㈠ 消弧線圈的工作原理是什麼補償方式有哪些電力系統一般採用哪種補償方式為什麼
消弧線圈的作用是當電網發生單相接地故障後,提供一電感電流,補償接地電容電流,使接地電流減小,也使得故障相接地電弧兩端的恢復電壓速度降低,達到熄滅電弧的目的。
補償系統的分類
早期採用人工調匝式固定補償的消弧線圈,稱為固定補償系統。固定補償系統的工作方式是:將消弧線圈整定在過補償狀態,其過補程度的大小取決於電網正常穩態運行時不使中性點位移電壓超過相電壓的15%,之所以採用過補償是為了避免電網切除部分線路時發生危險的串聯諧振過電壓。因為如整定在欠補償狀態,切除線路將造成電容電流減少,可能出現全補償或接近全補償的情況。但是這種裝置運行在過補償狀態當電網中發生了事故跳閘或重合等參數變化時脫諧度無法控制,以致往往運行在不允許的脫諧度下,造成中性點過電壓,三相電壓對稱遭到破壞。可見固定補償方式很難適應變動比較頻繁的電網,這種系統已逐漸不再使用。取代它的是跟蹤電網電容電流自動調諧的裝置,這類裝置又分為兩種,一種稱之為隨動式補償系統。隨動式補償系統的工作方式是:自動跟蹤電網電容電流的變化,隨時調整消弧線圈,使其保持在諧振點上,在消弧線圈中串一電阻,增加電網阻尼率,將諧振過電壓限制在允許的范圍內。當電網發生單相接地故障後,控制系統將電阻短接掉,達到最佳補償效果,該系統的消弧線圈不能帶高壓調整。另一種稱之為動態補償系統。動態補償系統的工作方式是:在電網正常運行時,調整消弧線圈遠離諧振點,徹底避免串聯諧振過電壓和各種諧振過電壓產生的可能性,當電網發生單相接地後,瞬間調整消弧線圈到最佳狀態,使接地電弧自動熄滅。這種系統要求消弧線圈能帶高電壓快速調整,從根本上避免了串聯諧振產生的可能性,通過適當的控制,該系統是唯一可能使電網中原有功率方向型單相接地選線裝置繼續使用的系統。
㈡ 消弧線圈的作用是什麼
消弧線圈是用於小電流接地系統的一種補償裝置。當系統發生單相接地故障時,消弧線圈產生感性電流補償接地電容電流,使通過接地點的電流低於產生間歇電弧或維持穩定的電弧所需要的電流值,起到消除接地點電弧的作用。
由此可見,消弧線圈對過電壓保護具有一定的作用。
(2)消弧線圈自動跟蹤接地補償裝置擴展閱讀
消弧線圈的結構
消弧線圈的結構與單相變壓器的結果相似,一般為油浸自冷式,具有油枕、玻璃管油位計,信號溫度計,容量較大的還裝有冷卻管、呼吸器和氣體繼電器。
內部結構是一個具有多間隙鐵心得可調線圈,它的電阻值很小,感抗值很大,鐵心間隙用絕緣紙板填充。
消弧線圈的鐵心和線圈,採用帶間隙的鐵心,是為了避免磁飽和,使補償電流與電壓成線性關系,減少高次諧波分量。消弧線圈的補償電百生消融電極流可以通過分接開關改變線圈匝數進行調節。
㈢ 中性點經消弧線圈接地電力系統的補償方式
中性點經消弧線圈接地電力系統的補償方式如下:
中性點經消弧線圈接地方式,是在中性點和大地之間接入一個電感消弧線圈,在系統發生單相接地故障時,利用消弧線圈的電感電流對接地電容電流進行補償,使流過接地點的電流減小到能自行熄弧范圍,其特點是線路發生單相接地時,按規程規定電網可帶單相接地故障運行2h。
對於中壓電網,因接地電流得到補償,單相接地故障並不發展為相間故障,因此中性點經消弧線圈接地方式的供電可靠性高於中性點經小電阻接地方式。
中性點經消弧線圈接地電力系統介紹:
1、調匝式自動跟蹤補償消弧線圈。
調匝式消弧線圈是將繞組按不同的匝數抽出分接頭,用有載分接開關進行切換,改變接入的匝數,從而改變電感量。調匝式因調節速度慢,只能工作在預調諧方式,為保證較小的殘流,必須在諧振點附近運行。
2、調氣隙式自動跟蹤補償消弧線圈。
調氣隙式電感是將鐵心分成上下兩部分,下部分鐵心同線圈固定在框架上,上部分鐵心用電動機,通過調節氣隙的大小達到改變電抗值的目的。它能夠自動跟蹤無級連續可調,安全可靠。
其缺點是振動和雜訊比較大,在結構設計中應採取措施控制雜訊。這類裝置也可以將接地變壓器和可調電感共箱,使結構更為緊湊。
3、調容式消弧補償裝置。
通過調節消弧線圈二次側電容量大小來調節消弧線圈的電感電流,二次繞組連接電容調節櫃,當二次電容全部斷開時,主繞組感抗最小,電感電流最大。
二次繞組有電容接入後,根據阻抗折算原理,相當於主繞組兩端並接了相同功率、阻抗為K倍的電容,使主繞組感抗增大,電感電流減小,因此通過調節二次電容的容量即可控制主繞組的感抗及電感電流的大小。電容器的內部或外部裝有限流線圈,以限制合閘涌流。
電容器內部還裝有放電電阻。
㈣ 消弧線圈調節方式調匝式和調相的區別
調匝式消弧線圈是指消弧線圈工作的一種調節方式,根據調節的匝數抽頭來改變對系統輸出的感性補償電流。
消弧線圈分很多種調節方式:調匝式,調容式,偏磁式也叫勵磁式,相控式,高短路阻抗式等
㈤ 簡述消弧線圈的工作原理。要通俗點呀
消弧線圈抄的作用是當電網發生單相接地故障後,故障點流過電容電流,消弧線圈提供電感電流進行補償,使故障點電流降至10A以下,有利於防止弧光過零後重燃,達到滅弧的目的,降低高幅值過電壓出現的幾率,防止事故進一步擴大。
當消弧線圈正確調諧時,不僅可以有效的減少產生弧光接地過電壓的機率,還可以有效的抑制過電壓的輻值,同時也最大限度的減小了故障點熱破壞作用及接地網的電壓等。
(5)消弧線圈自動跟蹤接地補償裝置擴展閱讀:
當系統採用過補償方式時,流過故障線路的零序電流等於本線路對地電容電流和接地點殘余電流之和,其方向和非故障線路的零序電流一樣,仍然是由母線指向線路,且相位一致,因此也無法利用方向的不同來判別故障線路和非故障線路。
其次由於過補償度不大,因此也很難像中性點不接地系統那樣,利用零序電流大小的不同來找出故障線路。
同中性點不接地電網一樣,故障相對地電壓為零,非故障相對地電壓升高至線電壓,出現零序電壓,其大於等於電網正常運行時的相電壓,同時也有零序電流。
消弧線圈兩端的電壓為零序電壓,消弧線圈的電流通過接地故障點和故障線路的故障相,但不通過非故障線路。
㈥ 中性點經消弧線圈接地電力系統的補償方式
中性點以消弧線圈接地的電力系統,通常採用的補償方式是過補償。
電力系統中性點經消弧線圈接地有三種補償方式是全補償方式、欠補償方式、過補償方式。由於採用前兩種方式容易引起鐵磁諧振,因此一般採用過補償方式。
過補償是電力系統中由於大部分用電負荷都是感性的,未補償前功率因數為滯後,如果為補償無功電流而投入的電容器過多,則會使功率因數變為超前。
(6)消弧線圈自動跟蹤接地補償裝置擴展閱讀
預防措施
1、無功補償並聯電容器採用自動投切裝置。
這種裝置使用了電子技術,能自動檢測電網中負荷的變化,並根據負荷的變化自動投入或切除補償電容器(容量)。自動投切整定值應正確,還應考慮頻繁投切時防止放電電阻應有足夠的冷卻時間,即防止造成過熱熔斷事故。
2、設計、安裝中應限制補償總容量,並在運行中加強監視。
自動投切裝置一次性投資較大,且不是都是必要的,故設計時不將cosφ提得太高,要留有餘地,以減少過補償發生機會的可能性;尤其是分散就地補償,一定要具體調查、分析,具體對待,正確應用有關補償數據。
3、建立一套行之有效的無功補償電容器運行規程或運行值班制度。例如,把負荷和功率因數的變化及投切的電容器容量列出一個運行表。
㈦ 如何提高消弧線圈自動跟蹤補償的速度謝謝
誠如樓上所述的,預調式消弧線圈肯定比隨調式消弧線圈的跟蹤速度快啦,回因為預調式消弧線圈不論單相接地答是否發生都是使得電力系統工作在全補償狀態,比起隨調式當單相接地故障發生後再調節必然快很多了。而如何提高預調式消弧線圈自動跟蹤補償的速度呢?無非就是減小采樣延遲,提高采樣頻率,採用DSP或單片機對消弧線圈調節時,演算法要簡單可靠,因計算而產生的延遲要盡量減小,另外在選用消弧線圈調節結構時,應盡量選擇響應速度快的調節方式,如雙向晶閘管式消弧線圈響應速度就比調匝式要快。