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预调式和随调式比较 预调式:系统正常运行时,消弧线圈始终靠近谐振点运行;单相接地故障时,消弧线圈零延时进行补偿,无需调节。随调式:系统正常运行时,消弧线圈远离谐振点;发生单相接地故障后,调节消弧线圈靠近谐振点;故障恢复后,再调节消弧线圈远离谐振点。 * 消弧线圈的分类 消弧线圈按照控制有以下几种: 调匝式:通过改变消弧线圈的接头位置来改变电抗值的方式 高短路阻抗变压器式:利用调节变压器短路阻抗的方式实现 调容式:通过在变压器的二次侧接入电容器,通过对电容器的投切改变等效电抗值的方式 调气隙方式:通过改变消弧线圈气隙大小以调节电抗量的方式 直流偏磁式:通过改变消弧线圈铁芯磁饱和程度来改变电抗值的方式 * 消弧线圈方式比较 * 消弧线圈方式比较 * 特点: 电感分段调节; 预调式,需串阻尼电阻; 技术简单、成本低。 调匝式消弧 * 特点: 调节范围较宽; 响应速度快,谐波小; 电容可能放大电网谐波,导致烧毁。 调容式消弧 * 特点: 1. 加采用可控硅斩波的方式,尽管加入滤波电路, 残流谐波较大,系统正常时候整体呈容性。 2. 控制方式简单,连续可调, 导通角处于某角度时,对应不同的电抗值; 高短路阻抗式消弧 * 接地变压器 制造出一个中性点 主变10KV侧是多是三角形接线,所以需要制造出一个中性点,对于有星形接法的地方,可以直接与消弧线圈连接 接地变压器 * * KD-XH型消弧产品的配置 成套消弧线圈的配置核心部分 ■接地变压器:容量、额定电压、阻抗电压、零序阻抗、连接组别 干式DKSC-500/10.5-100/0.4,油式SJD-500/10.5-100/0.4 ■消弧线圈:干式KD-XH01-500/10.5 ,油式KD-XH11-500/10.5 ■就地控制柜:与消弧线圈配套,就近安装 ■微机控制器:一控一或一控二 ,可多台并列 ■中性点PT:JDZ15-6(10kV) ■中性点CT:LQZ-0.66 ■避雷器:YH5WZ-10/27(10kV) ■控制屏 选线控制器,调匝箱 * 调匝式成套配置 调匝式成套配置 接地变,消弧本体 阻尼电阻控制器 有载开关 电阻柜 档位控制器 微机控制器 消弧线圈 谢谢! * 而这种影响在不同的接地方式中是不同的。 * P61,彼得生:高频过零息弧理论;3.5 U0 彼得和斯列宾:工频过零息弧理论;3.2U0 别列科夫:考虑阻尼等;3.2U0 弧光接地过电压是各种接地方式中比较关心的问题。比较谐振接地和电阻接地,过电压的差异并不大。 * 这是消弧线圈消弧的原理。从1916年Perterson发明消弧线圈以来,消弧线圈得到广泛的应用。 * 2 这些设备在线电压下工作1分钟。 * 电缆系统30A。 * 美国在模拟试验时发现有6倍过电压。 日本侵华时在中国建的电网也是谐振接地。日本电阻接地时限流100-200A属中阻接地。 日本和法国的曲折道路,也说明了谐振接地的优势。 * P199,我国一10kV混合电网,电容电流30A,42天消除了23次瞬时接地。 一35kV电网,风雨中碰树101次,直到树枝烧断。 一中性点直接接地改消弧接地,9个月同时比较,断电时间从230分钟降到14分钟。 大电流接地可能扩大了事故。 * 两相短路使设备承受短路电流的冲击。 谐振接地时保护动作减少了: 1,同时降低了维护检修工作量,减少了设备损坏; 2,降低了误操作和误动作的概率; 3,降低了对接地装置的要求。 * P98 美国一个州与瑞典比较。 法国电工的例子。 P100 中国的例子。 * 如10kV线落到380V导线上,低压电位升高。 XM市10kV线落到380V导线上,用户设备无损。 * 我国一电网干扰民航通讯,只好远离机场10KM。 而谐振接地同杆的通讯正常工作。 * 大电流接地系统故障选线靠过流,对技术要求不高。 P100: 微机技术的发展:法国EDF和杭州成功的例子。 * 从效果看优势很大,但目前还有些误解。 1、电缆;2、过电压;3、谐振;4、选线。 谐振接地,自动更好。 * 从效果看优势很大,但目前还有些误解。 1、电缆;2、过电压;3、谐振;4、选线。 谐振接地,自动更好。 * 消弧线圈的原理 消弧线圈的原理 消弧线圈接地补偿装置的原理接线图: * 1、正常运行时: 中性点对地电位为零:UN=0 消弧线圈中无电流:IL=0 流过地中的电容电流为零:IC=0 消弧线圈不起作用 消弧线圈的原理 * 2、单相接地时: 中性点电位升高为相电压: 消弧线圈中出现感性电流 :与 相差1800 流过接地点电流: + (相互抵消) →实现补偿 消弧线圈的原理 消弧线圈的补偿度
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