电流互感器二次侧多点接地查找方法研究
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500kV变电站PT二次回路N600多点接地现象及检查处理方法探讨摘要:鉴于PT二次回路N线多点接地可能会导致继电保护误动或拒动,本地区电网对电压等级变电站PT二次回路N线多点接地情况进行了排查和处理,本文从原理上定性分析了PT二次回路N线多点接地导致保护误动或拒动的原因,接着着重提出防范PT二次回路N线多点接地的相关控制措施,旨在对相关人员在控制和处理多点接地等方面有所帮助和借鉴。
关键词:电压互感器;二次回路;多点接地;控制措施本文先从原理上定性分析了PT二次回路N线两点接地对继电保护装置造成误动或拒动的原因,接着着重提出防止PT二次回路N线多点接地的相关防范控制措施,旨在能够为相关人员在电压互感器二次回路规划设计、基建施工、投产验收、运维管理以及多点接地处理等方面有所帮助和借鉴。
1继电保护和安全自动装置技术规程》规定,电压互感器的二次回路只允许有一点接地,接地点宜设在控制室内。
独立的、与其他互感器无电的联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地(见示意图1,其中C为二次回路分布电容,Rf为二次负荷,U为二次电压)。
且为保证接地可靠,各电压互感器的中性线(N600)不得接有可能断开的开关或熔断器等。
图1 电压互感器二次回路一点接地示意图因此,在PT二次回路N线多点接地时,当变电站近端发生接地短路故障时,因故障电流较大,所以在中性点就会产生上述的电位差ΔU,相当于中性点电压产生了偏移,使得进入保护装置的各相电压并不是实际故障相的电压,而是叠加了电位差ΔU以后的电压,从而导致各相电压的幅值和相位均发生了变化,而保护装置自产的零序电压也相应地叠加了3倍的ΔU,其相位也相应地发生了变化。
这样,就可能会导致零序方向继电器及工频变化量距离继电器动作不正确,从而最终导致了继电保护装置的误动或拒动。
2 控制措施在电压互感器二次回路的规划设计、基建施工、投产验收、运维管理以及多点接地处理等方面都必须严格遵守和认真执行电压互感器二次回路有且只能有一个接地点的规定,至始至终尽可能减少PT二次回路N线多点接地情况的发生。
2024 03/电流互感器二次回路两点接地故障计量分析罗 焘 陈 莹 刘芮含(云南电网有限责任公司昆明供电局)摘 要:本文首先简述了在二次侧测量回路中,当出现二点接地故障时,对电能测量所产生的影响,然后分析了其工作原理,最后,从实际操作和维修的观点出发,对事故的防范和处置提出了一些建议。
关键词:电能计量;电流互感器;二次回路;接地故障0 引言从变压器的基本理论可知,变压器的初级绕组和次级绕组在正常工作状态下不存在电气连接[1]。
因此,当操作电流互感器二次侧仪表和继电保护回路时,操作人员不接触高电压。
但是,如果电流互感器一次侧的绝缘被损坏,一次侧的高电压就会作用在电流互感器二次侧的线圈上,因此,在电流互感器二次侧的仪表、继电保护装置和工作人员都将与一次侧的高电压直接接触,从而产生高压触电的风险。
为避免这一危害,应在二次侧接地,使高电压传到变压器二次侧时,接地的短路电流会通过接地体与人体两个通道。
接地体的电阻愈低,流过身体的电流愈少,一般人体的电阻是接地体的几百倍[2]。
电流互感器二次侧的接地非常重要,它是确保二次侧设备及工作人员安全的最有效方法,一般称为保护接地[3]。
但是,在现实生活中,电流互感器二次侧往往会有两个接地点,也就是除了电流互感器二次保护接地之外,二次电缆也有可能因为机械损坏或者是绝缘损坏而接地。
如果电流互感器二次侧有两点接地或者多点接地,就会导致计量错误,本文重点讨论了二次侧两点接地在测量中的作用。
1 案例说明及缺陷分析1 1 情况说明经调度员反馈,110kV变电站2号主变35kV侧302线路计量电能表A、B、C三相电流出现了严重的不平衡,可能是计量方面的问题,希望计量维护人员能够配合解决。
通过对用户的调查,运行维护人员发现,这条线路上的电能表出现了严重的三相不对称现象。
由所收集的数据可知,在第1天00:00~07:00期间,该系统所收集的A、B、C三相电流基本上是均衡的,但是在第1日09:00的时候,A、B、C三相电流的数值为0 59,B、C的三相电流为0 59,B、C,0 05。
变电站电压互感器二次回路N600多点接地排查及处理摘要:介绍电压互感器N600多点的判断及查找方法,并结合现场排查的一些实例,并提出相应的预防措施。
关键词:电压互感器,多点接地,排查方法,预防措施前言:继电保护反措中规定:经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场地接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感器地中性线不得接有可能断开的断路器或接触器等。
本文将分析变电站电压互感器二次回路N600多点接地对保护的危害,并根据本人对多座变电站N600多点接地专项检查的实例,阐述排查方法,总结各种多点接地现象提出预防措施。
一、多点接地危害根据反措要求,变电站电压互感器二次回路只应在控制室将N600一点接地,但实际运行中却常会发生多点接地,我们知道两个接地点间的地电位差会叠加在三相电压上使三相电压发生畸变,那么保护装置采样的相电压、自产零序电压就不再是正确的电压,这将导致与电压相关的保护拒动或者是误动作。
图1 多点接地示意图二、排查方法检查电压互感器二次回路N600多点接地的方法有电阻+电流法、电压法:1、电阻+电流法通过改变一点接地回路的的回路电阻,并测量改变后回路上的电流是否有变化,有变化说明回路上存在第二接地点导致电流分配变化;具体方法(接线如图2):1.1合上刀闸K,断开控制室一点接地的联接线,1.2调整滑线电阻R为0欧,合上刀闸K1断开刀闸K,记录测量R上的电流;1.3合上刀闸K,断开刀闸K1,滑线电阻R增加为10欧及以上,合上刀闸K1,断开刀闸K,测量电阻R上电流,如电流发生变化,该N600回路存在两点(或多点)接地。
2、确定有两点接地了,就可以用电流法来排查具体接地点:2.1合上刀闸K,调整滑线电阻R为10欧,断开控制室一点接地的联接线,合上刀闸K1;2.2并通过合、断刀闸K改变回路电阻的方法,依次检查N600的每一支路电流变化情况,对有明显变化的支路确定为有另外接地点的支路。
电力互感器二次回路多点接地分析与检测摘要:由于电缆老化、接线工艺不佳、维护不到位等原因,电力互感器二次回路时常发生两点乃至多点接地故障,造成二次电压、电流采样值失真,严重时导致保护装置误动,为电网的安全稳定运行留下隐患。
目前二次系统中无可靠的不停电检测互感器二次回路接地状态的设备,无法迅速有效的发现互感器多点接地故障。
本文针对互感器二次回路正常运行时及多点接地故障时电压、电流特征进行了分析、比较,基于分析结果,提出了测量电压互感器二次回路中性线电流及开口三角电压、电流互感器二次回路中性线电流与保护装置自产零序电流进行比较的检测多点接地方法及相关防范措施,及时反映互感器二次回路多点接地故障,提升了故障检测准确率,为电力设备的安全稳定运行提供参考。
关键词:电力互感器;二次回路;多点接地;检测;防范措施1 引言作为电力系统中连接一次系统与二次系统的枢纽设备,电力互感器将一次设备的高电压、大电流转化为供继电保护、测量、计量、故录等二次设备所需的低电压和小电流。
根据规程规定,电力互感器二次回路上必须有一个安全的接地点。
由于施工工艺、设备老化等因素,会造成电力互感器二次回路出现多点接地,从而导致二次设备的电压、电流未能正确反映一次电压电流的电气特征,严重时会导致保护的不正确动作。
但是,目前还没有检测电力互感器二次回路多点接地故障的有效手段,针对以上问题,本文通过分析电压、电流互感器二次回路发生多点接地时相应的电气特征,提出检测和防范措施,为判别电力互感器二次回路多点接地故障提供参考。
2 电压互感器二次回路多点接地故障分析2.1 电压互感器正常运行电气特征如图1所示,电压互感器(以下简称为TV)正常运行时,其二次回路在控制室一点接地,中性线为地电位,三相电压以中性线电位为基准保持平衡。
图1中,Uan为保护装置采集到的电压,Uam为TV二次绕组电压,当TV三相负载平衡时,流过中性线N的电流和压降均很小,即Uxn≈Uxm(x=a、b、c),三相电压大小相等,角度相差120°,见图2。
继电保护电流回路两点接地的分析处理1、问题提出在电力系统中,二次回路对保障系统平安运行起到特别重要的作用。
系统正常运行状况下,为了保证人身和设备的平安,《电力作业现场平安规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必需有一个牢靠的接地点。
同时为了保证继电爱护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。
但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延长范围广,经常由于人为的接线错误或一些不行避开的自然规律,如绝缘的老化等,消失在一个电气连接的二次回路中消失多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致爱护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。
造成两点接地有以下几点:(1)主控室内掌握屏和爱护屏分别接地,引起两点接地。
(2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在掌握室接地,造成电流回路两点接地。
(3)在对变电所的改造中,将接地点改接在掌握室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。
(4)电流二次回路绝缘损坏接地,造成电流回路两点接地。
2、两点接地的危害(1)电流二次回路是通过电缆连接的,当接地网上消失短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层。
当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。
(2)在电流二次回路中,假如正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两点接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为削减。
此外,在发生接地故障时,两接地点间将因地网通过零序电流而产生地电位差,将在电流线圈中产生极大的额外电流。
这两种缘由,将使通过继电器电流线圈的电流与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,会引起爱护的不正确动作,同时会引起计量的不精确。
3、解决方法为了消退两点接地的隐患,在电流互感器一次侧A相通入沟通电流,电流二次回路用钳形电流表监测A相及N线,如A相与N线电流相等,则电流回路一点接地,同时也检验了接线的正确性;如N线电流是A相电流的一半左右,则电流回路是两点接地,且为主控室和开关场两点接地。
电流互感器二次回路接地解析摘要:高压电流互感器(如无说明,下文中电流互感器均指高压电流互感器)将一次回路中的大电流、高电压变为小电流、低电压,供仪表和继电器等二次设备使用,同时使仪表和继电器等二次设备与一次侧主回路电气隔离,保证设备和人身安全。
为了保证电流互感器二次绕组及与其连接的继电保护装置和测控仪表的功能及安全,二次绕组必须接地。
本文对电流互感器二次回路接地进行了探究。
关键词:电流互感器;二次回路;接地1电流互感器1.1电流互感器的概念电流互感器就是将一次回路的大电流变为二次回路标准小电流的互感器。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路,二次侧不能开路。
1.2电流互感器的作用电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。
如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
2电流互感器二次回路不开路,二次负荷小的原因在电流互感器的应用中,如果CT初级绕组的匝数少,并且该绕组串联在要测试的线路上。
另外,次级绕组的匝数很大,与仪器和继电器串联。
由于电流线圈的阻抗较小,CT被视为短路形式。
另外,在电流互感器的工作中,由次级电流产生的磁通势将起到消磁作用,但是由于励磁电流较小,励磁电流相对较小。
芯中的总磁通也非常小,并且次级绕组的感应电动势也非常小。
但是,在运行中,如果消磁效果消失,则初级电流将完全成为励磁电流,并且磁芯将处于饱和状态。
如果次级绕组的匝数很大,则次级绕组两端的电压将会很高,这严重威胁了设备和人员的安全。
另外,当次级电路断开时,由于开路相电流为零,保护装置可能会失效或不动作,并且铁芯在磁饱和状态下会产生严重的热量。
电压二次回路中性线多点接地检测技术研究与实践本文针对电压二次回路中性线多点接地的危害性,提出一种可靠的微电流注入多点接地检测方法,并基于该方法进行了检测设备的设计和试制。
通过变电站实际测试,获得良好效果,结束了历来难以在运行变电站实施电压二次回路中性线多点接地检测的困境。
标签:电压二次回路;中性线;多点接地;检测技术1、引言近年来,国内发生了多起变电站电压回路中性线接地错误、多点接地等原因引起的线路零序保护反方向误动、联变保护误动、纵联保护误动等事故,均造成重大影响,带来重大经济损失。
国家电网公司新版“十八项反措”明确规定电压二次回路只允许有一点接地,并要求定期进行检查,防止出现电压二次回路多点接地的现象。
2、电压二次回路多点接地简述对于电压二次回路的接地问题,一般只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。
己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经接地保护器或放电间隙或氧化锌阀片接地,并应定期检查接地保护器或放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。
放电间隙击穿或线路压变一二次接地误连通等回路误接线等原因均可能造成第二个接地点,正常保护、测控装置不会告警,当系统发生接地故障,接地电流注入地网时,接地网网格中各点间将不再完全等电位,二点接地的电压回路中性线上将产生附加电压,使得保护测控装置感受的相电压和自产零序电压受其附加电压影响,采集的电压不光是幅值发生变化,甚至相位反相,影响保护装置的正确测量,进而可能导致距离保护、零序保护等保护发生不正确动作。
因而对电压回路中性线的多点接地问题的研究很有现实意义,若能够及时准确地发现多点接地隐患,将极大地有助于电网安全稳定运行。
3、电压回路多点接地检测技术3.1多点接地的检测难点电压二次回路中性线在正常运行时就是一点接地的,中性点电压基本为零,即使发生多点接地,中性点的电压仍基本为零,测量装置或保护装置也不会发生异常,不能有效告警,多点接地只有在系统发生故障时才会产生严重影响。
牵引变电所交流电流二次回路发生多点接地影响分析交流电流二次回路发生多点接地,将造成继电保护的拒动和误动。
具体内容分析如下:⑴电流保护交流二次回路发生多点接地在电流保护交流二次回路发生多点接地时,会造成电流保护的拒动或动作电流值不正常。
图4-1为多点接地示意图,在过电流保护交流二次回路图中,N为电流互感器二次回路原接地点,A为故障接地点。
若A点与原接地点N距离很近时(如在同一个端子箱内),此两接地点将电流互感器1LH二次侧线圈短路,电流互感器二次电流将主要通过A-N点形成回路,通过电流继电器LJ的电流将很小。
在外部一次设备发生短路故障时,由于通过电流继电器LJ的电流很小,因此LJ将不能启动,从而造成该保护拒动。
若A 点与原接地点N距离很远时(如N点在室外,A点在室内),由于地回流的电压降存在,在A-N两点间产生一个附加电源F,此附加电源产生的电流比较大(有时可达到10安以上),并与电流互感器1LH并联向电流继电器LJ供电,从而使电流保护不能按正常短路电流值动作,甚至发生电流保护误动或拒动现象。
⑵差动保护交流二次回路发生多点接地在差动保护交流二次回路发生多点接地时,一般会造成差动保护2n的误动作。
图4-2为差动保护交流二次回路多点接地示意图,在纵差动保护交流二次回路图中,D为原接地点,A为近端故障接地点,B为远端故障接地点。
当A点发生故障接地时,纵差动保护二次回路形成A-D两点接地。
假定A点(在纵差动保护屏上)距D点很近,此时A点与D点将差动保护23-24端子之间的电流线圈短接,使电流互感器4LH二次线圈的电流主要从A-D两点通过,而很少通过差动保护23-24间的电流变送器线圈;从而流入差动保护的电流为一次侧全电流、二次侧只有一相电流,使通过差动保护的电流失去平衡。
因此接触网线路在过负荷电流或有短路故障电流通过时,差动保护2n将误动作跳闸。
若B点发生故障接地(在电流互感器二次接线盒处),由于B-D 两点之间的距离很远,又由于地回流存在电压降,在B-D两点之间产生一个附加电源F,由于此附加电源电压较高,产生的电流比较大(有时可达到10安以上),并向差动23-24端子之间的电流线圈供电。
电流互感器二次回路两点接地定量分析及辨别方法摘要:本文通过电流互感器二次回路两点接地引起的二次电流采样异常,分析电流互感器二次回路两点接地对二次电流采样的影响,两接地点的地电位差使流入继电器的电流较正常负荷电流可变小亦可变大,严重影响了二次设备的稳定运行,甚至造成保护动作设备跳闸。
并且提出了电流互感器二次回路两点接地的辨别方法和接地点的定位方法,有利于专业人员快速有效的分析电流回路故障和查找故障点。
关键词:电流互感器;二次回路;两点接地;继电保护引言:为了保证继电保护和安全自动装置的正确动作,反措及继电保护规程规定要求电流互感器二次回路上有且只能有一点接地,其原因是为了保障人身和二次设备的安全,另外就是为了防止保护误动。
但是,变电站内继电保护及安全自动装置在基建、大修、技改后,常发生电流二次回路两点接地引起二次设备告警,甚至开关跳闸的事故。
造成此类问题的原因是一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差,如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将串入这个连通的回路,造成电流互感器二次回路电流采样异常,严重者会导致保护动作出口跳闸。
因此定量分析电流互感器二次回路两点接地对二次设备的影响就尤为必要。
一、电流互感器两点接地导致电流采样异常2019年1月13日,调度监控发现某500kV线路三相电流大小之间不平衡超过规定值,监控显示A相电流明显偏小,与B、C相电流幅值之差达80多安培,达到BC相的20%左右。
从功率计算公式P=UI可知严重影响功率正常运算,造成调度端采集到的线路两端功率不一致。
该500kV线路测量采用5013开关5012开关和电流方式,5013开关采用靠近500kV 2号母线侧羊角上第一个CT绕组,回路号411,电流首先流入5013断路器测控,然后至线路测控屏,5012开关采用靠近2号主变侧羊角上第一个CT绕组,回路号491,没有经过其他二次设备,由端子箱直接到线路测控,在测控屏端子排做完和电流后经入测控装置,从测控装置流出后流向功角测量装置。
《继电保护》课程报告电压互感器二次回路多点接地分析及防范措施姓名:xxxx学号:xxxx学科专业:电气工程年级:xxxx学期:xxxx完成时间:xxxx电压互感器二次回路多点接地分析及防范措施xxxx摘要:随着电力系统不断发展,电力设备的更新换代越来越快,在对变电站内继电保护及安全自动装置的基建、大修、改造后,因施工过程中造成的继电保护用电压互感器的二次回路接地不满足要求,直接或间接引发继电保护及安全自动装置误动,造成开关跳闸的事故时常发生,从而电网的安全稳定运行水平下降,使电力用户供电可靠性受到影响。
由于二次回路接地不满足要求易被忽视且不易检查,一旦发生事故,处理过程复杂,处理时间长,严重影响售电量。
因此,在设备投入运行前对二次回路接地的情况必须针对性分析和检查,避免事故的发生。
关键词:电压互感器;二次回路;多点接地;查找方法1、电压互感器二次回路接地要求公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。
独立的、与其他互感器无电气联系的电压互感器的二次回路,可在控制室内,也可在开关场实现一点接地,为了避免将高压引入控制室,接地点宜设在配电装置户外端子箱内100mm²接地铜排上。
线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场一点接地。
来自开关场电压互感器二次绕组的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线应使用各自独立的电缆,并在控制室内一点接地。
已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,在开关场将二次绕组中性点放电间隙或氧化锌阀片接地的,其击穿电压峰值应大于30ImaxV(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位KA),并应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止其被击穿造成电压互感器二次回路多点接地的现象[1]。
2、查找电压二次回路多点接地的方法电压互感器二次回路只能有一个接地点,然而,一般情况下站内同电压等级的电压互感器电压都引致控制室内的电压切换屏,并辐射去自动化测控、保护装置和故障录波仪,在电压切换屏内将各压变的N600并接一点接地。
探讨电压互感器二次回路N600接地在线监测的方法变电站电压互感器N600发生两点或多点接地时,如果系统发生故障,将造成中性点电压相位偏移,可能导致保护误动或拒动。
在实际运行中,由于设计、施工、改造及二次设备老化、绝缘击穿等原因,造成电压互感器二次回路出现多点接地。
本文将通过电压互感器N600多点接地故障的检测查找原理,探讨如何实现N600接地在线监测告警功能,通过装置及时发现电压互感器N600发生两点或多点接地情况,并通过声光或后台信号告知监控人员,并通过装置录波存储功能对接地电流的大小及变化趋势进行记录,以便专业人员分析查找。
关键字:电压回路;N600;接地;在线监测一引言《南方电网电力系统继电保护反事故措施(2014版)》中4.2.3有规定:经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场地接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的断路器或接触器等。
当N600分别在开关场地接地和控制室接地时,如果系统发生故障,变电站地网将流过大故障电流,这时N600 两端会出现电位差,它将造成中性点的电压相位偏移,进而影响相电压与零序电压的幅值与相位。
从而可能导致距离保护、零序方向保护拒动或误动作。
目前针对电压互感器N600接地情况缺乏适用的在线检测和监控手段,往往造成电压互感器N600接地点随着变电站设备改造的进行而逐渐增多。
因此找到一种可以不影响设备运行情况下进行安装,并且能够实时监测电压互感器二次回路两点或多点接地的检测方法是非常有意义的。
二电压互感器N600两点或多点接地的常规检测方法传统的电压互感器N600两点或多点接地查找常用方法有电阻法。
电阻法可以实现是否存在多点接地的粗略判断,但无法判断具体接地点在哪号开关柜或保护屏上。
电阻法检测电压互感器N600两点或多点的步骤如下,电阻法检测电压互感器二次回路N600的电路原理图如下图:测试步骤:1)合上刀闸K,断开控制室一点接地的联接线。
电流互感器二次侧多点接地查找方法研究
发表时间:2018-04-02T15:32:18.100Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:李文伟1 杨显洲1 陈坤1 周海龙1 吴文健2 [导读] 摘要:为确保人员和设备安全,变电站电流互感器二次侧必须保证可靠的保护接地;为防止差动保护发生保护误动、过流保护发生保护拒动,变电站电流互感器二次侧多点接地故障存在时间尽可能短。
1.广西电网有限责任公司钦州供电局广西钦州 535000;
2.广州市仟顺电子设备有限公司广东广州 511430
摘要:为确保人员和设备安全,变电站电流互感器二次侧必须保证可靠的保护接地;为防止差动保护发生保护误动、过流保护发生保护拒动,变电站电流互感器二次侧多点接地故障存在时间尽可能短。
所以规程明确要求电流互感器二次侧有且只能有一点可靠接地,当发生多点接地故障时,必须尽快排查;当前排查该类故障手段有限,给检修人员带来不小的困扰。
本文研究一种便于现场排查电流互感器二次侧多点接地故障的方法。
关键字:保护误动、保护拒动、电流互感器二次侧多点接地、接地故障查找 1电流互感器二次侧多点接地危害
如图5所示,①为电流互感器二次侧保护接地、②为电流互感器二次侧相线接地、③为电流互感器二次侧中性线接地,该电流互感器二次侧电气回路存在两点接地故障。
测量位置1存在电流;同时测量1a、1b、1c和1n位置电流并对四个电流进行矢量和,得出的电流大小与位置1一样大;同时测量2a、2b、2c和2n位置电流并对四个电流进行矢量和,得出的电流大小与位置1小;同时测量3a、3b、3c和3n位置电流并对四个电流进行矢量和,此时电流矢量和为零。
非接触式电流互感器二次侧多点接地故障查找方法是使用一种能够带四路输入检查电流的设备进行测试,设备能够对四路电流接线矢量和计算,设备通过测试数据进行分离被测信号的1次谐波、2次谐波、3次谐波、4次谐波和5次谐波分量值大小。
设备为了便于对比可以观看测试波形和历史测试波形。
非接触式电流互感器二次侧多点接地故障查找方法通过测试不同位置a、b、c和n线电流,对比前一次测量电流大小和波形,判断电流互感器二次侧接地故障情况。
非接触式电流互感器二次侧多点接地故障查找方法操作步骤:
•第一步:使用专用设备检查图5所示位置1处电流,当电流大于规程要求值时,说明该电流互感器二次侧存在多点接地故障,需要进行故障查找;当电流小于规程要求值时,说明该电流互感器不存在多点接地故障,无需进行故障排查。
•第二步:从电流互感器二次侧保护接地点往远端进行查找,同时检查a、b、c和n线电流进行矢量和计算;在同一线路上检查一次结果需要上一次测量结果进行数据对比;当数据变化较大时需对两次测量区间电缆进线绝缘排查,发现绝缘问题即处理绝缘问题。
•第三步:重复操作第二步工作,当测试到a、b、c和n线电流进行矢量和接近零时,表明电流互感器二次侧多点接地故障已解除;重新测试位置1处电流,小于规程要求表明故障已解除。
通过使用专用设备和非接触式电流互感器二次侧多点接地故障查找方法进行查找,做到故障发现及时准确排查,不会出现不平衡负载电流干扰带来的误判,不会出现查不到故障点要等到全站停电检修摇绝缘排查。
能够做到及时排除电流互感器二次侧多点接地故障,保证电力系统安全可靠运行。
4结语
本文分析电流互感器二次侧多点接地故障情况下个位置电流大小与相关线路电流矢量和大小变化;研究了一种非接触式查找电流互感器二次侧多点接地故障的方法,该方法能够有效的查找电流互感器二次侧多点接地故障,给维护人员查找工作提供方法依据;接地故障得到及时的排查,减少故障存在时间,为电力系统安全运行提供保障。
参考文献
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李文伟,广西电网有限责任公司钦州供电局,1985,研究生学历,专业方向电气工程及其自动化。