單相接地故障電壓電流變化

2020-12-05 電子發燒友

單相接地故障電壓電流變化

網絡整理 發表於 2020-01-03 14:16:54

  單相接地故障電壓電流變化

  中性點不接地系統發生單相接地時,中性點電壓、各相對地電壓、相間電壓有何變化, 各相對地電容電流及接地點電容電流如何變化,

  故障相電壓為零,中性點電壓不再為零,上升為相電壓非故障相電壓上升為線電壓,即相電壓的根號3倍。

  系統三相的線電壓仍然保持對稱且大小不變,對接於線電壓的用電設備的工作並無影響。

  非故障相對地電容電流增大根號3倍,分別超前相應對地電壓90? 故障相對地對地電容電流為零,接地點對地電容電流等於正常運行時一相對地電容電流的3倍。

  配電網單相接地故障特徵分析

  針對小電流接地系統過電壓等弊端,特別是故障線路選擇、故障點定位、測距的困難性,有專家建議我國配電網改用小電阻接地方式。但這樣不僅要花費巨額的設備改造費,還喪失了小電流接地系統供電可靠性高的優點。隨著社會的發展,對供電質量的要求越來越高,小電流接地方式無疑具有獨特的優點。如果能夠解決小電流接地故障的可靠檢測問題,及時發現接地故障線路,找到故障點,並採取相應的處理措施,減少甚至避免接地故障帶來的不良影響,小電流接地方式將是一種理想的模式。因此,研究中低壓配電網的單相接地故障特徵很有必要。

  一,中性點不接地系統單相接地故障特徵

  (1)零序穩態量故障特徵

  對於中性點不接地系統,正常運行時若忽略三相對地的不對稱,則線路對地電容中流過三相對稱的電流,因而沒有零序電流流過。實際電網對地總是存在一定的不對稱,但不對稱度一般小於15%,可忽略不計。需要指出的是,一般所說的不對稱指的都是負荷不對稱,而負荷不對稱與電網對地不對稱是不同的概念,負荷不對稱可能導致線路存在較大負序電流,但不會出現零序電流。當發生單相接地故障時,三相對地通路的對稱性遭到破壞,由於中性點懸空,一相接地後中性點電位將發生偏移,導致其三相對地電壓變化。特別地,當發生單相金屬性接地時,接地相電壓為零,對地電容被短接。兩個非故障相對地電壓升高倍,對地電容電流也相應升高倍,兩相電壓及兩相電流之間的相位差均為60°。因此,電網將出現零序電壓,幅值等於電網正常運行時單相對地電壓。在非故障線路上,零序電流幅值等於正常運行時單相對地電容電流,方向從母線指向線路:而故障線路上,由於同一母線各條出線的對地電容電流都要經過接地點返回電源,零序電流幅值等於所有非故障線路零序電流之和(即大於任一條非故障線路零序電流),方向從線路指向母線。

  當接地點存在一定過渡電阻時,接地相電壓不再為零,其幅值隨過渡電阻增大而增加。系統零序電壓和各條出線零序電流也隨之減小,但它們之間的相位關係不變。

  (2)零序暫態量故障特徵

  對故障暫態過程進行詳盡、準確的分析較為困難,一般均根據系統簡化模型得出一些初步結論:

  接地點暫態電流是以下兩個電流之和:其一是由於故障相電壓突然降低而引起的放電電容電流,它通過母線流向故障點,其振蕩頻率較高(一般在數千赫茲),衰減較快:其二是由非故障相電壓突然升高而引起的充電電容電流,它通過電源形成迴路,其振蕩頻率較低(一般僅為數百赫茲),衰減較慢。健全相充電電流佔整個暫態電流主要成分。

  由等效電感、電容、電阻組成的串聯迴路計算的暫態零序電流表達形式,二者所得結論相同。即暫態零序電流由工頻強制分量和自由振蕩分量組成,自由振蕩頻率一般為幾百到幾千赫茲,從理論上證明了暫態電流最大值與未經補償的工頻穩態電流之比近似等於暫態信號頻率與工頻之比,即暫態電流幅值比穩態值可大數倍到數十倍。

  單相接地故障的模量分析中,在特徵頻段SFB內暫態信號分布規律:所有健全線路和故障線路的檢測阻抗均呈容性,均可以等效為集中參數電容,故障線路零模電流比健全線路幅值大,且流向和極性與健全線路相反。SFB上限為所有健全線路第一次串聯諧振頻率的最小值,下限為0(不接地或高阻接地系統)或使故障線路零模電流幅值大於任一健全線路且流向相反的最低頻率(經消弧線圈接地系統)。SFB外零模電氣量分布差異不明顯或臨界頻率不易確定,故障電流線模分量的極性和流向關係也不確定。

  二,中性點經消弧線圈接地系統單相接地故障特徵

  運行實踐證明,接地電流較大時,會在故障點造成持續性電弧接地。為消除電弧過程可能帶來的危害,相關規定:在3-10KV系統中接地電容電流超過30A,20KV及以上系統中超過10A,其系統中性點均應採取消弧線圈接地方式。

  (1)零序穩態量故障特徵

  對消弧線圈接地系統,正常時中性點電壓為零,消弧線圈不起作用。單相接地故障時,三相及零序電壓變化與不接地系統類似。中性點電壓升高在消弧線圈中產生的感性電流與線路零序電容電流極性相反,可減小故障點接地電流,使故障電弧在電流過零時易於熄滅。如果故障點絕緣恢復速度大於故障相電壓恢復速度,電網將恢復正常運行。根據對電容電流補償程度的不同,消弧線圈補償方式分為全補償、欠補償、過補償。為了防止線路發生串聯諧振,實踐中一般採用過補償方式。在過補償方式下,故障線路的零序電流幅值很小,甚至是小於健全線路。方向與健全線路也相同,從母線指向線路。對自動跟蹤補償系統,正常運行時全補償,單相接地故障時,故障線路的零序電流幅值更小,理論上為零。

  (2)零序暫態量故障特徵

  對於暫態過程,由於消弧線圈對於暫態高頻電流其電抗非常大,幾乎可以認為是開路,因此實際上它不影響暫態電流分量的計算。同時,考慮到消弧線圈正常狀態下的電流約等於零,不能發生突變,所以中性點經消弧線圈接地系統的暫態過渡過程與中性點不接地系統近似相同。

  由於暫態電感電流的最大值應出現在接地故障發生在相電壓經過零值瞬間,而當故障發生在相電壓接近於最大值瞬間時,暫態電感電流約等於零。因此,暫態電容電流較暫態電感電流大很多,在同一電網中,不論中性點不接地還是經消弧線圈接地,在相電壓接近於最大值時發生故障,其過渡過程是近似相同的。在暫態過程的初始階段,暫態接地電流特性主要由暫態電容電流所確定;暫態電感電流中的直流分量雖不會改變接地電流首半波的極性,但對其幅值影響較大。

  中性點不接地系統饋線上各相暫態電流分量(TCC)的形成與分布特徵,TCC是由故障饋線的非故障相提供的自供性TCC和其它非故障饋線提供的相似性TCC組成。經消弧線圈接地系統單相接地故障TCC的分布特徵,在故障饋線的故障相中,諧振接地模式下的故障相TCC不僅由本故障饋線非故障相提供的自供性TCC和其它非故障饋線提供的相似性TCC組成,而且還包含了由消弧線圈補償產生的感性TCC。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 準確率高、靈敏度高,小電流接地系統單相接地故障選線的新方法
    同濟大學電氣工程系、中國電力科學研究院有限公司的研究人員楊帆、牟龍華、張鑫、邱進,在2019年第3期《電氣技術》雜誌上撰文(論文標題為「基於序分量差異性的小電流接地系統單相接地故障選線法」)指出,在小電流接地系統中,利用單相接地故障的零序電流特徵進行故障選線有一定的局限性
  • 配電物聯網在單相接地故障搶修精準指揮中的應用
    1 配網單相接地故障分析1.1 配網單相接地故障簡介單相接地故障是10kV電力系統出現概率最大的一種故障。對於架空線路,發生單相接地故障的具體原因主要有:雷擊線路斷線、設備絕緣不良,發生絕緣擊穿接地;小動物、漂浮物及吊車等外力破壞等。對於純電纜線路,發生單相接地故障的原因多為道路施工的外力破壞引起。為保證人身安全,我國10kV配電系統多採用小電流接地系統,其特點是中性點不直接接地。
  • 配電網單相高阻接地保護的新方法,解決故障識別和切除難題
    中性點經小電阻接地方式被廣泛用於解決配電網單相接地故障識別的難題,但是在過渡電阻的影響下,零序電流保護易出現拒動,可得導致更為嚴重的設備和人身安全問題。研究背景配電網對地電容電流不斷增大,使得單相接地故障電流增大,電弧不易熄滅,容易產生間歇性弧光接地過電壓,使得中性點直接接地和經消弧線圈接地的配電網存在較大的安全隱患。小電阻接地方式因具有單相接地故障過電壓水平低、保護實現簡單等特點,逐漸成為了配電網主要的中性點接地方式。
  • 江蘇淮安:小電流單相接地選線試驗成功 人工拉路查找故障將成為歷史
    「本次試驗有效考量廠家選線裝置的綜合性能,小電流單相接地故障選線裝置投入配網運行後,在10千伏線路接地故障狀態下,將很快完成故障線路名稱和相序的選定現場開展的金屬性接地、200至2000歐姆過渡電阻接地以及弧光接地六類試驗,涵蓋了線路真實運行過程中各種常見的單相接地故障類型。
  • 小電流接地系統母線電壓互感器的接線變遷
    ,當系統中發生單相接地時,不會產生很大的短路電流。在系統正常運行或發生故障時,為了滿足對母線和饋線的測量,計量以及保護裝置的電壓採樣需求,10KV母線上必須裝設能夠正確反映母線電壓的電壓互感器。隨著電力技術的進步和設備的更新,電壓互感器的接線在滿足二次測控保護裝置的要求及防止發生鐵磁諧振事故的情況下,其接線方式不斷地發生了一些改變。
  • 接地電容電流計算
    1 前言眾所周知10kV中性點不接地系統(小電流接地系統)具有如下特點:當一相發生金屬性接地故障時,接地相對地電位為零,其它兩相對地電位比接地前升高√3倍,一般情況下,當發生單相金屬性接地故障時,流過故障點的短路電流僅為全部線路接地電容電流之和其值並不大
  • 接地故障判斷與處理
    金屬性接地:故障相電壓為0,非故障相電壓升高至線電壓,2.非金屬接地:一相(兩相)電壓低,但不為零,另兩相(一相)電壓高,近似於線電壓,3.頻繁虛接地:指10分鐘內發生兩次及以上的接地並復歸.4.基波諧振:一相電壓低,但不為零,兩相電壓高超過線電壓.
  • 電流互感器和電壓互感器的接線方式
    A、B兩相短路時A、B兩相分別有短路電流İDA、İDB,它們流徑電流互感器後,反應到其二次測分別為İa、İb,又分別將電流繼電器a、b起動,去切除故障.當發生出接地故障好,則A相繼電器a起動,切除故障。
  • 10kV可控電阻接地系統接地變零序電流保護若干問題的研究
    目前接地變零序電流保護一般指整定高壓側零序電流保護,取兩段保護,即第一時限跳分段隔離故障,第二時限跳變低閉鎖10kV備自投,來作為10kV母線單相接地保護以及10kV出線單相接地後備保護。其零序保護可選用的零序CT有開關側零序CT和小電阻側零序CT,如圖1所示。
  • 學術簡報|12相整流發電機接地方式對直流過電壓的影響
    而發電機繞組單相接地故障是發電機故障中較為常見的故障之一,雖然國內外對於發電機單相接地故障的研究已較為深入,但主要是針對三相交流同步發電機。多相整流發電機由於後面綁定的整流橋負載,所以交流側的接地故障能夠對直流電壓產生影響。特別是對於多相整流同步發電機而言,當發生單相接地故障,其他非故障繞組的電壓變化以及故障對直流電壓的影響鮮有研究。
  • 創新的接地故障大數據分析平臺,有效提高數據處理效率
    我國6~66kV的中壓配電網系統大多採用小電流接地方式。小電流接地系統發生單相接地故障時,非故障相對地電壓升高為線電壓,若發生間歇性弧光接地則會引起電弧接地過電壓,長時間的運行還會導致故障點的增多,進而引發相間短路,使電力系統安全受到嚴重的威脅。因此,單相接地故障選線定位問題是供電部門的一個長期困擾,目前尚無非常完備有效的解決方案。
  • 江蘇電力實現多源數據單相接地故障精準定位(聚焦泛在電力物聯網)
    這意味著該公司在國網系統率先實現基於多源數據的小電流單相接地故障的精準研判。  一直以來,在變電站10千伏出線發生單相接地故障後,配網調控員無法精準判斷接地故障到底在哪條線路上。「之前只能通過『拉路法』,配網調控員通過D5000系統一條條地查看變電站的10千伏出線,費時費力不說,還可能造成非故障線路的短時停電,影響客戶的用電體驗。」江蘇電力調度控制中心綜合技術處副處長楊梓俊說。
  • 中電聯團體標準《10kV配電網單相接地故障真型試驗技術規範》
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星輸配電網訊:配電網單相接地故障造成的接地電弧、弧光接地過電壓、跨步電壓等問題容易導致電氣火災、短路故障和人身安全事故。近年來,為解決配電網單相接地故障這一難題,國內外湧現出大量新型接地故障處理技術和裝置,但在現場的應用效果並不理想。
  • 江蘇電力成功開展配網多數據來源單相接地故障精準研判試驗
    江蘇電力成功開展配網多數據來源單相接地故障精準研判試驗 作者:黃蕾 王升波    來源:中國電力網  發布時間:2019-05-28    「弧光接地試驗完成,故障線路為10千伏董莊1號線,故障區段為40號杆與沙東村5號支線15號杆之間
  • 6kV廠用電系統接地的故障分析及整定計算
    通過一次6kV高壓廠用系統發生單相接地故障時啟備變和高廠變分支零序過流保護均拒動的實際案例,提出啟備變高廠變分支零序過流保護在整定計算時,不僅需要按照相關規程和標準規定的方法進行整定計算,而且要結合現場實際情況和一次接線方式進行深入研究。
  • 內蒙古&接地電流測試儀
    內蒙古&接地電流測試儀當前配電變壓器生產中,用鋁線代替銅線作為導體材質已成為行業公開的規則,之所以出現這種情況,主要原因是鋁線變壓器與銅線變壓器相比能節省成本,具有較強經濟性。變壓器是根據電磁感應原理製成的一種靜止的電氣設備,它具有變換電壓、變換電流、變換阻抗的功能,在工程各個領域得到廣泛應用。
  • 防爆配電箱中性點接地方式的比較
    : 1、中性點不接地方式一直是我國配電網採用最多的一種方式; 2、該接地方式在運行中如發生單相接地故障,其流過故障點電流僅為電網對地的電容電流,當35kV、10kV電網限制在10A以下時,若是接地電流很小的瞬時故障一般能自動熄滅,此時雖然非故障相電壓升高,但系統還是對稱的,故在電壓互感器發熱條件許可的情況下,允許帶故障連續供電兩小時
  • 如何計算變壓器中性點接地電阻櫃的接地電阻
    接地電阻櫃變壓器中性點接地電阻櫃適用於系統中性點採用小電阻接地或中電阻接地的場合當電網發生單相接地故障時,需要立即跳閘切除故障線路。接地電阻櫃在中壓系統中,中性點一般不接地,或通過小電阻或消弧線圈等間接接地。
  • 零序電壓是什麼_零序電壓怎麼計算
    零序電壓簡介   當中性點直接接地系統(又稱大接地電流系統)中發生接地短路時,將出現很大的零序電壓和電流。還有在中性點不直接接地系統中當發生單相接地時,也會產生零序電壓。當系統出現故障時,三相變得不對稱了,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量度了(有時只有其中的一種),因此通過檢測這兩個不應正常出現的分量,就可以知到系統出了毛病(特別是單相接地時的零序分量)。零序電壓是三相線路中一相或者兩相接地產生的,大小取決於接地的程度,是金屬接地,非金屬接地,就是接地電阻了。
  • 乾貨|變槳驅動器接地引起的電網電壓異常現象分析
    就地塔底對主控系統進行復位,為電控系統供電的400V乾式變壓器有異音,同時塔底燈閃爍,塔底免爬器控制箱內冒煙,用萬用表測量發現復位時三相對地電壓均瞬間升高至300V以上,線電壓無明顯變化(均為400V左右),約2S復位結束後相電壓恢復正常(230V),登機檢查發現所有接至230V迴路的開關電源損壞(在線振動監測電源、變槳潤滑系統電源、變槳廢油收集系統電源),機艙防雷模塊失效