10KV小电流接地系统母线电压互感器的接线变迁
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10kV系统的电压谐波分析南京供电公司计量中心曹根发摘要:本文对10kV小电流接地系统的电压谐波,由于10kV电压互感器中性点的消谐电阻,及接地变一侧的灭弧线圈等原因,而造成的错误测试结果,进行了分析,并针对这种现象提出改进的测试方法。
1.前言由于生产发展的需要和国家电力总公司及江苏省公司的要求,我市公司对所辖范围内的电网,配网电能质量,(电压谐波占有率)进行了一次普测、普查。
由于10kV配网系统采用了小电流接地的运行方式,10KV配网的电压互感器接线方式如图1所示。
在PT的一次侧中性点到地串接一只电阻,称消谐电阻。
此电阻一般由氧化锌阀片构成,在正常运行方式下,无电流通过此电阻。
一次侧中心点与地等电位。
近似与Y/Y型接法。
而主变接线方式则是Y/Δ型接法。
所以在10kV母线上并一只接地变,采用Y/Y型接法。
在变一侧中心点串一只电抗器,俗称灭弧线圈。
在10kV系统形成中心点接地的运行方式。
国标规定电压失谐率是相电压的谐波百分比含量做为判别限值的标准。
从而规范了测试信号是相电压,与之相应的测试设备的接线方式是“Y”型接法。
若取线电压为取样信号。
测试设备需按“△”接法,结果将造成取样信号中的3n次谐波被抵消,抵消量大小,与3n次谐波电压与同相的基波电压相位及相电压的不平衡度有关。
在普查进程中,我们发现有6座110kV变电站中的9条10kV母线严重超标。
共同特征是3次电压畸变率是造成超标的最主要因素。
其余各次谐波含量不大。
且占比例极低。
同时所有电压谐波超标的10kV母线,电压三相不平衡度也接近或超过国标值。
(国标Σu <2%)切除变电站10kV侧的补偿电容器组,仅五次谐波有所下降,三次谐波下降量不大总畸变率仍居高不下。
在10kV电源侧110KV测得,3次电压谐波仅有1%左右。
而在这9条母线供电范围内,并无大型工矿企业,和大型非线性生产用户。
基本负荷是大型商场、高层写字楼及居民小区。
仅照明、家用电器、电梯,难以形成如此高的仅以三次谐波为主要因素的电压畸变特征。
浅析小电流接地系统的接地选线及判据[摘要]文中分析小电流接地系统单相接地时零序电压及零序电流的特点,阐述了利用变电站综合自动化系统接地选线的具体实现和判椐。
[关键词] 综合自动化系统小接地电流系统选线零序1.引言在我国35kV及10kV电力系统中,变压器的中性点多采用非直接接地方式(为小接地电流系统),当线路发生单相接地故障时,故障电流的数值往往较负荷电流小的多,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1~2h。
但实际运行中可能由于过电压引发电力电缆爆炸、TV保险熔断甚至烧坏、母线短路等事故,因此,迅速确定系统接地点消除单相接地故障对系统的安全运行有着十分重要的意义。
传统的寻找接地故障线路的方法是:依次逐条断开每回出线的断路器,故障线路被断开后,接地相电压恢复且接地信号消失,否则继续寻找。
虽然这种寻找方法大多可通过重合闸来进行补救,但随着工业的飞速发展,对一些供电要求很高的用电客户来说,这种方法的弊病是显而易见的,尤其是对那些负荷较重的35kV线路,这种方法已不满足安全稳定供电的要求。
小电流接地选线装置自八十年代问世以来,迅速得以普及,经历了几次更新换代,其选线的准确性虽在不断提高,但选线效果却不是很理想,据有关资料统计目前在线运行的各种型号的选线装置平均选线正确率仅为20%~30%,存在误判率较高的通病,因此许多装置安装后形同摆设,根本无法使用,造成了浪费。
微机综合自动化系统较基于单片机原理的传统选线装置有着不可比拟的硬件优势和对复杂软件程序的处理能力。
如何利用现有的微机综合自动化系统资源来进行准确的选线是一个亟待解决的问题。
2.小接地电流系统单相接地时零序电压及零序电流分析单相接地故障时,故障点的零序电压为U(·)d0=(U(·)ad+U(·)bd+U(·)cd)/3=-U(·)a,故障零序电流为全系统的容性电流。
配电线路单相接地故障的危害电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。
我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统,我厂的6kv和10kv配电线路都是小电流接地系统。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。
10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。
2011年的线路故障,单相接地就占了近50%。
单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
目前在水电厂有人值守的变电所中都有单相接地故障检测装置。
单相接地故障的特征发生接地故障时,中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮;绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。
对单相接地故障的危害和影响分析1.对变电设备的危害10 kV配电线路发生单相接地故障后,变电站10 kV母线上的电压互感器检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。
在实际运行中,近几年来,已发生变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏、大面积停电事故。
小电流接地选线装置选线不准确的实例分析小电流接地选线装置选线别准确的实例分析【导读】我国大多数配电网采纳中性点别直截了当接地系统(NUGS),即小电流接地系统。
小电流接地选线装置对提高供电可靠性起着重要的作用,小电流接地选线办法研究及新的高性能选线装置具有较大的潜力和挑战性。
为了让小电流选线咨询题得到完全解决,更好地运用于日常日子与生产之中,让小电流选线咨询题的解决为我国经济进展带来前所未有的贡献。
案例:重庆某110kV变电站重庆市某110kV变电站10kV系统运行方式,为单母分段运行,其中10kV I 段母线有6回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线;10kV II段母线有11回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线。
中性点接地点式为经消弧线圈接地点式。
在运行过程中,10kV系统发生单相接地故障时,采纳人工拉路的方式确定故障线路。
自20XX年10月起安装了小电流接地选线装置,该装置安装于消弧线圈操纵柜中,经过钳接系统二次回路的方式,采集系统零序电压和零序电流,举行综合推断。
其中,I段母线中,6回出线2组电容出线,均接入设备,参与选线,II 段母线中,有6回出线2组电容出线,接入设备,参与选线,627、628、629、631、632没有接入设备。
至20XX年11月底,设备共记录瞬时性接地故障194次,实接地故障6次,与现场实际接地处理记录对比,结果如下:一、实际故障分析1.2016/5/6 623蹬碑线因为623为故障线路,其在消弧线圈投入前的半个周波中,零序电流的方向,应该与其他正常线路的零序电流方向相反,而且幅值最大,同时,623的零序电流应滞后I段母线零序电压90°,因此,经过录波和实际事情对照,623零序电流超前零序电压90°,而且612零序电流与623零序电流同相,得出的结果为:I母线电压接反,612电流接反。
实际选线时,因为错误接线,因此611线路零序电流,符合接地故障特征,相位滞后零序电压90°,幅值较大,而且选线设备参数设置错误,因此产生错选。
10kV电网三相电压不平衡浅析连江县地处东南沿海,靠海多山,部分地区受台风、雷雨等气候灾害影响严重,加之树线矛盾、外力破坏等原因,10kV电网电压三相不平衡情况时有发生。
连江地区10kV电网采用的是小电流接地系统,非短路故障按目前的保护装置配置无法实现对故障的准确判断隔离,调度员只能通过对母线电压变化的解读和分析来判断故障类型,确定处理方案。
1 三相电压不平衡故障类型及影响10kV电网发生三相电压不平衡异常情况大致有四类;1.1 测量回路故障测量回路故障主要是电压互感器一次或二次回路断线。
电压互感器故障将影响继电保护、测量和计量功能的正常使用,使调控员无法正常监控电网运行情况,对电网故障无法及时处理。
1.2 运行参数异常运行参数异常,比如谐振故障。
10kV系统发生谐振时,在谐振电压和工频电压的作用下,会造成电压互感器内部过电压,持续时间过长将导致电压互感器烧毁,甚至引起母线故障。
1.3 失地故障1.3.1 单相失地故障,10kV配电网络一般是中性点不接地系统,发生单相失地故障时,在故障点仅产生很小的电容电流,不影响系统各点对地电位变化,UA、UB、UC电压三角形未变,不影响用户用电,因此线路发生单相失地后,规程允许再继续运行1~2小时。
1.3.2 两相失地故障,两相接地短路后,一般会导致开关保护动作,切除故障线路。
1.4 断线故障断线故障,造成系统非全相运行,可能危及人身安全,一般不允许长期存在,调度应及时断开故障线路。
2 三相电压不平衡信号特征发现10kV母线三相电压不平衡时,调度员首先要了解各相电压情况,然后根据电压值变化情况,根据理论知识和工作经验进行分析,判断故障引起原因、种类,帮助现场人员寻找故障点。
经过多年对10kV电网发生三相电压不平衡故障的现象的观察记录,并查询了一些资料,三相不平衡故障大致有以下信号特征:2.1 电压互感器故障2.1.1 PT高压熔丝熔断:熔断相电压为接近零,其他相不变,与故障相有关的线电压接近相电压,与故障无关的线电压不变。
10kv线路单相接地故障对供电系统的影响论文导读:但是,由于各种原因,也难免出现故障,而使系统的正常运行遭到破坏,系统中最常见的故障是单相接地短路。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障,特别是雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但电网线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在线电压的用电设备运行,不因一相接地而受到破坏,系统可运行1-2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
关键词:单相接地,故障,电压供电系统要求正常地不间断地对用电负荷供电,以保证工厂生产的正常进行。
但是,由于各种原因,也难免出现故障,而使系统的正常运行遭到破坏,系统中最常见的故障是单相接地短路。
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地),小电流接地系统(包括高阻接地、经消弧线圈接地和不接地)。
6—35kv电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即小电流接地系统。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障,特别是雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
一、单相接地故障的特征及检测装置1、单相接地故障的特征发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但电网线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在线电压的用电设备运行,不因一相接地而受到破坏,系统可运行1-2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮。
绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),而另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地)。
10kV系统的电压谐波分析南京供电公司计量中心曹根发摘要:本文对10kV小电流接地系统的电压谐波,由于10kV电压互感器中性点的消谐电阻,及接地变一侧的灭弧线圈等原因,而造成的错误测试结果,进行了分析,并针对这种现象提出改进的测试方法。
1.前言由于生产发展的需要和国家电力总公司及江苏省公司的要求,我市公司对所辖范围内的电网,配网电能质量,(电压谐波占有率)进行了一次普测、普查。
由于10kV配网系统采用了小电流接地的运行方式,10KV配网的电压互感器接线方式如图1所示。
在PT的一次侧中性点到地串接一只电阻,称消谐电阻。
此电阻一般由氧化锌阀片构成,在正常运行方式下,无电流通过此电阻。
一次侧中心点与地等电位。
近似与Y/Y型接法。
而主变接线方式则是Y/Δ型接法。
所以在10kV母线上并一只接地变,采用Y/Y型接法。
在变一侧中心点串一只电抗器,俗称灭弧线圈。
在10kV系统形成中心点接地的运行方式。
国标规定电压失谐率是相电压的谐波百分比含量做为判别限值的标准。
从而规范了测试信号是相电压,与之相应的测试设备的接线方式是“Y”型接法。
若取线电压为取样信号。
测试设备需按“△”接法,结果将造成取样信号中的3n次谐波被抵消,抵消量大小,与3n次谐波电压与同相的基波电压相位及相电压的不平衡度有关。
在普查进程中,我们发现有6座110kV变电站中的9条10kV母线严重超标。
共同特征是3次电压畸变率是造成超标的最主要因素。
其余各次谐波含量不大。
且占比例极低。
同时所有电压谐波超标的10kV母线,电压三相不平衡度也接近或超过国标值。
(国标Σu <2%)切除变电站10kV侧的补偿电容器组,仅五次谐波有所下降,三次谐波下降量不大总畸变率仍居高不下。
在10kV电源侧110KV测得,3次电压谐波仅有1%左右。
而在这9条母线供电范围内,并无大型工矿企业,和大型非线性生产用户。
基本负荷是大型商场、高层写字楼及居民小区。
仅照明、家用电器、电梯,难以形成如此高的仅以三次谐波为主要因素的电压畸变特征。
10kV系统小电流接地选线技术与选线判别系统改造发表时间:2019-04-01T11:11:13.593Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:连婷王震[导读] 摘要:我国现有的线路中性点大多数采用不接地的运行方式,在这种情况下,当配电网系统出现线路接地的情况时,配电系统设备和人的生命妥全就会受到威胁。
(国网新疆电力有限公司巴州供电公司新疆库尔勒 841000)摘要:我国现有的线路中性点大多数采用不接地的运行方式,在这种情况下,当配电网系统出现线路接地的情况时,配电系统设备和人的生命妥全就会受到威胁。
为了增强配电系统的妥全可靠程度,我们就小电流接地系统的优越性、发生单相接地故障时的特点和目前接地故障的基本判定方法及存在问题,提出新型小电流接地故障判别系统建设的设想和预期效果。
从而更好的完善配电网系统。
关键词:变电站;10kV;接地故障;新型选线判别系统1小电流接地系统的优越性小电流接地系统与大电流接地系统比较,具有减少单相对地短路电流对变电站主变的冲击次数、减少变电站出线断路器遮断短路电流次数、减少线路设备承受过电流次数、减少接地故障点损坏程度和断线次数、减少对用户突然停电次数和缩短停电时间、减轻人畜及竹木触电的危害程度等优越性。
2小电流接地系统发生单相接地故障时的特点(1)小电流接地系统在某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,流过接地故障点的电流为该系统对地的电容电流,往往比负荷电流小得多。
(2)某一相发生接地故障时,接地相电压降低,发生接地良好的金属性接地时接地相电压降至零,另两相电压升至线电压。
电压升高相可能会引起电压互感器过热喷油烧毁或高压侧熔丝熔断,性能不好的避雷器会过热爆炸,绝缘薄弱点因电压升高可能会击穿引起两相短路。
(3)某一相发生接地故障时,因接地相电压降低,非接地相电压升高,升高相因电压升高绝缘薄弱点击穿引起两相瞬间短路,其中一相在电弧的高温作用下绝缘升高断弧,发生接地相转移到另一相现象。
10kV系统的电压谐波分析摘要:本文对10kV小电流接地系统的电压谐波,由于10kV电压互感器中性点的消谐电阻,及接地变一侧的灭弧线圈等原因,而造成的错误测试结果,进行了分析,并针对这种现象提出改进的测试方法。
1、前言由于生产发展的需要和国家电力总公司及江苏省公司的要求,我市公司对所辖范围内的电网,配网电能质量,(电压谐波占有率)进行了一次普测、普查。
由于10kV配网系统采用了小电流接地的运行方式,10kV配网的电压互感器接线方式如图1所示。
在PT的一次侧中性点到地串接一只电阻,称消谐电阻。
此电阻一般由氧化锌阀片构成,在正常运行方式下,无电流通过此电阻。
一次侧中心点与地等电位。
近似与Y/Y 型接法。
而主变接线方式则是Y/Δ型接法。
所以在10kV母线上并一只接地变,采用Y/Y 型接法。
在变一侧中心点串一只电抗器,俗称灭弧线圈。
在10kV系统形成中心点接地的运行方式。
国标规定电压失谐率是相电压的谐波百分比含量做为判别限值的标准。
从而规范了测试信号是相电压,与之相应的测试设备的接线方式是“Y”型接法。
若取线电压为取样信号。
测试设备需按“△”接法,结果将造成取样信号中的3n次谐波被抵消,抵消量大小,与3n 次谐波电压与同相的基波电压相位及相电压的不平衡度有关。
在普查进程中,我们发现有6座110kV变电站中的9条10kV母线严重超标。
共同特征是3次电压畸变率是造成超标的最主要因素。
其余各次谐波含量不大。
且占比例极低。
同时所有电压谐波超标的10kV母线,电压三相不平衡度也接近或超过国标值。
(国标Σu <2%)切除变电站10kV侧的补偿电容器组,仅五次谐波有所下降,三次谐波下降量不大总畸变率仍居高不下。
在10kV电源侧110kV测得,3次电压谐波仅有1%左右。
而在这9条母线供电范围内,并无大型工矿企业,和大型非线性生产用户。
基本负荷是大型商场、高层写字楼及居民小区。
仅照明、家用电器、电梯,难以形成如此高的仅以三次谐波为主要因素的电压畸变特征。
现阶段10kV配网系统母线电压异常判别及故障分析摘要:10kV配网系统母线电压异常是电网运行中的常见问题, 本文通过对电压异常现象进行判别和故障分析,总结了10kV配网系统电压异常的各种情况。
并结合配网调度员实际工作指出了对故障的判断及处理方法,从而提高调度员对电压异常进行快速分析、判断和解决的能力。
关键词:配网系统;电压异常;判断处理0 引言10kV配网系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,但要想准确及时地判断处理并不是一件容易的事。
根据运行经验表明,引起10kV系统电压异常最常见的是接地故障。
由于我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,即小电流接地系统。
该系统最大优点是发生单相接地故障时,不会破坏系统电压的对称性,并且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可连续运行1~2 h。
但长期运行由于非故障的两相对地电压升高至线电压,可能引起电压互感器烧化及电网的绝缘薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大。
现有的10kV配网系统中,当二次零序电压超过绝缘监测装置的临界值10~30V时就会发出接地告警信号。
然而引起10kV系统电压异常的因素非常多,可能是10kV系统设备故障,或是10kV电网运行参数异常,均有可能造成系统发接地告警信号。
对于目前大多数常规变电站无人值守改造后,必须依靠配网调度员在调度端对系统三个线电压值、三个相电压值及相关保护告警信息进行分析判断,尽快处理故障,消除电压异常,恢复电网的正常运行。
1 单相接地故障分析单相接地是配电系统最常见的故障, 多发生在潮湿、雷雨天气。
按照接地类型,通常可分为金属性接地和非金属性接地2 类。
(1)金属性接地:接地相电压为零,非故障的两相电压升为线电压。
原因主要有: 线路断线接地、瓷瓶击穿、电缆击穿、线路避雷器击穿、配电变压器避雷器击穿等。
(2)不完全接地:电压显示为一相升高、两相降低;或者两相升高、一相降低。
原因主要有:线路断线接地、瓷瓶爆裂、树碰导线、配变烧毁等。
浅析10kV消弧线圈接地系统单相接地的处置摘要] 为了提高供电可靠性,我国6-10kV电力系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,即小电流接地系统方式。
小电流接地系统的最大优点就是当系统发生单相接地时,线路不会跳闸,从而保证了对用户尤其是重要用户的正常供电,提高了电网的供电可靠性。
但当系统发生单相接地时,消弧线圈及非故障相出现过电压。
长期的过电压会损坏设备的绝缘,可能导致系统发生更严重的事故。
[关键词] 消弧线圈单相接地处置一、前言为了提高供电可靠性,我国6-10kV电力系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,即小电流接地系统方式。
小电流接地系统的最大优点就是当系统发生单相接地时,线路不会发生跳闸,从而保证了对用户尤其是重要用户的正常供电,提高了电网运行的供电可靠性。
在当系统发生单相接地时,10kV消弧线圈及非故障相会出现过电压,长期的过电压会损坏设备的绝缘,可能导致系统发生更严重的事故,如:绝缘击穿、单相多点接地、多相故障等。
因此在实际运行中,当经消弧线圈接地系统发生单相接地故障后,应尽速进行处置,避免系统长时间单相接地运行,按照规定运行时间一般不超过2个小时。
二、单相接地故障的现象分析与判断(一)单相接地的特点单相接地是一种常见故障,特别是雨季、大风和暴雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,如果在发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
在10kV经消弧线圈接地系统中,当发生单相接地故障时,则其它两相电压会升高至相电压的倍,达到线电压的水平,此时由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,系统可坚持运行2小时,从而提高了供电可靠性,这正是小电流接地系统的最大优点。
(二)单相接地的故障现象1.变电站内单相接地的现象警铃响,主控盘发出母线接地、掉牌未复归、电压回路断线等光字牌;检查绝缘指示母线一相电压降低、另两相升高。
1 10 kV配电所电压互感器运行及出现谐振情况我段管内10KV配电所均为中性点不接地系统(小电流接地),各配电所的每一段母线上均接有一台三相五柱式电压互感器(PT),其一次线圈中性点直接接地。
由于电网对地电容与PT的线路电感构成谐振条件,在运行中经常出现铁磁谐振现象,引起过电压,出现“虚幻接地”或烧断PT高压保险,甚至在运行中出现过PT一次侧零相瓷瓶内部引线烧断的现象。
下面仅列举岱岳配电所2000年出现谐振过电压及PT保险熔断的部分事例:① 2000年3月5日13:15,岱岳配电进线一开关跳闸,Ⅰ段母线PT高压保险熔断3相。
跳闸原因是线路瞬间故障。
② 2000年3月18日20:50,岱岳配电Ⅰ段母线PT高压保险B相在运行中熔断。
③ 2000年3月23日8:51,岱岳配电自闭一、自闭二开关跳闸,发“电压回路断线”、“10KV 系统接地”光字牌,自闭母线PT高压保险熔断。
原因是自闭线路故障。
④ 2000年6月11日,岱岳配电所全所停电春防试验,在作业结束后送电合电源进线开关时,发“10KV系统接地”光字牌,出现“虚幻接地”现象,馈线送电后复归。
2 铁磁谐振过电压产生原理在中性点不接地系统中,为了监视系统的三相对地电压,配电所内10 kV母线上常接有Y/Y/接线的三相五柱电磁式PT,其电气结线见图1。
图1 10KV PT未装消谐装置时电气示意图正常时PT的励磁阻抗很大,系统对地阻抗呈容性,三相电压基本平衡,中性点的位移电压很小。
但在系统出现暂态过程时,如单相接地的发生和消失等,都会使PT中暂态励磁电流急剧增大,感值下降,于是三相电感值有所不同,在PT的开口三角处出现零序电压。
设L0为PT三相并联的零值电抗,当L0与3C0回路达到固定振荡频率ω0时,将会在系统中产生谐振现象。
随着线路的延长,依次发生1/2次分频谐振、高次谐振。
当发生谐振时,由于PT感抗显著下降,励磁电流急剧增大,可达到额定值的数十倍,造成PT烧毁或保险熔断。
10kV线路单相接地母线电压异常的分析摘要:为了提高10KV配电网的供电可靠性,系统经常采用低压接地方式。
电网运行中造成母线电压异常的缺陷主要有接地、断线、压力熔断器融合、共振等。
,其中单相接地融合、单相破裂和带电保险丝故障最为常见。
单相接地故障、单相破裂故障和保险丝熔断故障引起的电压变化容易混淆,导致无法正确确定故障类型,延误事故处理,严重损坏可能造成不必要的损失,甚至扩大影响范围为此,迅速准确地使用母线电压变化确定10KV配电线路故障类型极为重要。
关键词:10kV;配电网线路;母线电压异常引言10kV配电网是电力系统最重要的组成部分。
在运行过程中,10kV配电网容易出现单相接地、单相破裂、熔炼保险丝等故障。
,导致配电网电压异常。
从纯视觉角度来看,这些类型故障引起的电压异常容易混淆,很难准确地确定故障类型并迅速准确地加以处理。
因此,分析10kV配电网电压异常情况,提出提高10kV配电网运行稳定性的有针对性的处理措施非常重要。
一、常见的电压异常现象分析(一)线路单相接地在低电流接地系统中,单相接地故障可分为金属接地和非金属接地。
当发生单相接地时,虽然三相电压不平衡,但系统电压保持对称,因此单相接地不会影响用户的电源。
假设在10KV配电网系统中发生单相接地,其中中性点未接地,以a阶段接地为例。
(1)非金属单相接地。
在非金属接地时,故障相位电压降低但不为零,非故障相位电压升高,相位电压高于相位电压,但不能达到线路电压。
电压互感器开三角形电压大于完整指令,电压继电器动作,发出接地信号。
(2)单相电路断开。
单相断线故障可分为不接地的单相断线和接地的断线。
当系统未接地时,电源端电压通常显示为相位升高、相位降低、不平衡的三相电压,有时会发出接地信号,电压变化幅度与断线长度相关。
当系统遇到单相断线接地故障时,电源侧电压接近零,两个相位上升到线路电压,接地信号发出,符合系统单相接地故障现象。
(二)电压互感器融合问题(1)高压变压器保险丝。
10KV电力系统是系统,当系统中发生单相接地时,不会产生很大的短路电流。
为了不造成对外停电,所以允许带接地运行一段时间,但是为了防止其他两相对地电压升高以及容易产生的铁磁谐振过电压而导致或其他设备损坏,因此必须尽快找到接地点并消除接地。
在系统正常运行或发生故障时,为了满足对母线和馈线的测量,计量以及保护装置的电压采样需求,10KV母线上必须装设能够正确反映母线电压的。
随着电力技术的进步和设备的更新,的接线在满足二次测控保护装置的要求及防止发生铁磁谐振事故的情况下,其接线方式不断地发生了一些改变。
1 前期的三台单相或三相五柱式接线方式三台单相或三相五柱式接线方式如图1a。
相应的相量图如图1b所示。
这种一次绕组和主二次绕组接成星形,其中性点直接接地,辅助二次绕组接成有零序电压输出的开口三角形。
在中性点非直接接地的电力网中,这种接线方式的二次电压回路可以为继电保护和测量仪表提供线电压和相电压;而需要输入零序电压的接地保护及信号等装置,则接入开口三角形输出两端。
当电网绝缘良好正常运行时,一,二次电压回路的三相电压均是对称的,并互差120度,开口三角形两端输出为三相电压的矢量和,即为零。
在系统发生单相接地时,一,二次电压回路的电压相量关系就发生了变化。
假如C相接地,则它们原来的对称关系被破坏,此时本相一次绕组电压为零,A,B相一次绕组的电压上升为线电压,则二次A,B相的电压也升高√3倍,而开口三角形两端电压为三倍U0电压(100V),所以此种接线的开口三角形不能采用短接的方式以消除铁磁谐振。
否则将烧毁。
采用此种接线的可以采用在开口三角形绕组两端接入防谐振装置或一白炽灯以减少谐振。
其相量关系如图1c所示。
10KV系统还常采用三相三柱式的星形接线方式。
必须指出此种接线方式的一次绕组中性点不允许直接接地。
因为当系统发生单相接地时,由于零序磁通没有通路而使会发热烧毁。
所以当系统发生单相接地时,二次电压回路的电压仍然为对称的相电压,不能反映系统单相接地时一次回路电压的升高,即不能接供绝缘检查电压表,无法检查电网的绝缘状况。
某变电站10kV母线谐振现象分析摘要:在电网运行的过程当中,设备形成的并联谐振或者串联谐振回路造成的谐振会直接导致正常工作中的电网电压产生变化,使对地电压升高。
一般这种情况会对电网的运行及设备造成损害,影响到设备的绝缘寿命。
本文结合笔者在变电站的工作实际,以某110kV变电站为例,其某段时间内10kV母线谐振现象频繁,对此现象进行分析并提出相应措施。
关键词:变电站;母线;谐振引言随着电网结构的扩大,线路增长、出线回路越来越多、架空线路改造为埋地电缆线路,导致线路电容不断增大、消弧线圈补偿不足,从而电网中时有发生谐振现象。
因为在发生谐振的时候会产生过电压,对设备绝缘寿命无疑造成了很大程度的影响和威胁,甚至有可能造成重大事故。
本文结合理论与实际,分析发生谐振现象的原因并提出相应措施,以提高电力系统的可靠性,从而降低设备事故率。
1.概述1.1分类谐振的发生通常是由铁芯电感元件和系统的电容元件形成共振条件,激发持续的铁磁谐振,发生过电压。
在电力系统中铁磁谐振分为两类:第一,在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗不利组合,在系统电压大扰动作用下而产生的谐振现象。
第二,发生在220kV或110kV变电站空载母线上,当用220kV、110kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电过程中,或切除带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器中的一相、两相或三相激发产生的谐振现象。
1.2谐振产生的条件根据谐振的分类不同,我们从线性谐振探讨谐振现象的产生条件。
由线性元件电容C、电阻R和电感L组成的串联回路(见图1),当回路自振频率与电源频率相等或接近相等时,就有可能发生串联线性谐振。
由此可以得到简单的线性电路谐振条件为:ωL=1/ωC。
其中ω是电力系统固有的工频角速度,L是电感元件的感抗值,C是线形元件中电容元件的容抗值。
10kV母线电压不平衡治理方法研究作者:蒋国钧龚秀兰张笑秋来源:《科技视界》2019年第32期【摘要】本文针对线路接地、电压互感器高压熔丝熔断、铁磁谐振、电压互感器等原因造成的10kV母线电压不平衡问题,提出一种母线电压不平衡治理思路和方法,实际应用表明,本文提出的母线电压不平衡治理方法具有可行性和有效性。
【关键词】电压不平衡;母线;治理措施中图分类号: TV734 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2019)32-0135-001DOI:10.19694/ki.issn2095-2457.2019.32.061线路接地、电压互感器高压熔丝熔断、铁磁谐振、电压互感器等原因都会造成10kV母线电压不平衡,而母线电压的平衡又导致线损的偏差[1-2],并且母线电压不平衡还可能导致所T 接线路全部异常(部分高损、部分负损),因此如何对母线电压不平衡进行治理,尤其是10kV母线电压不平衡进行治理就变的尤为重要[3-4]。
1 母線电压不平衡治理的思路目前母线电压不平衡的管理流程不完善,导致母线电压不平衡治理工作较难开展,因此需要开展母线电压不平衡的原因查找,直至母线电压平衡,且对应线损恢复正常。
主要治理思路为:根据配电网参数和到户用电量,通过线损理论计算软件进行三相不平衡治理,给出调整相位的用户电表清单,进行现场调整,以实现三相平衡最优化。
2 母线电压不平衡治理的主要措施母线电压不平衡的主要治理措施如下:第1步:开展数据日检查、日分析。
每日,调控中心主站分析师对所有厂站各电压等级母线电压不平衡度进行检查。
第2步:现场核查电压互感器保险高压熔丝是否熔断,中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于熔丝熔断而造成.即高压熔丝熔断,熔断相电压降低,由于电压互感器还会有一定的感应电压,所以其电压并不为零而其余两相为正常电压其向量角为120度。
同时由于断相造成三相电压不平衡,故开口三角形处也会产生不平衡电压,即有零序电压。
10KV小电流接地系统母线电压互感器的接线变迁[摘要]变电站'>变电站的10KV小电流接地'>小电流接地系统中母线装设的电压互感器'>电压互感器,数十年来其一,二次绕组的接线方式发生了数次变化。
其主要原因是在满足二次电压回路设备在正常运行和系统发生单相接地及事故时的电压采样要求外,并应具备在上述情况下防止铁磁谐振,避免电压互感器'>电压互感器被烧毁的功能。
本文就电压互感器接线方式的变迁,阐述了笔者的一些粗浅意见。
[关键词]小电流接地'>小电流接地系统电压互感器接线变迁0 前言10KV电力系统是小电流接地系统,当系统中发生单相接地时,不会产生很大的短路电流。
为了不造成对外停电,所以答应带接地运行一段时间,但是为了防止其他两相对地电压升高以及轻易产生的铁磁谐振过电压而导致电压互感器或其他设备损坏,因此必须尽快找到接地点并消除接地。
在系统正常运行或发生故障时,为了满足对母线和馈线的丈量,计量以及保护装置的电压采样需求,10KV母线上必须装设能够正确反映母线电压的电压互感器。
随着电力技术的进步和设备的更新,电压互感器的接线在满足二次测控保护装置的要求及防止发生铁磁谐振事故的情况下,其接线方式不断地发生了一些改变。
1 前期的三台单相电压互感器或三相五柱式电压互感器接线方式三台单相电压互感器或三相五柱式电压互感器接线方式如图1a。
相应的相量图如图1b所示。
这种电压互感器一次绕组和主二次绕组接成星形,其中性点直接接地,辅助二次绕组接成有零序电压输出的开口三角形。
在中性点非直接接地的电力网中,这种接线方式的电压互感器二次电压回路可以为继电保护和丈量仪表提供线电压和相电压;而需要输进零序电压的接地保护及信号等装置,则接进开口三角形输出两端。
当电网尽缘良好正常运行时,一,二次电压回路的三相电压均是对称的,并互差120度,开口三角形两端输出为三相电压的矢量和,即为零。
在系统发生单相接地时,一,二次电压回路的电压相量关系就发生了变化。
假如C相接地,则它们原来的对称关系被破坏,此时本相一次绕组电压为零,A,B相一次绕组的电压上升为线电压,则二次A,B相的电压也升高√3倍,而开口三角形两端电压为三倍U0电压(100V),所以此种接线的电压互感器开口三角形不能采用短接的方式以消除铁磁谐振。
否则将烧毁电压互感器。
采用此种接线的电压互感器可以采用在开口三角形绕组两端接进防谐振装置或一白炽灯以减少谐振。
其相量关系如图1c所示。
10KV系统还常采用三相三柱式电压互感器的星形接线方式。
必须指出此种接线方式的一次绕组中性点不答应直接接地。
由于当系统发生单相接地时,由于零序磁通没有通路而使电压互感器会发热烧毁。
所以当系统发生单相接地时,二次电压回路的电压仍然为对称的相电压,不能反映系统单相接地时一次回路电压的升高,即不能接供尽缘检查电压表,无法检查电网的尽缘状况。
2 三相四元件的分体式防谐振电压互感器的接线方式分布极为广泛的10 KV电力系统经常由于单相接地时而发生铁磁谐振。
为了减少或杜尽铁磁谐振,随后,我市系统内广泛采用了分体式防谐振电压互感器的接线方式,如图2a,即采用在三相一次绕组中性点与地之间增加一零序电压互感器的四元件接线,其接地时的相量如图2b。
三只接于相电压的互感器按常用的互感器选取,其中剩余绕组电压为0.1/3KV,三个剩余绕组接成闭合三角形以消除三次谐波和吸收谐振能量而消除谐振。
中性点电压互感器变比为10/√3/0.1/√3/0.1KV。
0.1KV绕组引出零序电压.其正常运行和接地时的相量如图2b。
正常运行时,母线电压互感器一次绕组中性点N电压为零,与地同一电位,三相一次绕组均承受相电压,零序电压互感器一,二次绕组电压均为零。
所以二次各相电压均为相电压,并互差120度,其相量按对称星形排列,开口三角形为互差120度的三相电压矢量和,所以无电压输出。
假如C相接地,由图中接线和极性可以看出:C相电压互感器YHC与零序电压互感器YHN是一并联关系。
如各相电压互感器的阻抗很大很大(理想情况),则可以以为各相电压互感器仍然承受对称的相电压。
二次绕组A,B,C相的电压与零序电压互感器的电压补偿绕组YHn二次电压相加,其中A,B相对地电压分别升高√3倍,C相电压为零,三相母线尽缘监察表计的测值能正确反映一次系统电压状况。
而开口三角形两端电压为零,所以往往采用将其两端短接来消除铁磁谐振。
而实际情况并非完全如此,各相电压互感器的阻抗并不是很大的理想情况,在一次线路发生接地后,中性点N发生位移,其相量见图2b。
如各相电压互感器和零序电压互感器阻抗相同,则C相电压互感器和零序电压互感器一次绕组电压约为0.75倍额定相电压,A,B相互感器绕组的电压上升为1.15倍相电压,仍远低于未安装零序电压互感器时的√3倍相电压,电压互感器的铁芯不易达到饱和状态,其感抗也减少未几,有效地防止了铁磁谐振的发生。
而二次A,B,C相对地N600的电压分别为本相电压与零序YHn二次电压相量相加,其中A,B相电压升高√3倍,C相电压为零,能够正确反映单相接地时相电压的变化情况。
要留意的是:开口三角形两端是有电压的,不短接时两端电压约为25V,所以此种接线的电压互感器将开口三角形采用直接短接的方式以消除铁磁谐振,较长时间在系统接地运行时,仍然有可能使二次辅助绕组长时间流过大电流而烧毁。
为了安全可靠,不烧毁设备,建议仍然采用在开口三角形绕组两端接进防谐振装置或一白炽灯以减少谐振。
3 组合式四元件防谐振电压互感器的接线方式由于厂家生产出了新的组合式防谐振电压互感器,随之在系统中也得到了不少采用。
组合式防谐振电压互感器是将全尽缘的三相电压互感器和中性点电压互感器组装成一体,而且没有二次辅助绕组短接成闭口三角形的题目。
该产品在设计和制造上就保证了具有防止铁磁谐振性能。
其优点是安装尺寸小,二次接线清楚明了,便于安装和接线,不易发生错误。
其具体接线见图3a,正常运行和接地时的相量如图3b。
正常运行时,母线电压互感器一次绕组中性点N电压为零,与地同一电位,三相一次绕组均承受相电压,零序电压互感器一,二次绕组电压为零。
所以二次各相电压均为相电压,并互差120度,其相量按对称星形排列,零序二次绕组YHn与YHjy(串联)无电压输出。
假如C相接地,由图中接线和极性可以看出:C相电压互感器YHC与零序电压互感器YHN是一并联关系。
在一次线路发生接地后,中性点N发生位移,C相电压互感器和零序电压互感器一次绕组电压约为0.75倍额定相电压,A,B相电压互感器绕组的电压仅仅上升为1.15倍相电压,有效地防止了铁磁谐振的发生。
而二次A,B,C相对地N600的电压分别为本相电压与零序二次电压相量相减,其中A,B相电压升高√3倍,C相电压为零,能够正确反映单相接地时的电压变化情况,尽缘监察仪表能够正确指示接地相。
要留意的是:要求接进零序电压的电压负载(如XJJ)只能接到YML和YMn’之间(接地时电压为100V)。
公共接地的YMn小母线与YMn’小母线不是等同的。
尽管正常运行时,两者之间并无电位差。
在发生接地故障时,两者之间就有电压存在,所以YMn和YMn’不能连接起来,YMn’也不答应接地,这是值得大家特别留意的。
4 增加计量绕组的四元件防谐振电压互感器的接线方式由于对电能计量精度要求的进步,目前采用的电压互感器常在二次回路增加一组高正确等级的专用计量绕组,以对计量设备单独供电。
专用计量绕组的中性点,以前我们都是直接接中性线N600。
其原理接线见图4a。
有的运行单位的同道提出异议,以为在发生单相接地时,专用计量绕组三相中性点因无补偿绕组YHn的电压接进。
所以没有正确反映实际的一次电压。
对此题目,笔者以为:一是由于10KV系统采用的是二元件计量表计,接进的是二次相间电压,即计量表计的二个元件分别接进Uab,Ubc电压,并未接进零线N。
在发生单相接地时,相间电压的对称关系并未被破坏;再者发生单相接地时答应运行时间也不太久,应该对计量表计和接进的其他相电压设备没有多大影响。
当然,可以按严格要求,专用计量绕组中性点还是应按图4b接线。
5 电压互感器二次回路击穿保险器配置的题目电压互感器二次回路的中性点,以前都在各自的配电装置处直接接地。
其作用是防止一次回路尽缘下降,使二次回路蹿进高电压时,保证工作职员人身安全。
由于二次电压的不平衡以及一次回路故障时短路电流的影响,会使零线N在主控制室与配电装置(电压互感器)之间存在电位差,给计量装置带来附加误差和使零序方向电压保护装置误动作。
所以有关规程规定,要求同一变电站'>变电站内的几组电压互感器的零线N都在主控制室电压装置屏上并接后一点接地。
为了检验电压互感器时的人身安全,可以在配电装置处装设击穿保险器。
然而,又出现一些新的题目:击穿保险器种类繁多,质量参差不齐。
击穿保险器本身击穿电压离散值就教大。
设计中怎样选择击穿保险器,一无规程规定,又无经验可资鉴戒。
所以在设计或生产制造选择时,受人为因素影响很大,很难确定是否选用正确。
在现场使用过程中又不易判定是否完好,当击穿保险器击穿后不能恢复或时间稍长时,就有可能烧坏电压互感器,或相当于电压互感器回路就有两点或多点接地,且不易被发现。
因此市公司生技部发文规定:凡是四星形接线的PT二次回路,在中性点PT的二次回路的首端与星形中性点连接处与地之间接的放电间隙(击穿保险器)一律拆除。
现在采用的电压互感器有三个二次电压绕组,每个绕组的N回路都装设有击穿保险器,如图5所示。
在新规定中,并未提到是否取消其它二次电压绕组中的击穿保险器。
笔者以为上述提及的所有击穿保险器都应该取消。
其理由在于杜尽其他击穿保险器损坏后造成两点接地(尽管不会烧毁电压互感器),显然,这是规程所不答应的。
当然,在电压互感器一次未停电而必须要在配电装置处二次回路工作时,一定要做好安全预防措施。
6 改进的三相四元件的分体式防谐振电压互感器的接线方式由于三相四元件的分体式防谐振电压互感器的接线方式也存在电压互感器可能被烧毁的题目,不少单位和生产厂家也在不断进行完善。
其中大连第一互感器有限责任公司对此进行了较好的优化改进:其原理接线如图6所示。
其接线已取消了开口三角形两真个短接,避免因电容放电电流使开口三角形绕组烧毁的隐患;使丈量零序电压正确;消除主电压互感器采用开口三角形绕组开路方案的固有的在正常运行时其三相电压不平衡及零序电压超标现象;有效地抑制超低频率振荡电流,消除熔断器频繁熔断现象。
采用改进后的三相四元件的分体式防谐振电压互感器的接线方式,一定要留意三相主电压互感器必须选择全尽缘按相电压设计的电压互感器,零序电压互感器可以是全尽缘的,也可以是半尽缘结构的电压互感器。