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消弧线圈接地方式存在的一些问题:
消弧线圈的调节范围受到调节容量限制,调节容量与额定之比一般为1/2,如按终期要求选择,工程初期系统电容电流小,消弧线圈的zui小补偿电流偏大,可能投不上;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。如按工程初期的要求选择,工程终期系统电容电流大,消弧线圈的zui大补偿电流又偏小,也不能满足合理补偿的要求。由于上述原因,中性点经消弧线圈接地仅能降低弧光接地过电压的概率,不能消除弧光接地过电压,也不能降低弧光接地过电压的幅值,弧光过电压倍数也很高。
国网公司在《变电运维管理规定~消弧线圈运维细则》中指出,安装自动调谐装置的消引圈,正常运行条件下,残流应在10A以内规定10A的目的在于,考虑到发生间歇性弧光接地的可能性,尽量减少单相接地故障时,流经故障点的电流数值(补偿后的电流)。
同时,值得注意的是,此处的残流特指过补偿状态下(电感电流大于电容电流)的数值。即,调谐装置既要保证系统处于过补偿状态,也要保证过补偿的程度不能过大。
从脱谐度的整定范围可以看出,自动调谐装置的控制目标存在一个矛盾点:既要保证故障后电压恢复的速度,又要阻止谐振过电压导致中性点绝缘损坏。因此,通常情况下,采用串联阻尼电阻箱的方式来保护中性点绝缘。
通过改变阻尼电阻箱的阻值,可以改变中性点位移电压U0的大小。从而在消弧线圈接近于谐振点运行时(脱谐度较小),仍然能够保证中性点位移电压小于相电压的15%而令系统能够充分利用串联谐振,缩小脱湝度,减少残流数值,令系统发生瞬时单相接地故障后故障相电压能够快谏恢复。2、电缆线路受外界环境条件(雷电、外力、树木、大风等)影响小,瞬时接地故障很少,接地故障一般都是永1久性故障。
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