㈠ 消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么
消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。
补偿系统的分类
早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使中性点位移电压超过相电压的15%,之所以采用过补偿是为了避免电网切除部分线路时发生危险的串联谐振过电压。因为如整定在欠补偿状态,切除线路将造成电容电流减少,可能出现全补偿或接近全补偿的情况。但是这种装置运行在过补偿状态当电网中发生了事故跳闸或重合等参数变化时脱谐度无法控制,以致往往运行在不允许的脱谐度下,造成中性点过电压,三相电压对称遭到破坏。可见固定补偿方式很难适应变动比较频繁的电网,这种系统已逐渐不再使用。取代它的是跟踪电网电容电流自动调谐的装置,这类装置又分为两种,一种称之为随动式补偿系统。随动式补偿系统的工作方式是:自动跟踪电网电容电流的变化,随时调整消弧线圈,使其保持在谐振点上,在消弧线圈中串一电阻,增加电网阻尼率,将谐振过电压限制在允许的范围内。当电网发生单相接地故障后,控制系统将电阻短接掉,达到最佳补偿效果,该系统的消弧线圈不能带高压调整。另一种称之为动态补偿系统。动态补偿系统的工作方式是:在电网正常运行时,调整消弧线圈远离谐振点,彻底避免串联谐振过电压和各种谐振过电压产生的可能性,当电网发生单相接地后,瞬间调整消弧线圈到最佳状态,使接地电弧自动熄灭。这种系统要求消弧线圈能带高电压快速调整,从根本上避免了串联谐振产生的可能性,通过适当的控制,该系统是唯一可能使电网中原有功率方向型单相接地选线装置继续使用的系统。
㈡ 消弧线圈的作用是什么
消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
由此可见,消弧线圈对过电压保护具有一定的作用。
(2)消弧线圈自动跟踪接地补偿装置扩展阅读
消弧线圈的结构
消弧线圈的结构与单相变压器的结果相似,一般为油浸自冷式,具有油枕、玻璃管油位计,信号温度计,容量较大的还装有冷却管、呼吸器和气体继电器。
内部结构是一个具有多间隙铁心得可调线圈,它的电阻值很小,感抗值很大,铁心间隙用绝缘纸板填充。
消弧线圈的铁心和线圈,采用带间隙的铁心,是为了避免磁饱和,使补偿电流与电压成线性关系,减少高次谐波分量。消弧线圈的补偿电百生消融电极流可以通过分接开关改变线圈匝数进行调节。
㈢ 中性点经消弧线圈接地电力系统的补偿方式
中性点经消弧线圈接地电力系统的补偿方式如下:
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
对于中压电网,因接地电流得到补偿,单相接地故障并不发展为相间故障,因此中性点经消弧线圈接地方式的供电可靠性高于中性点经小电阻接地方式。
中性点经消弧线圈接地电力系统介绍:
1、调匝式自动跟踪补偿消弧线圈。
调匝式消弧线圈是将绕组按不同的匝数抽出分接头,用有载分接开关进行切换,改变接入的匝数,从而改变电感量。调匝式因调节速度慢,只能工作在预调谐方式,为保证较小的残流,必须在谐振点附近运行。
2、调气隙式自动跟踪补偿消弧线圈。
调气隙式电感是将铁心分成上下两部分,下部分铁心同线圈固定在框架上,上部分铁心用电动机,通过调节气隙的大小达到改变电抗值的目的。它能够自动跟踪无级连续可调,安全可靠。
其缺点是振动和噪声比较大,在结构设计中应采取措施控制噪声。这类装置也可以将接地变压器和可调电感共箱,使结构更为紧凑。
3、调容式消弧补偿装置。
通过调节消弧线圈二次侧电容量大小来调节消弧线圈的电感电流,二次绕组连接电容调节柜,当二次电容全部断开时,主绕组感抗最小,电感电流最大。
二次绕组有电容接入后,根据阻抗折算原理,相当于主绕组两端并接了相同功率、阻抗为K倍的电容,使主绕组感抗增大,电感电流减小,因此通过调节二次电容的容量即可控制主绕组的感抗及电感电流的大小。电容器的内部或外部装有限流线圈,以限制合闸涌流。
电容器内部还装有放电电阻。
㈣ 消弧线圈调节方式调匝式和调相的区别
调匝式消弧线圈是指消弧线圈工作的一种调节方式,根据调节的匝数抽头来改变对系统输出的感性补偿电流。
消弧线圈分很多种调节方式:调匝式,调容式,偏磁式也叫励磁式,相控式,高短路阻抗式等
㈤ 简述消弧线圈的工作原理。要通俗点呀
消弧线圈抄的作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。
当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。
(5)消弧线圈自动跟踪接地补偿装置扩展阅读:
当系统采用过补偿方式时,流过故障线路的零序电流等于本线路对地电容电流和接地点残余电流之和,其方向和非故障线路的零序电流一样,仍然是由母线指向线路,且相位一致,因此也无法利用方向的不同来判别故障线路和非故障线路。
其次由于过补偿度不大,因此也很难像中性点不接地系统那样,利用零序电流大小的不同来找出故障线路。
同中性点不接地电网一样,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高至线电压,出现零序电压,其大于等于电网正常运行时的相电压,同时也有零序电流。
消弧线圈两端的电压为零序电压,消弧线圈的电流通过接地故障点和故障线路的故障相,但不通过非故障线路。
㈥ 中性点经消弧线圈接地电力系统的补偿方式
中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是过补偿。
电力系统中性点经消弧线圈接地有三种补偿方式是全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式。由于采用前两种方式容易引起铁磁谐振,因此一般采用过补偿方式。
过补偿是电力系统中由于大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入的电容器过多,则会使功率因数变为超前。
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预防措施
1、无功补偿并联电容器采用自动投切装置。
这种装置使用了电子技术,能自动检测电网中负荷的变化,并根据负荷的变化自动投入或切除补偿电容器(容量)。自动投切整定值应正确,还应考虑频繁投切时防止放电电阻应有足够的冷却时间,即防止造成过热熔断事故。
2、设计、安装中应限制补偿总容量,并在运行中加强监视。
自动投切装置一次性投资较大,且不是都是必要的,故设计时不将cosφ提得太高,要留有余地,以减少过补偿发生机会的可能性;尤其是分散就地补偿,一定要具体调查、分析,具体对待,正确应用有关补偿数据。
3、建立一套行之有效的无功补偿电容器运行规程或运行值班制度。例如,把负荷和功率因数的变化及投切的电容器容量列出一个运行表。
㈦ 如何提高消弧线圈自动跟踪补偿的速度谢谢
诚如楼上所述的,预调式消弧线圈肯定比随调式消弧线圈的跟踪速度快啦,回因为预调式消弧线圈不论单相接地答是否发生都是使得电力系统工作在全补偿状态,比起随调式当单相接地故障发生后再调节必然快很多了。而如何提高预调式消弧线圈自动跟踪补偿的速度呢?无非就是减小采样延迟,提高采样频率,采用DSP或单片机对消弧线圈调节时,算法要简单可靠,因计算而产生的延迟要尽量减小,另外在选用消弧线圈调节结构时,应尽量选择响应速度快的调节方式,如双向晶闸管式消弧线圈响应速度就比调匝式要快。