低压厂用电系统零序ta接线方法的选择

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时间:2019-02-25

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1、低压厂用电系统零序TA接线方法的选择摘要:由于现阶段我国还处于工业化社会阶段,所以在我国有大大小小的工厂,在工厂运行过程中,需要用到大量的电力资源,但是由于很多的接线方法的不合理,就会造成一些设备的损坏,对此文章对低压厂用电系统零序TA接线方法的选择进行了简要的阐述。关键词:低压;厂用电系统;零序TA接线方法中图分类号:TK229文献标识码:A近些年来,我国相关企业对用电安全的工作已经有了明显的进步,在保证用电安全的基础上,还对一些接线方法进行了一定的创新,并使之在实际的应用过程中,发挥了一定的作用。一、低压厂用电系统

2、定义厂用电系统是指由机组高、低压厂变和停机/检修变及其供电网络和厂用负荷组成的系统。供电范围包括主厂房内厂用负荷、输煤系统、脱硫系统、除灰系统、水处理系统、循环水系统等。发电厂低压厂用电系统通常由Y/A-l1接线的2台低压变压器和2个PC段组成,其低压侧为三相四线制电网,装有1台三极联络断路器。MCC负荷断路器除装有保护相间故障的速断、过流保护外,还装有反映单相短路故障的零序过流保护。零序TA的接法在各工程的设计中不尽相同,常见零序TA的接线方法有3种:全电流接线法,即零序TA套住全部四心电缆;N相接线法,即零序TA仅

3、套住N相电缆;三相电流接线法,即零序TA套住U、V、W三相电缆。在一个工程设计中只有一种接线方法,为了简化图示将3种接法画在一个图中,见图lo(图一为三种接线方式)例如某厂厂用电电压等级有三种即为10kV.6kV和400V。容量大于等4000kW的机组双套辅机的电动机以及主厂房低压厂用变压器(如汽机变、锅炉变、除尘变、除灰变、检修变、照明变、厂区变等)分接在二段10kV母线上。容量小于4000kW大于200kW的机组双套辅机电动机分接在二段6kV母线上。容量小于4000kW大于2000kW机组辅机电动机要平衡10kV、

4、6kV母线的负荷,个别辅机电动机分接在二段10kV.6kV母线上。每台机组脱硫6kV负荷分接在6kVA、B段上。二台机组的公用负荷分摊接在二台机组的10kV的A、B段上。200KW及以下容量的电动机由低压400V母线供电。二、实例分析(一)故障原因某电厂保安系统示意见图2,保安段馈线断路器装有零序保护,且零序TA采用全电流接线方式。在保安B段QB22'断路器处进行定相试验时,断路器上下口均发生短路故障,引起QB22和QB21跳闸,断开供电电源,QB21/由高联低跳开,同时给保安A段供电的QB11和QB12发生误跳闸。(

5、图二为电厂保安系统示意图)(二)分析故障查看事故现场发现QB22'断路器上下口的三相引出铜排与柜体均有烧灼痕迹,说明发生过相间和接地短路故障,而QB21和QB22分别为保安B段供电的工作电源和备用电源断路器。当QB21和QB22断路器感应到相间故障和接地故障,因此其过流保护和零序过流保护均正确动作。由于该系统由两台变压器供电,分别有N1和N2两个接地点,且联络断路器使用的全部是三极断路器,故所有N相均连通。当QB227断路器上口处发生接地故障时,短路电流将通过大地至2个变压器的中性点N1和N2,而QB22Z断路器上口由

6、变压器B供电,进入N2的短路电流直接流回变压器E,而进入N1的短路电流则需要经过电网的N相流回N2点。QB11、QB12馈线电缆的N相回路均充当了N1至N2的通路,流过了进入N1点的短路电流,因此造成了QB11和QB12断路器零序过流保护动作跳闸。近年来,在新建发电厂试运期间,曾多次发生前两种接线方式的零序过流保护由于馈线单相短路而引发相邻回路零序过流保护误动作的事故。因此需对各种零序TA接线方式零序电流进行分析,明确合理的接线方式,改进设计,避免类似事故的发生。三、单项接地保护以及零序电流通过保护零序过流保护主要反映

7、单相短路故障,图1所示的低压厂用电系统中单相短路故障有2种。一种是“相❷地"短路,由于变压器高压侧为角接、低压侧为星接且中性点直接接地,因此发生单相接地的故障率较高,单相接地后会产生很大的短路电流,甚至可能超过三相短路电流,见图3(a)。另一种是“相-N”短路,由于低压电网采用了三相四线制接线,因此有可能发生某相与N相之间的短路(发生的概率比“相❷地”短路小得多),产生与“相❷地”短路同样大的电流,见图3(b)o(a)“相-地”短路(b)“相-N”短路图3单相短路时的零序电流第一,全电流接线的零序电流为Il=

8、lU+I

9、V+IW-IN

10、=

11、lU

12、=

13、ld

14、(1)即为U相短路电流。第二,N相接线的零序电流为I2=

15、IU+IV+IW

16、=

17、IV+IW

18、(2)即为故障时V相、W相负荷电流的向量和。第三,三相电流接线的零序电流为13=

19、IU+IV+IW

20、二

21、Id+IV+IW

22、=

23、I1+12

24、(3)即为U相短路电流与V相、w相负荷电流的向量和。从以上分析可见

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