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《小電流接地系統(tǒng)單相接地故障選線的分析》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、西南交通大學(xué)曲南父迥大罕學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定,同意學(xué)校保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版,允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)西南交通大學(xué)可以將本論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索,可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)印手段保存和匯編本學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于1.保密口,在年解密后適用本授權(quán)書;2.不保密回,使用本授權(quán)書。(請在以上方框內(nèi)打“4”)學(xué)位論文作者簽名:I爺伊亥醐岫P甲將挪硌垤∽日期:。7.6I尹西南交通大學(xué)學(xué)位論文創(chuàng)新性聲明本人鄭重聲
2、明:所呈交的學(xué)位論文,是在導(dǎo)師指導(dǎo)下獨立進(jìn)行研究工作所得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外,本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。對本文的研究做出貢獻(xiàn)的個人和集體,均已在文中作了明確的說明。本人完全意識到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。磚務(wù)I西南交通大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文第1頁1.1本文的研究意義第1章緒論小電流接地系統(tǒng)即中性點非直接接地系統(tǒng),它包括中性點不接地系統(tǒng)、經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)(也稱諧振接地系統(tǒng))和經(jīng)高阻接地系統(tǒng)。由于歷史原因和具體條件不同,各個國家的電網(wǎng)中性點處理方式不盡相同,甚至在同一
3、國家、同一地區(qū)的同一電壓也有不同接地方式并存現(xiàn)象。在我國3~66kV中低壓配電網(wǎng)系統(tǒng)一般采用中性點不接地系統(tǒng)或經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)n。2]。在配電網(wǎng)系統(tǒng)中,單相接地故障率最高,約占配電網(wǎng)故障的80%以上口1。由于在小電流接地系統(tǒng)中發(fā)生單相接地故障時不形成短路回路,只在系統(tǒng)中產(chǎn)生很小的零序電流,三相線電壓依然對稱,不影響系統(tǒng)正常工作,我國電力規(guī)程規(guī)定,小電流接地系統(tǒng)可帶單相接地故障繼續(xù)運行1"--'2d、時。這樣能夠提高供電的持續(xù)性和可靠性,這是小電流接地系統(tǒng)的突出優(yōu)點。但隨著饋線的增多,電容電流也在增大,長時間帶故
4、障運行就易使故障擴大為相間短路或兩點及多點接地故障?;」饨拥剡€會引起全系統(tǒng)過電壓,進(jìn)而損壞設(shè)備,破壞系統(tǒng)安全運行,所以必須及時找到故障線路予以切除H吲。小電流接地系統(tǒng)運行方式多樣,線路結(jié)構(gòu)多變,故障情況復(fù)雜,單相接地故障電流僅為線路對地電容電流或消弧線圈補償后的殘流,數(shù)值非常小,故障特征不明顯。長期以來,小電流接地電網(wǎng)的單相接地故障,由于缺少可靠的故障線路選擇方法,許多供電企業(yè)不得不用人工拉路的方法選擇故障線路。人工拉路會造成非故障線路供電短時中斷,影響用戶用電設(shè)備的正常工作,這在越來越重視電能質(zhì)量的今天十分不可
5、取。目前,我國供電企業(yè)正在積極應(yīng)用配電自動化技術(shù),以提高供電質(zhì)量及管理效率。配電自動化的一個重要內(nèi)容是自動故障定位、隔離及非故障線路恢復(fù)供電。配電網(wǎng)故障大部分是單相接地故障,已經(jīng)上馬的配電自動化系統(tǒng)大多不能可靠的定位小電流接地故障,使其提高供電可靠性的作用大打折扣。因此,電力部門迫切希望能夠開發(fā)出可靠實用的小電流接地故障保護(hù)技術(shù)盯,。自20世紀(jì)80年代中期微機型選線投入運行以來,各廠家相繼提出了很多選線原理,并研制出基于這些選線原理的多種產(chǎn)品。90年代初期選線裝置的研制達(dá)到高潮,大量選線裝置投入運行。但是隨著配電
6、網(wǎng)結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜以及消弧線圈的投入使用,自動選線裝技術(shù)在90年代末期陷入低谷,很多地區(qū)西南交通大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文第2頁選線裝置退出率達(dá)至U90%以上,又退回到原始的手動逐條線路拉線的選線方法。因此,小電流接地系統(tǒng)單相接地保護(hù)看似簡單易行,但實踐證明是十分復(fù)雜的隅1。現(xiàn)有的小電流接地保護(hù)不能從根本上解決小電流接地的選線問題,這與電力系統(tǒng)提高供電可靠性的要求與呼聲背道而馳。因此,進(jìn)一步研究小電流接地系統(tǒng)單相接地故障保護(hù)并開發(fā)出相應(yīng)的現(xiàn)場裝置具有很強的理論和實際意義。1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀國外對小電流接地保護(hù)的處理方
7、式各不相同阻131。前蘇聯(lián)采用中性點不接地方式和經(jīng)消弧線圈接地方式,保護(hù)主要采用零序功率方向原理和首半波原理。日本采用高電阻接地方式和不接地方式,但電阻接地方式居多,其選線原理較為簡單,不接地系統(tǒng)主要采用功率方向繼電器,電阻接地系統(tǒng)采用零序過電流保護(hù)瞬間切除故障線路。近年來一些國家在如何獲取零序電流信號及接地點分區(qū)段方面做了不少工作并己將人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于接地保護(hù)。美國電網(wǎng)中性點主要采用電阻接地方式,利用零序過電流保瞬間切除故障線路,但故障跳閘僅用于中性點經(jīng)低阻接地系統(tǒng);對高阻接地系統(tǒng),接地時僅有報警功能。法國過
8、去以電阻接地方式居多,利用零序過電流原理實現(xiàn)接地故障保護(hù),隨著城市電纜線路的不斷投入,電容電流迅速增大,已開始采用自動調(diào)諧的消弧線圈以補償電容電流,并為解決此種系統(tǒng)的接地選線問題,提出了零序?qū)Ъ{法接地保護(hù)以及DESIR(DetectionSelectiveparlesIntensitesResiduells)法。挪威一公司采用測量零序電壓與零序電流空間電場與磁場相位的方法