06月27日12时03分,调度自动化SCADA系统只发出110kV阳光站10kV线路F2至F12间隔装置异常告警动作信号,无响铃,三相电压如下:A相0.73kV;B相10.32kV;C相9.94kV,开关无跳闸,12时25分配调切开10kV新口线F1后站内10kV母线电压恢复正常。  10kV新口线F1线路明显存在接地故障,并且站内母线电压二相高一相低已持续了约20min,10kV消弧选

4、线装置未动作。  2015年7月21日,110kV安宝站10kV安东线F2线路接地故障,但安宝站10kV消弧选线装置动作,切开10kV安南线F3开关。  2015年9月7日,110kV平角站10kv消弧选线装置动作,同时切开挂在10kVI母线上的10kV河东线F1、建平线F3、平华线F4开关,实际只有10kV河东线F1线路接地故障。  1.210kV接地变压器运行存在的问题  变电站的内配接地变压器主要工作内容是从10kV配网不接地系统当中通过人为的方式构建中性点,并将该中性点作为系统接地点来使用,和消弧线圈共同组建成快速消弧系统。为了

5、顺应时代发展要求,节省不必要资金支出,接地变压器有时也要充当站用变压器角色。如果变电站内部有两台变压器,则正常运行一台,另一台热备用,定期切换。因为变电站低压侧正常状态下的工作模式是两段10kV母线各自运行,所以如果接在热备模式变压器母线出现单相的接地故障,则会导致消弧线圈和系统连接不畅,影响系统运行。  一些接地变压器带有消弧线圈运行,如果变电站的电压互感器在高压保险中出现烧毁或者是爆炸等情况,会对其运行产生严重影响。电压互感器自身也可能产生爆炸,通过调查发现,事故发生伴有10kV配网系统单相接地问题。  对该问题进行分析发现,10k

6、V不接地系统如果出现单相接地故障,快速消弧系统补偿系统接地容性电流,因为消弧线圈的容量不理想,导致其不能提供足够感性电流,所以系统处在全补偿状态下会出现谐振过电压的情况。  在日常运行中,如果变电站外部10kV系统出现单相接地的问题,Z型接线接地变压器保护装置的动作会比较频繁,跳开高压侧断路器,不仅会影响到快速消弧系统的正常使用。而站用变压器都是Z型的接地变压器,开关柜当中的电流互感器也只是配备了两种双向电流互感器,但是保护装置依然按照三相电流互感器来采集二次电流,这种运行模式在正常工作的情况下,保护装置可以正常采样,但是如果系统出现单

7、相接地故障,接地补偿控制系统产生动作,对消弧线圈进行控制,控制其投入运行,提供电流电感补偿系统电容电流。在这种模式下,接地变压器高压侧三相一次电流流过时,会消除掉弧线圈所提供的部分补偿电流,相位一致零序电流以及系统变压器内部零序电流的分布模式,如图1所示。  2接地补偿以及快递消弧系统运行优化措施  2.1转变运行方式  想要全面优化接地补偿以及快速消弧系统运行工作质量,必须转变传统运行方式。将变电站内部各段10kV母线接地变压器高压侧接在不同母线上运行,通过分别运行的方式提升工作效率及稳定性。在运行过程中的接地变压器可以作为变电站的站

8、用变,而热备用接地变压器可以在低压侧以空载的方式运行。对变压器运行方式进行调整,将变压器定期切换运行放在接地变低压侧,并在接地变低变压侧安放自投设备,保证单台变压器正常运行状态下接地补偿和快速消弧系统的工作

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