999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

小電流接地系統消諧方式分析

2016-09-12 01:49:10林羅波張迎曉朱興文
山東電力技術 2016年3期

原 玉,林羅波,張迎曉,朱興文

(華能山東石島灣核電有限公司,山東 威海 264312)

小電流接地系統消諧方式分析

原玉,林羅波,張迎曉,朱興文

(華能山東石島灣核電有限公司,山東威海264312)

介紹小電流接地系統常見的幾種消諧方法及其優缺點,重點介紹電壓互感器(TV)中性點串接零序TV的消諧方式。對系統單相接地后一次電壓相量進行詳細分析和推導,介紹TV二次各種接線方式及其優缺點,根據實際運行推薦最優接線方式。

小電流接地系統;消諧方式;電壓互感器;單相接地

0 引言

目前我國6~35 kV電力系統中性點大多不接地或經消弧線圈接地,即采用小電流接地方式。此電壓等級下的負荷大多采用三相供電,系統單相接地時線電壓依然平衡,設備可短時繼續運行,從而保證供電可靠性[1]。但由于電壓互感器(TV)等非線性元件與系統中的電容構成振蕩回路,當滿足一定的激磁條件,如單相接地時,TV鐵心飽和而發生鐵磁諧振現象,在線路上形成一個RLC的串聯諧振電路,從而使線路上出現危險的過電壓(可達相電壓的2.5~3倍)和過電流,導致線路上絕緣薄弱地點的絕緣擊穿。為防止上述情況發生,規程規定,在單相接地電容電流大于一定值的電力系統中(3~10 kV電網中接地電容電流大于30 A),電源中性點必須采用經消弧線圈接地的運行方式。

除此之外還有以下幾種常見的消除鐵磁諧振的方法:在TV一次中性點串接電阻器;在TV一次中性點經零序電壓互感器接地;在TV二次開口三角繞組并接小電阻 (常接1只220 V,500W白熾燈)[2];在TV二次開口三角繞組加裝微機消諧裝置;采用勵磁特性較好的TV,使鐵心不易飽和。

從穩定性和安全性考慮,系統中性點加裝消弧線圈是最好的方法,但其成本較高,若經濟技術比較后是可行的,可采用此法;TV一次中性點經高阻接地時,開口三角輸出電壓相應降低,會影響接地指示裝置的靈敏性,且要考慮電阻的熱容量;并接白熾燈或電阻的方法對電阻阻值的選擇要求很高,太小TV會出現過載,導致熔絲熔斷甚至TV燒毀,太大又難以消除分頻諧振;而加裝微機消諧裝置既復雜成本又高且容易出現故障,目前還不適合推廣;采用電容式電壓互感器代替電感式,雖然解決了系統鐵磁諧振的問題,但TV內部也會產生鐵磁諧振等問題,從而影響電容式電壓互感器的可靠性和測量精度[3]。

實踐表明,在TV一次中性點串接零序電壓互感器的方法能有效抑制鐵磁諧振的產生,其作用原理是增加了回路零序阻抗,分擔了大部分的零序電壓,原TV只反映回路正序電壓,這樣兩只TV鐵心都很難進入飽和區從而避免產生諧振過電壓[4]。下面主要介紹幾種常見的“4TV”接線方式并分析其優缺點。

1 原理分析

一次電路如圖1所示,對系統單相金屬性接地故障,中性點串接零序TV電壓分析。

圖1 一次回路

圖2 單相金屬性接地回路

此時加在TV一次繞組上的電壓為

用系統正常運行時相電壓UA、UB、UC來表示為

相量圖如圖3所示。

圖3 單相金屬性接地相量

與TV一次中性點直接接地的情況進行比較,可以看出加在每相TV繞組上的零序電壓UON由原來的-UC降低為-0.25UC,開口三角的電壓UΔ=3×(-0.25)=-0.75UC,T0上的電壓UND=-0.75UC,大部分零序電壓加在T0繞組上。

而非故障相電壓值UAN=UBN=1.146UA,TV是允許在1.1倍額定電壓下長期運行的。

綜上所述,TV一次中性點串接零序TV接地后,在系統出現單相金屬性接地時,T和T0承載電壓均不高,磁通密度降低,減少了諧振發生的概率。

2 4TV二次接線方式分析

2.1二次接線方式一

開口三角繞組串接零序TV二次繞組如圖4所示。

圖4 4TV二次接線方式一

絕緣監察報警回路是T開口三角繞組順極性串接T0二次繞組構成的,如果T0阻抗與T阻抗近似相等,根據上面分析可以得出

3U0=UΔ+UND=(-0.75UC)+(-0.75UC)=-1.5UC(9)

此種接法的優點是能夠正確反映系統單相接地后零序電壓數值。系統單相接地后,零序電壓加在T 和T0繞組,選擇合適的變比可使二次接地報警裝置具有較高的靈敏度。

此種接法的缺點是開口三角回路不能消除3次諧波分量,在T0繞組上會有較高的3次諧波電壓,當發生3次諧波諧振時,開口三角電壓升高,造成單相接地的假象。

2.24TV二次接線方式二

開口三角繞組短接,零序TV二次繞組測量零序電壓,如圖5所示。

圖5 4TV二次接線方式二

開口三角繞組短接后,系統三次諧波分量在開口三角各相繞組中感應出3次諧波電動勢,且在閉合三角繞組內形成3次諧波環流,這一環流會產生3次諧波反電動勢,將趨于把鐵心中原有的3次諧波磁通去磁,相當于“吸收了”3次諧波分量。

此種接法的最大問題是開口三角回路短接,T繞組中會有零序電壓產生,將在閉合三角回路中形成環流,如果處理不及時造成TV損壞或爆炸等嚴重后果。

3 分析與改進

實際運行中此種接法也出現TV燒損的情況,就是系統單相接地并伴隨低頻振蕩時,由于系統頻率大幅降低,導致T0阻抗嚴重下降,從而使T零序電壓增大,開口三角零序電壓形成環流燒毀TV,因此建議開口三角繞組經適當電阻短接,既可以限制閉合三角回路中的環流,又對分頻諧振和低頻振蕩起到抑制作用。

4 結語

采用TV一次中性點串接零序TV的方對消除鐵磁諧振效果明顯,其二次接線較為復雜,方式較多各有優劣。

TV一次中性點串接零序TV接地的方式可有效防止小電流接地系統經常發生的鐵磁諧振,大大降低了TV一次熔斷器熔斷的概率。串接的零序TV一次繞組的阻抗應遠大于原TV,盡可能承載系統全部零序電壓。

原TV開口三角繞組應避免直接短接,并接滿足抑制分頻諧振和低頻振蕩的小電阻較為理想。雖然“4TV”法可以在諧振初期有效抑制鐵磁諧振的形成,但零序TV的加入導致系統對地感抗加大,一旦形成鐵磁諧振,過電流仍可能導致TV燒毀。由此可見,應從系統運行方式、設備選用等方面防止鐵磁諧振發生,而不能盲目依賴各種消諧措施。

[1]王文洪.10 kV電壓互感器燒毀的原因分析和防范措施[J].廣東輸電與變電技術,2005(6):65-67.

[2]周潔蓮,吳少珍.防止電壓互感器的鐵磁諧振過電壓的有效措施[J].高電壓技術,2001,21(7):53-55.

[3]高偉,陳連貴,趙軍良.配電網電磁式電壓互感器諧振過電壓抑制方法綜述[J].陜西電力,2008,36(10):25-29.

[4]王亮,施圍,沙玉州.采用4TV法的配電網中鐵磁諧振的研究[J].高電壓技術,2005,31(10):15-17.

[5]朱岸明,吳經峰,王國夫.互感器勵磁特性線性度對鐵磁諧振的影響分析[J].電網與清潔能源,2008,24(11):20-22.

Harmonic E lim ination M ethod A nalysis of S mall C urrent G rounding S ystem

YUAN Yu,LIN Luobo,ZHANG Yingxiao,ZHU Xingwen
(Huaneng Shandong Shidao Bay Nuclear Power Co.,Ltd.,Weihai264312,China)

Some common harmonic eliminationmethods of the small current grounding system,aswell as their advantages and disadvantages,are introduced,and the harmonic elimination method that the voltage transformer neutral series connection of zero sequential potential transformer is emphatically present.The primary voltage after the electric power system single-phase grounding is analyzed and derived detailedly.Advantages and disadvantages of different connection modes of potential transformer secondary wiring are analyzed,and the optimal connectionmode according to the actual operation is recommend.

small currentgrounding system;harmonic eliminationmethod;potential transformer;single-phase grounding

TM76

B

1007-9904(2016)03-0041-04

2015-10-24

原玉(1987),男,從事繼電保護調試工作;

林羅波(1987),女,從事繼電保護調試工作;

張迎曉(1987),女,從事運行管理工作;

朱興文(1987),男,從事繼電保護調試工作。

主站蜘蛛池模板: 1769国产精品视频免费观看| 91视频首页| 婷婷久久综合九色综合88| 又猛又黄又爽无遮挡的视频网站| 91美女视频在线| 亚洲 成人国产| 国产高清自拍视频| 亚洲无码高清视频在线观看| 91亚洲免费视频| 婷婷五月在线| 伊人色在线视频| 九九视频在线免费观看| 久久精品视频一| 国产91熟女高潮一区二区| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲欧美精品日韩欧美| 黄色网在线| 91亚洲免费| 久久无码av三级| 国产人成网线在线播放va| 国产成人一区免费观看| 18黑白丝水手服自慰喷水网站| 日韩欧美国产三级| 亚洲色欲色欲www网| 亚洲a级毛片| 97国产在线视频| AV天堂资源福利在线观看| 9966国产精品视频| 久久精品国产一区二区小说| 国产成人精品视频一区视频二区| 亚洲一区二区三区麻豆| 欧美 国产 人人视频| 中文字幕在线看| 54pao国产成人免费视频| 这里只有精品在线| 国产黄色片在线看| 91在线激情在线观看| 国产超碰在线观看| 无码 在线 在线| 青青操视频在线| 精品91在线| 伊人天堂网| 欧美激情第一欧美在线| 国产日韩精品一区在线不卡| 麻豆AV网站免费进入| 亚洲无码A视频在线| 久久青草精品一区二区三区| 国产哺乳奶水91在线播放| 日韩在线网址| 亚洲美女操| 麻豆精品国产自产在线| 蜜桃视频一区| AV在线天堂进入| 黄片在线永久| 亚洲二区视频| 国产精品久久久久久搜索| 九九九精品成人免费视频7| 91综合色区亚洲熟妇p| 日韩国产一区二区三区无码| 欧美a在线看| 97se亚洲综合在线韩国专区福利| 国内自拍久第一页| 成人在线天堂| 97青草最新免费精品视频| 亚洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 91系列在线观看| 国产精品分类视频分类一区| 91免费国产在线观看尤物| 一区二区影院| 欧美国产成人在线| 亚洲黄色视频在线观看一区| 国产一在线| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 国产精品成人一区二区不卡| 欧美精品三级在线| 国产一区二区丝袜高跟鞋| 国产激情无码一区二区APP| 日韩精品久久久久久久电影蜜臀| 伊人色天堂| 国产精女同一区二区三区久| 国产内射一区亚洲| 久久精品国产免费观看频道|