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小电流接地选线装置的作用是什么

返回列表 来源: 发布日期: 2022.08.26 浏览量:1

就我国目前的电力系统来看,其线路往往有着错综复杂、数量众多的特点,因此在对线路进行接地处理时,不同线路的接地方式通常有着较大差异,但总体来看,可将线路的接地方式分为小电流型接地、大电流型接地两类,不同的接地方式发生的故障类型以及故障原因存在较大差别,对二者进行有效辨别是保证所采取的相关保护措施能够最大限度发挥作用的关键。

一般情况下,当出现大电流接地时,为防止接地故障对电力系统造成更严重的破坏,应当及时切断电源;当发生小电流型接地时,为尽可能的降低故障带来的损耗,可在继电保护装置发出报警信号后,及时的对故障进行处理。此外,在利用继电保护自动化技术对系统进行保护时,应以系统中线路实际的接地情况为依据,选择与故障状况相适应的保护措施。

我国的中压电网绝大多数是小电流接地系统(即中性点非有效接地系统),当发生单相接地故障时,规程虽允许带故障运行2小时,但由于过电压危害绝缘,仍有可能会引发事故。供配电系统故障统计表明,单相接地故障发生的概率在66%以上,因此迅速确定单相接地时的接地位置对配电系统的安全运行意义重大。

于这种背景下,经过多年的分析研究,杭州继保电气找到了以往选线方法正确率低的两大原因:

1、暂态过程数学模型的复杂性决定了单一算法的局限性。随着消弧线圈的应用,极大地降低了所有稳态算法的灵敏度,暂态算法也因此成为解决问题的基本方向。然而过补偿电网单相接地时的暂态过渡过程是随电网参数、接地瞬时角度、接地阻抗的不同而千变万化的,任何单一算法均不能满足实际需求。

2、零序电流互感器误差过大。多数选线方法,尤其是稳态算法,严重依赖于互感器的精度,有些甚至需要配备高精度互感器,而工程实践中,广泛应用的是安装方便且造价较低的开启式零序电流互感器。由于漏磁,其线性误差和角度误差较大,相对于微弱的零序电流信号,经常使选线失败。

基于上述研究,给大家介绍这款我司产品VIP-922小电流接地选线装置。

小电流接地选线装置

VIP-922小电流接地选线装置用于3-66kV中性点经消弧线圈或电阻接地及中性点绝缘的中压电网单相接地选线及铁磁谐振消除,功能如下:

1、接地选线:线路或母线单相接地选线;

2、保护跳闸:线路单相接地发生后,经延时输出跳闸信号;

3、谐振检测:检测各种频率的铁磁谐振;

4、故障报警:发生接地、谐振,以及装置故障、装置失电时,产生报警信号;

5、通讯功能:支持多种通讯规约,能够配合各种RTU和主站系统;

6、记录查询:可分别查询接地事件、谐振事件等记录。

VIP-922小电流接地选线装置特点:

1、选线灵敏度极高,在零序电压仅为5V时,仍能稳定可靠地选线;

2、相比于以往暂态选线算法,没有死区,适应性强;

3、可广泛地与工程上使用的各种零序电流互感器匹配,甚至在不同厂家不同规格零序电流互感器混配的情况下,仍能可靠工作;

4、采用多处理器。主处理器使用STM32系列芯片,具有强大的管理/控制/显示/通讯能力;运算处理器使用TI公司的DSP芯片,具有强大的高速运算能力,用以完成实时监测和选线分析运算;

5、完全的模块化设计,后插式结构,取消机箱内部连接导线,减少了故障环节,提高了可靠性,并可快速排除现场故障;

6、采用大屏液晶,实时显示电压数据;

7、全汉化的多级菜单,完善的人机交互界面,操作简便;

8、强大的参数管理功能,所有参数均可菜单设定,调试简单,免维护;

9、完善的自检功能,运行当中能够自诊断并处理故障;

10、强大的存储能力,可以存储多次故障信息和录波数据;

11、采用RS-485通讯接口,标准MODBUS RTU通讯协议。

VIP-922小电流接地选线装置同时运用多种选线算法,以动态权值处理多条回路多个算法的判别打分,使选线运算更加可靠、稳定。本装置为了保证核心算法的绝对可靠和稳定,依靠高性能硬件平台,还实现了多种故障选线算法同时应用,以多个计算结果互相补充、印证、纠错。

为处理众多算法的计算输出,这款小电流接地选线装置采用加权打分的方法,且各算法计算输出占总输出的权重是随着电网参数、接地特征、接地阻抗、接地角度而动态调节的,从而保证了每一次故障数据的计算处理都输出最符合真实状况的判别结果。  

VIP-922小电流接地选线装置具有先进的分析机制,能够可靠区分除了单相接地以外,引发零序电压升高的电网谐振和电源缺相、PT 熔丝熔断等其他电网异常事件。在中压电网运行中,单相接地故障是以零序电压的升高为标志的,但零序电压升高并不是单相接地故障所独有的特征,能够引发零序电压升高的电网故障还有 PT 铁磁谐振、电源缺相、电网局部断线、PT 高/低压熔丝熔断等情况。

以往的小电流接地选线装置往往把这些因素忽略掉,用牺牲准确性来换取较低的设备成本和研发难度。本装置由于有高性能的硬件平台为基础,可以从容地解决这些边缘因素带来的不利影响,进而更进一步地保证了准确性和可靠性。

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