【摘要】近年来,随着社会对电力需求的不断增长,橡套软电缆配电网络在电力分配中的作用越来越重要,并且与电力需求密切相关。
个电气系统的运行效率。性点接地方法是电力系统中的一个完整的技术问题。地方法与电气系统的构造和运行的可靠性,安全性和经济性之间的差异起着至关重要的作用。文主要分析配电网电缆线低电流接地时发生的故障,以识别和定位故障。我国的电气工业中,配电网辐射范围较广,线路数较大,MYQMYQ因此很容易发生电路故障。线路中发生接地故障时,可以通过快速检查有效排除故障,并快速恢复电源,这有助于提高电源的可靠性并可以响应满足大多数用户的电源需求[1]。源的可靠性与网络系统接地的方法密切相关,单相短路电流对继电保护装置的功能,设备本身以及系统的运行具有重大影响。信和信号系统。当前的电力系统中,两种常见的类型主要是中性点无效接地方法和中性点有效接地方法。第一种是配电系统中使用的主要接地方法,而第二种则主要用于电压为110 kV及以上的电网。效的中性点接地方法主要分为三类:(1)中性点接地方法,MYQ在当今的配电系统中更为常见。
(2)中性点通过消弧线圈接地。

(3)中性点通过高阻抗接地,这在当前应用中并不常见。电源系统的中性点与地面完全隔离时,中性点操作模式不会接地。不接地的中性点方法中,由于在接地电气设备中的经济投资所占的比例相对较小,因此接地方法的成本相对较低,因此成本更高通常在中国城市的10 kV配电网中使用。当线路中发生单相接地故障时,故障电流不能形成有效的循环回路,此时的故障电流也比较小,进行比较直到出现故障之前,线之间的线电压才会出现。此,当发生单相接地故障时,系统可能会继续运行几个小时,以便获得更多的时间来进行故障排除。
缆线广泛用于电力系统。以前的接地容量相比,系统线路的接地容量大大增加,品质因此在单相接地故障之后,橡套软电缆接地容量的电流也将发生显着变化,从而使其难。闭产生的电弧,因此,中性点通过消弧线圈接地,也就是说,橡套软电缆系统与大地之间电连接的中性点是一种手段通过反应堆连接[2]。
发生单相接地故障时,故障位置的电流相对较大,因此大多数故障必须使用电抗器中的电感器电流来相应地补偿故障。容器电流不良。过补偿后,品质故障电容器的电流大大减小,进而可以有效地促进消弧。种接地方法可以使电弧自熄,矿灯并可以有效防止相间短路单相接地故障的恶化。

大多数情况下,矿灯消弧线圈主要包括三种补偿方法,即完全补偿,过补偿和欠补偿。消弧线圈中补偿的感应电流与线路中接地的电容性电流相比较小时,橡套软电缆发生故障时的电流为电容性电流,因此该过程补偿不足。消弧线圈中的补偿感应电流大于线路中接地的电容性电流时,故障点的电流就是感应电流。方法称为过度补偿。如果补偿的感性电流恰好等于线路中接地的电容性电流,则此时的故障电流也恰好为零。种方法称为全补偿。
系统处于补偿运行状态时,国标由于某种原因,对地的电容电流相对较小,在完全补偿运行中将超过欠补偿运行,并且会发生串联谐振。充分的清理操作下,将严重影响整个系统。气系统的稳定性[3]。品质实际操作中的补偿方法主要采用过补偿法。过消弧线圈的接地方法,国标有效抑制电弧电压的出现是中性点的主要特征,但是这种接地方法也有一些缺点。传统继电保护装置的线路选择要求相对较高,并且不能有效地抑制过电压条件等。接地点和中性点之间的电气连接通过固定值的电阻器连接时,品质该方法是中性点通过高阻抗接地。以这种方式发生单相接地时,橡套软电缆固定值电阻器可以形成与线对地电容平行的放电通道,MYQ从而大大降低了电容电流。阻是一种耗能元件,这种接地方法可以有效防止电弧过电压和谐振过电压的发生。阻抗中性点接地的主要优点是,它不会影响继电保护的快速动作,并且可以大大降低工作过电压和过电压。电源频率下。
种方法也有一些缺点:当线路在将过渡电阻器接地时出现故障时,电缆它会受到过渡电阻的影响,并且与金属接地时的故障电流相比。备的线路选择要求存在一定的难度。选择中性点接地电阻的过程中,主要是基于两个方面:(1)实际用电的安全性。
(2)故障电流对电力设备的影响。选择中性点接地电阻的过程中,品质国标应大大降低故障电流,MYQ因此更适合保持较高的电阻值。电系统中最常见的故障是线路中的单相接地故障,电缆例如,风吹到树枝接触电线,绝缘或线路老化。缆的某个相位,品质雷击后的电弧会接地,并由于电缆损坏而接地。了通过消弧线圈和配电网络的不接地中性点接地,单相短路故障具有相对较低且离散的故障电流幅值的特性。因此很难识别故障。较零序电流的主要方法是比较和确定零序电流故障分量的大小以及进行相位合成的方法。障路径的位置主要基于故障点处零序电流的方向和大小。中性点未接地的系统中,电缆当线路L2发生单相接地短路故障(见图1)时,故障A相对于地的电压为0,此时电容器电流也为0;同时,零序电流的线L1出现在中间,方向主要是指母线所指向的线。缺陷线L2中:在故障发生点上游的检测点处的零序电流Io2是无缺陷线(L1)的分布电容性电流Io1与从检测点到该区域的分布电容性电流之和。迟的零序电压方向为90°。述研究表明,当线路中的某个节点发生单相接地短路故障时,矿灯故障点同一侧的零序电流的大小变化不大。但两侧的零序电流方向正确。这表明故障区域主要位于最大零序电流幅度检测点的下游。用零序电流进行比较的成本较低,因此易于实现,但会受到中性点接线方法的限制,MYQ因此仅适用于中性点未接地的系统。面的分析表明,矿灯在没有中性点接地的系统中,矿灯发生线路故障时,零序电流是系统中其他故障线路的零序电流之和,方向是母线。是对于中性点通过消弧线圈的接地系统,当发生单相接地故障时,主要是由于放电线圈的作用。障电流分布发生变化时,电弧抑制。当配电系统中发生小的单相接地短路时,零序电流的大小相对较小。统的线路选择方法和零序过流故障识别无法用于识别故障。效定位情况发生。文通过识别故障并分析位置情况,采用零序电流幅值和相位比的完整比较方法,并举例说明了10 kV的配电网络。地系统防护工程的应用提供了合理有效的理论依据。
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