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深圳斯坦福 發(fā)布時(shí)間:2026-08-20 瀏覽量:

高壓柴油發(fā)電機(jī)組的中性點(diǎn)接地方式直接關(guān)系到系統(tǒng)單相接地故障時(shí)的供電可靠性、設(shè)備絕緣水平以及過(guò)電壓保護(hù)策略。我國(guó)電力規(guī)程明確將中性點(diǎn)非有效接地(即小電流接地)作為高壓發(fā)電機(jī)組的優(yōu)先選擇。本文將闡述不同接地方式的適用條件及其保護(hù)裝置的基本定位。


典型發(fā)電機(jī)房接地布置圖
1. 三種主要非有效接地方式及其適用場(chǎng)景
(1)中性點(diǎn)不接地方式:該方式適用于電容電流較小的網(wǎng)絡(luò)。其物理特征是系統(tǒng)中性點(diǎn)與大地之間無(wú)直接電氣連接,當(dāng)發(fā)生單相接地故障時(shí),故障點(diǎn)流過(guò)的電容電流僅為系統(tǒng)對(duì)地分布電容所產(chǎn)生的電流。按照規(guī)程規(guī)定,對(duì)于3~10kV架空線(xiàn)路構(gòu)成的系統(tǒng),以及所有35kV、66kV電網(wǎng),當(dāng)單相接地故障電流不大于10A時(shí),可采用中性點(diǎn)不接地方式。該方式的突出優(yōu)點(diǎn)是故障發(fā)生時(shí)線(xiàn)電壓保持對(duì)稱(chēng),不影響對(duì)負(fù)荷的持續(xù)供電。
(2)中性點(diǎn)經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地(諧振接地)方式:當(dāng)上述同樣電壓等級(jí)的電網(wǎng),其單相接地故障電流超過(guò)上述限值時(shí)——即3~10kV架空線(xiàn)路系統(tǒng)故障電流大于10A,以及3~10kV電纜線(xiàn)路構(gòu)成的系統(tǒng)故障電流大于30A——就必須采用消弧線(xiàn)圈接地方式,其原理如圖1所示。消弧線(xiàn)圈實(shí)質(zhì)上是一個(gè)可調(diào)電感線(xiàn)圈,接于變壓器中性點(diǎn)與地之間,其電感電流可補(bǔ)償故障點(diǎn)的電容電流,使殘流減小,從而熄滅電弧。隨著消弧線(xiàn)圈自動(dòng)調(diào)諧裝置的發(fā)明,諧振接地方式的應(yīng)用得到極大推動(dòng),因?yàn)樽詣?dòng)調(diào)諧能夠?qū)崟r(shí)跟蹤電網(wǎng)電容電流的變化,使接地點(diǎn)殘余電流盡可能小,故障電弧自動(dòng)熄滅的可能性大為提高。此外,若能選擇到性能可靠的自動(dòng)調(diào)諧裝置和準(zhǔn)確度高的自動(dòng)接地選線(xiàn)裝置,且電纜線(xiàn)路等設(shè)備的絕緣水平能夠適應(yīng)諧振過(guò)電壓的要求,則電纜網(wǎng)絡(luò)也應(yīng)優(yōu)先采用諧振接地方式,以最大限度提升供電可靠性。

典型中性點(diǎn)經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地電路圖
(3)中性點(diǎn)經(jīng)高電阻接地方式:該方式在某些特定場(chǎng)合也有應(yīng)用,通過(guò)在中性點(diǎn)與地之間串入高阻值電阻,用以限制接地電流和過(guò)電壓,但其應(yīng)用范圍相對(duì)較窄,多用于容量較小的輔助系統(tǒng),本文不作重點(diǎn)展開(kāi)。
2. 單相接地故障的允許運(yùn)行與保護(hù)需求
中性點(diǎn)非有效接地電網(wǎng)在發(fā)生單相金屬性接地時(shí),由于故障相電壓降為零,其余兩相電壓升高至線(xiàn)電壓,但三相線(xiàn)電壓仍然保持對(duì)稱(chēng),因此負(fù)荷設(shè)備仍可正常運(yùn)行。按照規(guī)程規(guī)定,系統(tǒng)允許在此狀態(tài)下繼續(xù)運(yùn)行1~2小時(shí),這為運(yùn)行人員判斷故障性質(zhì)并安排轉(zhuǎn)移負(fù)荷提供了寶貴的緩沖時(shí)間。
然而,長(zhǎng)期帶接地點(diǎn)運(yùn)行存在嚴(yán)重隱患。接地電弧在故障點(diǎn)反復(fù)燃燒和熄滅,會(huì)產(chǎn)生弧光過(guò)電壓,其幅值可能達(dá)到正常相電壓的3倍以上,對(duì)電纜、開(kāi)關(guān)柜和發(fā)電機(jī)繞組的絕緣構(gòu)成嚴(yán)重威脅。同時(shí),非故障相長(zhǎng)期承受線(xiàn)電壓運(yùn)行,其絕緣薄弱點(diǎn)極易被擊穿,進(jìn)而發(fā)展為兩相短路或三相短路,導(dǎo)致保護(hù)跳閘、大面積停電。因此,非有效接地系統(tǒng)必須裝設(shè)反應(yīng)單相接地的保護(hù)裝置。該裝置的核心功能是從眾多線(xiàn)路中準(zhǔn)確選出發(fā)生接地故障的線(xiàn)路,并發(fā)出聲光指示信號(hào),以便運(yùn)行人員及時(shí)排查和處理。因其作用在于指示而非直接跳閘,故通常稱(chēng)其為“小電流接地選線(xiàn)”裝置。從繼電保護(hù)的基本定義出發(fā),小電流接地選線(xiàn)本質(zhì)上也是一種保護(hù)形式,只是其最終執(zhí)行方式為動(dòng)作于信號(hào)而非動(dòng)作于跳閘。
中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)是最基礎(chǔ)的小電流接地形式,其故障特征清晰,選線(xiàn)原理相對(duì)直觀。理解該方式下的故障電氣量變化,是進(jìn)一步掌握消弧線(xiàn)圈系統(tǒng)選線(xiàn)技術(shù)的前提。
1. 單相接地時(shí)的基本故障特征
當(dāng)中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)發(fā)生單相金屬性接地時(shí)(例如A相接地),系統(tǒng)將呈現(xiàn)以下三個(gè)典型特征。
(1)中性點(diǎn)位移電壓:故障后,中性點(diǎn)對(duì)地電壓由零變?yōu)樵撓嚯娫聪嚯妷旱呢?fù)值,即中性點(diǎn)位移電壓升至相電壓。此時(shí),接在母線(xiàn)電壓互感器開(kāi)口三角形繞組兩端的電壓將出現(xiàn)3U?電壓(三倍零序電壓),該信號(hào)通常作為選線(xiàn)裝置的啟動(dòng)條件。
(2)非故障線(xiàn)路的電容電流:對(duì)于非故障線(xiàn)路(例如某條無(wú)故障的出線(xiàn)),其本身存在對(duì)地分布電容,在零序電壓作用下會(huì)產(chǎn)生本線(xiàn)路的零序電容電流。該電流的大小與線(xiàn)路長(zhǎng)度、對(duì)地電容值成正比,方向?yàn)橛赡妇€(xiàn)流向線(xiàn)路。
(3)故障線(xiàn)路首端的零序電流:故障線(xiàn)路首端(即靠近母線(xiàn)側(cè))安裝的零序電流互感器所測(cè)得的零序電流,在數(shù)值上等于系統(tǒng)所有非故障線(xiàn)路電容電流的總和,而在方向上則與非故障線(xiàn)路相反,具體表現(xiàn)為由線(xiàn)路指向母線(xiàn)。這一方向上的本質(zhì)差異,構(gòu)成了基波零序電流方向自動(dòng)接地選線(xiàn)裝置的物理基礎(chǔ)。
2. 基波零序電流方向選線(xiàn)原理的工程應(yīng)用
基于上述特征,中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)的選線(xiàn)裝置普遍采用“基波零序電流方向判別法”。裝置實(shí)時(shí)采集母線(xiàn)零序電壓和各出線(xiàn)零序電流,當(dāng)零序電壓超過(guò)整定門(mén)檻時(shí),即判斷系統(tǒng)發(fā)生接地,隨后比較各條出線(xiàn)零序電流的相位。故障線(xiàn)路的零序電流方向與正常線(xiàn)路相反,且幅值為所有正常線(xiàn)路之和,因此無(wú)論從幅值排序還是方向判別,均可準(zhǔn)確選出故障線(xiàn)路。該原理成熟可靠,在架空線(xiàn)路為主的配電網(wǎng)中應(yīng)用效果良好。
當(dāng)中性點(diǎn)接入消弧線(xiàn)圈后,故障點(diǎn)的電容電流被電感電流補(bǔ)償,雖然極大地提高了電弧自滅能力,但也使基波零序電流的幅值和方向特征發(fā)生根本性改變,傳統(tǒng)的基波方向法不再適用。本節(jié)將闡述消弧線(xiàn)圈的作用機(jī)理,并介紹兩種有效的選線(xiàn)方法:五次諧波判別法和有功分量判別法。
1. 消弧線(xiàn)圈補(bǔ)償對(duì)基波零序電流的影響
中性點(diǎn)接入消弧線(xiàn)圈的核心目的是消除單相接地時(shí)故障點(diǎn)的瞬時(shí)性電弧。其作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是大幅減小接地故障點(diǎn)的殘余電流,使電弧失去維持能量;二是減緩電弧熄滅瞬間故障點(diǎn)恢復(fù)電壓的上升速度,防止電弧重燃。
在實(shí)際運(yùn)行中,消弧線(xiàn)圈通常整定為過(guò)補(bǔ)償方式,即電感電流略大于系統(tǒng)總電容電流,使接地殘流呈感性且數(shù)值極小。在此條件下,故障線(xiàn)路首端的基波零序電流與非故障線(xiàn)路的基波零序電流,在方向上完全相同(均為由母線(xiàn)流向線(xiàn)路),且在數(shù)值大小上也無(wú)明顯差異——因?yàn)榇藭r(shí)流經(jīng)故障線(xiàn)路的零序電流已經(jīng)不再是全部電容電流的總和,而是補(bǔ)償后的微小殘流。因此,在經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地的電網(wǎng)中,完全不能利用基波零序電流的數(shù)值大小和方向來(lái)作為選線(xiàn)依據(jù)。為此,工程上發(fā)展出了兩種有效的替代方案:五次諧波判別法和有功分量判別法。
以大壩發(fā)電廠1號(hào)發(fā)電機(jī)組為例,主接線(xiàn)如圖1所示。再將圖2中的配電變壓器接成消弧線(xiàn)圈,等值電路如圖2所示。
圖1 發(fā)電機(jī)定子接地主接線(xiàn)示意圖 |
圖2 發(fā)電機(jī)配電變壓器接成消弧線(xiàn)圈的等值電路圖 |
(1)五次諧波的特殊性:在高壓柴油發(fā)電機(jī)組中,發(fā)電機(jī)電動(dòng)勢(shì)不可避免地含有高次諧波成分,同時(shí)系統(tǒng)中某些非線(xiàn)性負(fù)荷(如整流設(shè)備、變頻器)也會(huì)產(chǎn)生諧波。在所有諧波中,以五次諧波分量的數(shù)值通常為最大。關(guān)鍵在于,消弧線(xiàn)圈的電感值是按基波(50Hz)設(shè)計(jì)的,其對(duì)基波電流呈現(xiàn)的感抗為ωL(ω=2πf)。但對(duì)于五次諧波(250Hz),感抗將增大為5ωL,電感電流相應(yīng)減小五倍;而線(xiàn)路對(duì)地容抗對(duì)于五次諧波則減小為1/(5ωC),電容電流反而增大五倍。因此,消弧線(xiàn)圈對(duì)于五次諧波電流的補(bǔ)償作用微乎其微,可以認(rèn)為在五次諧波等值電路中,系統(tǒng)近似于中性點(diǎn)不接地狀態(tài)。
(2)五次諧波選線(xiàn)的判據(jù):基于上述物理特性,當(dāng)中性點(diǎn)經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地的系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時(shí),可以得出兩個(gè)關(guān)鍵結(jié)論。第一,故障線(xiàn)路首端的五次諧波零序電流在數(shù)值上等于系統(tǒng)所有非故障線(xiàn)路五次諧波電容電流的總和。第二,該電流的方向與非故障線(xiàn)路中五次諧波零序電流的方向相反,具體為從線(xiàn)路指向母線(xiàn),且其相位落后于五次諧波零序電壓90°;而非故障線(xiàn)路的五次諧波零序電流方向?yàn)閺哪妇€(xiàn)流向線(xiàn)路,相位超前于五次諧波零序電壓90°。這一規(guī)律與中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中基波零序電流的規(guī)律完全一致。因此,五次諧波判別法實(shí)質(zhì)上就是將基波方向法“平移”到五次諧波頻域上執(zhí)行,從而繞開(kāi)了消弧線(xiàn)圈對(duì)基波的補(bǔ)償干擾。
3. 有功分量判別法的工作原理
盡管五次諧波判別法在實(shí)際中得到一定應(yīng)用,但它與基波法共享一個(gè)固有缺陷:當(dāng)系統(tǒng)出線(xiàn)數(shù)量少、線(xiàn)路長(zhǎng)度短時(shí),故障線(xiàn)路的五次諧波零序電流絕對(duì)值很小,方向判別易受測(cè)量誤差和互感器角差影響,準(zhǔn)確率往往偏低,據(jù)統(tǒng)計(jì)僅約60%~70%。為此,當(dāng)消弧線(xiàn)圈采用自動(dòng)跟蹤型且?guī)в凶枘犭娮钑r(shí),可以采用更為先進(jìn)的有功分量判別法。
(1)有功分量的形成機(jī)制:在帶有阻尼電阻的自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈系統(tǒng)中,阻尼電阻串聯(lián)在消弧線(xiàn)圈接地回路中。當(dāng)發(fā)生單相接地時(shí),故障線(xiàn)路通過(guò)接地點(diǎn)、消弧線(xiàn)圈和阻尼電阻構(gòu)成一個(gè)閉合的串聯(lián)回路。在中性點(diǎn)零序電壓U?的驅(qū)動(dòng)下,該回路中會(huì)產(chǎn)生基波零序電流,且因阻尼電阻的存在,該電流中必然含有有功分量。值得注意的是,消弧線(xiàn)圈的電感電流只能補(bǔ)償無(wú)功性質(zhì)的電容電流,而對(duì)有功電流分量不起補(bǔ)償作用。因此,這個(gè)有功分量將全部流經(jīng)故障線(xiàn)路首端,并被該處的零序電流互感器所測(cè)量。
(2)選線(xiàn)判據(jù)與準(zhǔn)確率優(yōu)勢(shì):對(duì)于所有非故障線(xiàn)路,其零序電流僅為本線(xiàn)路的對(duì)地電容電流,其中包含的有功電流僅為線(xiàn)路絕緣泄漏電流,數(shù)值極其微小。因此,只需比較各出線(xiàn)基波零序電流中有功分量的大小,數(shù)值最大者即為接地故障線(xiàn)路。有功分量判別法因利用了電阻回路中明確的有功電流,信號(hào)穩(wěn)定可靠,不受系統(tǒng)運(yùn)行方式變化和諧波擾動(dòng)的影響,配合自動(dòng)跟蹤裝置使用后,理論與實(shí)際驗(yàn)證均表明其選線(xiàn)準(zhǔn)確率遠(yuǎn)高于五次諧波法,可達(dá)到95%以上。
4. 微機(jī)選線(xiàn)裝置的多模式適配
新一代微機(jī)接地選線(xiàn)裝置通常具備多模式兼容能力,可靈活適用于三種場(chǎng)景:中性點(diǎn)不接地、經(jīng)消弧線(xiàn)圈(老式手動(dòng)調(diào)節(jié))直接接地、經(jīng)自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈帶阻尼電阻接地(接地示例如典型中性點(diǎn)經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地電路圖所示)。選線(xiàn)模式由裝置內(nèi)部的控制字進(jìn)行整定——當(dāng)控制字為0時(shí),按基波零序電流方向原理工作,適用于不接地系統(tǒng);當(dāng)控制字為1時(shí),按五次諧波判別法工作,適用于普通消弧線(xiàn)圈接地系統(tǒng);當(dāng)控制字為2時(shí),按有功分量判別法工作,適用于帶阻尼電阻的自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈系統(tǒng)。運(yùn)行人員可根據(jù)實(shí)際的一次接線(xiàn)和補(bǔ)償裝置類(lèi)型,通過(guò)簡(jiǎn)單修改控制字即可切換選線(xiàn)策略,極大增強(qiáng)了裝置的現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性。
傳統(tǒng)的舊式消弧線(xiàn)圈采用手動(dòng)調(diào)匝方式,存在調(diào)節(jié)滯后和選線(xiàn)配合困難兩大突出問(wèn)題。自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈裝置的出現(xiàn),從根本上解決了這些缺陷。本節(jié)將分析舊式設(shè)備的弊端,并詳細(xì)介紹新型自動(dòng)跟蹤裝置的系統(tǒng)構(gòu)成和工作機(jī)制。
1. 舊式消弧線(xiàn)圈的主要缺陷
(1)分接頭調(diào)整嚴(yán)重滯后:傳統(tǒng)手動(dòng)調(diào)匝消弧線(xiàn)圈在需要改變電感值時(shí),必須先將消弧線(xiàn)圈退出運(yùn)行,才能操作無(wú)載分接開(kāi)關(guān)變換匝數(shù),這顯然無(wú)法實(shí)現(xiàn)“在線(xiàn)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)”。由于調(diào)節(jié)操作繁瑣,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員在實(shí)際工作中極少根據(jù)電網(wǎng)電容電流的季節(jié)性變化(如饋線(xiàn)投退、電纜增減)來(lái)主動(dòng)調(diào)整分接頭。同時(shí),缺乏在線(xiàn)電容電流測(cè)量手段,運(yùn)行人員無(wú)法知曉當(dāng)前是否處于最佳補(bǔ)償狀態(tài)。因此,大量已安裝的消弧線(xiàn)圈長(zhǎng)期處于“名義存在、實(shí)際失效”的狀態(tài),電網(wǎng)發(fā)生單相接地時(shí)依然出現(xiàn)弧光不自滅和過(guò)電壓?jiǎn)栴}。
(2)與選線(xiàn)裝置的配合困難:當(dāng)消弧線(xiàn)圈處于過(guò)補(bǔ)償狀態(tài)時(shí),故障線(xiàn)路與非故障線(xiàn)路的基波零序電流在幅值和方向上幾乎無(wú)法區(qū)分。盡管后來(lái)引入了五次諧波方向判據(jù),但五次諧波含量在總電流中通常不超過(guò)5%,且受負(fù)荷變化和互感器頻率特性的影響,導(dǎo)致方向繼電器誤判率較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示,五次諧波法的實(shí)際選線(xiàn)準(zhǔn)確率僅約60%~70%,這直接造成接地故障無(wú)法被及時(shí)定位和處理,延長(zhǎng)了帶故障運(yùn)行時(shí)間,增加了絕緣事故風(fēng)險(xiǎn)。
2. 自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈的原理與類(lèi)型
自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈的核心思想是:利用微機(jī)控制器在線(xiàn)實(shí)時(shí)測(cè)量系統(tǒng)電容電流,并根據(jù)設(shè)定的補(bǔ)償度,自動(dòng)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)電感值,使消弧線(xiàn)圈始終處于最佳補(bǔ)償檔位。按照改變電感的技術(shù)途徑不同,可分為以下四種類(lèi)型。
(1)有載開(kāi)關(guān)調(diào)匝式(電感有級(jí)可調(diào)):將繞組按不同匝數(shù)抽頭,引出9~15個(gè)分接頭,采用有載分接開(kāi)關(guān)在不停電狀態(tài)下切換檔位。該方式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高,是目前高壓柴油發(fā)電機(jī)組中應(yīng)用最廣泛的類(lèi)型。
(2)可調(diào)氣隙式(無(wú)級(jí)調(diào)電感):通過(guò)移動(dòng)插入線(xiàn)圈內(nèi)部的可動(dòng)鐵芯,改變磁路磁阻,從而連續(xù)改變電感量。其優(yōu)點(diǎn)是調(diào)節(jié)平滑,但響應(yīng)速度慢(最長(zhǎng)可達(dá)數(shù)十秒),且機(jī)械噪聲較大。
(3)直流偏磁式(無(wú)級(jí)調(diào)電感):通過(guò)控制注入線(xiàn)圈鐵芯的直流勵(lì)磁電流,改變鐵芯磁通工作點(diǎn),實(shí)現(xiàn)電感連續(xù)調(diào)節(jié)。該方式為全電子式調(diào)節(jié),響應(yīng)快速,但控制回路較復(fù)雜。
(4)晶閘管調(diào)電感式(有級(jí)可調(diào)):利用晶閘管的不同導(dǎo)通組合,將多組電容器以15種方式投入中性點(diǎn)變壓器的二次側(cè),從而等效改變一次側(cè)的阻抗。該方式同樣屬于電子式快速調(diào)節(jié)。
在上述類(lèi)型中,直流偏磁式和晶閘管調(diào)感式能夠?qū)崿F(xiàn)“全狀態(tài)自動(dòng)調(diào)感”,即無(wú)論在正常運(yùn)行、金屬接地還是間歇電弧接地狀態(tài)下,均可連續(xù)跟蹤調(diào)節(jié)。而有載開(kāi)關(guān)調(diào)匝式和調(diào)氣隙式因機(jī)械動(dòng)作較慢,無(wú)法在故障過(guò)程中動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),但通過(guò)采用“非預(yù)調(diào)式”測(cè)量策略(即測(cè)量時(shí)不執(zhí)行調(diào)擋操作,僅當(dāng)計(jì)算結(jié)果穩(wěn)定后再驅(qū)動(dòng)調(diào)擋),大大縮短了測(cè)量周期,使其在實(shí)際工程中仍然具備良好的可用性。
3. 自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈裝置的完整構(gòu)成
一套完整的自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈裝置通常由以下五個(gè)核心部件組成,各部件協(xié)同工作,實(shí)現(xiàn)測(cè)量、補(bǔ)償、選線(xiàn)和保護(hù)的綜合功能。
(1)Z型接地變壓器:當(dāng)主變壓器為Δ接線(xiàn)或Y接線(xiàn)但中性點(diǎn)未引出時(shí),必須采用Z型(曲折型)接線(xiàn)的接地變壓器來(lái)人為制造一個(gè)中性點(diǎn)。Z型變壓器的零序阻抗極低,能夠?yàn)橄【€(xiàn)圈提供通暢的零序電流通路。當(dāng)系統(tǒng)不平衡電壓較大時(shí),Z型變壓器可做成平衡式;而當(dāng)系統(tǒng)不平衡電壓較小(如全電纜電網(wǎng))時(shí),則需做成不平衡式,使其中性點(diǎn)產(chǎn)生50~100V的不平衡電壓輸出,以滿(mǎn)足自動(dòng)跟蹤測(cè)量控制器對(duì)信號(hào)幅值的需求。此外,Z型接地變壓器還可兼作站用變壓器使用,但此時(shí)其額定容量必須按“消弧線(xiàn)圈容量 + 二次負(fù)荷容量”之和來(lái)選型。
(2)自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈本體:采用有載調(diào)匝式結(jié)構(gòu),繞組引出9~15個(gè)分接頭,由有載分接開(kāi)關(guān)自動(dòng)切換。分接頭數(shù)量越多,每檔調(diào)節(jié)步長(zhǎng)越小,補(bǔ)償精度越高,殘流可降至最低。該型消弧線(xiàn)圈因結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠,是目前工程中的主流選型。
(3)阻尼電阻箱:阻尼電阻串聯(lián)在消弧線(xiàn)圈的接地回路中,具有雙重作用。其一,在全補(bǔ)償(諧振)運(yùn)行狀態(tài)下,阻尼電阻可有效限制諧振引起的中性點(diǎn)電位升高,確保中性點(diǎn)電壓不超過(guò)規(guī)程規(guī)定的相電壓15%的長(zhǎng)期允許值。其二,當(dāng)發(fā)生單相接地故障時(shí),阻尼電阻與故障點(diǎn)、消弧線(xiàn)圈構(gòu)成串聯(lián)回路,在其中產(chǎn)生顯著的有功電流分量,為有功分量判別法提供可靠的選線(xiàn)信號(hào)源。為兼顧正常運(yùn)行限制過(guò)電壓和故障時(shí)提供選線(xiàn)信號(hào)這兩項(xiàng)矛盾需求,阻尼電阻兩端并聯(lián)有兩組接觸器觸點(diǎn)——正常運(yùn)行時(shí)觸點(diǎn)斷開(kāi),電阻投入;單相接地發(fā)生0.5秒后,控制器驅(qū)動(dòng)觸點(diǎn)閉合,將電阻短接,以防止故障期間中性點(diǎn)電壓持續(xù)過(guò)高。這個(gè)0.5秒的延時(shí)窗口正是為選線(xiàn)裝置采樣有功分量而專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的。
(4)微機(jī)測(cè)量控制器:該控制器安裝于控制屏內(nèi),其核心任務(wù)有三項(xiàng)——其一,通過(guò)測(cè)量母線(xiàn)電壓UAB和中性點(diǎn)位移電壓U?,經(jīng)單片機(jī)算法實(shí)時(shí)計(jì)算系統(tǒng)總電容電流;其二,根據(jù)運(yùn)行人員整定的補(bǔ)償度目標(biāo)值,發(fā)出指令驅(qū)動(dòng)有載分接開(kāi)關(guān)調(diào)整消弧線(xiàn)圈檔位;其三,在檢測(cè)到單相接地故障時(shí),按整定延時(shí)控制阻尼電阻旁路接觸器的分合。
(5)微機(jī)接地選線(xiàn)裝置:該裝置按照前述控制字整定的模式(基波法、五次諧波法或有功分量法),對(duì)每條出線(xiàn)的零序電流進(jìn)行采樣、濾波和數(shù)值比較,最終判定并顯示故障線(xiàn)路編號(hào),同時(shí)發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào),指引運(yùn)行人員快速隔離故障。
總結(jié):
高壓柴油發(fā)電機(jī)組中性點(diǎn)采用非有效接地方式,是兼顧供電可靠性與設(shè)備絕緣安全的成熟方案。設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)電壓等級(jí)、線(xiàn)路類(lèi)型(架空或電纜)和單相接地電容電流的具體數(shù)值,科學(xué)選擇不接地、經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地或經(jīng)自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈接地等運(yùn)行方式。在選線(xiàn)技術(shù)層面,不接地系統(tǒng)宜采用基波零序電流方向法;普通消弧線(xiàn)圈系統(tǒng)應(yīng)選用五次諧波判別法;而配備阻尼電阻的自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈系統(tǒng),則應(yīng)優(yōu)先采用有功分量判別法,以獲得最高的選線(xiàn)準(zhǔn)確率。自動(dòng)跟蹤消弧線(xiàn)圈裝置集接地變壓器、有載調(diào)匝線(xiàn)圈、阻尼電阻、微機(jī)控制器和選線(xiàn)裝置于一體,實(shí)現(xiàn)了電容電流的在線(xiàn)測(cè)量、檔位自動(dòng)調(diào)節(jié)和故障精準(zhǔn)定位的全流程閉環(huán)控制。工程實(shí)踐中應(yīng)注重選線(xiàn)裝置與消弧線(xiàn)圈類(lèi)型之間的匹配性,合理整定控制字和延時(shí)參數(shù),從而最大程度發(fā)揮諧振接地的技術(shù)優(yōu)勢(shì),確保發(fā)電機(jī)組及配電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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文章標(biāo)簽: 發(fā)電機(jī)組 / 中性點(diǎn)接地 / 中性點(diǎn)經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地 /
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