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30MWp并网光伏电站消弧线圈接地变压器成套装置
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30MWp并网光伏电站消弧线圈接地变压器成套装置

产品价格:
电议
产品型号:
MRD-XHP
供应商等级:
企业未认证
经营模式:
工厂
企业名称:
保定市明瑞光电科技有限公司
所属地区:
河北省石家庄
发布时间:
2014/2/28 17:16:51

0312-3118989      13398625216

王海霞女士(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)

企业档案

保定市明瑞光电科技有限公司

企业未认证营业执照未上传

经营模式:工厂

所在地:河北省 石家庄

主营产品:中性点接地电阻柜,消弧线圈

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引  言

我国的城市及厂矿企业的中压系统,大部分为中性点不接地(即小电流接地)系统。这种系统在发生单相接地时,仍可带故障运行,这就大大降低了运行成本,了供电系统的性,但这种供电方式在单相接地电流较大时容易产生弧光过电压和相间短路,给供用电设备造成了大的危害。

这种危害的方法之一就是在中性点和地之间串接一个电器,这个电器也就是通常所说的消弧线圈。它能地减少接地点电流,从而自动熄灭电弧的目的。

消弧线圈补偿系统工作原理

2.1 消弧线圈补偿原理

2.1.1 电容电流

电容电流是指中性点不接地供电系统的单相接地电流,由于其主要成分是容性无功分量,所以又称单相接地电容电流。

电容电流的危害:

1)发生间歇性电弧接地时,伴随相对地电容上的电荷积累,会产生高幅值的过电压,一般为相电压的23.5倍。

2)在单相接地的暂态过程中,会产生较大的接地电流,这会使接地点的相间缘热破坏,造成相间短路。

3)单相接地电弧引起电压互感器励磁电流激增是引起电压互感器破坏的一个重要原因。在中性点不接地中,治理单相接地电容电流过大造成的危害的方法之一是在中性点加装消弧线圈。消弧线圈的作用是当发生单相接地故障后,提供一个电感电流IL补偿接地电容电流IC,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压降低,自动熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不可以的减少产生弧光接地的几率,同时也限度地减少了故障点热破坏作用及接地过电压等。

2.1.2 消弧线圈接地系统的中性点电压位移

2.1.2.1 正常运行时的中性点电压位移

消弧线圈接地系统等效电路如图一所示。其中L是消弧线圈的电感,r0代表消弧线圈有功损耗的等效电阻。设三相电源电压平衡,其值为UΦ,各相漏电阻相等ra=rb=rc=r,且以UA作为参考相量。                                                                         

  图一  消弧线圈正常运行时的等值图                         图二   谐振曲线                                                                        

                                                                                                                                                                    

            UN = +1/r0+3/r(Ca+α2Cb+αCc)UA

                                   

             = - Ca+Cb+Cc(jω(Ca+α2Cb+αCc))1/ωL()Rω(Ca+Cb+Cc)(1) (1)

             = - υ-jd(k∞) UΦ

  

式中:  k =  Ca+Cb+Cc(Ca+α2Cb+αCc) …………………  不对称度 

           d = Rω(Ca+Cb+Cc)(1) ………………  阻尼率

          υjω(Ca+Cb+Cc)(Ca+Cb+Cc-j/ωL)IC(IC-IL) ………脱谐度

           R(1) =  r(3)r0(1)

  中性点位移电压的大小

               UN =  =    ………  (1)

式中U0为中性点未加消弧线圈时的自然不平衡电压

从式一(1)可见,补偿系统中性点位移电压随着脱谐度变化而变化。其变化曲线即谐振曲线如图二所示。可见脱谐度υ越趋于,中性点位移电压愈高。当υ = 0即全补偿时,其值为U0/d.所以加装消弧线圈后,对中性点位移电压起到了放大作用。脱谐度愈小,放大作用愈强,放大倍数约为10-40倍。

2.1.2.2 故障时的中性点位移电压

当中出现单相断线、非全相合闸等故障时,U0UN将可能过限值。另外,中出现非同期合闸或大型异步电机投切操作都可能产生过电压,只有一点补偿同未补偿是相同的,即发生单相金属性接地时,中性点位移电压都是U0

2.1.2.3 小结

(1) 在正常运行情况下,正确调谐的消弧线圈对运行有害无利,为了满足正常运行时中性点位移电压不过某一限值的要求而将消弧线圈的脱谐度整定在较大的数值,使接地残流,补偿效果降低。

(2) 在发生断线故障,断路器非同期合闸事故或大型异步电机投切操作时,小脱谐度的消弧线圈使中性点电压位移比无补偿严重得多,将出现危险的过电压。

(3) 消弧线圈发挥有利作用是在出现单相接地后,并且脱谐度越小效果越好,是全补偿。

可见(1)、(2)和(3)是矛盾的,如何解决这种矛盾呢?一种方法是采用阻尼率d的方法,如采用消弧线圈并联或串联电阻接地方案,这种方案在生产实践中发挥了有益的作用。但是d然造成接地残流。另外,附容量的电阻从设计到制造安装维护都有的困难。由于现代微电子科学和电力电子技术的发展,可以实现动态补偿方案,即在正常运行时,消弧线圈工作在远离谐振点位置,出现单相接地后,调整消弧线圈实施全补偿。

2.2  自动跟踪补偿原理

目前国内外已有的自动跟踪调节消弧线圈补偿系统实际上都是一种随动系统,即消弧线圈的电自动跟踪电容电流的变化而调整,这种调整发生在单相接地故障之前。其基本工作原理有两种。

a)一种是利用中性点位移电压和参考电压之间的相位移与消弧线圈脱谐度之间的关系来跟踪调整消弧线圈电感,对于一个实际的,即使电容电流不变,也会给调谐带来误差,为了弥补这一缺陷,需要在某相对地之间附加一电容,的不平衡度。

b)另一种方法是利用中性点位移电压的幅值随脱谐度变化的关系来跟踪调整消弧线圈电感。从图二可见,随着脱谐度向点逼近中性点位移电压趋近其值。

c)可见以上两种调节过程也就是出现串联谐振过电压的过程。另外,这些方法能实时检测电流的具体数值,也很难定量地调节线圈的脱谐度。

根据(1)式

     υ>>d 时 UN = υ(U0) ωCΣ-1/ωL(U0ωCΣ) ……… (2)

式中:  CΣ= Ca+Cb+Cc

所以在远离谐振点处,当消弧线圈电感值为L1时,测得中性点位移电压为UN1,调整电感为L2时,测得中性点位移电压幅值为UN2,则可以利用(3)式计算出CΣ

          CΣω(UN1/UN2-1)(UN1/(UN2ωL1)-1/ωL2) ………3

如果利用微机的计算能力强的特点,在具体算法上采取一系列的措施,设定检测灵敏度上采取某种处理方法,可以利用上述原理地实时测定电流值,并给以直观的显示。

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