供电系统单相接地消弧装置实际运用

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  摘 要:单相接地消弧装置是我国配电网常使用的一种装置,在经过相关人员的不断探索运钻研后,供电系统单相接地装置已经能够与国际标准靠拢。本文通过对供电系统单相接地消弧装置的实际运用的情况展开分析,让大家对于单相接地消弧系统能够更加了解。
  关键词:供电系统;单相接地;消弧装置
  一、单相接地的不足
  单相接地是供电系统中最容易出现的故障之一。虽然发生单向金属长时间的接地或持久电弧接地,供电系统还是会长时间不间断的通电。但是我们需要从多方面去考虑,单相接地的过程中会出现单弧的情况,在外力的作用下,例如风力、热流作用、电力等等,电弧很容易被拉长,非正常情况下拉长的电弧会引起短路,这样会给设备以及工作人员的安全带来很大的隐患。如果是间歇性单弧接地,还会引起电压过高或过低的情况。所以,在中性点不接地的供电系统中,要能够保证杜绝单相接地电流大于自熄电流,控制接地电弧的。
  二、单相接地消弧装置原理
  电网接地系统分为两类,一类是通过电阻接地,另外一种是经过消弧装置接地的系统,当线路出现接地故障时,电路保护系统就会自动做出跳闸断电的操作,并退出故障线路。这种消弧方式需要更好的开关设备和多电源的供电系统,特别是在自动重合闸的设备上,由于自动重和闸门的线路比较繁琐多样,里面穿插多条线路,跳闸现象以及严重,这回影响到工农业的正常生产和居民的正常生活,而且也给供电系统的维修工作带来很大的工作维护难度。
  单相接地消弧装置是讲一个有铁芯且可调节的电感线圈装设在变压器中,或者是装置在发电机中。装置好后,当供电系统发生了单相接地故障时,线圈会根据实际电流情况,形成一个与接地电容电流差不多大小但是方向相反的电流,以此对电量过大的缺陷进行补偿,这样就能够让单相接地电流变得小,甚至能够趋近与零,从而达到消弧接地点电流过高导致一系列安全问题的产生。目前消弧装置分为手调和自动调节两种装置。
  三、供电单相接地消弧装置的前景
  目前我国单向接地消弧装置的发展还算不错。由于我国在电气、机械上的传动可靠性比较低,所以更是加大了提高消弧装置可靠性的钻研,通过多种改变电流的方式,以此达到减少机械传动。供电系统单相接地消弧装置的提升以及在实际的运用整改,对于提高整个配电网都有着很深的影响意义,特别是现在很多岗位上开始兴起无人值班,全靠电子机械看守,这对于供电系统单相接地消弧装置的控制系统改变的要求更加严格,也让研究供电系统单相接地消弧装置更具有跨时代的意义。如何使得消弧装置与计算机之间相互配合高效运转,提高供电系统的整体运转能力,减小接地电流过大,降低电压的超负荷运转等等,这些都给我国在对于供电单相接地消弧装置在实际中的运用留下了很大的考验难题。
  四、供电系统单相接地消弧装置实际运用
  供电系统单相接地消弧装置在早起运用中,主要通过采用消弧线圈消弧,根据已定下的容量方案对不一样的机械设备和电流电压,对接不同的运行方式,通过人工人为地对单相接地进行切分以及接头,让电网的脱谐度、电流等都控制在规定的范围内。目前,随着科学的发展,以及我国自身的经济条件能力,再加上人工调节单相接地装置并不安全,相关人员不断地对单相接地消弧装置进行提升。于是更适应新发展的单相接地装置应运而生。
  在实际运用中,供电系统单相接地消弧装置一般分为三种,一种是用有载车分接开关调节消弧装置对接的分接头,这个方式最大的 弊端就是电流等无法进行智能调节;第二种是调节机械可动铁芯,通过改变消弧线圈的铁芯间隙达到调节电流电压,但是机械的运作噪声大,线圈都暴露在空气中,容让线圈造成高强度的磨损;第三种方式是在铁芯中灌注直流,通过直流偏磁的方式来调整。这是消弧装置与其他装置、传统装置不同之处,也是最具有特色的地方。但是种方式需要运用串联电阻来限制故障的发生,供电系统在发生必须马上断掉电阻。所以这种方式在消弧的安装上具有严格要求,操作也比较复杂。
  在供电系统设备比较发达的国家,如果配电网是在6~110kV内,一般采用中性点消弧线圈接地消弧方式,消弧系统能够根据消弧线圈自动调节消弧方式,自动化能力很强,脱谐度几乎可以达到零,最重要的是还能够做到实实时监控。我国在消弧方面的发展与这些国家相比较,起步比较晚,但是在不斷借鉴了他们的经验后,理论研究以及生产水平已经能够与国际标准接近。我国电网整体的过压防护以及绝缘水平都具有很完善的远程控制功能。在35kV配电网中,同种类型的配件与系统的单相接地消弧装置,与外国相比较,尽管有了进步,但是还是存在一些小的问题。需要我们不断的改善。
  五、结语
  不难看出,我国虽然在供电系统单向接地消弧装置上的发展比别的国家晚,但是并不能够阻止我们前进的步伐,通过对单相接地消弧装置发展优良的国家的历来经验的借鉴,再与我国的国情相结合后,我国的供电系统单相接地装置的发展已经步入正轨,这也是顺应潮流的产物。想要不断的发展好单向接地消弧装置,还需要我们不断为之努力。
  参考文献:
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