中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别

中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别

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1、第21卷第10期广东电力Vol21No102008年10月GUANGDONGELECTRICPOWEROct2008文章编号:1007290X(2008)10003203中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别12黄涛,陈禾(1佛山供电局,广东佛山528000;2广东省电力试验研究所,广州516000)摘要:对10kV中性点不接地系统的现场单相接地试验结果进行分析,给出了系统在发生不同性质单相接地故障时故障相电压的变化规律,为准确判断故障相提供了理论依据。关键词:中性点接地系统;单相接地故障;高阻接地中图分类号:TM862文献标志码:BCharact

2、eristicsandDiagnosisofHighresistanceGroundingFaultinIsolatedNeutralSystem12HUANGTao,CHENHe(1.FoshanPowerSupplyBureau,Foshan,Guangdong528000,China;2.GuangdongPowerTest&ResearchInst.,Guangzhou510600,China)Abstract:Byanalyzingtheresultofasinglephasegroundingfaulttestona10kVisolatedneutralsystem,t

3、hechangingpatternsofthefaultyphasevoltagecausedbydifferenttypesinglephasegroundingfaultsarestudied,whichprovidestheoreticalfoundationforidentifyingthefaultyphasecorrectly.Keywords:earthedneutralsystem;singlephasegroundingfault;highresistancegrounding10kV配电系统中,单相接地是电网运行的主kV禄堂变电站进行了10kV出线的现场

4、接地故要故障形式,约占电网总故障的60%以上,甚至障试验,在10kV出线上模拟了金属性接地、大多数的相间短路故障也是由单相接地故障发展而阻抗(水阻、草地、碎石)接地、弧光接地等不成的。单相接地故障的类型分为弧光接地、高阻同的单相接地故障,以了解不同单相接地故障接地和金属性接地三种。据电力系统的统计,的特点,研究对故障的判断方法,特别是对单绝大部分的单相接地故障是弧光接地和高阻接相阻抗接地故障时的故障相电压变化规律进行地。单相弧光接地故障会导致弧光接地过电压,详细的理论分析。会对设备的绝缘造成损坏,其对电网的危害最1现场试验及其数据大;而阻抗接地则是单相接地中最常见的单相接地,因其故障

5、状态复杂,如线路断线掉落,单相接地故障现场的试验接线如图1所示(试较高的物体碰触高压线,人身误碰高压线,电验中的接线是QF1断开,QF2QF6闭合)。缆绝缘老化,等等,其接地电阻变化范围大,ZN05A型接地综合保护装置安装在10kV1号母故障信号微弱,常常被人忽视或导致对故障的线上,单相故障点选在10kV建材丙线的57杆L1误判,是造成接地选线装置误判的根源。相处。先在接地点依次设置成金属接地、水阻接为了探讨10kV配网系统单相接地故障的地、碎石接地、草地接地等形式,然后通过变电站特点,结合验证广州宁志公司提供的ZN05A型的10kV开关(图1中的QF1)操作到不同的单相接地综合保护

6、装置的性能,在佛山供电局的110故障上。试验过程中,在接地点安装TA以测试流过接收稿日期:20080611地点的电流,同时在10kV1号母线的TV二次侧第10期黄涛等:中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别33能为一体的新型保护装置,主要原理是在系统单相接地故障时,首先判断出故障相,然后再将阻值很小的电抗投入到故障相,这样就将故障点的电流分流到装置内的小电抗上,从而减小了流过故障点的电流,便于熄灭接地电弧,也就限制了弧光接地过电压的发生。由于该装置的这一特点,要求它必须能够正确判断故障相。为此,有必要对高阻接地情况下的三相之间的电压关系进行分析。2高阻接地时故障相的判别图1

7、单相接地试验接线示意图对于10kV不接地系统,利用叠加原理,发记录系统三相电压和零序电压波形。表1列出了不生单相接地故障时的零序等效电路如图2所示。图同接地故障时系统的三相电压值、零序电压值和接2中的Ueq是零序等效电源电压,在实际情况下,地点电流值。系统的三相对地电容基本平衡,系统中性点的不对称电压可以忽略,因此Ueq=-E,即系统的相电表1不同接地故障时系统的三相电压值、压;Rg为接地点的接地电阻;3C0为系统的零序零序电压值和接地点电流

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