分布式漏电电流诊断分析

分布式漏电电流诊断分析摘要:文章简要介绍了漏电流形成原因,根据基尔霍夫电流定律与电磁感应原理提出分布式漏电流测量的技术原理,给出了基于此原理多种诊断模型,分析了测量模型在不同的接线方式、不同的用电单元时的优缺点,最后对测量数据进行集中分析展现,以推动漏电流诊断技术更深入的研究和合理应用。关键词:分布式;漏电流;霍尔定律;三相用电;测量装置中图分类号:TM645文献标识码:A文章编号:1006-8937(2014)30-0090-02在电力系统中,漏电故障是较为普遍存在的一种故障。当带电导体对大地的绝缘阻抗降低到一定程度,使经过该阻抗流入大地的电流增大到一定程度,我们就说该带电导体发生了漏电故障,或者说该带电系统发生了漏电故障,流入大地的电流叫做漏电电流。漏电是用电过程中不可避免的现象,漏电会给用电安全带來很大的隐患,这就需要及时有效的对漏电流加以监测,防患于未然。本文讨论的电力系统为低压配电网络,日常所见到的架空线路离地面很高,通过空气泄露微小电流可以忽略不计,这种现象不能称作漏电故障,电缆线路和架空线路一样,不予考虑。如果发生线路短路则称为短路故障,不在此文讨论范围内。我们主要讨论的漏电流为用电末端用户不良电器引起漏电电流。尤其是农村居民用户家用保户装置安装率、投运率偏低,同时由于电器设备线路老化使得电器外壳带电,外壳电量通过接地保护线或者人体流入大地,此时就产生了漏电故障。针対这种情况,本文介绍了一种分布式漏电电流分析方法的技术原理和分析样例,它的使用可以在根本上解决漏电故障对生产、生活带来的各种危害。1技术原理系统漏电电流的大小是影响系统完全性的重要指标,他决定了触电事故发生时,触电者的安全性。一旦发生漏电故障,原来三项对称的运行状态就要发生变化,各项对地电压不再对称,并产生零序电压和零序电流。并且变压器中性点也要发生位移,发生对地电压(零序电压),如果系统中有零序回路,则在回路中有零序电流通过。根据基尔霍夫电流定律如图1所示:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即II二0,当设备漏电时,三项电流的平衡遭到破坏,出现零序电流Io,即:To=Ta+Tb+Tco2漏电流采集装置漏电流的采集普遍采用漏电流采集仪,它是一种利用电磁感应原理,用来采集用电单元漏电流的设备,以分钟为存值周期,提供一分钟的瞬时值,一分钟的最大值,一分钟的最小值,一分钟的平均值,设备带有对时功能,确保分布式采集的同时性,该设备的采集方式有多种形式。2.1TT接线方式TT接线方式如图2所示。2.1.1接线特点①电源变压器中性点接地。②电气设备外壳采用保护接地,即连接到一个独立的接地电极上。③使用于冇中性线输出的单、三相混合用电的较大村庄。2.1.2测量方法①三相用电设备接入三相线和中性线。②单相用电设备接入单相线和中性线。2.2TN-S接线方式TN-S接线方式如图3所示。2.2.1接线特点①低压变压器中性点直接与接地极相连。②装置的外露可导电部分都用PE线连接到同一个接地电极上。③PE和中性线N分离。2.2.2测量方法①三相用电设备接入三相线和中性线。②单相用电设备接入单相线和中性线。2.3总线路测量总线路测量图如图4所示。测量方法:在变电变压器出线端接入测量装置。2.4分支线路测量分支线路测量图如图5所示。测量方法:在分支线路的接出处接入测量装置。在上述测量方式中,TT接线方式为农村常用的接线方式,此种接线方式比较容易测量,TN-S接线此接线方式为常说的三相五线制,由于测量时五根线合并在一起,很难分出四根线进行测量,此方式不便测量。还有TN-C和TN-C-S接线方式,是将保护接地线PE和中性线N合并成一根PEN线,此种方式无法测量。3漏电流分析在配变出线,分支线路上装置漏电流采集仪,对线路进行简单分析,对存在漏电流线路下的每个末梢用户装置漏电流釆集仪,经过一段时间,比如48h,通过分析系统对采集数据进行分析,得出电网漏电流峰值的时刻,此时刻各用户的漏电流瞬时值,可以查看用户的漏电流曲线,一段时间内漏电流最最大值等,为快速定位漏电流点提供数值支持。3.1线路分析用电负荷三相不平衡产生的三项电流不平衡通过中性线相互抵消(基尔霍夫电...

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