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摘要:作為供電系統中的重要部分,電力配電網的重要性毋庸置疑。從實際情況來看單相接地故障是配電網建設與使用過程中經常出現的問題,要求專業人員提高對選線環節的重視,選擇應用多種科學的選線方法以從根本上降低單相接地故障的發生風險。本文闡述了常見的幾種故障選線方法,并就每一種線型的特性進行了分析。
關鍵詞:電力配電網;單相接地故障;選線技術;方法與特性
引言
城市電網負荷逐漸加大,為滿足這一需求,變電站的數量也在持續增長,導致單相接地故障發生較為頻繁,部分地區甚至長期處于電壓不穩定的狀態下。為了從根本上提升電網運行穩定性,相關技術人員應聯系電網建設實際條件,準確定位故障類型,選擇應用科學合理的選線技術,以最大限度地降低配電網故障風險。
1故障選線方法
為滿足不同的應用需求,配電網所選擇的接線方式也有著諸多差異,如圖1所示。在單相接地故障頻繁出現的情況下,作為專業人員應首先明確單相接地故障概念(圖2為單相接地故障示意圖),才能夠選擇出科學合理的選線方式。
1.1信號輸入法
配電系統出現故障時,傳感器(空閑)電壓輸出為0,以這一特性為基礎,很容易得出信號的流動方向即為故障線方向,在途徑大地接觸點后即可返回,從而準確定位故障位置[1]。為盡量消除信號的干擾作用,應選擇科學頻率完成信號傳輸任務,建議在初期選擇具有便攜優勢的裝置幫助探測信號。自動化電路可以應用在信號的集中處理環節,并需要以傳感器裝置作為信號的傳輸出入口。
1.2增量殘留法
以手動諧振接地系統為例,如今其接地方式已經被弧圈接地方式代替,尤其是在處理部分接地故障時該方式能夠發揮出更為優異的應用效果,在信號補充值的幫助下能夠輕松地掌握電流變化情況[2]。一旦超出設定值,可采取線圈補償的方式將電流值改變。金屬接地故障出現后也能夠根據具體的故障表現逐漸顯現出來。但由于不同電路有不同的故障表現形式,應從故障的最大變化角度思考解決故障的方式。
1.3中電阻法
電阻若與線圈開關采取并聯方式連接,一旦出現接地故障,那么應根據具體的故障判斷選線方式。永久性故障的情況下若有電阻的投入則需要隔一段時間,此時由于在電阻流通情況下將會有空電流出現在故障電路顯示表上,應以這一原理作為選線的基本方法;若為過渡故障,雖然各個線路中均有電流變化表現,但故障線路表現得最為明顯。不同的電壓等級所對應的電阻選擇也存在著諸多差異,在結束選線后應立即將并聯電阻切除。該種方法所產生的附加電流較大,且從選線方法的本質上來看系統中性點的接地方式已然被改變。
2結束語
綜上所述,不同電力系統所產生的線路故障原理存在著諸多不同,因此在選擇應用選線方式時應以保證電流傳輸穩定性為前提條件,為配電網的后續完善與優化奠定堅實的基礎。
參考文獻:
[1]謝世康.基于小波分析的小電流接地系統單相接地故障選線研究[D].長春工業大學,2017.
[2]李雪.小電流接地系統單相接地故障選線研究[D].中國礦業大學,2017.
作者:劉懷遠 單位:海南電網有限責任公司三亞供電局配電管理中心