高能限压灭弧装置PTGTB
当系统发生间歇性弧光接地时,故障相真空接触器ZK立即将PTGTB高能限压灭弧装置投入到故障相,这时由R、RV将故障相的**电压限制在额定相电压的80%左右,使弧道的恢复电压上升到该值时就不再上升,根据交流熄弧理论知道,电弧会在电流过零时熄灭,电弧是否会重燃取决于弧道的介质恢复强度Ujf与弧道恢复电压Uhf之间的相对关系,在故障相的恢复电压上升的较高时,如果Ujf,电弧将会再次复燃,如此持续下去,就会形成间歇性弧光接地过电压,本装置利用R、RV的投入,使故障相的弧道恢复电压升到设定值时就不再升高,而弧道介质抗电强度的恢复及弧道去游离是与弧道固有的物理特性有关,仍然为Ujf,这时就可以使Ujf >Uhf,电弧将不会重燃,另外高能限压灭弧装置在限压过程中将会吸收大量的电弧激励能量,使弧道的恢复电压上升速度减缓,进一步保证电弧的可靠熄灭。中文界面提示采用宽温图形液晶显示器(LCD)显示更丰富、直观的信息。
不同电网单相接地时的电弧电流,不难证明以电缆线路为主的电网和以架空线路为主的电网,当发生单相电弧接地时,电弧电流具有如下特征: 电缆线路的稳态工频电弧电流是架空线路的25~50倍;消弧消谐柜的自动消弧线圈成套装置由于自动跟踪消弧系统能有效防止弧光接地,消除接地故障,因而消弧系统在这一领域得到广泛应用。电缆线路的高频电弧电流是架空线路的十倍以上 ;架空线路的接地电弧较长,高频电弧电流衰减较快。
单相接地电弧电流对架空线路的破坏,由于高频电流较小,且衰减较快,发生单相接地时,电弧电流对故障点的破坏程度,主要取决于稳态的工频电容电流。正因为这样,几十年来,人们一直把工频电容电流当作单相接地时的电弧电流。
消弧消谐柜的自动消弧线圈成套装置
由于自动跟踪消弧系统能有效防止弧光接地,消除接地故障,因而消弧系统在这一领域得到广泛应用。新颁布的电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置的过压保护和绝缘配合》中明确规定3~10kV配电网中单相接地电容电流不大于10A时,要求安装消弧线圈;当v=0时,UN为zui大值,此时,接地电流为zui小,为纯阻性电流。35~60kV配电网中单相接地电容电流大于5A时,要求安装消弧线圈;当发电机(或调相机)直接接在3~20kV电网,而且要求发电机单相接地鼓掌运行,单相接地电流大于5A时,也应装设消弧线圈。
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