10kV架空线路单相接地故障定位方法研究

10kV架空线路单相接地故障定位方法研究摘要:近年来,经常出现10kV架空线路单相接地故障,影响了配网系统的正常运转,降低了供电质量,必须找准故障线路,科学定位故障线路区段,明确故障点,借助新的信息技术科学定位故障点。文章分析了10kV架空线路单相小电流接地故障选线与定位原理,探究了10kV配电网单相小电流接地故障选线测距的实现。关键词:10kV架空线路;单相接地故障;故障定位方法;配网系统;供电质量文献标识码:A:TM726:1009-2374(2015)28-0151-02DOI:10.13535/jki.11-4406/n.2015.28.075近年来,经常出现10kV架空线路单相接地故障,影响了配网系统的正常运转,降低了供电质量,面对这一问题,必须找准故障线路,科学定位故障线路区段,明确故障点,借助新的信息技术科学定位故障点。110kV架空线路单相小电流接地故障选线与定位原理1.1选线原理现阶段对于10kV架空线路来说,其变电站与绕组通常情况下都装配了一些必备的电气设备,例如三相电压传感器、零序电流探测器,以此作为单相接地故障选线的基础设备。对于10kV系统来说,假设三相电压传感器的一二级变比达到100,常规运转时,各相电压都在10kV,对应的副边电压公式:Uan=Ubn=Ucn=10×1000/100/1.732假设单相接地故障出现,故障所在相路对地电压就对应变成0,未出现故障问题的线路对地电压则提高,是初始状态的1.732倍,进入过电压模式,此时三相电压传感器副边电压的计算公式则变成:Uan=0(V)·Ubn=Ucn=10×1000/100=100V利用以上公式能够有效分析出接地相别,对应正确地进行故障选线。1.2系统所达到指标10kV架空线路单相接地故障发生后,能够确保选线准确,对应的测距准确度也和输入的诊断信号频率、相差的准确度有联系。如果处于真空状态,电磁波的传播速度为定值,然而配网通常会出现分布电感与电容,实际的输送系统中,电磁波的传播速度也会对应下降。2中性点接地方式对单相接地故障的影响2.1直接接地方式当前大多数10kV以上的配网都选择中性点直接接地模式,变压器中性点经金属线实现接地,中性点则不会由于过度集聚电荷而出现接地问题,假设出现接地问题,正常运转相的对地电压依然保持不变。然而,因为故障多为短路问题,尤其是当遇到瞬间短路故障,对应的故障电流较大,这样就极大地影响了配电线路的安全性、稳定性,从而使设备面临破坏性问题。所以,如果采用直接接地模式,则适合选择优质性能的继电设备与断路设备,从而更加及时、有效地隔断故障,在此基础上利用重合闸来再次恢复供电,而且要想有效控制电磁感应问题,需要配置屏蔽线。2.2电阻接地方式对于10kV以下的配网系统,通常选择中性点电阻接地模式,故障出现后,利用中性点的电阻来实现对短路电流的有效控制,这是因为当出现单相接地问题时,会对应发生三相不平衡问题,这样通讯系统就可能面临着巨大的干扰问题,故障出现后,即使正常运转的相路电压都达到了较高的水平,然而所升高的电压同超高压系统相比,依然相对较小,能够有效确保电气设备的绝缘水平。对应的接地故障电流有所下降,在这种情况下可以选择零序电压与电流同步配合的模式进行接地故障检测。2.3消弧线圈接地为了有效控制故障出现后,相关电气设备出现电磁共振问题,中性点最佳的接地方式为消弧线圈接地模式。采用这种接地模式,假设出现单相接地问题,因为电容和电感能够彼此相抵,从而让接地电流回归到0,电弧会自行消失,无需额外切断断路器。然而,现阶段消弧线圈接地模式已经不太常用,这是因为一旦系统接线出现变动,对应的消弧线圈的数值也要随之做出调整,特别是近年来配网不断拓建,系统规模逐年扩大,使得系统电阻也随之上升,无法彻底对有效抵消分布电容。2.4不接地方式对于电压更低的配电系统,如果依然选择中性点接地模式,不仅可能带来更多的故障问题,甚至造成电气设备无法正常工作,无法满足高效供电服务的需求。而且造成单相接地故障的原因也较为复杂,例如外界风力因素、树枝等的干扰等,这样所引发的单相接地具有暂时性,通常风过后相路会自动解除故障。310kV配电网单相小电流接地故障选线测距的实现对于10kV配电网来说,其单相小电流接地故障选线...

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