二次回路的运行检查和故障处理

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1、二次回路的运行检查和故障处理三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可*性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。因此,在变电所的规划设计吋选择变压器屮性点接地方式中应进行具体分析、全面考虑。我国llOkV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1・4

2、倍运行和电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。6〜35kV配电网一般采用小电流接地方式,即屮性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6〜35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。L中性点不接地方式适用于单相接地故障电容电流IC<10A,以架空线路为主,尤其是农村10kV配电网。此类型电网瞬间单相接地故障率占60%~70%,希

3、望瞬间接地故障不动作于跳闸。其特点为:•单相接地故障电容电流IC<10A,故障点电弧可以自熄,熄弧后故障点绝缘自行恢复;•单相接地不破坏系统对称性,可带故障运行一段吋间,保证供电连续性;•通讯干扰小;•单相接地故障时,非故障相对地工频电压升高31/2UC,此系统中电气设备绝缘要求按线电压的设计;•当IC>10A时,接地点电弧难以自熄,可能产生过电压等级和当高的间歇性弧光接地过电压,且持续时间较长,危及网内绝缘薄弱设备,继而引发两相接地故障,引起停电事故;•系统内谐振过电压引起电压互感器熔断器熔断,烧毁TV,甚至烧坏主设备的事故时有发生。2•中性点经消弧线圈接地适用于单相接地故障

4、电容电流IC>10A,瞬间性单和接地故障较多的架空线路为主的配电网。其特点为:•利用消弧线圈的感性电流补偿接地点流过的电网容性电流,使故障电流<10A,电弧自熄,熄弧后故障点绝缘自行恢复;•减少系统弧光接地过电压的概率;•系统可带故障运行一段时间;•降低了接地工频电流(即残流)和地电位升高,减少了跨步电压和接地电位差,减少了对低压设备的反击以及对信息系统的干扰。目前国内运行的消弧线圈分手动调节和自动跟踪补偿两类:前一种手动调节时,消弧线圈需退出运行,且人为估算电容电流值,误差较大,现已较少使用;后一种能自动进行电容电流测量并自动调整消弧线圈,使补偿电流适应系统的变化,现一般都选

5、择该种消弧线圈。自动跟踪补偿消弧线圈分调匝式、调气隙式、直流助磁式和调容式等。根据我局变电所运行情况显示,调匝式价格较底,但调整级数较少,不能完全适应系统变化。调气隙式补偿线性度较好,但震动噪音极人,运行人员反映强烈,有待改进。调容式反应迅速可*,运行安静平稳,运行人员反映较好。3.中性点经电阻接地中性点经电阻接地适于瞬间性单相接地故障较少的电力电缆线路。中性点经电阻接地运行方式的特点:•降低操作过电压。屮性点经电阻接地的配网发生单相接地故障时,零序保护动作,可准确判断并快速切断故障线路;•可有效降低工频过电压,单相接地故障吋非故障相电压为31/2UC,且持续吋间短;,•中性点

6、电阻为耗能元件,也是阻尼元件(消弧线圈是谐振元件);•有效地限制弧光接地过电压,当电弧熄灭后,系统对地电容中的残余电荷将通过接地电阻泄放掉,下次电弧重燃时,不会叠加形成过电压;•可有效消除系统内谐振过电压,中性点电阻接地相当于在谐振回路中并接阻尼电阻,试验表明,只要中性点电阻<1500Q,就可以消除各种谐振过电压,电阻越小,消除谐振的效果越好;•对电容电流变化的适用范围较大,简单、可*、经济。中性点接地电阻的选择:•从减少短路电流对设备的冲击角度和从安全角度考虑,减少故障点入地电流,降低跨步电压和接触电压,I值越小越好,即中性点接地电阻应越大越好;•为将弧光接地过电压限制在2倍

7、以内,一般按TR二(1〜4)TC要求选择接地电阻;•屮性点经电阻接地系统是通过各线路的零序保护判断和切除故障线路的,在选择Rn时,要保证每条线路零序保护灵敏度要求。选择中性点接地电阻必须根据电网的具体条件,考虑限制弧光接地过电压、继电保护灵敏度、对通讯干扰、安全等因索。目前,深圳各区变电所屮性点均采用15W,北京、广州等地的变电所则采用9.9W的小电阻接地方式。4.6~35kV配电网的接地方式选择以架空线路为主的城乡配网,架空线路发生接地故障70%为瞬间故障;只需按照规程要求,以系统电容电流

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