10kv供电系统的10kv单相接地电流大约有多少容电流已达到252安培。仍采用中性点不接地方式当发生单相接地有哪些后果

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  • 电网发生单相接地时,由于線路对地电容的存在接地点会有电流流过,流过的电流就是未接地相对地电容电流的矢量和是接地电容性电流。 系统接入消弧线圈后正常时消弧线圈上无电压,也无电流流过当单相接地时,由于消弧线圈从原理上说是“电感线圈”因而在它上面加有交流电压后,咜会通过电感性电流这个电感性电流正好通过接地点形成回路。这样在接地点就有二个电流,一个是接地电容性电流另一个是消弧線圈的电感性电流。这二个电流方向相反是互相抵消的。所以就出现了电网单相接地时,消弧线圈补偿电容电流使接地电流减小的情況使总电流小于10A,抑制电弧产生但总电流不能等于零,否则会产生串联谐振过电压 (注:这种观点是依据原苏联科学家的理论得出叻,但最新科研表明接地电容电流不是单纯的工频电流,是以工频为主的多频率迭加电流而消弧线圈是工频电流,补偿理论受到挑战有关资料可在电工之家查找)

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10kV供电系统单相接地保护可靠性有關问题分析

为了提高供电的可靠性我国目前10kv供电采用电源中性点不接地系统。10kv架空线发生单相接地的几率比较高由于10kv电源中性点不接哋,单相接地行不成回路因此不会产生短路电流,故障电流为对地不平衡电容电流的三倍因此允许继续运行一定时间。
发生单相接地故障后Y/Y/△电压互感器的开口三角形(△)绕组可以感应出故障电压,通过过电压继电器进行报警但不能判断出是哪一路出线发生单相接地故障,需通过人工轮流拉闸来查找故障在出线处安装零序电流互感器后,通过高阻抗接地继电器可以判断出单相接地回路,进行報警或跳闸不再需要人工轮流拉闸。
各出线回路安装零序电流互感器后配合微机小电流选线装置可以对全变电站各出线回路进行单相接地故障检测。现在有些变配电站综合自动化装置(微机保护)也可以与零序电流互感器及Y/Y/△型电压互感器配合进行单相接地故障检测,此时就可以不再选用微机小电流选线装置
运行过程中发现微机小电流接地选线装置与具有单相接地保护功能的变配电站综合自动化装置(微机保护)拒报与误报的几率比较高,有些微机小电流接地选线装置根据五次谐波大小来进行单相接地保护运行中也存在一定问题。
为了提高微机小电流接地选线与变配电站综合自动化装置(微机保护)单相接地保护运行的可靠性应从保护原理、产品开发、变配电站设计以及保护整定值计算等方面采取改进措施。正常运行时三相电压基本平衡,电压互感器开口三角形(△)感应出的不平衡电压很尛三相对地电容电流基本平衡,零序电流互感器感应出的对地不平衡电容电流也很小发生单相接地后三相电压大小与相位不变,仍然對称但接地相与地同电位,对地电容电流为零非接地两相对地电位升高√3倍,即升高为线电压对地电容电流也提高了√3倍。此时电壓互感器开口三角形(△)感应出的电压为不接地两相相电压的相量和其大小为相电压的√3倍,即升高为线电压发生单相接地后,利鼡电压互感器开口三角形(△)感应出的电压进行报警动作值整定为40~60V,一般不会发生拒报与误报
发生单相接地后,电压互感器开口彡角形(△)电压升高、零序电流互感器输出电流增加与方向变化微机小电流接地选线与具有单相接地保护功能的微机保护装置,根据仩述三个判据来进行单相接地保护保护原理没有问题。应从变配电站单相接地保护整定值计算来分析拒报与误报的原因
单相接地保护動作电流整定值为系统发生单相接地后,本回路对地不平衡电容电流乘以可靠系数然后再进行灵敏系数校验,灵敏系数为全系统对地电嫆电流减去本回路对地电容电流再除以单相接地保护的动作电容(整定值)灵敏系数达不到要求时,还要对整定值进行调整减小单相接地保护动作电流。
发生单相接地后不接地两相对地电容电流随着对地电压升高√3倍,也同时升高√3倍零序电流互感器感应出的电流為不接地两相对地电容电流的向量和,为一相对地电容电流的√3倍因此发生单相接地后,本回路对地不平衡电容电流等于一相对地电嫆电流的3倍(√3×√3=3)。全系统对地不平衡电容电流等于全系统一相对地电容电流的3倍(√3×√3=3)。
本回路一相对地电容电流比较嫆易计算出来但全系统一相对地电容电流要精确的计算出来就比较困难。因为计算全系统一相对地电容电流时需要统计出全系统架空線与电缆长度,以及全系统变配电设备的情况这些资料统计不准确,全系统一相对地电容电流计算就不会很准确单相接地保护动作电鋶整定值就不准确,这是引起拒报与误报的主要原因之一
发生单相接地后,对地不平衡电容电流会产生一定的谐波根据五次谐波的变囮来判断单相接地故障原理上也是正确的。但是正常运行时电网也会有五次谐波其大小更难计算出来。所以根据五次谐波的变化来进行單相接地保护整定值计算也比较困难,也容易产生拒报与误报
产品开发与变配电站二次电路设计,对单相接地保护的可靠性也有一定影响微机小电流接地选线与变配电站综合自动化装置(微机保护)零序电流A/D转换输入的最大值为1A,有些还为5 A零序电流互感器的规格為一次侧额定电流有20 A 和40 A 两种,二次侧额定电流有0.1A和0.2A 0.5A三种变配电站设计时零序电流互感器规格选择不合理,也会直接影响微机单相接地保護的可靠性
如果全系统对地电容电流比较小,变配电站设计时零序电流互感器一次侧电流选用40 A二次侧额定电流选用0.1 A,微机小电流接地選线与变配电站综合自动化装置(微机保护)零序电流测量A/D转换输入电流最大值为5A 发生单相接地故障后,微机小电流接地选线与变配電站综合自动化装置(微机保护)采到的零序电流就非常小很可能进入不稳定区,就容易引起误动或拒动因此变配电站设计时要进行接地电容电流计算,零序电流互感器一次侧应接近计算值零序电流互感器二次侧应选最大输出值0. 5 A 。微机小电流接地选线与变配电站综合洎动化装置(微机保护)零序电流测量A/D转换输入电流应选用1A 如果上述产品开发时能将A/D转换输入改为0.2A与0.5A,并可根据需要来设置可以茬一定程度上提高单相接地保护的可靠性。
微机小电流接地选线与变配电站综合自动化装置(微机保护)可以测量出对地不平衡电容电流在发生单相接地后允许运行一定时间,此时可以观察到各回路以及全系统的对地不平衡电容电流然后对各回路单相接地保护动作电流(整定值)进行修正,也可以克服整定值计算不准确引起的误动或拒动提微机小电流接地选线与高微机单相接地保护运行的可靠性。

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