小电流接地选线装置选线不准确的实例分析
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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。
小电流接地系统异常接地情况分析摘要:针对电网值班员经常遇到小电流接地系统电压异常的问题,结合日常工作所见,浅析电压异常的原因,包括一次系统接地故障、一次系统断线故障、电压互感器高压保险丝熔断、低压保险丝熔断(或空开跳开)、所接负荷不对称、铁磁谐振等,并结合工作实际浅谈处理方法。
关键词:小电流接地系统:铁磁谐振;过电压1、电压异常现象分析1.1完全接地如果系统发生完全接地,则三相线电压仍保持不变,接地相的电压降至零,其他两相电压上升为线电压,零序电压3U0上升至100V左右,后台监控机发出母线接地信号。
此类接地原因主要有:电缆击穿放电、架空线路上搭有异物、针瓶击穿等。
1.2不完全接地如果系统发生不完全接地,则三相线电压仍保持不变,接地相电压下降但不为零,其他两相电压.上升但低于线电压,零序电压3U0上升至报警值与100V之间,后台监控机发出母线接地信号。
此类接地原因主要有:线路接点打火、配电变压器故障等。
1.3间歇性接地如果系统发生间歇性接地,则三相线电压仍保持不变,三相相电压时增时减,零序电压3U0时有时无的变化,随之后台监控机发出的母线接地信号也是发信、复归伴随出现。
此类接地原因主要有:天气原因异物搭接在线路上、风天树木靠近线路等。
1.4弧光接地区别于金属接地,弧光接地的故障点与地之间不是直接接触,而是通过电弧接触,发生时电压显示不稳定,非接地相电压上升至额定电压的2.5~3倍,零序电压3U0可能大于100V。
引起此类接地的原因很多,主要有:雷击、鸟害、断线、树枝等外力破坏以及阀式避雷器放电等等。
在单相接地中最危险的就是间歇性的弧光接地,因为此时网络是一个具有电容电感的振荡回路,随着交流周期的变化而产生电弧的熄灭与重燃,就可能产生很高的过电压现象,这对电器是很危险的,特别是35千伏以上的系统,过电压可能超过设备的绝缘能力而造成事故。
本地区X x变XHG-ZK型消弧装置已投入使用,投入以来消除了弧光接地过电压给电气设备造成的各种损害,效果显著.1.5由接地诱发的谐振当系统遭到一定程度的冲击扰动,激发起铁磁谐振现象,由于对地电容和互感器的参数不同,可能产生三种频率的谐振:基波谐振、高次谐波谐振和分频谐波谐振。
电力系统选线不准确的原因分析发表时间:2009-12-07T08:53:38.077Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年11月上旬刊供稿作者:周衍[导读] 小接地电流系统单相接地保护选线,是一个世界性的难题;一百多年来在电力生产过程中一直没有彻底解决周衍(广东电网公司惠州大亚湾供电局)摘要:在中性点采用不接地或经过消弧线圈、电阻接地方式供电的系统中,虽然能够延长单相接地时故障线路跳闸的时间;但是却导致了其它多条非故障线路供电的中断,造成了更大范围的停电以及人民生命财产的安全隐患。
关键词:电力系统单相接地线路保护1 单相接地的保护选线“单相接地”是指配电线路上的A、B、C三相中,任意一相导线发生断线落地或接触树木、建筑物或电线杆、塔倒地与大地之间形成导电回路;以及大气雷电或其它原因形成过电压,致使配电设备的绝缘材料遭到破坏后,对地绝缘电阻明显过低等现象。
由于系统中主变压器的的中性点不接地或经过消弧线圈、高电阻接地。
当在同一母线上有多条配电线路时,无论哪一条发生单相接地,都不能与主变压器的绕组线圈直接构成回路,线路中不会出现短路和过负荷等大电流现象。
仅有线路与大地之间形成的电容电流发生变化,表现为每一条线路中会出现微弱的零序电流。
此电流非常小,从几毫安到几百毫安或数安培不等,与线路的长度成正比;通常条件下,每公里长的架空线路约为15毫安左右。
在电力行业内把这种供电系统称为:“小接地电流系统”或“小电流接地系统”。
在系统中,由于电压互感器(PT)的一次绕组采用了Y0方式接线与系统的母线相连,当任意一条线路发生单相接地时,在二次绕组的三角开口都有零序电压产生,可以设定零序过电压报警;但不能选择某一条线路。
接地时由于非接地相线对地电压上升可达相电压的√3倍,当系统再伴随有铁磁谐振产生时,就会使相电压升高1—5倍,甚至更高,形成过电压,加速了电力设备绝缘材料的老化,缩短了使用寿命,从而导致绝缘设备被击穿,就会出现两相或多相同时接地而发生短路事故,加大了电力设备的损坏程度。
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。
小电流接地选线准确性影响因素分析发布时间:2022-08-30T08:27:33.371Z 来源:《科技新时代》2022年第2期第1月作者:刘一伯,宋怡雯[导读] 我国对小电流接地选线的问题研究始终都在进行中刘一伯,宋怡雯国网辽宁省电力有限公司大连供电公司,辽宁省大连市,116000摘要:我国对小电流接地选线的问题研究始终都在进行中,也曾经提出过许许多多解决的方案并且作用于实践当中。
但是从多项实践的结果来看,小电流接地选线的效果并不尽如人意,始终存在着漏选、误选的多重情况所在,因此很难保证其小电流接地线选线的准确性。
其实在二十世纪五十年代中后期,我国对于小电流接地选线的研究就已经开始了,但结果始终不算满意。
那时候主要还是采取单一化的手段,即使在最优的条件下,仍然无法达到预期的目标,这与我国现阶段的技术水平有关系。
随着科学技术的发展,特别是近几年来微机和计算机应用的普及,为我们带来了极大便利的同时,也让小电流接触网选线变得更加复杂和困难起来。
而小电流接地线选择又是影响选线精度的一个重要因素,因此本文将针对小电流选线中常见的几种类型的选线方式进行分析探讨,分析选线准确率低的原因以及如何尽可能保证接线的准确性,以期能够为今后的选线工作做好铺垫。
关键词:小电流接地、选线、正确率一、前言小电流接地选线的故障问题已经困扰了配电网运行多年,随着城市化进程的不断推进以及新建住宅楼数量的逐渐增加,其对供电可靠性提出更高的要求。
因此对于接地选线的方法更是有了较高的要求。
这就需要研究人员针对于接地选线的研究工作任重而道远,需要在平时的工作中及时发现问题,分析问题,总结问题从而去解决问题,以保证接线的准确性,更好的为今后的选线工作打好基础工作。
本文将简单介绍一下如何正确选择小电流接触器接地选线方案,希望能够帮助到大家,同时也能够促进相关领域研究人员开展更深入、全面的探讨与研究工作。
二、小电流接地选线方法小电流的接地选线装置对于提高各行各业的供电可靠性起着关键及其重要的作用。
浅析小电流接地系统接地选线判据近些年来,电力系统配电网的安全可靠运行备受关注,小电流接地系统中发生最多的就是单相接地故障,同时非故障相相电压升高为线电压,容易在系统绝缘薄弱处造成绝缘击穿,引发进一步的系统故障,因此就需要尽快找到故障线路及故障点并予以切除。
本文在对小电流接地系统故障定位难点分析基础上,提出小电流接地系统接地选线判据和方法。
标签:小电流;接地系统;选线方法一、小电流接地系统故障定位难点分析(一)故障信号小一般10kV配电系统负荷电流在150A~300A之间,根据国标要求,若电容电流大于30A,中性点不接地系统应改为经消弧线圈接地系统,所以中性点不接地系统故障电容电流一定在30A以内。
可见,故障电流与正常负荷电流相差一个数量级;特别是在经消弧线圈接地系统中,由于消弧线圈的补偿作用,工频故障零序电流信号几乎为零。
(二)消弧线圈的应用随着消弧线圈的应用,变电站母线至故障点路径上的故障零序电流特征会被破坏。
当消弧线圈采用完全补偿方式时,流经故障线路、非故障线路和故障点下游线路的零序电流都是该段线路本身的电容电流,电容性无功功率的实际方向都是山母线指向线路,幅位差别仅与线路长度有关。
当消弧线圈采用过补偿方式时,流经故障线路的零序电流将大于本身的电容电流,而电容性无功功率的实际方向仍然是由母线指向线路,和非故障线路、故障点下游线路的方向一样。
在这种情况下,无法利用相位的差别来判断故障线路。
其次由于过补偿度不大,因此也无法像中性点不接地电网那样,利用故障点两侧零序电流大小差异找出故障点。
(三)接地电弧的影响现场的单相接地故障中,很多为瞬时性或间歇性接地故障,其故障处通常为电弧接地;即使是金属性接地故障,其故障发展的一般过程为:间歇性电弧接地、稳定电弧接地、金属性接地。
电弧接地故障的发展较为复杂,一般认为电弧在接地电流过零时熄灭,而在电压接近峰值时重燃。
对于电弧接地、特别是间歇性电弧接地,由于没有一个稳定的接地通路,使得基于稳态信号的检测方法、注入信号法失去了理论基础。
小电流接地选线装置使用现状分析及其解决方案小电流接地选线装置自上世纪80年代研发成功以来,已有大量装置投运市场,经过一段时间的运行,大部分产品纷纷退出市场。
究其原因,用户纷纷反映:小电流接地选线不准。
结合实际运行情况分析,目前存在问题如下:(1)设备选线准确率低,主要因为设备厂家技术参差不齐,选线方法单一,不能满足实际的运行工况;(2)小电流接地选线装置选线精确度不高,这里面也并非全部为设备自身问题,零序电流互感器的传变精度也影响选线结果;(3)部分单位在投运前调试一次,使用频率不是很高,部分装置没有投运。
(4)售后服务差,个别厂家无售后服务,对于现有装置异常维护不到位,产品升级无服务,导致选线不准,设备超期服务等无关注。
运行效果不良分析:在已经安装投运的选线装置,选线准确率往往出现比较低,选线装置应用效果并不理想,结合现场情况,主要有以下原因:(1)目前,在变电站、发电厂、开闭站等的典型设计中,没有将独立选线装置作为标准设计,而是将选线功能含在综自系统中;未考虑零序电流引出位置,后期增设选线装置,使用合成零序电流,导致选线准确率低。
(2)选线方法单一:现场有很多“综自系统自带选线功能”的情况,此种情况的选线功能只是作为一种附加功能,功能简单、人机界面不友好,而且受综自系统数据采集及数据运算能力的限制,所使用的选线方法及技术单一,对不同系统(不接地系统、经消弧线圈接地系统、经电阻接地系统)和复杂多变的故障类型(金属性接地、电阻接地、弧光接地等)不能适应,加之综自厂家不重视作为附加功能的选线功能,售后服务跟不上,使得综自系统自带的选线功能选线准确率很低,或干脆退出运行。
(3)追求低价中标,众多厂家逐利而销售选线装置,不少选线供应商自己不生产选线装置或只单一生产简单选线装置,恶性竞争,导致产品质量参差不齐,但是能够真正做好选线却不容易,真正有实力的选线厂家并不多。
而往往有实力的厂家最后因为价格原因不能中标。
小电流接地系统选线装置应用及选线错误原因分析摘要:本文介绍了单相接地故障特征,结合了某变电站安装的小电流选线装置应用及在发生接地故障时选线存在的问题,进行了原因分析。
关键词:接地故障;小电流选线装置引言小电流接地系统在35kV以及以下电压等级的电网系统中应用非常广泛,而单相接地故障在小电流接地系统中故障率很高。
单相接地故障时非故障相对地电压升高,同时易产生系统谐振,对设备的绝缘产生破坏作用,积累到一定程度会造成避雷器、PT爆炸或绝缘子闪络等情况。
1 单相接地主要特征对单相接地故障前后的现象,有以下几个特征:(1)零序电压互感器开口电压通常为零,接地后金属性接地接近l00V。
当发生单相金属性接地时,故障相对地电压将降为零,中性点电位将升为相电压。
非故障相电压升高为线电压。
(2)非接地线路的零序电流为该线路对地等效电容电流,相位超前零序电压UO为90。
(3)接地线路零序电流和非接地线路的零序电流方向相反,即相位滞后零序电压U0为 90。
且等于所有非接地线路中电容电流与变压器中性点电流之和。
2 选线装置的应用小电流接地系统单相接地故障提出了多种不同原理的选线方法。
这些方法按照其利用信号的不同分2类:一是以“S注入法”为代表的注入信号的选线方法。
二是以单相接地故障时产生的电气量为依据的选线方法,其又可划分为基于故障稳态分量信号选线方法或暂态分量信号选线方法。
因中性点接消弧线圈的应用与发展,基于暂态分量的算法成为研究热点。
北海银河科技继保公司YH-B811小电流接地选线装置,是利用系统接地时经消弧线圈接地系统暂态电流分布特征来进行选线。
经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,与不接地系统相同的是:在故障线路故障相中,暂态电流分量是本线路非故障相的暂态电流分量和其他健全线路暂态电流分量组成。
但由于消弧线圈补偿的存在,在故障线路故障相有感性暂态电流分量流过,而所有非故障相则仍然仅流过自身容性暂态电流分量。
通过分析接地线路中的暂态电流故障分量,同时结合与其他正常线路的电压电流相位关系来进行谐波分析比较选线。
提高小电流接地选线准确性措施及分析发布时间:2023-03-06T06:05:27.501Z 来源:《中国科技信息》2022年19期10月作者:孟旭[导读] 在 10~35kV 电网中,普遍采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,这两种方式统称为小电流接地系统孟旭国网山西省电力公司超高压变电分公司山西太原 030032摘要:在 10~35kV 电网中,普遍采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,这两种方式统称为小电流接地系统。
小电流接地系统单相接地故障是电网最常见的故障之一,线路接地故障占总故障的 70%以上。
在实际运行中存在准确性不高的问题,尤其是在经消弧线圈接地系统中动作正确率很低,对可靠供电造成了很大的影响。
电力公司对线路跳闸率考核要求提高,如何减少线路不必要的停电次数已成为当前思考的重要问题。
关键词:小电流接地;单相接地;解决措施引言当发生单相接地故障时,应及时找出接地故障线路以便迅速处理。
对于单相接地故障的检测,传统的方法是采用副二次绕组接成开口三角形的三相电压互感进行检测。
为了寻找故障线路,值班员通常采取轮流拉闸的办法来确定具体的故障线路。
这种方法,会给安全运行及用户的生产造成一定的影响,降低了用户的供电可靠性。
及时准确地判定接地回路是快速排除单相接地故障的基础,实现判定接地故障回路的保护装置通常被称为小电流接地选线装置,但选线装置发生误选和漏选几率较大,效果不能令人满意,因此研究小电流接地选线准确性这一课题对提高供电可靠性有很强的实践性意义。
1.小电流接地系统发生单相接地时产生的问题在系统正常运行的过程中,三相对地的电容电流通常相似度很高,因为三相电容中性点负责接地,因此电位数值呈现 0,而在电势方面,电网电源和电容的中性点电势相同,因而此时的电源中性点电势是 0.倘若遇到单相接地的情况时,整个电网的接地单相电压会直接下降到 0 值,同时零序电压 V0 也会在电网中呈现出来。
此时的相电压值和平常的电压值相同,但是电流的电压量却是同接地相故障前不一致。
小电流接地选线装置选线不准确的实例分析【导读】我国大多数配电网采用中性点不直接接地系统(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,小电流接地选线方法研究及新的高性能选线装置具有较大的潜力和挑战性。
为了让小电流选线问题得到彻底解决,更好地运用于日常生活与生产之中,让小电流选线问题的解决为我国经济发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。
中性点接地方式为经消弧线圈接地方式。
在运行过程中,10kV系统发生单相接地故障时,采用人工拉路的方式确定故障线路。
自2015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控制柜中,通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,进行综合判断。
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2016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照,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,并且,623的零序电流应滞后I段母线零序电压90°,所以,通过录波和实际情况对比,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,所以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,所以产生错选。
纠正接地错误后分析,这是一个典型的中性点经消弧线圈接地系统,发生弧光接地,经消弧线圈补偿熄灭弧光后转变为高阻接地的故障,在故障发生的瞬间,因为弧光引起的弧光过电压,零序电压升到170V,并且零序电压因为谐波引起畸变,故障线路623的零序电流为最大,并且与其他正常线路的零序电流反向,在消弧线圈投入补偿后,弧光熄灭,在后续的录波中可以看到,零序电压降到100V以下,呈现高阻接地状态,623的零序电流也与其他正常线路的零序电流同相,并且都超前零序电压90°。
这种现象的引起,可能是因为电缆绝缘薄弱引起弧光放电,也可能是因为瓷瓶间隙积水,或者湿树枝断裂搭接等多种故障引起,故障原因只能归纳为弧光接地演变为高阻接地。
2.2016/5/17 634蹬黄线因为634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,并且,634的零序电流应滞后II段母线零序电压90°,通过录波和实际情况对比,634零序电流超前零序电压90°,而且625零序电流与634零序电流同相,所以,得出的结果为:II母线电压接反,625电流接反。
实际选线时,因为错误接线,所以624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,所以产生错选。
纠正接线错误后分析,这是一个中性点经消弧线圈接地系统,发生金属接地接地的单相接地故障,在故障发生时,零序电压升到80V左右,并且634线路的零序电流与其他正常线路的零序电流反向,此时消弧线圈投入进行过补偿,零序电压升至100V,故障线路的零序电流因为消弧线圈的过补偿,和正常线路的零序电流同相。
这种现象的因为,可能是因为架空线断裂落地,断裂掉落到横担,或者线缆与绝缘子之间搭接金属物等现象因为,都可归结为金属性接地故障。
3.2016/7/5 623蹬碑线接线错误分析1相同。
纠正接线错误后分析故障,这是一次中性点经消弧线圈接地,故障类型为弧光接地,具体为低弧道电阻接地,在故障发生的瞬间,零序电压升到270V,并且有大量谐波,经消弧线圈补偿熄弧后,演变为低弧道电阻接地,零序电压逐渐降到100V左右。
4.2016/8/3 624蹬太线接线错误分析与1相同。
纠正接线错误后分析,这是一次接地电阻逐渐增大的电阻接地故障,接地的瞬间,零序电压升到80V,接地电阻较小,随着时间的延续,接地电阻逐渐变大,零序电压逐渐降低。
这类故障,可能是因为避雷器损坏,或者瓷瓶间隙有水等现象因为,都归纳为电阻接地。
5.2016/10/28 634蹬黄线接线错误分析与分析2相同。
纠正接线错误后分析,本次接地故障应为电阻接地伴随间歇性弧光的接地故障过程。
有可能为绝缘薄弱部位因为环境因素引起的放电或闪络。
6.2016/11/23 634蹬黄线接线错误分析与分析2相同。
纠正接线错误后分析,本次接地故障应为金属接地。
有可能为绝缘薄弱部位因为环境因素引起的放电。
综合本次接地故障与上次接地故障分析,蹬黄634线存在绝缘薄弱环节,会在合适的外部环境下造成击穿。
二、结论通过对比设备录波及现场实际接地情况,结论如下:1.I母线电压接反,612电流接反;2.II母线电压接反,625电流接反;3.消弧线圈都是欠补偿,所以导致部分暂态波形明显而稳态波形不明显;4.原来的选线装置配置中,中性点接地方式设置的是“中性点不接地”方式,程序选线方法权重不太合理,应改为现在的权重。
三、改进措施1.现场修正错误接线方式,对I段母线、612线路、II段母线、625线路的钳头,进行翻转;2.将II段母线627、628、629、631、632出线均接入设备进行选线;3.修改现场选线装置设置中,中性点接地方式为“经消弧线圈接地”,与实际情况对应;4.发生接地故障时,将拉路处理结果对照选线装置选线结果,判断选线装置准确性,如果运行准确,可以逐步将选线装置结果作为拉路依据;5.现场安装固定式选线装置,并将通讯接入站内综自后台,将选线结果上传至调度,发生单相接地故障时,依据选线装置结果进行处理。
市场上提出了很多种单相接地故障选线方法,但是现场运行的选线装置仍然经常出现误选、漏选现象。
很多地方久而久之失去了对小电流接地选线装置的信任,将其闲置,又恢复到了手动拉路选线的老路上。
闲置选线装置的做法,不仅造成了人力、物力的巨大浪费,也会使选线技术停滞不前,致使选线技术无法良好的发展和推广。
选线装置出现问题,可能由多方面的原因导致,下面,北京丹华昊博电力科技有限公司选线专家为您详细剖析一下选线错误的原因分析。
选线装置选线错误的原因分析1、选线方法存在缺陷理论和实践表明,没有一种选线方法能够保证对所有故障情形都有效,每种选线方法都有各自的局限性,需要满足一定的适用条件。
仅依靠一种选线方法进行选线是不充分的。
如果选线装置仅仅采用一种方法,那么就有可能造成选线失败。
2、选线装置硬件存在缺陷如果选线装置的硬件平台不可靠,将导致A/D采样不准、CPU执行程序错误等问题,最终发生误选、漏选情况。
具体包括:(1) 环境适应性差。
多数小电流接地选线装置通常安装在变电站主控室内,但是部分选线装置会安装在开关柜等一次设备区,其冬夏室内温度的变化较大,可能达到-10℃~40℃。
因此,厂家在生产时,要选择对应的高质量工业标准元器件,保证选线装置在恶劣环境下正常运行。
否则,就会出现各类硬件故障。
(2) 电磁兼容性差。
有些选线装置电磁兼容性差,当发生静电干扰、浪涌干扰时发生死机情况。
(3) 元器件性能不高。
例如如果采用8位A/D芯片,就会严重影响A/D 采样的正确性,自然无法正确选线。
3、输入信号存在缺陷1)互感器特性的原因在理想的电流互感器中,励磁损耗电流为零,在数值上一次和二次侧安匝数相等,并且一次电流和二次电流的相位相同,但在实际使用中,由于励磁电流的存在,一次和二次侧的安匝数并不相等,电流的相位存在一定的角差。
零序电流互感器存在非线性特性,受磁化特性影响的电流互感器往往在小信号和大信号时呈现非线性的特性,造成测量误差。
这必然影响到依靠零序幅值和相角原理构成的选线装置,电流互感器厂家往往重视电流互感器在额定负荷电流时的特性和流过短路电流时的特性,而忽视流过小电流时的非线性,导致选线所需要的小信号失真。
同时,零序电流互感器特性的非一致性也必然影响到选线的准确性。
同样电压互感器也存在电压值误差和相角误差问题,发生单相接地故障时正常相会出现过电压,如果电压互感器伏安特性的线性度不好,就会出现二次零序电压失真,导致与零序电压相关的选线方法失效。
2)二次接线的原因多数选线方法需要比较零序电压、零序电流的相位,因此接入选线装置的二次线路极性必须与装置要求一致,否则就会造成选线程序选线错误。
现场经常发生如下接线错误的情况:①某些线路零序电流的极性接反;②零序电压的极性接反。
特别是利用三相CT合成零序电流的时候,必须保证三相CT同极性并联,否则合成后在二次线上将会出现很大的电流,不仅影响选线结果,严重的情况甚至烧坏选线装置。
4、参数设置错误选线装置的参数设置也非常关键,例如对中性点接地方式的设置,如果实际电网为中性点经消弧线圈接地,但是在选线装置设置为中性点不接地方式,将会直接导致选线方法失效,造成选线失败。
另外选线装置的选线结果是和接入的二次信号一一对应的,因此在选线装置安装时,必须按实际接入选线装置的信号对选线装置进行参数设置,否则会出现误选。
现场也多次发生线路编号设置错误、启动电压设置错误的情况,这体现出了现场管理存在一定的漏洞。
文章来源:北京丹华昊博电力科技有限公司。