在实践的变电运行管理中,偶然因为中性点不接地系统的线路发生单相接地或者单相接地失踪的霎时,时常形成电压互感器一次侧熔断件熔断。或者许是在进行一般的倒闸操作中,经过输入空载母线时,常常发觉母线电压批示纷比方般或者涌现接地信号,但却没有发生显然的接地现象,主如果因为电压互感器的铁磁谐振形成的。直流系统接地故障测量仪以系统保险带头要大前提,按行业规范的高请求,以牢靠的低频信号形式进行检测,并在当场进行了少量的实践使用,对于系统无任何影响。 这种状况时常会使守夜职员误判为电压互感器故障或者是变电所内母线系统发生接地故障,分析: 1、在中性点不接地系统中,固然电源侧的中性点不直接接地,但电压互感器的高压侧中性点是接地的,若Ca,Cb,Cc为各回线路(囊括电缆出线和架空线路)三对于地的等值电容,而La,Lb,Lc则为母线电压互感器的一次侧三个线圈的对于地阻抗(疏忽其线圈电阻),假定系统发生单相接地(如A相)。电压互感器的铁心线圈相等于与容电器并联,形成了能够产生谐振的并联电路,因为对于地电压降低倍,有能够使得电压互感器的铁心涌现饱满或者濒临饱满,阻抗变小,电路中涌现容抗和阻抗相同的状况,从而产生了并联谐振,这时互感器一次侧的电流大,那样有能够使电压互感器的高压侧熔断件熔断,或者许烧坏电压互感器。此种状况常常在变电所投产年初(线路出线回路少)不是很显然,但跟着线路出线回路的增加(各回线路对于地的等值电定量增大,容抗增大)涌现谐振的状况较多。 2、倒闸操作时,因为电压互感器的谐振而形成母线电压不失调。此种状况常常是在设备进行关合空载母线时发生,当系统,输入501断路器,因为10kV母线在于空载形态,等值电路中L是电压互感器一次线圈的电感,C是各相母线对于地电容,因为电压互感器的中性点是接地的,且各对于地电容的一端也是接地的,在一般状况下,三相电容是对于称的,但当用501断路器向10kV母线充电时,就具有着以次两种状况:①因为合闸霎时的三相触头相反期性,这时慢接触的一相在触头间相等于串联上一度电容(如A相)。当电容的容抗即是互感器的感抗时即产生谐振,但该形态下但是使核心信号装置的风铃响了一下,仪表摆动一下,但跟着操作的实现该景象随之失踪。②因为合闸进程中产生操作过电压,这时假定断路器在合闸操作进程中A相涌现过电压,则有能够使A相电压互感器铁心涌现饱满,使A相电压互感器线圈感抗变小,从而三相的总阻抗涌现不失调,使电压互感器的中性点对于地电压发生位移景象。 3、排除铁磁谐振的措施和办法 (1)、采纳品质好,技术功能优,铁心不易饱满的电压互感器。 (2)、进步断路器的检验品质,确保合闸操作的同期性,缩小操作过电压。 (3)、多余时可采纳改观操作次第,以防止操作进程中产生谐振的环境。 (4)、对于在空载母线的充电中产生的谐振,能够采纳输入空载线路的办法,以改观其谐振的环境。 (5)、保守采纳消谐的措施是在电压互感器的开口三角形侧接上一度电灯泡,该办法归于较为原始的办法,跟着系统定量的增大和电缆线路的增多,理论运行标明该办法的消谐成效不是很显然。 (6)、另一种办法是采纳在电压互感器二次侧的开口三角形上加装一种可控硅多性能消谐装置的办法,但该办法需求采纳附加交流电源,偶然因为装置的电子机件发生短路也会眼前运用的此外一种消谐装置是在电压互感器的一次侧中性点上串接LXQ型非线性电阻,以制约其产生谐振的办法,因为该办法存在装配烦琐、构造容易、消谐成效显然的特征,眼前失去宽泛的使用,存在较高的推行运用价格。 4、终了语中性点不接地系统发生谐振的直接要素是系统过电压,其基本缘由是电压互感器涌现饱满,形成互感器的感抗改观,至于采纳何种消谐办法,该当依据实践状况,联合系统的运行形式,辨别采用措施,以到达预期的手段。 |