[发明专利]一种小电流接地选线系统的判断方法有效
| 申请号: | 201410115655.3 | 申请日: | 2014-03-26 |
| 公开(公告)号: | CN103852693B | 公开(公告)日: | 2017-07-28 |
| 发明(设计)人: | 吴业红;周春秀 | 申请(专利权)人: | 陈玉金 |
| 主分类号: | G01R31/08 | 分类号: | G01R31/08 |
| 代理公司: | 深圳市兰锋知识产权代理事务所(普通合伙)44419 | 代理人: | 曹明兰 |
| 地址: | 350208 福建省福*** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 电流 接地 系统 判断 方法 | ||
1.一种小电流接地选线系统的判断方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)对中压配电网进行建模;
(2)根据步骤(1)中中压配电网模型判断有功功率和无功功率方向;
(3)根据步骤(2)中判断有功功率和无功功率方向计算各个联络线的参数和各个中间点电压大小与相角;
(4)根据步骤(3)中计算得来的各个联络线参数的值与查导线参数表计算的值的差距判断是否具有故障,如果所述各个联络线参数的值与查导线参数表计算的值差距较大且各个设备均工作状态正常,则说明出现故障;
(5)在中性点不接地系统中的故障判断;
(6)在中性点经消弧线圈系统中的故障判断。
2.根据权利要求1所述的小电流接地选线系统的判断方法,其特征在于:所述步骤(4)中故障的原因判断如下:导线有功损耗增大比其他导线多的情况,接触电阻过大或者有虚接现象,属于接触损耗,导致线路电阻非正常升高;如果有功功率损耗有大幅度不正常增大,说明有漏电损耗,可能存在三相短路、两相短路、两相接地短路故障的发生通路,但此时故障回路没有发生大规模击穿,只有一些漏电损耗,故障尚在前期,需要及早排除。
3.根据权利要求1所述的小电流接地选线系统的判断方法,其特征在于:所述步骤(5)在中性点不接地系统中的故障判断可分为:
j在单电源单线路中性点不接地系统中,发生单相接地故障;零序电压监察元件报警;故障回路故障相是非故障相电容充电电流的倍;故障回路非故障相是非故障回路正常相电容充电电流的倍;非故障回路正常相电容充电电流能够根据导线参数表计算出来;因此根据单电源单回路建模得出的中压配电网参数数值是非故障回路正常运行时的倍或3倍,并且故障回路故障相和非故障相电容充电电流方向相反,能够判断出单电源单回路小电流接地系统发生单相接地故障;
k在单电源多回路中性点不接地系统中,线路侧发生单相接地故障;电源母线零序电压监察元件报警;非电源回路非故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路非故障回路故障相电容充电电流为零;电源回路非故障回路非故障相电容充电电流为所有非电源回路所对应的非故障相电容充电电流之和;电容充电电流方向与正常运行时相同;电源回路非故障回路故障相电容充电电流为所有回路非故障相电容充电电流之和;电容充电电流方向与正常运行时相反;非电源回路故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路故障回路故障相电容充电电流为所有回路非故障相电容充电电流之和;电容充电电流方向与正常运行时相反;因此能够根据参数计算所得的各个回路各个相的充电电容电流的大小和方向,得出故障回路故障相;
l在单电源多回路中性点不接地系统中,电源测发生单相接地故障; 电源母线零序电压监察元件报警;非电源回路非故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路非故障回路故障相电容充电电流为零;电源回路故障回路非故障相电容充电电流为所有非电源回路所对应的非故障相电容充电电流之和,电容充电电流方向与正常运行时相同;电源回路故障回路故障相电容充电电流为所有回路非故障相电容充电电流之和,电容充电电流方向与正常运行时相反;因此能够根据参数计算所得的各个回路各个相的充电电容电流的大小和方向,得出电源回路故障相。
4.根据权利要求1所述的小电流接地选线系统的判断方法,其特征在于:所述步骤(6)在中性点经消弧线圈系统中的故障判断可分为:
j在单电源多回路中性点经消弧线圈接地系统中,采用全补偿方式,线路侧发生单相接地故障;电源母线零序电压监察元件报警;非电源回路非故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路非故障回路故障相电容充电电流为零;电源回路非故障回路非故障相电容充电电流为所有非电源回路所对应的非故障相电容充电电流之和;电容充电电流方向与正常运行时相同;电源回路非故障回路故障相电容充电电流为零;非电源回路故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路故障回路故障相电容充电电流为零;因此此种情况下无法得出哪条回路是故障回路,哪条回路是正常回路;并且此种情况下会产生串联谐振,提高消弧线圈所接中性点电压,实际运行从不采用此种方式;
k在单电源多回路中性点经消弧线圈接地系统中,采用欠补偿方式,线路侧发生单相接地故障;电源母线零序电压监察元件报警;非电源回路非故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路非故障回路故障相电容充电电流为零;电源回路非故障回路非故障相电容充电电流为所有非电源回路所对应的非故障相电容充电电流之和,电容充电电流方向与正常运行时相同;电源回路故障回路故障相电容充电电流为所有回路非故障相电容充电电流之和再与消弧线圈补偿电感电流之差,电容充电电流方向与正常运行时相反;非电源回路故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路故障回路故障相电容充电电流为所有回路非故障相电容充电电流之和再与消弧线圈补偿电感电流之差;电容充电电流方向与正常运行时相反;因此此种情况下,故障回路故障相电容充电电流参数计算得出的结果应当为负值,正常相和故障相电流方向相反,与其他回路其他相都有所不同,这样能够测出故障回路故障相;但是由于某些线路停运的情况下,因传输线电容的减少,会演变成为全补偿,因此一般不采用此种补偿方式;
l在单电源多回路中性点经消弧线圈接地系统中,采用过补偿方式,线路侧发生单相接地故障;电源母线零序电压监察元件报警;非电源回路非故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路非故障回路故障相电容充电电流为零;电源回路非故障回路非故障相电容充电电流为所有非电源回路所对应的非故障相电容充电电流之和;电容充电电流方向与正常运行时相同;电源回路非故障回路故障相电容充电电流为所有回路非故障相电容充电电流之和再与消弧线圈补偿电感电流之差;电容充电电流方向与正常运行时相同;非电源回路故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路故障回路故障相电容充电电流为所有回路非故障相电容充电电流之和再与消弧线圈补偿电感电流之差;电容充电电流方向与正常运行时相同;因此此种情况下,故障回路故障相电容充电电流参数计算得出的结果应当为正值;在一般情况下,虽然故障回路和非故障回路电容充电电流方向相同,由于补偿度是固定的,此电容充电电流正常情况下远远大于正常回路正常相电容充电电流,与其他回路其他相都有所不同,这样能够测出故障回路故障相;只有随系统发展,系统内出线回路数增加,当电容充电电流等于消弧线圈补偿电感电流时,才会出现无法判断的情况,而此种运行方式为全补偿运行方式,中压配电系统从不采取此种运行方式;因此能够判断出故障回路故障相;
m在单电源多回路中性点经消弧线圈接地系统中,采用过补偿方式,电源侧发生单相接地故障;由于全补偿电路和欠补偿电路在实际应用中不采用,因此只考虑过补偿运行方式的情况;电源母线零序电压监察元件报警;非电源回路非故障回路非故障相电容充电电流保持不变;非电源回路非故障回路故障相电容充电电流为零;电源回路故障回路非故障相电容充电电流为所有非电源回路所对应的非故障相电容充电电流之和;电容充电电流方向与正常运行时相同;电源回路故障回路故障相电容充电电流为所有回路非故障相电容充电电流之和再与消弧线圈补偿电感电流之差;电容充电电流方向与正常运行时相同;因此此种情况下,故障回路故障相电容充电电流参数计算得出的结果应当为正值;在一般情况下,由于补偿度是固定的,此电容充电电流正常情况下远远大于正常回路正常相电容充电电流,与其他回路其他相都有所不同,这样能够测出故障回路故障相;只有随系统发展,系统内出线回路数增加,当电容充电电流等于消弧线圈补偿电感电流时,才会出现无法判断的情况,而此种运行方式为全补偿运行方式,中压配电系统从不采取此种运行方式;因此可以判断出故障回路故障相。
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