电力配电网单相接地故障选线方法
简介:在社会经济发展中,我国生产生活需求较高,导致配电网负荷增加,促进更多城市配电网建设。通过这种建设趋势,不仅增加了现有电站的数量,而且造成了更多单相接地产生的电压不稳定故障问题,直接影响了用电质量,而且降低了用户体验。因此,在现代配电网建设中,应调整接地模式,采用更稳定的接地模式,降低配电网单相接地故障的概率,有利于提高配电网的供电质量,满足各行各业的用电需求。
一、电力配电网单相接地故障选线方法
通过利用配电网信号对现阶段选线思维进行合理分类,一般可分为暂态和稳态[1]。如果按信号源划分,也可以分为被动和主动,但主动选线只能适用于特定情况,不能适用于所有情况[2]。配电系统在运行过程中也会产生附加信号。在被动选线过程中,也可以在配电系统中输入特定信号[3]。这种选线方式往往不需要任何辅助工作,但主动选线只能在信号输入过程中实现。
(1)信号输入法
在配电系统中,一旦单相接地出现故障问题,一般未运行的传感器电压为零。此时,使用传感器将相应的信号输入配电系统进行传输后,可以清楚地发现信号是从故障线中移动的。通过接地线后,信号基本上会立即返回,故障的具体位置可以通过这种信号移动找到。在确保信号传输过程中不会受到内外因素的干扰,在信号传输过程中需要选择特定的频率。在信号传输过程中,可以使用一些方便的装置来检测信号。该装置的使用过程非常简单,但也能有效地防止电磁干扰。在随后的发展中,可以集中收集和处理信号源,可以选择特定的线路进行处理,也可以集中信号,使用传感器装置释放信号。
(2)增量残留法
部分配电系统在单相接地故障处理中采用手动方式,一般为谐振接地系统,但现阶段基本被弧圈接地所取代。当配电网出现接地故障时,整个线路中的弧圈装置可以有效处理故障,提高解决效率。借助信息补充值,可以反映线路中电流的变化趋势。一旦故障问题值超过标准参数,可以使用弧圈进行补偿,使电流恢复稳定。在金属接地故障中,这种方法的作用可以有效地显示出来,也可以反映出故障的具体情况。然而,当一些过渡电阻出现问题时,所有线路的电流大小都不同,这很容易影响这种方法的判断。因此,需要使用最大变化的故障来考虑其配电网的单相接地故障。
(3)中电阻法
一般来说,将电阻并联连接到线圈中。如果接地故障发生,不适用的电阻会产生良好的通电效果。但是,如果故障长期无法解决,基本上需要合理分析电阻投入时间,每隔固定时间投入一次。控制电流不同于其他电流,可以在故障发生后反映,也可以按照这个原理工作。特别是要注意电流大小的变化。一般来说,金属接地故障更多地反映了电流故障的变化。一旦发生电阻过渡故障,基本上每隔一段距离就会发生相应的故障,但从实际故障分析来看,线路故障的可能性最大。在不同的电压下,供电企业可以利用不同的电阻获得不同的电阻,从而产生不同的电流情况。在具体使用过程中,不同的选线方式使用不同的原理。因此,应注意电流,分析线圈过程中的情况,从而确定不同的选修方式。
二、电力配电网单相接地故障选线特点
无论在实际配电网单相接地故障中采用什么样的选线方法和原理,都需要保持在核心元件的选择过程中,便于信号的收集和分析,有利于提高选线结果,保证供电稳定。
(1)稳定性
在同样的情况下,对不同的外部干扰因素采用不同的对应方法,这与信息输入量直接相关。一旦信息数据越来越多,基本上需要处理更多的信息,有效地提高了监控的稳定性。在同一时间过程中,可以使用更多的时间,也可以提高信息利用的效率,有利于提高选修课的可靠性。此外,长期使用后,信号可以反映出非常稳定的效果。但一旦用于间歇性、弧接地等故障,由于故障点不稳定,信号源容易损坏,影响稳定性,逐渐降低可靠性。特别是对于高阻接地故障,会导致各线路选择稳定性不足。因此,不同线路选择往往产生不同的稳定性,需要对线路选择过程进行分析,针对不同的接地故障会产生不同的影响程度,有些可以提高接地稳定性,有些会形成障碍能力。
(2)安全
安全性能保证选线运行过程的稳定性、可靠性等,体现在选线装置的两个方面。一方面,这种选线装置在使用过程中不会影响其他设备或配电系统的稳定运行;另一方面,选线装置在使用过程中具有较高的安全性。与其他设备不同,它可以在故障事故过程中控制故障,减少影响范围,或不会产生故障。除使用核心装置外,在主动选线过程中,还可使用相应的辅助设备或专用设备,有效提高接地安全性。例如,在注入信号设备时,弧线圈中的中电阻可以并联补偿,弧线圈也可以补偿。一般来说,相应的值会被调整,使弧线圈更加稳定和安全。增加相应的辅助设备或使用辅助设施,可有效提高配电网单相接地设备的安全性。基本上,大多数主动选线都很好地防止了电流中的故障问题,特别是在中电阻选线中增加了十倍以上的电流。虽然这个过程只能在短时间内增加电流,但这违反了故障电流的减少,会导致故障影响的增加,也会增加损坏程度,特别是会导致两相短路,也会产生更广泛的故障问题。因此,在使用相应的故障预防方法时,应充分考虑线路选择,合理使用不同的辅助设备,不仅要提高配电网单相接地的安全性,而且要确保故障影响的可控性。一旦没有办法控制故障程度,这种方法就不适用,也不能用于预防接地故障。
结束语
在配电网中,单相接地故障非常频繁,很容易影响供电的稳定性和安全性。然而,不同线路故障的原理是不同的,甚至在操作模式上也有所不同。对于不同的单相接地过程,应分析区域环境因素和安装条件,确保所选线路模式满足要求。因此,在控制线路选择的过程中,应注意不同类型的线路选择,需要确保电流传输的稳定性和安全性,确保信号传输和极性一致,提高更好的供电质量,提高配电网的供电安全性和稳定性。
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