220kV变电站小电阻接地改造

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1、上海电力2010年第3期220kV变电站小电阻接地改造胡臻尧(上海市电力公司超高压输变电公司,上海201204)摘要:220kV惠南变电站由于新投了3条35kV电缆出线,使得原先处于临界点的消弧线圈补偿方式很难有效地实现熄灭接地处的电弧,无法起到其应有的作用,因此对惠南站的接地系统进行了改造,将经消弧线圈接地的方式改为经小电阻接地方式。文章从惠南站小电阻接地系统改造工程出发,阐述了小电阻接地系统改造工程的选材和保护配置问题。关键词:消弧线圈接地;小电阻接地;接地改造;保护配置中图分类号:TM862文献标识码:B随着上海市配电系统的高速发展,35kV配全系统的非故障相工频

2、电压都升高为线电压,给设电系统电缆的使用量大幅度提高,由于电缆线路备的绝缘带来一定的威胁,要求设备要有更大的绝对地电容较大,随着线路增长,单相接地电容电流缘裕度,大大增加了设备的投资。而且,当发生单也随之增大。采用消弧线圈补偿的方法很难有效相永久性接地时出现无法判断故障线路时,调度部地实现熄灭接地处的电弧。同时,由于电缆线路门要采取逐条线路试拉的办法来查找出故障线路,发生瞬时故障的概率较小,如带单相接地故障运会给非故障线路的单电源用户造成停电,由于35行时间过长,很容易使故障发展形成相间短路,使kV出线数量较多,所需时间亦就较多,影响较大。设备损坏,甚至引起火灾。1.2

3、小电阻接地系统的特点根据供电可靠性要求,故障时暂态电压、暂态中性点经小电阻接地的运行方式可以降低工电流对设备和通信的影响及对继保技术要求以及频过电压和弧光接地过电压倍数,消除对地谐振本地的运行经验等,可采用经小电阻接地方式,单过电压的发生条件。当发生单相接地故障时,加相接地故障瞬时跳闸的方式来解决这一问题。大流过短路点的短路电流,便于保护装置准确、迅速地判断出故障线路,并在很短时间内直接作用1惠南站接地系统现状于线路开关跳闸,切除故障线路,使设备耐受过电1。1消弧线圈接地系统的特点压的时间大幅度缩短,这就为系统设备降低绝缘惠南站建站时35kV接地系统是以经消弧水平创造了

4、有利条件。线圈接地方式运行。采取思源电气XHK一11型消小电阻接地系统最大的缺点是对于以架空线弧线圈自动调谐及接地选线成套装置,以过补偿为主的变电站而言,因架空线路瞬时性故障较多,方式补偿系统电容电流。跳闸次数增多。其中部分不能经重合闸有效分随着35kV出线日趋增多,系统的电容电流辨,可能重合不成,这种现象虽然降低了供电可靠愈来愈大,出现了消弧线圈自动调谐装置需调至性,但如今电网设备愈来愈先进,设备愈来愈可最大档位才能满足接地补偿要求。如今,惠南站靠,从降低环境影响出发,架空线出线的方式也逐新投运3条电缆出线,电缆的电容电流比较大,全步改造成电缆出线或架空线电缆混合出线

5、的方站总的接地电容电流接近300A,两个消弧线圈式。另外,经小电阻接地很好地解决了小接地电自动调谐装置均以调至最大档位,但仍然补偿不流系统的保护选择性差的问题,对于调度运行部足,处于欠补偿状态,很难将消弧电抗器分头整定门而言,不再逐条试拉每条出线线路,其优点是显在谐振点附近,一旦发生单相接地故障时,流过短而易见的,并可以在电力系统中使用低绝缘水平路点的残流可能会很大,不利于电弧的熄灭,同时的电力设备,节约很大的投资。也会对电力设备产生损害。消弧线圈接地系统在发生单相永久性故障时,2惠南站小电阻改造一25O一2O10筇:{期上海电力2.1设计方案合35kV容量不超过320

6、0kVA的空载变压改造工程是将接地系统由35kV消弧线圈器”,因此为满足运行中需要切换的要求,选择的接地改为经接地电阻接地,接地装置由原35kV接地变的容量不超过3200kVA。综合上述要配电装置母线引接改为由主变35kV引线侧引求,选择接地变的型号为DKS一315o/35,容量为3接,电器一次改造范围主要为:1、2号接地变中性150kVA,热稳定时间为6S的Z型接地变。点电流互感器(TA)、接地电阻、接地变进线侧(3)中性点TATA,接地变进出线、主变35kV侧、主变35kV中性点零序TA参数:LZZw一35W,2个次级引线绝缘子、母线桥架及相应连接件等。变比为600

7、A/5A,准确限制系数为10P20,二次2.2设备选取原则容量为4OVA。线路宜采用零序TA或采用三相(1)中性点小电阻选择TA组成零序电流滤波器,并保证3只TA的型对于小电阻接地系统,中性点电阻的阻值依号、参数一致。据式(1)求得。2.3继电保护整定Rn—Ux/(2—3)Ic(1)2.3.1接地变位置式中Rn——中性点电阻值,n;变电所35kV小电阻接地系统的接地保护Ux——网络相电压,v;配置,一般可分为两类。而上海电网220kV变,c——电网单相接地时的电容电流,A。电站大都采用接地变压器装于主变压器35kV根据该站所带生产设备绝缘

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