1樓:
消弧線圈用於滅弧的 ,一種帶鐵芯的電感線圈。它接於變壓器(或發電機)的中性點與大地之間,構成消弧線圈接地系統。
電力系統輸電線路經消弧線圈接地,為小電流接地系統的一種。正常執行時,消弧線圈中無電流通過。而當電網受到雷擊或發生單相電弧性接地時,中性點電位將上公升到相電壓;
這時流經消弧線圈的電感性電流與單相接地的電容性故障電流相互抵消,使故障電流得到補償,補償後的殘餘電流變得很小,不足以維持電弧,從而自行熄滅。這樣,就可使接地故障迅速消除而不致引起過電壓。
擴充套件資料
消弧線圈的作用當電網發生單相接地故障後,故障點流過電容電流,消弧線圈提供電感電流進行補償,使故障點電流降至10a以下,有利於防止弧光過零後重燃,達到滅弧的目的。
降低高幅值過電壓出現的機率,防止事故進一步擴大。當消弧線圈正確調諧時,不僅可以有效的減少產生弧光接地過電壓的機率,還可以有效的抑制過電壓的輻值。
同時也最大限度的減小了故障點熱破壞作用及接地網的電壓等。所謂正確調諧,即電感電流接地或等於電容電流,工程上用脫諧度v來描述調諧程度,v=(ic-il)/ic。
當v=0時,稱為全補償,當v>0時為欠補償,v<0時為過補償。從發揮消弧線圈的作用上來看,脫諧度的絕對值越小越好,最好是處於全補償狀態,即調至諧振點上。但是在電網正常執行時,小脫諧度的消弧線圈將產生各種諧振過電壓。
2樓:
消弧線圈的作用是當電網發生單相接地故障後,提供一電感電流,補償接地電容電流,使接地電流減小,也使得故障相接地電弧兩端的恢復電壓速度降低,達到熄滅電弧的目的。
補償系統的分類
早期採用人工調匝式固定補償的消弧線圈,稱為固定補償系統。固定補償系統的工作方式是:將消弧線圈整定在過補償狀態,其過補程度的大小取決於電網正常穩態執行時不使中性點位移電壓超過相電壓的15%,之所以採用過補償是為了避免電網切除部分線路時發生危險的串聯諧振過電壓。
因為如整定在欠補償狀態,切除線路將造成電容電流減少,可能出現全補償或接近全補償的情況。但是這種裝置執行在過補償狀態當電網中發生了事故跳閘或重合等引數變化時脫諧度無法控制,以致往往執行在不允許的脫諧度下,造成中性點過電壓,三相電壓對稱遭到破壞。可見固定補償方式很難適應變動比較頻繁的電網,這種系統已逐漸不再使用。
取代它的是跟蹤電網電容電流自動調諧的裝置,這類裝置又分為兩種,一種稱之為隨動式補償系統。隨動式補償系統的工作方式是:自動跟蹤電網電容電流的變化,隨時調整消弧線圈,使其保持在諧振點上,在消弧線圈中串一電阻,增加電網阻尼率,將諧振過電壓限制在允許的範圍內。
當電網發生單相接地故障後,控制系統將電阻短接掉,達到最佳補償效果,該系統的消弧線圈不能帶高壓調整。另一種稱之為動態補償系統。動態補償系統的工作方式是:
在電網正常執行時,調整消弧線圈遠離諧振點,徹底避免串聯諧振過電壓和各種諧振過電壓產生的可能性,當電網發生單相接地後,瞬間調整消弧線圈到最佳狀態,使接地電弧自動熄滅。這種系統要求消弧線圈能帶高電壓快速調整,從根本上避免了串聯諧振產生的可能性,通過適當的控制,該系統是唯一可能使電網中原有功率方向型單相接地選線裝置繼續使用的系統。
小電流接地系統中,加裝消弧線圈時,常採用哪種補償方式,為什麼? 5
3樓:匿名使用者
過補償方式。因為在系統執行過程中,如果採用欠補償,這時又發生線路故障被切除,系統的電容電流減小,可能會發生全補償,即系統中電感電流和電容電流相等,造成諧振。
4樓:匿名使用者
常採用過補償方式。過補償即電感電流大於電容電流或者補償感抗大於線路容抗。欠補償會發生中性點位移而危及絕緣,全補償會放生串聯諧振消弧線圈感受很高的電壓。
過補償時流過接地點得是電感電流,熄滅後故障相電壓恢復速度較慢,接地電弧不易重燃。過補償系統頻率降低只是使過補償度暫時增大,不影響正常執行。
5樓:匿名使用者
rddvccchfggc
中性點經消弧線圈接地系統為什麼普遍採用過補償執行方式?
6樓:匿名使用者
不會突然跨諧振點,引起過電壓.
不過現在都是自動調節的,不用考慮補償狀態
消弧線圈對接地電容電流補償有哪幾種補償方式?一般採用哪一種?為什麼?
7樓:不懂就只有問哦
消弧線圈對接地電容電流補償有3種補償方式,一般採用過補償。見《高壓電工》
中性點經消弧線圈接地,採用全補償,接地處的電流稱為什麼? 5
8樓:
中心點接消弧線圈的供電系統,在電源中心點加裝了消弧線圈,由於消弧線圈是感性元件,執行中產生電感電流,而電感電流的相位與電容電流的相位正好相差180度,可以互相抵消,從而減少了供電系統發生單相短路故障時流過故障點的電容電流,減少了產生弧光的可能性。中性點裝設消弧線圈,其目的是利用消弧線圈的感性電流補償接地故障時的容性電流,使接地故障電流減少,以至自動消弧,保證繼續供電。通常這種補償有三種不同的執行方式,即欠補償、全補償和過補償。
① 欠補償:補償後電感電流小於電容電流。 ② 過補償:
補償後電感電流大於電容電流。 ③ 全補償:補償後電感電流等於電容電流。
中性點經消弧線圈接地系統採用全補償時,無論不對稱電壓的大小如何,都將因發生串聯共振而使消弧線圈感受到很高的電壓。因此,要避免全補償執行方式的發生,而採用過補償的方式或欠補償的方式,但實際上一般都採用過補償的執行方式,其主要原因如下: ① 欠補償電網發生故障時,容易出現很高的過電壓。
例如,當電網中因故障或其它原因而切除部分線路後,在欠補償電網中就有可能形成全補償的執行方式而造成串聯共振,從而引起很高的中性點位移電壓與過電壓,在欠補償電網中也會出現很大的中性點位移而危及絕緣。只要採用欠補償的執行方式,這一缺點是無法避免的。 ② 欠補償電網在正常執行時,如果三相不對稱度較大,還有可能出現數值很大的鐵磁共振過電壓。
這種過電壓是因欠補償的消弧線圈(它的wl>1/3wc0)和線路電容3c0發生鐵磁共振而引起。如採用過補償執行方式,就不會出現這種鐵磁共振現象。 ③ 電力系統往往是不斷發展和擴大的,電網的對地電容亦將隨之增大。
如果採用過補償,原裝的消弧線圈仍可以使用一段時間,至多由過補償轉變為欠補償執行,但如果原來就採用欠補償的執行方式,則系統一有發展就必須立即補償容量。 ④ 由於過補償時流過接地點的是電感電流,熄弧後故障相電壓恢復速度較慢,因而接地電弧不易重燃。 ⑤ 採用過補償時,系統頻率的降低只能使過補償度暫時增大,這在正常執行時毫無問題;反之,如果欠補償,系統頻率的降低使之接近於全補償,從而引起中性點位移電壓的增大。
9樓:熊俊邁
全補償,就是lc串聯諧振了,電流是阻性電流,叫什麼名字想不起來了
中性點經消弧線圈接地電力系統的補償方式?
10樓:陳陳陳陳娜
中性點經消弧線圈接地電力系統的補償方式如下:
中性點經消弧線圈接地方式,是在中性點和大地之間接入乙個電感消弧線圈,在系統發生單相接地故障時,利用消弧線圈的電感電流對接地電容電流進行補償,使流過接地點的電流減小到能自行熄弧範圍,其特點是線路發生單相接地時,按規程規定電網可帶單相接地故障執行2h。
對於中壓電網,因接地電流得到補償,單相接地故障並不發展為相間故障,因此中性點經消弧線圈接地方式的供電可靠性高於中性點經小電阻接地方式。
中性點經消弧線圈接地電力系統介紹:
1、調匝式自動跟蹤補償消弧線圈。
調匝式消弧線圈是將繞組按不同的匝數抽出分接頭,用有載分接開關進行切換,改變接入的匝數,從而改變電感量。調匝式因調節速度慢,只能工作在預調諧方式,為保證較小的殘流,必須在諧振點附近執行。
2、調氣隙式自動跟蹤補償消弧線圈。
調氣隙式電感是將鐵心分成上下兩部分,下部分鐵心同線圈固定在框架上,上部分鐵心用電動機,通過調節氣隙的大小達到改變電抗值的目的。它能夠自動跟蹤無級連續可調,安全可靠。
其缺點是振動和雜訊比較大,在結構設計中應採取措施控制雜訊。這類裝置也可以將接地變壓器和可調電感共箱,使結構更為緊湊。
3、調容式消弧補償裝置。
通過調節消弧線圈二次側電容量大小來調節消弧線圈的電感電流,二次繞組連線電容調節櫃,當二次電容全部斷開時,主繞組感抗最小,電感電流最大。
二次繞組有電容接入後,根據阻抗折算原理,相當於主繞組兩端並接了相同功率、阻抗為k倍的電容,使主繞組感抗增大,電感電流減小,因此通過調節二次電容的容量即可控制主繞組的感抗及電感電流的大小。電容器的內部或外部裝有限流線圈,以限制合閘湧流。
電容器內部還裝有放電電阻。
11樓:絕技壞
中性點以消弧線圈接地的電力系統,通常採用的補償方式是過補償。
電力系統中性點經消弧線圈接地有三種補償方式是全補償方式、欠補償方式、過補償方式。由於採用前兩種方式容易引起鐵磁諧振,因此一般採用過補償方式。
過補償是電力系統中由於大部分用電負荷都是感性的,未補償前功率因數為滯後,如果為補償無功電流而投入的電容器過多,則會使功率因數變為超前。
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預防措施
1、無功補償併聯電容器採用自動投切裝置。
這種裝置使用了電子技術,能自動檢測電網中負荷的變化,並根據負荷的變化自動投入或切除補償電容器(容量)。自動投切整定值應正確,還應考慮頻繁投切時防止放電電阻應有足夠的冷卻時間,即防止造成過熱熔斷事故。
2、設計、安裝中應限制補償總容量,並在執行中加強監視。
自動投切裝置一次性投資較大,且不是都是必要的,故設計時不將cosφ提得太高,要留有餘地,以減少過補償發生機會的可能性;尤其是分散就地補償,一定要具體調查、分析,具體對待,正確應用有關補償資料。
3、建立一套行之有效的無功補償電容器執行規程或執行值班制度。例如,把負荷和功率因數的變化及投切的電容器容量列出乙個執行表。
12樓:
欠補償(短路電流為容性);過補償(短路電流為感性,一般採用這種方式);全補償(不允許,容易諧振)
13樓:留津童
在我國110kv及220kv系統採用中性點有效接地方式,330kv和500kv系統採用中性點全接地方式,以上兩方式可歸為中性點直接接地。35、60kv系統一般採用中性點經消弧線圈接地方式,3、10kv系統一般採用中性點不接地或經消弧線圈接地(接地電容電流超過10a時)方式。
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