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大多數工礦企業中,一般內部供電電壓為6~10kV,中性點為不接地系統。根據國家規范,在6~10kV電網中性點非直接接地系統中,發生單相接地故障時,允許系統帶故障運行2h。實際上,當6~10kV電網供電容量大,特別是線路電纜較長時,電網對地電容電流相當大。根據對110kV變電所一總降和二總降6kV母線進行金屬性直接接地的電容電流實測,最大已達到54A,最小也有35A。當系統發生單相接地時,過大的電容電流形成的電弧則不容易熄弧,極可能演化成間歇性弧光接地,此時產生的弧光接地過電壓和由此激發的鐵磁諧振過電壓將嚴重威脅電網安全運行。其中以單相弧光接地過電壓最為嚴重,非故障相的過電壓水平可達正常運行相電壓峰值的3~3.5倍。這樣高的過電壓如果數小時作用于電網,勢必損壞電氣設備的絕緣。電氣設備的絕緣經過幾次積累性損傷,就會形成絕緣的薄弱點.進而產生對地絕緣擊穿并導致相間短路的事故。
為了解決弧光接地時長時間過電壓的問題,目前國內大多采用在中性點加裝消弧線圈進行補償.以降低故障點殘余電流,有利與接地殘流電弧的熄滅,以免發展成直接的相間弧光短路。但消弧線圈在實際運行中存在如下弊端:
(1) 在某些情況下不能有效的消除弧光接地過電壓。
(2) 正常時消弧線圈的電感和電容運行在串聯諧振點附近,會使電網中性點不平衡電壓放大,產生虛幻接地或串聯諧振過電壓。
(3) 使小電流選線裝置靈敏讀降低甚至無法選線,兩者配合上存在難于克服的矛盾。
(4) 消線圈結構復雜,維護工作量大,投資費用高。
選用JZDX新型消弧裝置。該裝置摒去了傳統補償電容電流的原理,思路新穎。新型消弧裝置的主要組成元件見圖l。
(1) 由氧化鋅非線形元件構成的過電壓保護器JZDB
(2) 可分相控制的接地高壓真空接觸器JZ
(3) 消弧控制器JZK
(4) 高壓限流快速熔斷器組件FU
(5) 二次側帶有開口三角形的電壓互感器PT
根據國家規范,在中性點不接地系統中,電氣設備的對地絕緣在發生單相接地時能夠承受 倍相電壓的。當被保護的系統發生單相接地時,首先在電壓互感器的開口三角形兩端產生對地不平衡電壓,U△由低電位變為高電位,從而啟動消弧裝置控制器的電壓信號轉換器,立即對接地故障進行判斷。如果接地故障是穩定的金屬性直接接地,則消弧裝置僅發出故障相別的指示信號,此后由值班人員處理。如果接地故障是不穩定的間歇性弧光接地,則除判定接地相別外,同時發出指令使故障相的高壓真空接觸器閉合,使系統由不穩定的間歇性弧光接地快速轉變成穩定的金屬性接地。故障相的對地電壓為零,弧光自然隨之消失,同時非故障相的對地電壓穩定在絕緣允許的 倍額定相電壓內。
在高壓真空接觸器第一次閉合數秒后,控制器自動令接觸器打開,此時若故障消失,說明接地故障為瞬時性的,系統自動恢復正常運行,控制器退回初始狀態。反之,如接觸器斷開后系統再次在原故障相出現弧光接地,則控制器認定為永久性的弧光接地,于是再次指令故障相的真空接觸器閉合,并隨即發出報警信號,指明故障相別,此后可由值班人員進行選線處理。當故障線路切除后,對裝置進行人工復位恢復正常。同時為確保系統運行安全,消弧裝置在每相真空接觸器前端設置了限流快速熔斷器。若裝置接地故障相判斷錯誤,把非接地相的真空接觸器誤合,導致系統兩相對地短路,則快速熔斷器在短路電流達到,峰值之前可迅速熔斷,避免發展成真正的兩相短路而影響電網安全。
新型消弧裝置的優點。
(1) 有效地消除弧光接地過電壓,可避免弧光接地引起的絕緣損壞事故。
(2) 根據裝置的工作原理可知其聘用制過電壓的機理與電網對地電容電流的大小基本無關,因而其保護性能不隨電網運行方式的變化而改變,即使電網擴容也無須更換,適應性廣。
(3) 整套裝置在一臺普通高壓開關柜內,占地少,安裝簡便,易于維護。
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