萬(wàn)正道
摘 要:在供電系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時(shí),使用小電流接地選線裝置不會(huì)改變系統(tǒng)原來(lái)的電壓對(duì)稱性,同時(shí)故障電流的大小不足以對(duì)供電設(shè)備造成嚴(yán)重?fù)p害。目前,小電流選線裝置由于選線判斷依據(jù)單一,已很難適應(yīng)電力系統(tǒng)發(fā)展變化的要求。因此,進(jìn)一步挖掘小電流接地選線裝置的應(yīng)用方法非常必要。基于此,本文對(duì)影響小電流接地選線裝置應(yīng)用的主要因素予以分析,并對(duì)小電流接地選線裝置的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望,希望能對(duì)我國(guó)小電流接地選線裝置的發(fā)展和應(yīng)用提供有益參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:小電流;接地選線;應(yīng)用現(xiàn)狀
中圖分類號(hào):TM862 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2017)23-0158-01
我國(guó)對(duì)小電流選線裝置的研制比較晚,但進(jìn)展較快,從上世紀(jì)80年代的剛剛起步,到90年代在全國(guó)電力系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用,足以說(shuō)明我國(guó)小電流接地選線技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展之快。但是因?yàn)檫x線的判斷依據(jù)較為單一,在實(shí)際選線過(guò)程中還存在選線準(zhǔn)確率不高等問(wèn)題,因此,研究和開(kāi)發(fā)小電流接地選線技術(shù),具有非常重要的意義。
1 小電流接地選線裝置的工作原理
1.1 穩(wěn)態(tài)分量法
根據(jù)判定依據(jù)的不同,穩(wěn)態(tài)分量法分為三種不同類型,以下分別進(jìn)行介紹:
(1)零序電流比幅法。在中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中,如果出現(xiàn)單相接地故障,流經(jīng)故障線路的零序電流一定等于其他正常線路的對(duì)地電容電流之和,因此,零序電流幅值最大的那條線路就是故障線路,根據(jù)這一點(diǎn),只要對(duì)不同線路的零序電流幅值進(jìn)行比較,就能判斷故障線路所在。
(2)零序電流相對(duì)相位法。通過(guò)對(duì)單相接地電容電流的相量分析,可知流經(jīng)故障線路的零序電流方向和其他正常線路正好相反,其中,故障線路上的零序電流是從線路流向母線,而正常線路上的零序電流是從母線流向線路,據(jù)此能夠判斷哪一條是故障線路。
(3)群體比幅比相法。在實(shí)際選線過(guò)程中,由于各方面因素的影響,僅僅采用一種方法很難保證選線的正確性,因此需要靈活運(yùn)用多種方法進(jìn)行綜合判定。群體比幅比相法就是基于這種思路而提出的綜合性選線方法,其首先需要比較各線路零序電流的大小,并確定幾條比較大的線路作為備選,再對(duì)電流相位進(jìn)行比較,其中零序電流方向有別于其他線路的就是故障線路。
1.2 諧波分量法
在中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)中,如果在過(guò)補(bǔ)償狀態(tài)下出現(xiàn)單相接地故障,則實(shí)際接地電流要大大小于補(bǔ)償之前的電流,同時(shí)流經(jīng)故障線路的零序電流方向與其他正常線路一致,且大小相差無(wú)幾,此時(shí),就不能使用傳統(tǒng)的比幅比相法了,但依然可以利用電流中包含的高次諧波進(jìn)行選線,具體原理如下:
此類系統(tǒng)出現(xiàn)單相接地故障時(shí),受故障點(diǎn)、線路設(shè)備等因素帶來(lái)的非線性干擾,會(huì)在故障線路的零序電流中產(chǎn)生一些諧波信號(hào),并且分量數(shù)值最大的當(dāng)屬5次諧波。研究發(fā)現(xiàn),流經(jīng)故障線路首端的5次諧波零序電流是其他正常線路的5次諧波零序電流之和,而方向則與正常線路相反,因此,通過(guò)分析5次諧波電容電流的大小和方向,就能夠找出故障線路。見(jiàn)圖1。
2 小電流接地選線裝置應(yīng)用中的主要影響因素
2.1 故障電流太小
小電流接地選線中需要提取的零序電流是一種電容電流,其數(shù)值通常很小,檢測(cè)難度非常大,特別是經(jīng)過(guò)消弧線圈的補(bǔ)償作用后,還會(huì)變得更小。實(shí)踐表明,采用諧波分量法時(shí)需要檢測(cè)的5次諧波電容電流通常還不到一般零序電流的二十分之一。
2.2 不平衡電流的影響
一方面,小電流系統(tǒng)本身負(fù)荷電流的不平衡,會(huì)導(dǎo)致零序電流與諧波電流偏大,在部分小型系統(tǒng)中,甚至有可能出現(xiàn)非接地回路零序電流大于接地回路零序電流的情況。另一方面,在實(shí)際選線中,通常利用零序電流互感器獲得零序電流,或者采用零序電流濾過(guò)器,而在變壓器一次電流較小時(shí),前者實(shí)際測(cè)得的變比誤差往往高達(dá)20%以上,角誤差也在10°以上;而采用后者產(chǎn)生的誤差比前者更高。
2.3 零序電流不確定
小電流系統(tǒng)本身具有多變的特點(diǎn),一旦運(yùn)行參數(shù)發(fā)生改變,與之相關(guān)的電容電流及諧波電流也會(huì)隨之改變。除此之外,在電網(wǎng)運(yùn)行過(guò)程中,母線電壓、負(fù)荷電流均在不停的變化當(dāng)中,且接地電阻也是因地而異,以上因素的不穩(wěn)定,均會(huì)導(dǎo)致零序電流的不確定。
2.4 電容電流波形不穩(wěn)定
在單相接地故障中,有很大一部分屬于不穩(wěn)定的弧光接地,這種接地產(chǎn)生的電容電流是間歇性的,其波形總是在不停地變化,再加上電容電流本身較小,很容易被各種干擾所淹沒(méi),導(dǎo)致裝置測(cè)得的相位很可能是錯(cuò)誤的,并由此導(dǎo)致誤判。在實(shí)際選線中,由于零序電流互感器的測(cè)量精度達(dá)不到要求,很難保證選線的正確性。因此,現(xiàn)有選線技術(shù)在原理上就存在一定缺陷,如果再考慮硬件方面的影響,就更難保證選線的準(zhǔn)確率了。
3 小電流接地選線裝置的發(fā)展趨勢(shì)
3.1 智能型比幅比相法
傳統(tǒng)比幅比相法由于干擾因素多、信號(hào)提取困難,實(shí)際應(yīng)用范圍有限,而智能型比幅比相法利用巴特沃斯數(shù)字低通濾波器對(duì)電流信號(hào)進(jìn)行處理,可以獲得相對(duì)可靠的信號(hào)成分,從而大大增加了選線的正確率。采用智能型比幅比相法進(jìn)行選線時(shí),故障線路零序電流要比零序電壓的相位滯后90度,且和非故障線路零序電流的相位相反,如果發(fā)現(xiàn)各線路零序電流的相位一致,可判定故障發(fā)生在母線上。
3.2 諧波選線法
該選線方法通過(guò)比較各線路零序電流諧波分量的相位,來(lái)判斷故障線路所在。采用諧波選線法時(shí),故障線路零序電流諧波分量的相位與非故障線路相反,如果發(fā)現(xiàn)各線路相位一致,說(shuō)明故障在母線上。該選線法通過(guò)先進(jìn)的數(shù)字濾波技術(shù)對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理,可獲取高能量頻段的諧波信號(hào),有效防止了因諧波頻帶過(guò)窄而引發(fā)的誤差,進(jìn)而提高了選線正確性。
3.3 有效域技術(shù)
針對(duì)不相同的故障信號(hào),各種選線方法都有一定的運(yùn)用范圍。只有依據(jù)具體情況選擇合適的選線方法才能得出正確的結(jié)果,假如選用的方法并不符合條件,就會(huì)大大降低選線的成功率。通常情況下,將某種選線方法可以實(shí)現(xiàn)可靠選線的條件作為這一選線方法的充分條件,如果故障區(qū)域具備這些充分條件,就將其認(rèn)定為這一方法的有效域。在選線裝置中,可為不同選線方法設(shè)定不同的有效域,只要故障位于有效域之內(nèi),就不會(huì)發(fā)生選線錯(cuò)誤的情況。
4 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,小電流接地選線是一項(xiàng)十分復(fù)雜的工作,采用單一選線判據(jù)很難得出正確的選線結(jié)果。因此,應(yīng)當(dāng)大力研究綜合智能型選線裝置,實(shí)現(xiàn)不同判據(jù)之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),更好地應(yīng)對(duì)當(dāng)前接地故障類型復(fù)雜、電力系統(tǒng)運(yùn)行方式繁多的新形勢(shì),大幅提升選線的準(zhǔn)確性和技術(shù)水平。
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