配网小电阻接地零序保护可靠性提升策略探讨

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时间:2018-11-28

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1、配网小电阻接地零序保护可靠性提升策略探讨  电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。  摘要:近年来,我国城市配网中开始大量采用中性点经小电阻接地的方案,这种接地方案能够有效降低过电压

2、,并且使得故障可以被快速排除,但这种接地也存在一定的问题,给供配电的可靠性造成了诸多不利因素。文章对小电阻接地零序保护动作的特性进行了分析,并在此基础上对零序保护可靠性的提升策略进行了探讨。  关键词:城市配网;零序保护;可靠性;供配电;小电阻接地  一、概述  配网小电阻接地零序保护可靠性提升策略探讨  电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻

3、器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。  摘要:近年来,我国城市配网中开始大量采用中性点经小电阻接地的方案,这种接地方案能够有效降低过电压,并且使得故障可以被快速排除,但这种接地也存在一定的问题,给供配电的可靠性造成了诸多不利因素。文章对小电阻接地零序保护动作的特性进行了分析,并在此基础上对零序保护可靠性的提升策略进行了探讨。  关键词:城市配网;零序保护;可靠性;供配电;小电阻接地  一、概述  随着经济社会的发

4、展和进步,我国的城市化进程也逐渐加快。当前城市配网中的电容电流增长迅速,这给传统的接地系统带来了很多问题,为了改善这一现状,当前已经有越来越多的城市配网开始采用中性点经小电阻接地的方案来代替传统的接地系统,但这种接地也存在一定的问题,特别是其作为一种新型接地方案,运行经验相对不足,这给供配电的可靠性造成了诸多不利因素。近年来,我国配网无论在覆盖规模还是在复杂程度上都较以往有了明显的提高,这同样也带来了配网故障复杂程度的提升。在采用小电阻接地方案的配网中,如果两回线或以上同时出现接地故障时,就可能造成零序保护误动或者拒动。此外,如果两回线前

5、后发生故障,也会导致零序保护出现失配合的情况。而这些都会造成小电阻接地零序保护可靠性的降低,进而给配网的安全稳定运行造成不利影响。鉴于此,对小电阻接地零序保护动作特性加以研究,并在此基础上探讨能够提高零序保护可靠性的策略具有极其重要的现实意义。  二、提升小电阻接地零序保护可靠性的意义  配电网中性点的接地方案对配网运行的可靠性有着直接影响,我国传统多采用消弧线圈接地方案,但随着地下电缆在城市配网中的应用范围逐渐扩大,这种接地方案也暴露出了不少问题,如会使系统的分布电容增加,进而使得弧光接地故障的发生几率大大提高,而且绝大多数故障都会造成

6、电缆头的永久性损坏。在这种情况下,如果不采用中性点接地的方案,那么一旦发生单相接地故障,就会导致较高的过电压,不能带故障运行,也不能适配于电缆配电系统,而采用中性点经消弧线圈接地的传统方案也难以应对快速增长的电容电流难题。因此,我国近年来开始大力采用小电阻接地方案,这种接地方案能够有效降低过电压,并且使得故障可以被快速排除,在城市配网建设中取得了显著的应用成效。随着当前配网规模和复杂程度的不断提高,各种馈线接地故障的发生几率大大提高,故障的复杂性也明显增加。在采用中性点经小电阻接地的配网中,一旦发生多回线接地故障,就会导致零序电流的幅值和

7、分布特性出现较大的变化,同时不同回线故障往往在空间上存在随机性,而且故障发生时间也往往不同步。这些因素的综合作用是导致零序保护误动或拒动的一个主要原因。此外,我国各个城市配网中虽然开始重视并采用小电阻接地方案来代替传统的消弧线圈接地,但这种技术毕竟在我国的应用时间还不长,尤其缺乏现场运行经验,进而也给零序保护动作的可靠性造成了诸多不利影响。最后,部分城市配网在改造从前的接地系统时,只是简单地对接地方案进行了改动,但与接地系统相配套的二次设备却没有进行相应的升级,造成改造后的接地系统不能很好地适应小电阻接地方案,不仅难以完成改造的预期目标,

8、甚至还会对保护动作的正确性造成不利影响。这种状况在很多刚经过改造的小电阻接地配网中尤为突出,因为没有对零序电流互感器等配套设备也进行相应的升级,造成一些互感器一旦遇到较大的故障电流或负载较重时

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