长期以来,我国3~66KV的大多采用中性点不接地的运行方式。我国标准规定,这类在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行。此类中的内部过电压值不高,所以危及缘水平的主要因素不是内部过电压,而是大气过电压(即雷电过电压),因而长期以来采取的过电压保护措施是以大气过电压对设备的侵害。主要技术措施限于装设各类避雷器,按躲过内部过电压设计,因而对保护雷电侵害,对于内部过电压不起任何保护作用。
然而,运行经验证明,当这类发展到规模时,内部过电压,是发生单相间歇性孤光接地时产生的孤光接地过电压,及条件下产生的铁磁谐振过电压已成为这类设备运行的一大威胁;其中单相弧光接地过电压及条件下产生的铁磁谐振过电压已成为这类设备运行的一大威胁,其中以单相弧光接地过电压为严重。
随着我国对城市及农村的大规模技术改造,城市、农村的配定向电缆化发展,系统对电容电流在逐渐,弧光接地过电压问题也日益严重起来。为了解决上述问题,不少在中性点装设消弧线圈,当系统发生单相弧光接地时,利用消弧线圈产生的感性电流对故障点电容电流进行补偿,使流经故障点残留减小,从而自然熄弧的目的。运行经验表明,虽然消弧线圈对抑制间歇性弧光接地过电压有作用,但在使用中也发现消弧线圈存在的一些问题。
1、由于运行方式的多样化及弧光接地点的随机性,消弧线圈要对电容电流进行补偿却有难度,且消弧线圈补偿了工频电容电流,而实际通过接地点的电流不有工频电容电流,而且包含大量的高频电流及阻性电流,严重时高频电流及阻性电流就可以维持电弧的持续燃烧。
2、当发生断线、非全向、同杆线路的电容耦合等非接地故障,使的不对称电压升高,可能导致消弧线圈的自动调节控制器误判发生接地而动作,这时将会在中产生很高的中性点位移电压,造成系统中一相或两相电压升高很多,以致损坏中的其它设备。
3、消弧线圈体积大,组件多,成本高,安装所占场地较大,运行维护复杂,而且随着的扩大,消弧线圈也要随之更换,不利于的远景规划。
目前国内采取经小电阻接地的方式,虽然抑制了弧光接地过电压,克服了消弧线圈存在的问题,但却了对用户供电的性,一律切除故障线路而且也不能分辨出金属性或弧光接地;使并不存在弧光接地过电压危害的金属性接地故障线路也被切除,扩大了停电范围和时间。由于了故障电流,对于弧光接地则加剧了故障点的烧损。
为此,我公司研制出了XHZ消弧线圈及过电压保护装置,能将中性点非接地系统的相间、相地过电压限制在范围内,彻底解决了各种过电压设备对的威胁,了供电的性。