• RC-DXH消弧、消諧及過電壓保護裝置

    RC-DXH消弧、消諧及過電壓保護裝置

    一、產品用途

    我國現有的運行規程規定,對3~35kV中性點非直接接地的電網,發生接地故障時,允許繼續運行兩小時,如經上級有關部門批準,還可以延長。但規程對于“單相接地故障”的概念未做明確界定,如單相接地故障為金屬性接地,故障相電壓降為零,其余兩相的對地電壓將升高至線電壓UL,因而這類電網的電氣設備如變壓器、電壓/電流互感器、斷路器及電纜等的對地絕緣水平,都能滿足長期承受線電壓作用而不損壞的要求。但是,如果單相接地故障為弧光接地,則其過電壓一般為3.15~3.5倍的相電壓,在這樣高的過電壓持續作用下,勢必造成固體絕緣的積累性損傷,在健全相形成絕緣的薄弱環節,進而發展為相間短路事故。

    傳統觀念認為,3~35kV電網屬于中壓配電網,此類電網中內部過電壓幅值不高,所以,危及電網絕緣安全的主要因素不是內部過電壓,而是大氣過電壓,因而長期以來采取的過電壓保護措施僅僅針對防止大氣過電壓,主要技術措施僅限于裝設各種類型的避雷器,其保護值較高,對于內部過電壓起不到限制作用。

    隨著電網的發展,架空線路逐步被固體絕緣的電纜線路所取代。由于固體絕緣擊穿的積累效應,其內部過電壓,特別是電網發生單相間歇性弧光接地時產生的弧光接地過電壓及由此激發的鐵磁諧振過電壓,已成為這類電網安全運行的一大威脅。其中以單相弧光接地過電壓最為嚴重;」饨拥剡^電壓會使電壓互感器發生飽和,激發鐵磁諧振,導致電壓互感器嚴重過載,造成熔斷器熔斷或互感器燒毀。由于弧光接地過電壓持續時間長,能量極易超過避雷器的承受能力,導致避雷器爆炸。

    目前國內大多采用消弧線圈補償或自動跟蹤補償式消弧線圈接地方式解決弧光接地過電壓問題,其優點是:1、降低了故障點的殘流,有利于接地電弧的熄滅;2、避免了長時間燃弧而導致相間弧光短路。3、對于金屬性接地,系統可帶故障運行兩小時,減少了跨步電壓差。缺點是:1、容易產生串聯諧振過電壓和虛幻接地現象;2、放大了變壓器高壓側到低壓側的傳遞過電壓;3、使小電流選線裝置靈敏度降低甚至無法選線;4、用電感電流去抵消電容電流時,對于弧光接地時的高頻分量部分無法抵消,因而不能有效地限制弧光接地過電壓。

    國外采取中性點直接接地的方式,國內也有少數地區電網采取了經小電阻接地的方式。雖然抑制了弧光接地過電壓,但犧牲了對用戶供電的可靠性。這種系統在發生單相接地時,不論負荷是否重要,一律人為增加接地電流,使斷路器跳閘,擴大了停電范圍和時間。由于加大了故障電流,發生弧光接地時,會加劇故障點的燒毀。

    消弧及過電壓保護裝置,該產品在系統發生弧光接地時,將弧光接地轉化為金屬性接地,徹底消除了弧光接地過電壓 ,考慮到柜內具有電壓互感器,因而該RC-DXH還可作為PT柜,根據用戶需要可增加了消諧、PT切換等PT柜的功能,另外,還可配備內置選線。上述功能使得RC-DXH具備了消弧、消諧、PT切換的作用,由于一機多能,節約了現場寶貴的空間。

    二、產品特點

    正常運行時微機控制器不斷檢測PT提供的電壓信號,一旦系統發生PT斷線、單相金屬接地或單相弧光接地時,PT輔助繞組(開口三角)的電壓立即由低電平轉為高電平,微機控制器啟動中斷,并根據PT二次電壓的變化,判斷故障類型和相別。

    如果是PT單相斷線故障,則裝置輸出開關量接點信號;如果是單相金屬性接地故障,則裝置輸出開關量接點信號,也可根據用戶要求由微機控制器向真空接觸器發出動作命令;如果是單相弧光接地故障,則微機控制器向真空接觸器發出動作命令,真空接觸器快速動作將不穩定的弧光接地轉化為穩定的金屬性接地;在上述故障發生時,裝置輸出開關量接點信號,同時可通過RS485接口與微機監控系統實現數據遠傳。

    對于中性點不直接接地系統加裝RC-DXH后:

    1、在發生弧光接地時,裝置內故障相的真空接觸器可快速合閘,將弧光接地轉化為金屬性接地不僅使故障點的電弧立即熄滅,同時也徹底消除了弧光接地過電壓;

    2、本裝置具有較高的性價比,能取代消弧線圈及其配套設備、電壓互感器柜及其保護裝置以及小電流接地選線裝置,節約現場的安裝空間。

    3、本裝置的保護功能不受電網大小和運行方式的影響;

    4、裝置結構簡單,安裝方便,適用于供、用電企業的中性點不直接接地電網。

    5、保護功能全,裝置具有消弧功能、PT功能及內部與外部各類過電壓保護功能;根據用戶的現場需要,還可以增加PT切換、小電流選線等功能,對防止事故的進一步擴大,減輕運行維護人員的工作量有重要意義。

    三、型號含義

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