发明名称 对消弧线圈进行接地选线及接地故障区段定位的方法
摘要 本发明公开了一种对消弧线圈进行接地选线及接地故障区段定位的方法,其中,主变压器的中性点经消弧线圈单相接地时,产生残流和位移电压,其中,过补偿时残流为电感电流、欠补偿时是电容电流、全补偿时残流等于0的为接地故障线路,在接地选线后,接地故障区段定位方法为:在接地线路上,未流过残流的分段开关,检测到<img file="DDA0000491967090000011.GIF" wi="72" he="83" />为电容电流,无功功率为正值,流过残流的开关与相邻不流过残流的开关之间的区段为接地故障区段;若一条线路检测到残流,而其他线路检测不到残流及较小的对地电容电流,此时有残流的线路为接地线路,有残流的区段与无残流及较小的对地电容电流的相邻区段为接地故障区段。
申请公布号 CN103969548A 申请公布日期 2014.08.06
申请号 CN201410153235.4 申请日期 2014.04.16
申请人 江苏汉天星配电自动化科技有限公司 发明人 杨万钟;高正洪
分类号 G01R31/08(2006.01)I 主分类号 G01R31/08(2006.01)I
代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429 代理人 张晓霞
主权项 一种对消弧线圈进行接地选线及接地故障区段定位的方法,其特征在于,变电站上装设有配电自动化系统,线路中各开关都装有监控终端,所述监控终端测量流过其的电流,以及监控电流流过的开关及不流过的开关,并将信息传送至所述配电自动化系统,所述接地选线方法根据主变压器B的中性点O经消弧线圈L单相接地时,未接地线路对地电容电流由线路流向大地,10KV系统对地总电容电流I<sub>C</sub>流向接地点K,而消弧线圈产生的电感电流<img file="FDA0000491967060000011.GIF" wi="58" he="92" />由母线流向线路直至接地点K,<img file="20141015323541000011.GIF" wi="60" he="92" />与<img file="20141015323541000012.GIF" wi="60" he="92" />方向相反,相混合后产生残流<img file="FDA0000491967060000014.GIF" wi="271" he="98" />由于残流小,开关可以切除,消弧线圈单相接地时,主变压器中性点产生位移电压U<sub>O</sub>,可用中性点电压互感器检测,U<sub>O</sub>≈18~22V,单相接地时各开关的零序电流检测,可用三只电流互感器接成零序滤过器接线检测或用零序电流互感器检测,电感电流<img file="4.GIF" wi="60" he="92" />落后<img file="5.GIF" wi="76" he="93" />近似90°,电容电流<img file="FDA0000491967060000017.GIF" wi="54" he="90" />超前<img file="6.GIF" wi="76" he="92" />近似90°,消弧线圈A相接地,消弧线圈电感电流全值<img file="FDA0000491967060000019.GIF" wi="92" he="98" />落后U<sub>O</sub>近似90°,线路对地电容电流全值<img file="FDA00004919670600000110.GIF" wi="90" he="98" />超前U<sub>O</sub>近似90°,若电容电流反向,<img file="FDA00004919670600000111.GIF" wi="140" he="98" />落后U<sub>O</sub>近似90°;在无法测到<img file="7.GIF" wi="66" he="91" />时,可用三个相电压合成一个<img file="FDA00004919670600000113.GIF" wi="107" he="97" />即<img file="FDA00004919670600000114.GIF" wi="451" he="106" />同时也可利用接地时产生的线电压,来与<img file="FDA00004919670600000115.GIF" wi="115" he="98" /><img file="FDA00004919670600000116.GIF" wi="302" he="98" />比较相位,如A相接地,<img file="FDA00004919670600000117.GIF" wi="405" he="98" />落后<img file="FDA00004919670600000118.GIF" wi="74" he="90" />近似120°,<img file="FDA00004919670600000119.GIF" wi="100" he="98" />超前<img file="8.GIF" wi="72" he="90" />近似60°,<img file="FDA00004919670600000121.GIF" wi="138" he="95" />落后<img file="9.GIF" wi="72" he="90" />近似120°,也可以利用<img file="11.GIF" wi="84" he="92" />进行相位比较,利用方向零序电流向量法接地选线:此时单相接地,U<sub>O</sub>≈15~22V,同时出线开关检测零序电流<img file="FDA00004919670600000124.GIF" wi="146" he="98" />未接地线路出线开关的<img file="FDA00004919670600000125.GIF" wi="69" he="98" />超前<img file="10.GIF" wi="70" he="91" />近似90°,电流由线路流向大地,无功功率<img file="FDA00004919670600000127.GIF" wi="338" he="66" />为正值,接地线路的出线开关视补偿方式不同,电流性质、方向、相位有所不同,下列之一为接地线路:(A)过补偿: <img file="FDA0000491967060000021.GIF" wi="276" he="98" />由母线流向线路,<img file="12.GIF" wi="64" he="91" />为电感电流,<img file="FDA0000491967060000023.GIF" wi="346" he="75" />为正值;(B)欠补偿: <img file="FDA0000491967060000024.GIF" wi="311" he="94" />由线路流向母线,此时<img file="FDA0000491967060000025.GIF" wi="348" he="75" />为负值,且电流、电压的接线不变;(C)全补偿: <img file="FDA0000491967060000026.GIF" wi="400" he="98" />而其他出线开关有I<sub>O</sub>为电容电流,且<img file="FDA00004919670600000211.GIF" wi="100" he="61" /><img file="FDA0000491967060000027.GIF" wi="246" he="75" />为正值,因此<img file="FDA0000491967060000028.GIF" wi="157" he="92" />的线路为接地线路,但全补偿不允许采用;在接地选线后,接地故障区段定位方法为: 在接地线路上,对有残流流过的分段开关及无残流流过的分段开关进行检测,各种补偿方式下,与接地选线方法相同,或是电感电流,或是负方向电容电流,或是残流等于零,未流过残流的分段开关,检测到<img file="FDA0000491967060000029.GIF" wi="71" he="98" />为电容电流,<img file="FDA00004919670600000210.GIF" wi="346" he="75" />为正值,流过残流的开关与相邻不流过残流的开关之间的区段为接地故障区段;若一条线路检测到残流,而其他线路检测不到残流及较小的对地电容电流,这些线路及区段可能是架空线路,此时有残流的线路为接地线路,有残流的区段与无残流及较小的对地电容电流的相邻区段为接地故障区段。
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