配电网单相接地故障类型及程度的判据
2022年09月18日
配电网单相接地故障类型及程度的判据
配电网单相接地故障类型及程度的判据 2011: 1 引言 我国大多数配电网和用电系统属于小电流接地系统,即中性点不接地或者经消弧线圈、电阻接地。发生单相接地故障时,接地电流很小,根据有关规程,系统可以继续运行一段时间。但是35 kV及以下的配电网络,系统的绝缘水平一般都比较低,当系统发生单相接地故障时,非故障相的电压升高,如果继续保持运行,势必对用电设备造成损害。因此,保护用电设备,准确快速的判断故障,对事故进行快速处理,具有非常重要的意义。
2 中性点不接地系统单相接地故障 中性点不接地系统,电网正常运行时三相电压 基本平衡,三相电流满足0。当A相经过渡电阻Rf接地时,忽略线路自身 阻抗,并假设各相对地电容相等(图1所示),则各相对地导纳为
当系统的运行方式一定时,电容Co值不变,因此中性点的偏移电压只和过渡电阻Rf有关。 由式(2)可以证明的变化轨迹是以故障相电压的幅值为直径的右半圆,如图2所示。 从向量图可以看出,接地相的对地电压不一定总是最低,当中性点偏移到d0点时,则。但是不论A相在那里发生故障接地,C相对地电压都是最高的,在一定条件下其电 压幅值有可能超过线电压幅值。
分析可见,中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压仍然保持对称,各相对地电压将发生变化,接地相的电压滞后电压最高相的电压。
3 中性点经电阻接地系统单相接地故障 中性点电阻接地系统发生单相接地时,仍以A相发生故障为例,如图3所示。 根据等效发电机原理可求得故障电流 式(3)中,第一项为故障时总电容电流;第二项为通过故障点的阻性电流。中性点由于单相接地引起的电压偏移是由在中性点接地电阻R上产生的压降引起的,即 系统的运行方式确定后,C0即确定,则中性点电阻R确定后,中性点偏移电压只和过渡电阻有关。根据式(4)可以证明的变化轨迹和中性点不接地系统发生单相接地故障中心点偏移电压轨迹相似,是在以故障相电压为直径的半圆内移动,如图4所示。由向量图可以看出,C相电压仍然是最高,但是不会超过线电压。各相对地电压变化与中性点不接地系统相同。非故障相对地电压的最高值是相电压的 >倍不会出现超过线电压的现象。>
分析可见中性点经电阻接地系统发生单相接地故障时,线电压仍然保持对称,各相对地电压将发生变化,接地相的电压滞后电压最高相的电压。
4 中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障 中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地时,仍以A相发生故障为例,如图5所示。根据中性点经电阻接地的原理,可以导出中性点偏移电压为
式中,L为消弧线圈的电感。 电力系统实际运行中,一般都采用过补偿运行方式,所以有。据式(5)可知的变化轨迹是以为直径的左半圆,如图6所示。从向量图可以看出,经消弧线圈接地系统
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