【广东电网】附件:广东电网小电流接地系统中性点接地方式调研分析报告.docx
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1、广电生201658号附件中国南方电网CHINA SOUTHERN POWER GRID广东电网有限责任公司小电流接地系统中性点接地方式调研分析报告生产设备管理部系统运行部电力科学研究院2016年4月即在中性点不接地系统中,发生单相接地故障电流为系统的等值电容电流。随着近些年电缆比例的大幅增加,系统对地电容电流增大。当故障电流较大时,接地电 弧不能自行熄灭,易导致相间短路等故障范围扩大,造成线路跳闸停电。中性点不接地 方式不能适应电网的发展,目前在公司新投产变电站中基本以中性点经小电阻接地方式 或者消弧线圈接地方式为主。适用范围采用中性点不接地方式,主要优点:(1)发生单相接地故障时,线路线电压
2、无论相位和量值均未发生变化,允许在单相 接地的情况下暂时继续运行2ho(2)当接地故障电流小于10A时,电弧自行熄灭,适用于纯架空线路且电容电流 小于10A的配网系统。主要缺点:系统单相接地时,健全相电压升高为线电压,由于过电压持续时间比较 长,对设备绝缘要求高,设备的耐压水平必须按线电压选择。综合考虑,系统需要在单相接地故障条件下短时运行,且接地故障电流不超过交 流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范(GB50064-2014)要求的10A,可采用 中性点不接地方式。2.2 中性点经消弧线圈接地方式2.2.1 运行特性中性点经消弧线圈接地时,其单相接地故障电流仅为补偿后很少的残余电流,使电
3、 弧不能维持而自动熄灭,起到抑制电弧重燃作用。中性点经消弧线圈系统发生单相接地故障,不计系统自身阻抗,则系统的零序等值 电路如图5所示。其中,为发生单相接地故障时接地点零序电压,L为消弧线圈的电 感值,C为线路单相等值电容之和。图5中性点消弧线圈系统发生单相接地短路故障等值电路.为经过消弧线圈的零序电流,是经过电容的零序电流,上为经消弧线圈补偿后由 接地点流回的残余电流。则故障点的接地电流:Id = U.jwC + )(3)jwLId = g-) = 1-/(4)wL由式(4)可知,由于消弧线圈的补偿作用,使得故障处的接地电流减小,当残余电 流过零时,接地电弧较易熄灭。目前公司最广泛应用的相控
4、式消弧线圈和调匝式消弧线圈两大类。其中,调匝式消 弧线圈结构简单,但因为机理局限,实际应用中存在下列问题:(1)调匝式消弧线圈起调电流较大。调匝式消弧线圈的起调电流一般为额定电流的 30%-50%,这样的特点使得其无法适合规划容量大,但目前电容电流较小的情况。(2)调匝式消弧线圈不能无级连续调节,难以精确补偿电流。调匝式消弧线圈采用 有载开关进行调节,因为档位开关的级数所限,使得电流的调节不是连续的,有级差的 存在,级差电流越大,补偿的效果则越差。(3)调匝式消弧线圈利用有载开关作为测量及调节的执行机构,动作速度慢,自动 跟踪时间较长。在装置两次跟踪的间隙时间内,若系统因各种原因使电容电流发生
5、了变 化后又发生单相接地故障时(这种情况往往发生在雷雨天气等单相接地频繁发生的场合, 往往某线路接地故障跳闸后很快其它线路又发生接地),因装置只能按前次跟踪结果输出 补偿电流,即不能正确补偿,因此无法保证限制残流于限值内。跟踪时间越快,发生这 种非正确补偿的几率就越小,残流限值就越有保障,因此自动跟踪时间应尽量短。调匝 式消弧线圈设定状态的调整由执行机构实施,状态调整需要时间,故自动跟踪时间相对 较长;高短路阻抗变压器式(相控式)消弧线圈设定状态的调整由控制器设定,其状态 调整时间可忽略不计,故自动跟踪时间相对很短。2.2.2 适用范围中性点消弧线圈接地方式广泛应用于10kV35kV系统。当单
6、相接地电容电流超过了 允许值10A时,可以用中性点经消弧线圈接地的方法来解决。其主要优点:(1)发生单相接地故障时,消弧线圈产生的感性电流补偿电网产生的容性电流,可 以使故障点电流接近于零,一般允许线路带故障运行2h,增强了供电可靠性。(2)供电局可及时告知重要用户做好停电准备,运维人员有相对充裕的时间查找故 障线路故障点。主要缺点:(1)系统运行方式发生改变时可能因补偿不当引起谐振过电压,同时不能消除弧光 接地过电压,单相接地过渡阶段的高频振荡电流电弧效应往往会引发相间短路。(2)对系统设备及线路绝缘水平要求较高。(3)经消弧线圈补偿单相接地故障电流后,接地选线装置选线准确率不高。(4)单相
7、接地故障点附近如有人员接触或经过,易发生人身伤害或死亡的风险。(5)当系统发生接地时,由于接地点残流很小,且根据规程要求消弧线圈必须处于 过补偿状态,接地线路和非接地线路流过的零序电流方向相同,故零序过流、零序方向 保护无法检测出已接地的故障线路。2.3 中性点经小电阻接地方式2.3.1 运行特性中性点经小电阻接地方式中电阻值一般在20。以下,单相接地故障电流限制在 400A1000A。依靠线路零序电流保护将单相接地故障迅速切除,同时非故障相电压不升 高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。2.3.2 适用范2.4 .2.1中性点经小电阻接地方式的主要优点:(1)限
8、制过电压水平。系统单相接地时,健全相电压升高持续时间短,可降低单相 接地各种过电压(如工频、弧光接地、PT谐振、断线谐振过电压),对设备安全有利。(2)快速检出并隔离接地故障线路,可减小接地故障时间,防止事故扩大。使一些 瞬间故障不致发展扩大成为绝缘损坏事故,特别降低同沟敷设紧凑布置的电缆发生故障 时对邻近电缆的影响。(3)发生人身高压触电时,切断电源,有利于保护触电者的人身安全。(4)系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低, 其耐压水平可以按相电压来选择。(5)接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以 比较容易检除接地线路。但因为零序保
9、护有一定的整定值,在发生高阻接地的情况下, 有可能达不到保护动作值而不动作。(6)中性点经小电阻接地方式除保护测控装置外,无增加控制元件,原理简单,设 备缺陷率低,运维简单,出现异常情况判断处理迅速,无须依赖接地装置厂家技术支持。2.5 .2.2主要缺点有:(1)以架空线为主的配电网单相接地时,跳闸次数会增加,在配网环网率不高、特 别是单路线路供电的情况下,易造成供电中断。但此种影响在投自动重合闸的情况下可 以将影响降到最低。(2)当一次设备故障无法及时动作切除故障时将引起接地变后备保护动作从而扩大 设备跳闸范围。(3)由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及附近 的绝
10、缘受到更大的危害,导致相间故障发生。(4)当发生单相接地故障时,无论是永久性的还是非永久性的,均作用与跳闸,使 线路的跳闸次数大大增加,严重影响了用户的正常供电,使其供电的可靠性下降。(5)因为零序保护有一定的整定值,在发生高阻接地的情况下,有可能达不到整定 值,保护并不动作,此时有可能造成接地故障发展为相间短路的风险,对运行较消弧线 圈更为不利,人身安全同样无法保证。(6) 10kV零序保护及接地选线装置跳闸准确性缺乏有效的佐证手段中性点经小电阻接地或消弧线圈并联小电阻方式下,10kV间隔接地故障依靠零序保 护切除,相对消弧线圈接地方式,一次故障跳闸次数将大幅增加。以惠州供电局的HOkV 黄
11、埠站和白花站为例,如下表所示。表4惠州供电局的llOkV黄埠站和白花站改为小电阻前后跳闸对比单位变电站 名称电压等 级kV选线装置 厂家选线装 置型号选线装置 投运日期改小电阻日 期跳闸次数2011 年2012 年2013 年2014 年惠州局黄埠站110思源电气XHK-II2007 年2012年3月4315632惠州局白花站110广州智光DDS-022003 年2013年6月10156350由上面统计数据可知,更换小电阻方式后,一次故障跳闸次数与消弧线圈相比增长 了6倍左右。所以,保护跳闸的准确性必须有相应的见证方法,以便跳闸后进行准确性 分析。目前,10kV保护基本不提供保护录波功能,10
12、kV零序CT回路采样缺乏监控手 段,极大影响了装置跳闸后的动作分析和运维。另外,消弧线圈接地方式下选线装置若 投入跳闸功能,受制于各厂家选线装置录波插件配置能力和水平参差不齐,分析选线装 置跳闸准确性也面临很大困难。因此,220kV及以下变电站宜配置10kV录波器。在运 220kV和llOkV变电站,已有故障录波器具备条件的,应结合一次设备改造或综自改造 接入10kV各段母线电压和接地变中性点零序电流。(7)注意小电阻接地系统用接地变压器安装位置对保护的影响对于接地变压器通过隔离开关接至主变压器次级首端与主变同时投退的运行模式, 接地变压器全回路处于主变压器的差动保护范围内,线路和母线发生接地
13、故障时,主变 压器回路和接地变压器回路的CT均有零序电流流过,主变差动保护应剔除或躲过该部 分的零序电流,防止零序采样问题导致主变保护的误动。尤其该接线方式下,10kV中性 点由消弧线圈接地改为小电阻接地时需评估一次接地方式变化对主变保护的影响,进行 保护版本升级和定值校核,防范可能产生的误动风险。2.4 故障相经电抗器接地方式2.4.1 运行特性小电流接地系统采用故障相经电抗器接地方式在广东佛山、韶关等地有少量采用, 全省共有59套采用该接地方式系统,占比1.9%。该接地成套装置主要由电抗器、真空开关、微机控制器、电压互感器等构成,连接 与系统母线,主接线图如图6所示。ZN05A-01图6故
14、障相经电抗器接地装置主接地图在系统正常运行时,装置中三只真空开关均处于分断状态,电抗器对系统无任何影 响。当判定单相接地短路时,驱动故障相的开关闭合,将故障相通过电抗器接地, 以钳制故障相电压,旁路故障电流的方法实施保护。2.4.2 动作特性及适用范围对于故障相经电抗器接地方式系统,对于瞬时接地故障投切电抗器消除,无需线路 跳闸;对于持久性接地故障,投切电抗器的同时,通过选线切除故障线路。该接地系统 一般具备4个(tk t2, t3. t4)可选保护时段,具体过程如下:当系统判定线路发生单相接地故障时,若为瞬时性故障,将故障相通过电抗器接地, 延时满tl退出电抗器,若故障消除,系统恢复正常。若
15、故障仍存在,则再次闭合故障相 开关,满t2时间再分断。若故障仍存在,则判定为持久性接地故障,此时系统有三种保 护方式共选择:1)设定t4馈线零序保护装置跳闸时间,由馈线零序保护装置动作切 断接地馈线;2)设定t4馈线零序保护装置跳闸时间,再次使故障相经电抗器接地, 进入t3长延时末由装置的跳闸箱发跳闸命令切除故障线路后电抗器复归。3)不投跳闸 压板,其余设定同2),在t3时间内由人工切除故障线路。故障相经电抗器接地方式主要通过旁路故障回路的方式,可以做到100%补偿系统 电容电流,不存在中性点其他运行方式上存在的系统扩容引起消弧线圈容量不够引起的 欠补偿等问题。该接地方式缺点主要是对于一些瞬时
16、性接地故障,如有树障架空线路, 因树枝接触引起某相接地引起装置将该相接地,当风再起可能引起其他相接地造成相间 短路故障,线路误跳的问题。此外,该类装置运行数量少,生产厂家少,产品不太成熟, 运行经验不多。2.5 中性点消弧线圈并联小电阻接地方式2.5.1 运行特性中性点经消弧线圈并联小电阻接地方式是中性点消弧线圈接地方式的“升级版”,目 前国网以及南网部分10kV系统采用该接地方式。该方式兼具传统小电阻接地和消弧线 圈接地的优点并避免其缺点,相比单纯小电阻接地,降低了单相接地引起的跳闸率。相 比单纯的消弧线圈接地,优势是能够较好的选对接地线路并实现跳闸。单纯消弧线圈接 地方式中接地线路选线一直
17、是一个难题,传统选线装置因为机理局限,选线准确率较低。该接地系统主要由接地变压器、消弧线圈、小电阻、高压接触器和控制屏等部件组 成,如图7所示。10k/母线I图7中性点经消弧线圈并联小电阻接地系统接线图及构成中性点经消弧线圈并联小电阻接地系统发生单相接地故障时,系统根据已测量的电 网电容电流值计算出需要补偿的电感电流,然后控制可控电抗器输出补偿电流。瞬时性 接地故障由电感电流补偿后,电弧熄灭,接地故障自动消除恢复正常状态,从而避免了 小电阻接地方式中一有故障立刻跳闸,使得线路跳闸率高的情况。而对于可控电抗器补偿较长时间后 (一般设定为10s)接地故障仍然存在的 情况,则认为系统发生了永久性接地
18、故障, 需停电处理。此时成套装置动作过程是当 接地持续时间超过10s后自动闭合高压接 触器投入小电阻,使馈线保护动作,通过 开关跳闸切除故障线路。投入小电阻后, 可控电抗器自动退出补偿,当故障线路隔 离后,系统恢复正常运行,控制装置自动 断开接触器退出小电阻。小电阻的准确投 入实现了故障线路的快速准确隔离,避免 了故障扩大。故障的处理过程如图8所示。图8单相接地故障的处理过程2.5.2 零序电流保护的配置对于消弧线圈接地系统,发生单相接地故障时,投入的消弧线圈将对接地电容电流 进行补偿,然后由选线装置或运行人员找出故障线路,停电后进行处理。但由于消弧线 圈补偿接地电容电流后零序电流残余很小,故
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