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“相不对称”小电流接地系统原理2019-08-19 赫兹曼电力 阅读(-收藏

我国6~35kV电网大多数采用中性点不直接接地方式:中性点经消弧线圈接地、经大电阻接地和不接地方式。在发生单相接地时,这种运行方式的接地电流往往比负荷电流小得多,而且故障点处的电弧通常能够自行熄灭,因此这样的系统常称为小电流接地系统。


单相接地占配电网故障的80%以上。虽然单相接地不会造成供电中断,带单相接地故障长时间运行就易使健康相绝缘薄弱处发生对地击穿,造成两相接地短路故障,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统连续运行。所以及时地确定故障点并排除故障便显得非常重要。


小电流接地系统原理


赫兹曼电力最新研发的基于“相不对称”检测的10kV单相接地故障检测系统包括相电流采样、故障检测模块、通讯模块、电源模块。


在配电网发生接地故障瞬间,电网结构发生突变,相应三相电流向量也发生突变。“相不对称”检测技术就是基于接地故障发生时的电流特征的检测,根据算法计算出三相电流的“不对称度”Ja、Jb、Jc,如果Max(Ja,Jb,Jc)>K(K根据不同10kV电网中性点接地方式有所差异),则判断三相电流不对称,判别故障线路及故障相。  


小电流接地系统原理


基于“相不对称”的小电流接地故障检测装置的特点:

(1)只需测量馈线的三相电流。

真正的“通过性”测量,只需测量点配置三个电流互感器(CT),可以准确接地故障的小故障电流。

(2)检测与负荷电流无关

负荷的变化是自然、对称变化的。

(3) 检测与系统消弧线圈调谐情况无关

电网系统消弧线圈的调谐情况不会影响装置的测量结果。

(4)与系统对地电容无关

电网系统的馈线长度、分布和对地电容的大小等,也不会影响测量。

(5)“相不对称”测量只是考虑电流的变化

接地故障瞬间,电网结构发生突变,相应电流向量也发生突变。“相不对称”测量技术基于这一基础上,通过相不对称算法获得有效的判据,实现对小电流故障信号的检测,无需电压量测量。

(6)集成传统接地故障检测技术

装置在独有的“相不对称”检测技术基础上,综合了传统的故障检测方法,实现更高的可靠性。


“相不对称”检测技术是基于接地故障发生时的暂态特征的检测,但与传统的暂态检测不同,从相电流对称的角度入手,去获取更有实用意义的稳定的故障判据。对小电流接地故障传统检测技术进行继承和发展。


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