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时间:2019-10-21
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1、浅谈消弧线圈摘要:在系统中使用经消弧线圈的接地方式,可以在系统发生单项接地故障时进行调节,使故障能够自动恢复,系统也会及时恢复止常运行,在降低单相接地故障危害程度的主要措施屮,消弧线圈接地补偿技术是非常重要的技术措施,它不仅能够使配电系统的安全性和可靠性提高,还能使配电系统的可靠性有效地提高,所以消弧线圈技术未来的发展前景非常广阔。本文讲述了消弧线圈的技术和消弧线圈在电网中的作用,还有消弧线圈接地的优点和消弧线圈的发展趋势。关键词:消弧线圈;发展;作用中图分类号:TM475文献标识码:A文章编号:1673-1069(2016)18-174-20引言电网的中性点接地方式不仅会对线路和设备的绝缘水
2、平造成影响,还会对机电保护装置的功能和供电的可靠性造成极大的影响。人们对于电网运行指标的要求逐渐提高,消弧线圈和中性接地方式准确选择的重要性也越来越大。在多数电缆出线的电网当中采用经消弧线圈接地方式,它的网络电容电流跟其他电网相比会更大,单相接地后电弧不能自行熄灭,就有可能会产生弧光过电压导致短路的现象。将经消弧线圈接地方式投入到配电网中使用就可以在单相接地发牛时,抑制流过故障点的残流,防止单相接地发展为相间短路故障,还能有效地减少事故跳闸。1消弧线圈和灭弧原理1.1消弧线圈中性点在电力系统中就是指发电机绕组使用星型联接的中性点,也指变压器使用星型联接的中性点。中性点接地方式的选择是关于系统工
3、程的问题,选择正确的屮性点接地方式,才能保证电力系统经济、安全的运行,同时中性点接地方式的选择还跟本国的设备制造、国情、运行水平和自然环境有密切的关联。在中性点接地方式的选择时,应当要保证电网具有供电可靠性高、设备和人身的安全性,以及电磁兼容性优越和维修工作量小等较好的运行特性。我国地面6〜35kV的中低压电网通常选择小电流接地方式,而小电流接地系统中主耍的形式有中性点不接地和中性点经消弧线圈两种。在电网中安装消弧线圈,可以将接地点的基波电容电流有效的减小,还能为故障点电弧的自行熄灭提供帮助,同时使故障点的危害程度得到降低。根据消弧线圈的线圈外绝缘介质来进行分类,主要分为干式和油浸式两种,调电
4、感线圈的抽头和调铁芯间隙两种方式,是按照调节方式的不同分出来的。1.2消弧线圈的灭弧原理分布电容存在于中性电不接地系统中的每一项,一旦系统发生了单项接地故障,电容电流超过了规定值,在故障点周围接地电流会形成重燃和熄灭的电弧,并且这种重燃和熄灭是有周期性的。电网中的电容和电感会导致振荡电路的形成,同时电网屮也会产生过电压,其电压是2.5-3倍的相电压,对于电气设备来说,如此高的电压会直接造成危害。如果装一只电感线圈在中性点不接地系统中的变压器高压线圈星型联接的中性点上,当系统发生了单相接地时,中性点就可以在电感上对电压进行转移,在产生了电流之后,电流会流过接地点,对于分布点容电流的相位来说,这个
5、电感电流是相反的,经过了位移电压之后,电容电流值若是与电感流过的电流相等,就可以起补偿作用,通过适当补偿电容电流,就能够避免接地点间隙性电弧的发生,为灭弧作用作了保障[1]O2消弧线圈的分类2.1自动调谐的消弧线圈2.1.1调气隙式消弧线圈调隙式消弧线圈是在随动式补偿系统范围之内的。利用移动插入线圈内部的可动铁芯来改变磁导率,以此达到改变线圈电感的冃的就是调隙式消弧线圈的工作原理。这种消弧线圈从理论上来说是可以连续调节的,但在实际工程中,由于电机的控制精度和机械惯性的问题,无法实现连续调节。可靠性较差,响应速度较慢,精度较低、可动铁芯的动作时间是靠它的移动时间來直接决定的,冇些动作吋间甚至长达
6、十几秒钟,这些都是调气隙式消弧线圈的主要几个缺点。并且在额定电压下,消弧线圈由于静动铁心间的电磁力较大,铁芯无法实现调节,同时消弧线圈的噪音也比较大。2.1.2直流偏磁式消弧线圈直流偏磁式消弧线圈是属于动态式补偿系统范围内的。通过附加直流励磁來使铁芯磁化,然后改变铁芯的磁导率,并使电感量能够不断变化就是直流偏磁式消弧线圈的工作原理。根据励磁方式来分类,它的结构可以分为自励式和他励式两种。而他励式中又有纵横向励磁、横向和纵向励磁三种类型,直流偏磁式消弧线圈的实现方法也有许多种。直流偏磁式消弧线圈可以实现对电感的连续调节,它是全静态结构,没有运动部件,所以相比其他类型的消弧线圈,它有较高的可靠性和
7、较快的响应速度,可以在消弧线圈承受高电压时对电感值进行调节。直流偏磁式消弧线圈的补偿电流上下限能够达到6:1,它的发展前景非常的广阔。2.1.3调匝式可控消弧线圈调匝式可控消弧线圈是在随动式补偿系统范围内的。利用改变绕组的线圈匝数来改变电感,然后使电感量能够跟匝数的平方成比例是调匝式可控消弧线的工作原理,它不能对电感进行连续调节。因这种消弧线圈的技术比较成熟,所以是目前最常使用的可控消弧线圈。但它
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