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陕西消弧线圈供应商 ——西安天虹供应消弧线圈
随着配电网容量的日益扩大和广大用户对供电可靠性的要求越来越高,目前中性点不接地的方式已越来越不适应系统的发展要求。而中性点经小电阻接地的方式由于跳闸率高、接地电流过大可能对人身和设备安全构成威胁,在配电网日益发展的今天,尤其随着微电子技术的广泛应用,其应用也将不可避免受到某些限制;从系统长远的发展观点而言,这种接地方式是否完全符合电力系统的实际需要,还有待进一步的研究和探讨。 中性点经消弧线圈接地的方式在国内外已有成功运行的经验。近几年来随着微电子技术的长足发展,各种形式的自动跟踪消弧系统相继出现,将大大克服传统消弧线圈的缺点,无论从补偿效果还是过电压水平来说,都得到了改进。国内已有越来越多的单位使用消弧线圈,并取得了相当多的运行经验。 消弧线圈伏安特性对补偿效果的影响消弧线圈的伏安特性直接影响到单相高阻接地时的补偿效果,是消弧线圈极为重要的一个参数。下面说明该参数的影响。 一般情况下,消弧线圈为了能达到补偿不同零序电容电流和跟踪配电网的需要,毫无例外地都做成了分级式结构,分级的形式有多种多样,分级的多少视消弧线圈的容量来定。每一级都对应着额定电压下的一种额定补偿电流。目前实际运行中的消弧系统,投档原则是,不管单相接地时中性点电压Un为多少,都是按照某档位额定补偿电流与额定电容电流基本相等的原则将消弧线圈调至该档位。这种投档方式,仅当消弧线圈伏安特性接近直线时是可行的,因为只有在此条件下消弧线圈某档位补偿电流与电容电流均与中性点电压成正比,保证了二者额定电流相等,就能保证其它中性点电压下二者也基本相等。但当消弧线圈伏安特性为非线性时,这种投档方式,仅在线路发生单相金属性接地时是较为合理的,因为此时中性点电压接近于消弧线圈的额定工作电压,与各档位电流实测条件相当;但当线路发生高阻接地时,这种投档方式就不太妥当了。 假设某10kV电网额定零序电容电流为98.8A,消弧线圈某档额定补偿电流为98.8A,依据上述投档原则,不论发生何种单相接地,即无论中性点电压为何值,消弧线圈都会调到该档进行补偿。当发生单相金属性接地,中性点电压接近额定相电压时补偿较好,接地残流较小;但若接地时中性点电压为3844V,消弧线圈提供的补偿电流为71.5A,而此时电容电流为IC=98.8×3844/6062=62.7A(考虑电容电流与中性点电压成正比),因此仅仅因为消弧线圈非线性所带来的接地残流附加值为8.8A,再考虑到级差电流、电容电流测试的不准确性和零序回路有功分量的影响,极易导致接地残流超过10A。消弧线圈越是非线性,其影响也就越大。 消弧线圈多年的运行实践表明,绝大多数(超过90%)单相接地故障为弧光接地和高阻接地,这使得单相接地故障时的中性点电压(即消弧线圈上实际承受的电压)并不是系统额定相电压。实际运行中,中性点电压低于2000V的单相高阻接地大有记录。因此,在消弧线圈伏安特性非线性的状况下,以额定电压下补偿电流相等或相近于此时的零序电容电流来进行补偿,则实际接地残流受消弧线圈伏安特性的影响很大。目前很多消弧线圈不易做到线性优良,主要是受其工作原理的限制,即利用调节电感或变压器励磁特性来调节补偿电流,由于磁滞回线的影响,不可能做出在全电压范围内伏安特性线性度优良的高质量消弧线圈。……
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