摘要:随着当前企业事业单位的电力系统接地问题日益突出,并且问题还在逐渐扩大,所以为了解决这一问题,文中主要对电力系统的接地方式以及接地的线路选择方式进行了探讨,给工程技术人员选线接地方式和选线方法提供了参考依据。
关键词:10千伏电力系统;接地系统;接地方式;管理
前言:
在电力系统中,出现故障时电力的接地电流可以分为两种,大小两种电流接地系统,其中大的电流接地系统包括直接接地系统以及小电阻接地系统两种,而相对的小电流接地系统也包括有三个内容,一是中性点经电阻接地方式,这种方式也有高电阻接地、中电阻以及低电阻三个方面的区分,而且各自之间都有优缺点的区分,在具体应用时还要结合实际的需求。所以针对当前的10千伏电力接地系统的实际应用状况,一般应用的是中性点不接地的间接接地方式,以暂态选线和稳态选线两种作为主要的选线方法,但是在实际的电力系统操作中还是多采用稳态选线方法,所以文中对稳态的选线方法进行了分析。
1 常规的电力系统接地方式
1.1 中性点经消弧线圈接地
常规情况下的电力接地系统,采用最多的电力接地方式就是中性点经消弧线圈接地方式,这一接地方式的主要优点就是在发生故障时能够通过电感弥补接地融性产生的电流,然后减小接地的剩余电流,将电弧熄灭,从而达到消弧的目的。另一方面,消弧圈可以对减慢故障线路中电压的恢复速度,降低恢复电压,这样也能使电弧熄灭,达到无法再次燃烧的目的。除此之外,消弧圈接地系统对电网的运行过程增加可靠性,避免出现人身触电的现象。
目前消弧线圈接地系统咋实际生活操作中,发生事故的几率较多,而且出现接地事故后很容易造成成大范围停电故障,还可能导致电缆拉弧起火。这一事故发生的主要原因在于消弧线圈接地系统必须在很高的要求下,才能真正实现稳定运行。当前我国的城市与企业供电电网系统中,普遍采用的是电缆布线的方式。但是在这一过程中由于供电线路过长,容易导致正常运行下的电网系统,突然出现对地容性电流增大的现象。为了更好的熄灭电弧,以及减少由于出现倒闸操作,从而造成的谐振过电压事故现象,消弧线圈系统就需要采取一定的措施,比如采用补偿电压的方式。
1.2 中性点经过小电阻接地系统
近几年来,有较多的关于中性点经过小电阻接地系统的具体应用案例,通过将这种小电阻接地系统与直接接地系统两者相对比,然后进行分析:举例来说,在出现单相接地的故障时,其中没有发生故障的电压变化比较小,所以就能够在电缆及用电设备上,降低用电设备的绝缘要求。然而如果故障相接地电流较大,这样的状况下就需要限制接地电流,然后断开已经出现故障的线路,达到保护其他线路的目的。由于这种系统自身不存在消弧线圈补偿,所以需要采用零序电流互感器进行系统检测,在这样的过程中,如果流过故障线路的电流较大,将可能给零序过流造成保护灵敏度过高的问题。当前这种系统的在使用过程中,保护动作时间已经发生很大的改变,基本可以控制到毫秒级。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是为了消除故障,这种系统采用切断故障线路的方式,所以造成即便是短暂接地故障也会出现动作并跳闸的问题,从而导致造成供电的可靠性降低。但是有缺点就存在一定的优点,比如它可以保障实现接地灵敏性和选择性,而且可以相对的减小弧光接地过电压造成的危险因素。
1.3 中性点经过高电阻接地系统
这种接地系统中电阻是主要的耗能原件,而且它与系统中的对地电容是同时并联的运行方式。在运行过程中一旦发生单相接地故障,在接地电流及故障点消弧消谐的减少和控制问题上,由于接地电流自身存在很大的电阻分量,所以可以发挥一定的作用,而且可以减少和谐振过电压现象的存在,同时避免间歇起弧问题的发生。在选线方面,为了排除故障的产生,中性点经过高电阻接地系统在选线过程中具有较强的可靠性,而且具有消弧线圈系统不可超越的优点。
2 选线方式
选线方式主要有暂态选线和稳态选线,但是应用较为广泛的接线方式就是稳态接线方式,这种稳态接线方式还包括有:高频信号注入法以及稳态零序电流比较法等等,残余增量法等等。
稳态零序电流比较法在其他的接地系统中不是太常用,主要是应用在中性点不接地系统中,而且已经取得良好的应用效果。这种接线方式主要是在线路上加装零序电流互感器,然后为了更好的进行检测,同时需要安装检测传输设备。然而如果线路发生故障,尤其是发生单相接地故障时,根据电力相关的知识中,在故障线路中零序电流的的具体数字,是整个系统中的非故障线路的电容的总数值,所以可以知道,只有在故障线路中零序电流的数值才是最大的。而且故障的与非故障的线路在零序电流上相差180度。所以同过利用零序电流的不同方向,可以进行故障电路的选择。但是因为没有产生稳定的电流,所以这种零序电流选线法并不适用于出现和谐共震的故障现象。
高频信号注入法事一种相对非常特殊的方法,在小电流选线方法中。同时针对接地故障量分析,这种高频信号注入法也是一种重要的突破。这种接线方法利用接地故障线路电压互感器二次侧电流为零,然后发挥作用。如果在电压互感器二次侧向线路中采用这种高频电流信号,该信号将会通过线路以及线路故障接地点返回,除此之外还可以通过大地返回,并且以检测、追踪高频信号的方式来判断线路是否存在故障问题。采用这种接线方法时由于存在各种谐波干扰因素,所以对注入信号的容量具有很高的要求,因此这种高频信号注入的接线方式,具有很大的局限性,不能完全适用。
从何这两种接线方式来看,各有其应用的局限性,可以采用其他的接线方式,比如在电力系统中发生单相接地时,如果不存在消弧线圈补偿,这时系统可以通过零序互感器的设备,然后精确的选出故障相,选出以后再快速启动开关,然后将故障相金属性接地。在这一过程中由于故障点电流逐渐减少为零,从而实现快速灭弧的目的。所以选出了适用性比较好的线路,所以就方便了操作人员采取相应的解决措施。这种接线方法在电力系统的实际应用过程中取得比较成功的效果。
结语
综上所述,文中主要对10千伏电力系统接地系统接地方式进行探讨,包括常规的电力系统接地方式,主要是以中性点经消弧线圈接地系统、中性点经过小电阻接地系统、中性点经过高电阻接地系统三种为主要探讨对象。其次在接地线的选择上,主要包括两种接线方式,有暂态选线和稳态选线,但是文中主要探讨了稳态的选线方式。
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论文作者:雷丰瑞
论文发表刊物:《防护工程》2019年第7期
论文发表时间:2019/6/26
标签:方式论文; 系统论文; 电流论文; 故障论文; 电阻论文; 稳态论文; 线路论文; 《防护工程》2019年第7期论文;