消弧线圈:电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现短路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过短路接地点的电流,消弧线圈生产厂家,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过 电压现象:10-63KV电压的等级下的电力线路多属于这种情况。
从发挥消弧线圈的作用上来看,脱谐度的越小越好,是处于全补偿状态,即调至谐振点上=但是在电网正常运行时,35KV消弧线圈,小脱谐度 的消弧线圈将产生各种谐振过电压:如煤矿6KV电网,当消弧线圈处于全补偿状态时,电网正常稳态运 行情况下其中性点位移电压是未补偿电网的10~25倍,这就是通常所说的串联谐振过电压:除此之外, 电网的各种操作(如大电机的投入,断路器的非同期合闸等)都可能产生***的过电压,所以电网正常运行时,或发生单相接地故障以外的其它故障时,小脱谐度的消弧线圈给电网带来的不是安全因素 而是危害:综上所述,当电网未发生单相接地故障时,消弧线圈,希望消弧线圈的脱谐度越大越好,消弧线圈成套装置,应是退出运行。

消弧线圈之所以这么叫它,还因为它能起到“消弧”的作用。它起的消弧作用原理是,当线路发生短路接地时,电流在30A以上的情况下,放电间隙产生的电压会升高2.5-3倍的线电压,当变压器中性点加装消弧装置后,放电处电压在电感线圈阻尼作用下,得不到升高,从而减小了放电电流的大小,电流减小了,也就起到了消弧的作用。当两电流的量值小于发生电弧的较小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。根据***原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用消弧装置接地方式。
它主要用于电力供电行业、发电厂、冶金、矿山、煤炭、造纸、石油化工等大型厂矿企业的变配电站,适用电压等级6~66KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的应配套产品。
消弧线圈接地系统是我国配电网的一种主要的中性点接地形式。而单相接地故障时的故障选线问题则一直是消弧线圈接地系统需要***解决的问题之一。在各种单相接地故障中,间歇性弧光接地由于具有故障电流较小、电弧的非线性和随机性等特点,更是大大增加了故障选线的难度,也是消弧线圈接地系统亟待解决的问题之一。
针对消弧线圈接地系统中发生间歇性弧光接地时的故障选线问题,国内外学者开展了大量的研究工作,从所利用的故障信息角度主要可分为稳态和暂态选线方法两大类。传统的稳态类选线方法利用周期稳态的工频信号或谐波信号,其中谐波法、零序有功功率法等可用于消弧线圈接地系统[。由于稳态特征量的幅值较小,稳态类方法在暂态振荡过程中极易受到干扰而失效。而暂态类选线方法则利用接地初期的故障暂态特征,如瞬时能量特征、暂态高频电流特征等。暂态类方法通常选取接地后10~40 ms的数据窗进行计算,其弊端在于当选线装置启动存在暂态特征不明显时难以正确选线,尤其对于间歇性接地故障,其通常伴随高阻接地的情况,导致接地产生的暂态量较小。
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