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中压系统单相接地故障处理及过电压保护.pptx

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中压系统 单相接地故障处理及过电压防护 目 录 一、中压系统中性点接地方式 电力系统中性点接地方式 ★优点: ●高供电可靠性 ● 电磁干扰小 ★缺点: ● 弧光过电压 ● 选线困难 中压系统大多采用不直接接地方式 ● 单相接地故障 ● 电缆故障 ● PT故障 ● 保护器自身安全 ● 绝缘闪络 … 中压系统常见问题 传统弧光接地解决方案1 二、单相接地故障管理系统 传统弧光接地解决方案2 单相接地故障管理系统组成单元 波形采集及显示器 单相接地故障控制器 进线 I段母线 #1负载 #N负载 #N负载 全电压监测柜 接地故障处理柜 脉冲选线柜 PT CX SCR XHX ZB 数据集中及传输器 用户控制室 单相接地故障管理系统 客户端软件 架空线故障分段器 零序CT和预处理器 零序CT和预处理器 零序CT和预处理器 企业厂用电系统分级选线 单相接地故障管理系统工作原理 XX线路单相接地 XX线路单相接地 单相接地故障管理系统工作过程演示 脉冲选线采集单元 脉冲选线采集单元 脉冲选线采集单元 永久性故 障已处理 瞬时性故 障已消失 硬消弧动作过程 硬消弧存在的问题: 一、高频电流误断保险并产生 电磁干扰; 二、触头闭合后无法选线; 三、触头闭合后无法判定接地 故障性质(临时性?永久性?) 软消弧动作过程 软消弧的特点: 一、限制高频电流防止误断保险并 减少干扰; 二、选相容错和纠正能力; 三、可以安全打开触点确定接地 故障性质(临时性?永久性?) 单相接地过电压的全过程监测是非常必要的 单相接地故障管理系统处理波形 瞬时性接地故障 单相接地故障管理系统处理波形 永久性接地故障 单相接地故障管理系统处理时序 DL/T1351-2014前言: 电力系统中的变电设备随时都可能会受到雷电过电压或操作过电压的侵袭,当变电站出线较多或处于多雷区时,雷电过电压会随线路入侵造成故障;当系统进行切空载线路和变压器等操作时会产生内部过电压;当系统出现接地故障会产生弧光接地过电压。这些过电压幅值都非常高(可达系统工作电压的2~5倍)。当变电站保护配置不当或避雷器有缺陷时,过电压很可能对一次变电设备造成危害。同时,一些绝缘存在缺陷或老化的变电设备,在较高的过电压作用下更容易造成绝缘击穿,在工频电压作用下都有可能出现故障。应用于电网中的故障录波装置主要记录的是工频的故障波形,对暂态过电压的高频信号则难以记录。 因此,电力系统中有必要安装一种能自动跟踪记录暂态过电压出现的时间、幅值和波形的装置。 三、全电压监测 ☆雷击过电压: 采样保存标准 1.2/50µs波形; 50µs,可展开,单个波; ☆操作过电压: 采样保存标准250/2500µs波形; 2500µs,可展开,单个波; ☆弧光接地过电压: 采集保存系统高频振荡过电压波形; 2min,可展开,前600ms, 后2min。 三相电压不平衡波形 电压畸变波形 电压中断波形 单相电压陡升波形 35kV架空线路雷击的数形并导致线路的绝缘闪络的波形 35kV架空线路的雷击绝缘闪络的弧光数据波形 35kV开关操作的暂态波形及工频叠加波形 雷击过电压波形和引发的中性点低频振荡 ☆ 谐振产生的机理 ☆ PT及避雷器柜的运行问题 四、铁磁谐振及过电压保护 ● 正常运行ωL>1/ωC,当ωL=1/ωC →谐振 ● 弧光接地过电压易诱发PT铁磁谐振 ● PT饱和点过低 ☆ 消谐装置的应用 ● 一次消谐器阻抗值的匹配问题 ▲ 阻抗值小→消谐器爆炸 ▲ 阻抗值大→PT中性点漂移 ● 微机消谐装置 ● 取代PT避雷器柜; ● 抗饱和电压互感器与“瞬悬复”技术结合运用; ● 0~300Hz全频微机消谐技术的运用; ●“聚优”的大能容吸收器的运用。 ☆ 配电聚优柜—兼具母线过电压保护和PT冲击浪涌保护的安全型母线PT DB30低残压母线过电压保护装置 DB30低残压母线过电压保护装置适用于6-35KV输配电系统,如发电、变电和用电企业,取代传统的PT避雷器柜,为系统提供更完善的母线过电压保护及PT保护。与EPO全电压检测柜结合使用,还可实现更全面的绝缘监测。 ● 取代PT避雷器柜; ● 抗饱和电压互感器与“瞬悬复”技术结合运用; ● 0~300Hz全频微机消谐技术的运用; ●母线过电压残压降低30% ☆ DB30—低残压母线过电压保护装置 低残压技术与普通MOA对比 10kV DB30-D MOA BIL(kV) 75 U1mA(kV)≥ 26 24 Ucy(kV)≤ 30 45 Kc 2.5 1.7 35kV DB30-D MOA BIL(kV) 200 U1mA(kV)≥ 73 Ucy(kV)≤ 90 134 Kc 2.2 1.

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