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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
为了解决非有效接地系统和小电阻接地系统存在的弊端,输电电网中的中性点可通过消弧线圈与电阻连接接地。此时能将电网对地分布电容电流补偿到残流很小,避免单相接地故障发展为相间故障,且能有效地抑制弧光过电压的产生,是具有发展前景的中性点接地方式。  相似文献   

2.
为解决小电流接地系统中高阻接地故障选线准确率低的问题,从主动调控中性点电压角度出发,提出一种基于零序电流变化量的多判据接地故障选线方法。在特制接地变压器系统侧均匀设置多个接地挡位,系统发生单相接地故障后柔性调节接地档位大小,将故障相电压抑制到故障电弧重燃电压以下。若故障电弧无法熄灭,判断线路发生永久性接地故障,通过降低变压器接地档位,放大故障馈线零序电流、减小非故障馈线零序电流,利用降档前、后各馈线零序电流增减差异进行选线。在过渡电阻较大的情况下,非故障馈线零序电流呈线性变化趋势,故障馈线零序电流呈非线性变化趋势,利用各馈线零序电流非线性畸变程度辅助选线。仿真结果表明,该方法针对瞬时性接地故障能够实现故障电弧快速熄灭,针对永久性接地故障可准确识别十数千欧接地故障馈线,有效提高小电流接地系统高阻故障选线准确率。  相似文献   

3.
在配电网小电流接地系统中,当发生单相接地故障时线路零序电流信号十分微弱,尤其是高阻接地故障时难以进行准确选线。文中提出了基于新型中性点灵活接地的配电网故障选线新方案,该选线方法在发生单相故障时通过高速电力电子开关在中性点投入小电阻接地支路,将小电流接地系统供电可靠性和大电流接地系统信号明显等优点结合起来,利用零序电流幅值以及并入小电阻前后零序电流相位差的变化作为判据,有效解决了在高阻接地情况下选线不理想的现状,实现配电网故障准确选线。利用PSCAD/EMTDC仿真环境对配电网进行单相接地故障模拟,仿真结果表明在不同故障情况下所提方案具有良好的可靠性和有效性。  相似文献   

4.
分析了小电流接地系统发生单相接地故障时暂态零序电流的特点,给出了利用故障线路与非故障线路暂态零序电流变化率差异的选线判据,提出了小电流接地系统故障选线的暂态零序电流变化率方法.该方法不受系统中性点接地方式、电压初相角、过渡电阻的影响,故障判别准确,选线灵敏度高,算法简单,实用性强.最后用Matlab中建立的小电流接地系统仿真模型验证了该方法的有效性.  相似文献   

5.
3~60kV小电流接地系统广泛采用中性点经消弧线圈接地及中性点不接地等小电流接地方式。本文针对小电流接地系统单相接地故障选线与定位这一问题,利用单相接地后的负序电流实现了选线和定位。单相接地后负序电流较零序电流特征显著,本文充分利用故障后的负序电流,通过计算各FTU处相关的负序电流,达到故障选线与定位的目的。文末用仿真实验验证了算法的可靠性。  相似文献   

6.
针对小电流接地系统单相接地故障时选线的难题,采用改进中性点导纳法对10kV配电网接地故障的故障特征进行研究分析;针对不同故障初相角、故障位置以及过渡电阻,研究各线路的零序电流和暂态故障分量变化情况。基于ATP-EMTP的仿真分析验证该改进中性点导纳选线方法的可行性,结果表明改进中性点导纳法可以避免因补偿系数变化等引起的故障区域和非故障区域的重叠问题。  相似文献   

7.
随电力系统发展,配电网结构复杂,接地故障电容电流大,常规中性点经消弧线圈接地的电流消弧方式难以满足运行要求.介绍一种中性点非有效接地配电网接地故障电压消弧方法,当发生弧光接地故障时,将一电抗器接入故障相母线与地之间,钳制故障点电压,破坏电弧重燃条件,促进电弧自行熄灭;当发生永久性接地故障时,短接电抗器,旁路接地故障电流,降低故障点区域的跨步电压,并实现故障选线.仿真分析表明:该方法不受电容电流大小的影响,操作简单、成本低、消弧效果好,特别适用于风电场等对地电容电流很大的配电系统.  相似文献   

8.
针对中性点不接地和经消弧线圈接地小电流系统选线不准确的问题,从零序暂态电流特性入手分析了零序暂态电流呈容性的特征频带SFB,提出利用小波变换提取SFB频段内暂态零序电流电压,实现小电流接地系统单相接地故障线路判别。  相似文献   

9.
小电流接地系统发生单相高阻接地故障时产生的零序电压与系统三相参数不平衡引起的零序电压相似,难以区分。通过跟踪测量系统正常运行时的对地导纳,当系统中性点零序电压变化时,向系统注入预定的零序电流,测量对应零序电压;根据电压变化前的对地导纳以及注入电流前后的零序电压推导出η的相位,实现高阻接地故障与系统三相不平衡的辨别;选取适当注入零序电流,可确保故障点电流不增加,避免故障点燃弧。Matlab/simulink仿真分析表明该方法能有效辨识单相高阻接地故障。  相似文献   

10.
针对10kV中性点不接地系统的特点,介绍运行中的电磁式电压互感器高压侧熔丝熔断,详细分析了产生故障的原因,分析表明系统在单相接地时或接地故障消失后都可能会产生过电流,系统装设消弧线圈或采用零序电压互感器接线方式都能较好地抑制此过电流。  相似文献   

11.
本装置主要用于中性点不接地或经消弧线圈接地的电力系统(小电流系统),在发生单相接地故障时该装置自动选择接地故障线路,或发生PT铁磁谐振时消除谐振。论述了在小电流接地系统中常见的送电过程及故障情况下躲不过配电变压器励磁涌流、TA饱和问题,通过理论分析提出了相应的解决办法。  相似文献   

12.
为了提高供电可靠性,降低投入成本,我国配电网大部分采用中性点非有效接地系统运行。根据以往的统计分析,单相接地故障占了大多数。本文分析了在中性点不接地系统中。系统单相接地故障,在过渡电阻存在时,利用对称分量法,计算单相短路接地故障时的各相电压,并作出故障后各相电压随过渡电阻的变化曲线,指出故障相的电压并不一定最大。最后用MATLAB仿真证明。  相似文献   

13.
10 kV铁路自闭/贯通线路多采用中性点非有效接地方式,供电臂长、沿线环境恶劣,故障(特别是小电流接地故障)频繁发生、故障位置不易查找.为了解决自闭/贯通线路故障自动定位问题,分析了自闭/贯通线路电气结构的特殊性,以行波理论为基础研究了接地故障和相间短路故障产生的暂态电压、电流行波特征,发现接地故障和相间短路故障都存在参数比较稳定的行波线模分量.详细分析了行波在不同结构线路末端的反射规律以及行波在不同线路结构中的传播规律,分析结果为行波测距原理应用到自闭/贯通线路故障定位的研究提供了理论基础.  相似文献   

14.
10kV铁路自闭,贯通线路多采用中性点非有效接地方式,供电臂长、沿线环境恶劣,故障(特别是小电流接地故障)频繁发生、故障位置不易查找,为了解决自闭,贯通线路故障自动定位问题,分析了自闭,贯通线路电气结构的特殊性,以行波理论为基础研究了接地故障和相间短路故障产生的暂态电压、电流行波特征,发现接地故障和相间短路故障都存在参数比较稳定的行波线模分量.详细分析了行波在不同结构线路末端的反射规律以及行波在不同线路结构中的传播规律,分析结果为行波测距原理应用到自闭,贯通线路故障定位的研究提供了理论基础。  相似文献   

15.
中性点不接地系统小电流接地自动检测装置的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
中性点不接地系统小电流接地自动检测装置的研制方向乔,邢吉生,丁士心(吉林电气化高等专科学校,吉林132021)0引言在中性点非直接接地供电系统中,由于主变压器中性点绝缘(或经高附,或经消弧线圈接地),在发生单相接地短路时,并不破坏系统三相线电压的对称...  相似文献   

16.
根据目前长沙城区10 kV配网的特点,结合实际情况,对长沙城区10 kV配网现有接地方式(中性点经消弧线圈接地方式)进行分析,发现部分消弧线圈容量已经不能满足实际要求.具体表现为系统发生单相瞬时接地故障时,电弧不易熄灭,从而演变成相间短路,甚至多线短路等情况.通过分析研究,认为应将长沙城区10 kV配网部分不接地系统改为中性点经小电阻接地方式,其优点是当发生单相接地故障后,由继电保护动作,切断故障,从而保证配网的安全运行.  相似文献   

17.
在详细分析中性点经消弧线圈接地系统零序测量电流分布的基础上,将消弧线圈补偿电流融入小电流接地选线计算和判断中,提出了一种针对中性点经消弧线圈接地系统的基于单相接地故障综合工频稳态量分析的选线算法.同时利用MATLAB建立了系统模型,并对单相接地的各种情况进行了仿真,通过对仿真结果的分析比较,证明了该算法具有较高的保护裕度.  相似文献   

18.
目前配电网普遍采用中性点不直接接地的方式(又称小电流系统),配电网中单相接地仍是主要的故障形式,准确可靠的选线问题仍未得到有效解决.采用小波分析和遗传优化神经网络相结合的方法实现接地故障选线.Matlab仿真结果表明,该方法能够实现准确可靠的选线.  相似文献   

19.
目前配电网普遍采用中性点不直接接地的方式(又称小电流系统),配电网中单相接地仍是主要的故障形式,准确可靠的选线问题仍未得到有效解决.采用小波分析和遗传优化神经网络相结合的方法实现接地故障选线.Matlab仿真结果表明,该方法能够实现准确可靠的选线.  相似文献   

20.
笔者结合工作经验,通过对某地区发生的小电流接地系统电压不平衡问题的分析,得出造成小电流接地系统电压不平衡的因素主要有一次系统断线故障、一次系统接地故障、电压互感器高压熔丝熔断、低压熔丝熔断、负载不对称、铁磁谐振、以及接线错误等,并通过实例说明了小电流接地系统电压不平衡问题的解决措施.  相似文献   

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