消弧线圈的调节方式

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1、自动跟踪消弧选线成套装置技术交流,唐山东唐电器设备有限公司,欢迎来电咨询 于立安 18832522183,主流消弧线圈的特点介绍消弧线圈的工作原理分析成套装置的组成、投运、运行及维护试验关于消弧线圈技术标书的建议,自动跟踪消弧选线成套装置技术交流,主流消弧线圈特点介绍,调匝式消弧线圈调容式消弧线圈高短路阻抗变压器式(相控式),优点: 可靠性极高。在系统正常运行时计算并跟踪到补偿位置,档位为机械保持,断电影响小。 残流稳定时间短。即接地发生到稳定输出补偿感流的时间,只受系统本身特性的影响,一般在几十到一百毫秒之间。 不易发生危险的位移电压。虽然运行在补偿状态会在一定程度上放大系 统的不对称电压,

2、但是由于阻尼电阻的存在,无论过补偿、全补偿还是欠补偿运行,都不会产生危险的位移电压。,调匝式,缺点: 调节级数少,目前最大为25档。 调节范围小,一般为30100%。 调档速度慢,约十秒/档。,调匝式,优点: 可靠性高。在系统正常运行时计算并跟踪到补偿位置。 残流稳定时间短。同调匝式相同。 不易发生危险的位移电压。同调匝式。 调节级数多,最大为322档。 调节范围大,0100%。 调档速度快,0)。当电流谐振回路在欠补偿状态下工作时,因0,ICIL,此时I中不仅含有有功分量,同时含有容性无功电流分量,其相位超前于U0。(3)过补偿(0)。当电流谐振回路在过补偿状态下工作时,因0,ICIL,此时

3、I中主要为感性无功电流分量,其相位滞后于U0。,消弧线圈接地系统分析,谐振接地电力网的跟踪控制标准,因为消弧线圈的临界息弧值取决于系统的电容电流值,因此应以残流作为跟踪控制的标准。脱谐度是个相对值,同样的脱谐度对应于不同的电容电流时,残流大小时不同的。因此有的厂家以脱谐度作为跟踪控制标准是不合理的,尤其是在系统电容电流较大的情况。,消弧线圈接地系统分析,未投消弧线圈时接地消失后电压波形,消弧线圈对电压恢复的影响,投入消弧线圈时接地消失后电压波形,消弧线圈对电压恢复的影响,消弧线圈的工作原理 谐振系统接地容流的在线计算,位移电压法实时测量法,消弧线圈工作原理,假定E0,XC不会突变,消弧线圈位于

4、1档时回路方程: E0 = I01*XL1 + I01*XC 消弧线圈调至2档时回路方程: E0 = I02*XL2 + I02*XC于是可解得系统容抗值: XC = (I02*XL2 I01*XL1) / (I01 I02) 系统接地容流: IC = U相 / XC注:式中的量都是向量。,位移电压法原理,位移电压法,位移电压法的特点,位移电压法的基础是在测量时必须对消弧线圈进行调档操作,因此:计算准确,精度高。 消弧线圈频繁调档,调节开关的使用寿命降低;受调节开关固有动作时间的影响,测量周期较长。,位移电压法,实时测量法原理,实时测量法,上电时采用位移电压法测量出系统对地容抗XC; 将(2)

5、式中的参数I02、XL2和XC 存储记忆; 在下个测量周期到来时,可得到回路电压方程: E0=I0XL2+I0XC1 (3) 设系统不平衡电压不变,则(3)= (2):I0XL2+I0XC1 = I02XL2+I02XC ,推导得:XC1 = ( I02XL2+I02XC - I0XL2 ) 为避免误差,每次跟踪调档后用位移电压法计算XC并将新值存储记忆。,系统的不平衡电压E0是在不停变化的,每次跟踪调档后都进行位移法计算,并用最新的计算结果刷新保存的XC的值,同时在E0发生较大变化时,也会启动位移法计算,确保系统容流计算的准确性。计算速度快,可达到每秒刷新一次;基本上避免了因计算容流而引起的

6、调档。在正常运行的情况下,系统不平衡电压E0 不会有很大波动,也就不需要专门进行计算调档了。,实时测量法特点,实时测量法,中性点不接地系统的选线群体比幅法群体比相法消弧线圈接地系统的选线五次谐波比幅法五次谐波比相法基波有功功率法信号注入法残流增量法并联中电阻法,接地选线方法,在中性点不接地系统中,故障线路零序电流为其它非故障线路电容电流之和,非故障线路零序电流为自身电流。因此,零序电流幅值最大的就是接地线路。,群体比幅法,故障线路零序电流方向为从支路流向母线;非故障线路则是从母线流向支路。根据各线路的零序电流相位就可以选出故障线路。对零序CT极性一致性要求高。,群体比相法,消弧线圈对谐波影响较

7、小,可以认为在接地故障时,零序电流的五次谐波 分量的幅值、相位规律不受影响。可以通过五次谐波比幅法、五次谐波比相法选出故障线路。谐波含量小;变化无规律;经CT、PT传输后失真。准确率较低。,五次谐波法,接地线路零序功率中包含消弧线圈和接地变压器的有功损耗、系统其它线路的有功损耗,其数值远大于非接地线路有 功功率,判断有功功率最大者为接地线 路。为避免接地起始阶段过渡过程影响,一般延时数秒采样。,基波有功功率法,消弧线圈电流只流过接地线路,不流过非接地线路。接地后采集测量各线路零序电流存储,控制消弧线圈调档;再采集测量各线路零序电流;同线路调档前后零序电流相减,增量最大者为接地线路。,残流增量法

8、,并联中电阻选线原理图,并联中电阻法,对于瞬时性单相接地,预先调节消弧线圈的零延时补偿,将消除故障。对于永久接地经一定延时后投入电阻,利用电阻产生的20-50A附加电流采用残流增量法和有功法相互校验进行选线。 对系统有一定的冲击。,并联中电阻法,并联中电阻选线方法道理与残流增量法基本相同。不同点有两处。增量电流相位不同:并联电阻法附加的残流增量是阻性电流;残流增量法的增量电流是容性电流。增量电流大小不同:并联电阻产生的增量为40A左右;而残流增量法只有23A。,残流增量法与并联中电阻法,对接地现象的分析关于接地时刻,峰值位置 49% 中值位置 32% 零值位置 19%,关于接地时刻,现场实录波

9、形,37次接地录波图统计结果:,复杂的接地,复杂的接地现象(1),C 相接地引起复杂接地过程,复杂的接地,复杂的接地现象(2),补偿电网的C相间歇性接地,复杂的接地,复杂的接地现象(3),高 阻 接 地,复杂的接地,接地现象(4),稳 定 的 金 属 性 接 地,复杂的接地,直接法偏置电容法中性点外加电容法估算法电容电流测量仪,系统电容电流的测算,测量原理图,直 接 法,测量原理,在变电站电压母线上(6-10KV)任意一人为造成系统单相接地,通过电流互感器直接测量接地零序电流,其值就是系统电容电流。,直 接 法,测量原理图,偏 值 电 容 法,测量原理,在变电站被电压母线上(6-10KV)任意一相对地接一只已知电容器C(C的选取视估算系统电容电流大小而定),人为造成系统三相对地阻抗(主要是容抗)不对称度增大,而产生更大的零序电压,测量零序电压、相电压和通过已知电容C的电流,利用对称分量法推导出的计算公式,从而计算出系统电容电流。,偏 值 电 容 法,I= 3 UI C /UO U :附加电容C接入前由PT测出系统的相电压平均值 UO :附加电容C接入后由PT开口三角测出 IC:流过附加电容C的电流 I :系统电容电流,

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