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中壓電網中性點接地方式分析與探討

  
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3. 單相接地電容電流

因中性點不接地方式在中壓電網中,僅是一種短期的過渡方式,最終是要過度到經消弧線圈或小電阻接地方式,而在改造前要對電網中的電容電流進行計算和測量,以給改造提供技術數據。 中壓電網單相接地電容電流有以下幾部分構成:
3.1.系統中所有電氣連接的全部線路(電纜線路、架空線路)的電容電流。
3.2系統中相與地之間跨接的電容器產生的電容電流。
3.3因變配電設備造成的電網電容電流的增值。
系統中的電容電流可按下式計算:
ΣIc=(Σic1+Σic2)(1+k%)
式中:Σic電網上單相接地電容電流之和
ΣIc1線路和電纜單相接地電容電流之和
Σic2系統中相與地間跨接的電容器產生的電容電流之和
k%配電設備造成的電網電容電流的增值。10KV取16%、35KV取13%。
在對電網上單相電容電流計算的基礎上,為了準確選擇和合理配置消弧線圈的容量,對系統運行中單相電容電流進行實測是十分必要的,微機在線實時檢測裝置為實測網上單相電容電流提供了快速準確的手段,其原理是,檢測系統的不平衡電壓E0,并以一定的采樣周期檢測線電壓UAB,中性點位移電壓U0及中性點位移電流I0,根據下式計算出單相接地電容電流。
E0= U0+ I0×Xc
式中:Xc為系統對地容抗;
因Xc=(E0—U0)/ I0
則Ic=U相/ Xc= U相I0/ E0—U0
式中Ic為單相接地電容電流
單相電容電流的檢測也可以采用偏置電容法和中性點外加電容法,在測試中,可以選用幾種不同容量的Cf(所加的偏置電容)測出幾組數據,利用移動平均值獲得單相接地電容電流,以減少測試中的誤差。

4、微機控制消弧裝置
人工調諧的消弧線圈,因不能隨著電網的運行實時調整補償量,這樣就不能保證電網始終處于過補償狀態,甚至導致系統諧振,并難以將故障發生時入地電流限制到最小。我國研制微機自動跟蹤消弧裝置始于80年代,現已不斷完善形成系列產品,并配套接地自動選線環節,有效的解決了中性點經消弧線圈接地方式的電網,長期難以解決的技術問題。該裝置的Z型結構接地變壓器,具有零序阻抗小,損耗低,并可帶二次負荷,其可調電抗器為無級連續可調鐵芯全氣隙結構,具有調節特性好、線性度高、噪聲低等特點,裝置采用消弧線圈串電阻接地方式,以抑制消弧線圈導致諧振的問題,其微機控制單元是實現自動跟蹤檢測、調節、選線的核心,系統的響應時間小于20 s,由過補、欠補、最小殘流三種運行方式。
裝置在運行中計算機周期采樣,以獲得電網運行的適時參數,計算機對系統電容電流、殘流進行計算,根據設定值與計算值的偏差自動調整電抗器的電感量,從而實現消弧線圈運行在設定值上。選線裝置是通過計算機過對線路零序電流的采樣,計算機根據采樣電流的幅值和方向判斷接地線路,可達到準確及時的檢出有接地故障的線路。

結語
中壓電網的中性點接地方式在國內也有不同的觀點,并已成為電網改造中的一個熱點問題,根據我國多年的運行經驗及科學技術的進步,解決了中壓電網中性點經消弧線圈接地系統長期難以解決的技術難題。自動跟蹤消弧線圈及接地選線裝置的不斷完善和推廣應用,為中壓電網中性點經消弧線圈接地提供了技術保障。為此,在我國采用中性點經消弧線圈接地方式是我國中壓電網的發展方向。

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