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單項(xiàng)接地保護(hù)第一頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日單相接地保護(hù)的分類中性點(diǎn)直接接地小接地電流系統(tǒng)Conclusion2大接地電流系統(tǒng)14中性點(diǎn)不接地中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地第二頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日大接地電流系統(tǒng)第三頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)特點(diǎn)防止中性點(diǎn)電位變化及其電壓升高的根本方法。發(fā)生單相接地故障時,中性點(diǎn)的電位不發(fā)生位移,其對地電壓仍保持為零。接地點(diǎn)非故障相對地電壓低于正常時的相電壓??傊拥攸c(diǎn)非故障相對地電壓基本上不變,不會上升為線電壓。單相接地短路電流IK很大,繼電保護(hù)裝置動作,將接地的線路自動切除,防止了產(chǎn)生間歇電弧過電壓的可能性,同時也降低了對電網(wǎng)絕緣水平的要求,大大降低了電網(wǎng)的造價,在高壓和超高壓電網(wǎng)中,其經(jīng)濟(jì)效益更加顯著。第四頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日發(fā)生單相接地時,線路或設(shè)備必須立即切除,降低了供電的連續(xù)性。由于單相接地短路電流較大,引起電壓急劇降低,以致影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性。單相接地短路電流將產(chǎn)生很大的電動力效應(yīng)及熱效應(yīng),可能使故障范圍擴(kuò)大和損壞設(shè)備。單相接地短路電流在導(dǎo)線周圍形成較強(qiáng)的單相磁場,使鄰近的通信線路和信號裝置受到干擾。中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)的不足第五頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日在中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)的線路上裝設(shè)自動重合閘裝置
在電壓不超過220kV的系統(tǒng)中,多采用減少中性點(diǎn)接地數(shù)目,增大零序電抗將中性點(diǎn)經(jīng)小阻抗(小電阻或電抗器)接地克服中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)不足的方式第六頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日以中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)為例小接地電流系統(tǒng)特點(diǎn):各相對地電壓是對稱的中性點(diǎn)對地電壓為零,即Un0=0各相集中電容在三相對稱電壓作用下,產(chǎn)生的電容電流也是對稱的,并超前相應(yīng)的相電壓90,每相電容電流值為IC0=UxωCo第七頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)的單相接地運(yùn)行單相接地后電壓特點(diǎn):故障相對地電壓變?yōu)榱?。中性點(diǎn)對地電壓變?yōu)橄嚯妷骸N垂收舷嗟膶Φ仉妷荷吡恕?倍,即變?yōu)榫€電壓。系統(tǒng)的相間電壓的大小及相位均沒有發(fā)生變化。系統(tǒng)的相對中性點(diǎn)電壓的大小及相位均沒有發(fā)生變化第八頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日一個簡單的電路題第九頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日為什么不用負(fù)序呢?三相短路故障和正常運(yùn)行時,系統(tǒng)里面是正序單相接地故障時候,系統(tǒng)有正序負(fù)序和零序分量兩相短路故障時候,系統(tǒng)有正序和負(fù)序分量兩相短路接地故障時,系統(tǒng)有正序負(fù)序和零序分量而單向接地故障在現(xiàn)場是最多見的,基本上占到了90%左右,所以繼保側(cè)重對零序電流保護(hù)也是理所當(dāng)然的了保護(hù)方式(國內(nèi))第十頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日國內(nèi)采用零序保護(hù)保護(hù)方式(國內(nèi))發(fā)電機(jī)定子繞組發(fā)生單相接地故障時,定子回路中將產(chǎn)生基波零序電壓,通過檢測機(jī)端或中性點(diǎn)處基波零序電壓可以判別接地故障,這種接地保護(hù)簡便易行。但由于發(fā)電機(jī)三相繞組對地電容不完全對稱,正常時中性點(diǎn)存在位移電壓,該方案在中性點(diǎn)附近存在5%~10%保護(hù)死區(qū),并且在保護(hù)區(qū)內(nèi)經(jīng)過渡電阻接地時靈敏度不高,高壓側(cè)系統(tǒng)或高壓廠用變壓器低壓系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障可能引起保護(hù)誤動。因此,該方案必須和其它定子接地保護(hù)(三次諧波電壓型接地保護(hù)
)相配合才能完成100%定子繞組接地保護(hù)。
第十一頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日三次諧波電壓型接地保護(hù)【l】【2】【ll】三次諧波電壓型接地保護(hù)主要是為了消除基波零序電壓型接地保護(hù)的死區(qū)提出的。三次諧波電壓型定子接地保護(hù)是利用單相接地故障前后發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)與機(jī)端處三次諧波電壓變化特點(diǎn)不同構(gòu)成的。在發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)附近發(fā)生接地故障時,與正常運(yùn)行時相比,機(jī)端三次諧波電壓增大,中性點(diǎn)三次諧波電壓降低。保護(hù)方式(國內(nèi))第十二頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日保護(hù)方式(國外)國外采用注入式電子接地保護(hù)7XT34為20Hz帶通濾波器,7XT33輸出20Hz/25V的方波信號經(jīng)過7XT34,然后通過副邊電阻R注入到配電變壓器副邊,經(jīng)過變壓器繞組耦合到原邊。Rp為測量用分壓電阻,得到測量電壓;二次側(cè)電流互感器,用來測量回采電流;正常情況下繞組絕緣正常,回采電流Isef很小,測量電壓Usef較大,計(jì)算接地電阻Rf較大;發(fā)生單相接地故障時,回采電流Isef較大,計(jì)算接地電阻Rf較??;當(dāng)Rf小于高整定值時,發(fā)信號;Rf小于低整定值時,保護(hù)跳閘。
第十三頁,共十五頁,編輯于2023年,星期日兩種保護(hù)方式的對比:基波零序電壓型定子接地保護(hù)原理簡單,接地保護(hù)簡便易行,但由于在中性點(diǎn)處存在5%一10%死區(qū),并且隨著定子繞組對地電容的增大和不對稱度的增加,接地保護(hù)靈敏度降低,死區(qū)擴(kuò)大,這是其重要缺點(diǎn)。三次諧波電壓型接地保護(hù)彌補(bǔ)了基波零序電壓保護(hù)在中性點(diǎn)處存在死區(qū)的不足之處,由此構(gòu)成的雙頻式定子單相接地保護(hù)得到廣泛應(yīng)用。但三次諧波定子接地保護(hù)受運(yùn)行方式的影響較大,經(jīng)常誤動;并且雙頻式保護(hù)在發(fā)電機(jī)啟停階段不能起到保護(hù)作用。針對這種情況,出現(xiàn)了外加電源式定子接地保護(hù),這種保護(hù)克服了雙頻式保護(hù)存在的不足之處,能單獨(dú)完成定子繞組的100%保護(hù),并能監(jiān)視絕緣老化情況??梢哉f注入式定子接地保護(hù)以其優(yōu)越的性能和原理,代表了定子單相接地保護(hù)的發(fā)展方向但是外加交流電源方案也有不足之處
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