高电阻接地的特点和应用

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1、第33卷第11期高电压技术V01.33NO.112007年11月HighVoltageEngineeringNov.2007·245·高电阻接地的特点和应用平绍勋,周玉芳(江苏如皋供电公司,如皋226500)摘要:为研究高电阻接地的特点及其应用,在现场进行了断线谐振和TV铁磁谐振过电压试验。根据试验和分析表明,中性点经高电阻接地能有效地限制断线谐振过电压、铁磁谐振过电压和弧光接地过电压。防串联谐振,易于实现选择性的继电保护,在可靠性、安全性和经济性等方面有较明显的优势。高电阻接地有较广泛的应用之处。关键词:中性点;高电阻;接地;谐振;过电压;特点;应用中图分类号:TM86文献

2、标志码:B文章编号:1003—6520(2007)11-0245—04激发的,线路上接有3070kVA配变。在未投入接0引言地电阻时,发生了断线谐振过电压,同时中性点电压达到0.87P.U.。在投入接地电阻后,重复激发操作,6~35kV系统中,一般为中性点不接地方式运谐振不再出现,中性点仅为系统不平衡电压。行,在这种系统中经常发生TV铁磁谐振、弧光接地1.2TV铁磁谐振过电压试验过电压、断线谐振过电压、电容传递过电压,造成母TV铁磁谐振过电压试验在河北进行,其主要线短路、母线避雷器爆炸、TV烧坏、TV熔丝熔断等内容为:事故,严重威胁系统的安全运行。目前限制上述过1.2.1高频

3、谐振试验电压的常用措施有:系统中性点采用消弧线圈接地激发高频谐振是采用空投母线的方法,空母线和小(中)电阻接地。应用中,消弧线圈接地存在选实测电容量为每相li00pF,其容抗Xc=l向f一线不正确和过电压倍数过高、小电阻接地存在跳闸2.89MQ,10kV母线TV的Xk=512.8kQ,因此率过高等不足,故提出中性点经高电阻接地的运行容抗与电抗比K=Xc/xL。=2890/512.8=5.64。方式。通过现场试验及吸取一些研究所(院校)现场此值落在彼德逊曲线的高频区内,经3次空投试验的成果,使其在运行中取得了较为满意的效果,母线都激发出稳定的二倍频谐振,当系统投入接地为推广应用

4、高电阻接地这一运行方式取得了经验。电阻后,再投空母线谐振现象消失。1高电阻接地的试验1.2.2基频谐振试验基频谐振是采用在单相接地时以熔丝熔断来激1.1断线谐振过电压试验发。试验线路长13km,每相对地电容量Co一65断线谐振过电压试验主要进行激发和消除电源nF,则Xc=1/(cJC一49kfl,所以,K—Xc/XL。一侧断线负荷侧接地的断线谐振,因为这种过电压会0.095。危及母线避雷器等设备的安全。此值落在彼德逊曲线的基频区内,经接地保险试验是由江苏电科院在如皋么头变电站进行。丝熔断激发3次,均激发出不稳定的基频谐振,仅维10kV中性点接地电阻取300Q,10kV母线A、

5、B、C持了半个周期便变为周期渐长的衰减波形。当系统三相与地之间并联适当的电容,模拟一台200kVA投入接地电阻,接地熄弧后零序电压很快衰减为零,空载变压器高压C相断线负荷侧接地。在未投入基频谐振被消除。接地电阻情况下,断线相最大过电压为3.76p.u.,1.2.3分频谐振试验中性点电压最大值10kV,与理论计算以及EMTP激发分频谐振也是采用在单相接地时以熔丝熔程序模拟相符。当中性点电阻投入的情况下,谐振断来激发。试验线路长28km,每相对地电容量C。迅速消失,三相电压均恢复到正常相电压。证明中一140nF,则Xc=1/,oC一22.7kQ,所以,K—Xc/性点经高电阻接地可

6、以从根本上抑制断线过电压。XL。=0.044。在断线谐振发生后,再投人中性点接地电阻也可使此值落在彼德逊曲线的分频区内,经接地保险谐振消失uJ。丝熔断激发3次,均激发出不稳定的分频谐振,1/2河北省电力试验研究所曾在邢台宁晋的10kV分频谐振持续约一个周期,之后渐渐消失,形成了不系统进行了断线谐振试验[2]。10kV中性点接地等持续的1/2分频谐振。投人接地电阻,接地熄弧后值电阻取968Q,谐振是在一条长102km的线路上零序电压很快衰减为零,分频谐振被消除。·246·Nov.2007HighVoltageEngineeringV01.33No.111.3弧光接地过电压试验外

7、,尚有较大值电阻电流,系统接地电流大于电容电中性点不接地系统发生断续弧光接地会产生严流,出线零序保护整定完全可用于跳闸或发信号。重的过电压,高频熄弧弧光接地过电压可>5出线零序保护一般采用零序TA,保护装置可利用P.u.[2],危害性极大。微机保护中的零序保护,一般可不带方向,也不需增文[2]中,试验是通过自制的旋转间隙来实现加设备。的。从安全考虑,试验是在系统投入中性点接地电电网电容电流较大情况下,可采用高电阻与消阻的条件下进行的。人工模拟弧光接地间隙接在一弧线圈并联运行。消弧线圈用于补偿电容电流,根

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