⑴ 什麼是消弧消諧及PT櫃
為什麼要進行消弧消諧?·弧光接地的危害我國的3~35kV電力系統大多採用中性點非直接接地系統,在這種電網系統中,按我國現有的運行規程規定,當非直接接地系統發生單相接地故障時,允許繼續運行兩小時,如經上級有關部門批准,還可以延長。單相接地故障時分為兩類,單相金屬性直接接地和弧光接地,如系統發生單相弧光接地,則過電壓可達3.5倍的相電壓,在這樣高的過電壓長期持續作用下,必然造成絕緣的積累性損傷,在正常相造成絕緣的薄弱環節,進而形成相間短路事故。·傳統的解決方式為了解決弧光接地過電壓問題,國內大多採用消弧線圈或自動跟蹤消弧線圈補償接地的方法,即在電網中裝設消弧線圈,當系統發生單相弧光接地時,利用消弧線圈產生的感性電流對故障點的電容電流進行補償,使故障點的殘流減小,從而達到自然熄弧。實際運行經驗證明,中性點經消弧線圈接地的電網,由單相弧光接地過電壓造成的事故仍屢有發生。其原因是電網運行方式的多樣化和弧光接地的隨機性,消弧線圈要對電容電流進行有效補償確有難度。·好的解決方案消弧消諧及過電壓保護裝置(消弧櫃),將中性點非有效接地電網的相對地及相間過電壓限制在電網安全運行的范圍之內,徹底解決各種過電壓對設備及電網安全運行的危害,提高供電的可靠性。隨著我國對城市及農村電網的大規模技術改造,城市農村的配電網必定向電纜化發展,系統對地電容在逐漸增大,弧光過電壓問題也日益嚴重起來,因此,解決弧光接地問題顯得日漸迫切,而在電網中應用XHG消弧消諧及過電壓保護裝置(消弧櫃)是一個較好的解決方案,並且在實際應用中取得了良好的效 PT櫃:電壓互感器櫃,一般是直接裝設到母線上,以檢測母線電壓和實現保護功能。內部主要安裝電壓互感器PT、隔離刀、熔斷器和避雷器等。
其作用:
1、電壓測量,提供測量表計的電壓迴路
2、可提供操作和控制電源
3、每段母線過電壓保護器的裝設
4、繼電保護的需要,如母線絕緣、過壓、欠壓、備自投條件等等。
(高壓櫃屏頂電壓小母線的電源就是由PT櫃提供的,PT櫃內既有測量PT又有計量PT(原先都是要求測量PT和計量PT是分開的,因為規范規定計量用互感器的等級要高於保護用互感器的等級,但現在如沒有特殊要求也有不分開的,共用),都上屏頂的電壓小母線,為其它出線高壓櫃提供測量、計量、保護用電源等)
⑵ 消弧消諧櫃比PT櫃的好處有哪些
消弧抄是指當母線發生單相金屬接地時消弧裝置動作使金屬接地通過消弧裝置動作的真空接觸器直接接地,有利於母線保護動作、這樣可以避免諧波的產生。消諧主要是消除二次諧波以及高次諧波,有利於電網的安全運行。
消諧裝置是專用於低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用於中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置採用了電感和電容器組成串聯諧振吸收迴路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利於用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。
PT櫃採用組合結構,可根據具體工程配置不同數量及種類的PT,其整體採用移開式金屬鎧裝結構並在面板上配裝大面積的觀察窗,可隨時觀察櫃子的運行情況,每一PT配備一個單獨的小車,其一次二次迴路均採用抽頭結構,實現一次室與二次室的分離。整體美觀可靠,並可實現帶電抽出檢修。
⑶ 35KV以下中性點不接地系統,常使用的電磁型PT,加裝微機消諧裝置有什麼作用呢
微機消諧裝置一般安裝在TV的中性點。要討論它的作用,先要明白電網震盪產生的原因,在電網容抗(也可以模糊的認為是系統電容)和感抗相等時,在出現電網擾動時,這時候可能不是震盪衰減至重新穩定,可能放大震盪幅值,系統最高震盪幅值可達系統電壓的5-6倍,造成絕緣擊穿事故。為了避免系統震盪事故,電網系統一般要求安裝一些保護裝置,10KV及以上較大的輸送電網或者是配網,會安裝低周減載設施,10KV及以下小區域網可以採用在TV中性點額外附加電容的方式來消除。微機消諧裝置簡單地說就是微機系統檢測到電網出現震盪時,在TV的中性點串入一個電容,來改變系統的容抗,用來消除諧波。工廠內部10KV小區域網(進線有變壓器的)一般都是採用這種方式,35KV電網容量較大,這玩意基本沒用。

⑷ 消弧消諧裝置的工作原理
消諧我不是很清楚,但是我能很清楚的為你解答消弧。首先,我們的討論基於中性點直接接地電網的輸電線路的單相接地故障情況。顧名思義,消弧線圈的存在是為了消除電弧,消除由電弧產生的弧光過電壓。而電弧在哪兒呢?電弧就在單相接地故障點K處(暫且定義該故障處為K處)。事實是這樣子的,在正常運行情況下,三相線路A、B、C相分別存在對地電容C0,該電容的存在導致了對地電容電流Ic的存在。在發生單相接地故障後,故障相的接地電流Ik是等於非故障相的電容電流之和的,如果故障相為A相,那麼Ik=IcB+IcC。故障點處的電壓變為0,同時B、C兩相的對地電壓升高√3倍。當電網變得復雜,線路變得多了之後,其中一條線路的A相發生單相接地故障,全系統的A相對地電壓都將變為0,全系統的B、C兩相的對電壓都將升高√3倍。Ik不再單單等於故障線路的B、C兩相電容電流之和,而是等於全系統的B、C兩相電容電流之和。這個值就比較可怕了,很可能會很大,那麼Ik大了之後就會出現一個問題,也就是在開始提到的故障點處形成電弧。電弧會產生弧光過電壓現象,導致非故障相(全系統的B、C相)的對地電壓在升高了√3倍的基礎上進一步升高。那麼這就比較可怕了,進一步升高了之後就可能威脅到B、C相的絕緣層,最終導致B、C兩相中也出現接地故障,那麼事故就發展成了2處,3處,甚至多處接地故障。這會導致全系統跳閘、瓦解、甚至崩潰。因此,就必須限制電弧。所以,消弧線圈應運而生。那麼為什麼消弧線圈會接在中性點處呢?這是因為,中性點是唯一一處接地點。要同單相接地故障時的短路點形成迴路,那麼自然要設在中性點。消弧的原理是什麼呢?那就是電容電流(也就是短路電流)超前短路電壓90度,短路電壓超前感性電流(消弧線圈的電流)90度,從而容性電流與感性電流方向相反,共同流過短路點出,其向量和被消減,弧光自然也就熄滅了。在考慮消弧線圈的容量設置時(也就是感抗L的大小)存在3種情況,分別是完全補償(IL=IC),欠補償(IL<IC),第二種情況有可能會在線路的運行方式發生改變的時候,切掉部分線路,導致IC減小,從而第二種情況演變成第一種情況。那麼第一種情況有什麼不好的呢?有,那就是中性點漂移和斷路器三相不同期合閘而產生的零序電壓會導致線路中出線很大的過電流和很高的電壓(因為IL=IC意味著,串聯諧振)。忘了說,上面所提高的短路電流=接地電流,短路電壓=接地電壓,並且都是指的零序。你需要明白,零序電流和電壓,只會在形成接地迴路故障時才會出現。(當然不排除上面提到的,中性點漂移和三相不同期合閘導致出現零序電壓)。說回正題,出現異常大電流和電壓是我們不希望看到的。因此,基本都是採取的過補償( IL>IC)。相關規定表明,35kV的電網的單相接地零序電流大於10A,10kV電網的單相接地零序電流大於20A,3~6kV電網的單相接地零序電流大於30A,那麼電源中性點就應採取經消弧線圈接地的接地方式。忘了說,有一個補償度的規定,補償度=(IL-IC)/IC*100%,要求補償度處於5%~10%之間,且以不大於10%為宜。
想起個事情,為什麼不直接切掉故障相呢?這樣子不是電弧就立馬熄掉了嗎?這是因為切掉的話,會造成三相不平衡。而如果不切掉,而採用消弧線圈接地,那麼1~2h之內,系統的負荷電流和三相電壓是暫時對稱的,不會影響供電。
⑸ 消弧消諧櫃的裝置原理
在系統3—35KV線路中一旦發生弧光接地過電壓,微機消弧控制器向故障相真版空接觸器發出合閘命令,故權障相真空接觸器快速動作,在2個周波內將弧光接地轉化為金屬性接地。故障點因弧光過電壓為零而立即熄弧,非故障相過電壓穩定在 倍的額定相電壓,可以長時間安全運行(國家規程要求2小時)。此時由值班人員對故障線路進行處理,或由微機選線裝置自動處理。本裝置中的微機消弧消諧控制器還設置了PT斷線、裝置故障報警等功能;當系統發生接地故障時可發出動作信號,顯示故障性質(弧光接地或金屬接地或諧振)並顯示故障相別;本裝置設有RS485微機通訊介面,可實現與計算機聯網,與綜保廠家後台實現通訊。

⑹ 消弧消諧歸什麼作用
1)當3~35KV不接地系來統安裝該裝置後;源各類相對地相於相的過電壓均被限制在較低的電壓水平上。原來因此引發的絕緣損壞事故將減少很多。
(2) 原來作用時間長,對系統設備安全威脅最大的弧光接地過電壓,其作用在母線上的
電壓值將被限制。同時隨著故障相母線的直接接地而消失
(3)原來可能引起的鐵磁諧振過電壓,由於母線過電壓被限制在較低的水平上,而不再發生。
(4)消弧線圈可以不必裝設,而限制過電壓的功能比裝設消弧線圈更好更完美。
(5)其限制過電壓的機理與電網對地電容的大小無關,因而其保護性能不隨電網遠行方式的該變而變化,電網大小均可使用,電網擴大亦不受影響。
(6)裝置設備簡單、體積小,安裝調試方便。既適合變電所、也可用於發電廠的高壓系統。新站的建設、老站的改造均適用,亦無需測量計算系統的電容電流。
⑺ 10KV開關櫃為什麼要加消弧消諧裝置
隨著現在電網的發展,架空線路逐步被固體絕緣的電纜線路所取代是一種必然趨勢。由於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,己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。弧光接地過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。同時由於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。再就是弧光接地產生的高幅值的過電壓加劇了電纜等固體絕緣的積累性破壞甚至擊穿放炮。
1.可在2個周波內熄滅弧光,有效地消除弧光接地過電壓,從而可避免弧光接地引起的各種絕緣事故。
2.由於各類相對地及相對相之間的操作過電壓均被限制到較低的水平,這就大大降低了激發鐵磁諧振的可能性。
3微機消弧消諧裝置與選線裝置配合,選線效果理想。
4.由微機消弧消諧裝置的工作原理可知,其限制過電壓的機理與電網對地電容電流大小無關,因而其保護性能不隨電網運行方式的變化而改。
5.微機消弧消諧裝置可取代單獨的PT櫃。
6.微機消弧消諧裝置單獨裝櫃,結構簡單,安裝方便,佔地面積小,既適用於新建變電站,也適用於老站的改造。
⑻ 電壓互感器接線加裝消諧器的作用
樓上有點所問非所答。
消諧器的目的是當出現過電壓(開關分合,雷電等)時,PT鐵芯飽和,回可答能導致諧振產生,為了消除諧振在3個PT中性點接消諧器,當出現過電壓是中性點電壓不為零,消諧器分一部分電壓後,PT飽和情況改變,消除諧振。
同時消諧器電阻消耗諧振能量,消除諧振作用。
⑼ 消諧消弧裝置的原理是什麼什麼情況下裝設
消弧和消諧的工作原理是不一樣的。消弧是指當母線發生單相金屬接地內時消弧裝置動作使金屬容接地通過消弧裝置動作的真空接觸器直接接地,有利於母線保護動作、這樣可以避免諧波的產生。消諧主要是消除二次諧波以及高次諧波,有利於電網的安全運行。
正常運行時,消弧線圈中無電流通過。而當電網受到雷擊或發生單相電弧性接地時,中性點電位將上升到相電壓,這時流經消弧線圈的電感性電流與單相接地的電容性故障電流相互抵消,使故障電流得到補償,補償後的殘余電流變得很小,不足以維持電弧,從而自行熄滅。這樣,就可使接地迅速消除而不致引起過電壓。
⑽ 安裝了微機消諧裝置會有哪些作用
電力系統中常常會有許多鐵芯電感元件,比如說變壓器,互感器等等這些大都是非線回性的元件。他們和系統答的電容組成了許多的振盪迴路。一旦滿足於一定的條件,就可能會激發時間很長的鐵磁諧振的過電壓。將會產生很大的過電流和電壓。記憶損壞設備,威脅人員安全。消諧裝置能夠實時監測電壓互感器PT開口三角處的電壓和頻率,當發生了鐵磁諧振的時候,會瞬時啟動諧振元件,產生強大的阻尼力量,從而消除諧振。