基于注入法的小電流接地系統(tǒng)單相接地故障定位方法.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、我國6~35 kV中低壓電網(wǎng)一般采用中性點不接地或經(jīng)消弧線圈接地的小電流接地系統(tǒng)接線方式。在這種小電流接地系統(tǒng)中,80﹪以上故障的是單相接地故障。小電流接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,不形成短路回路,沒有量值很大的短路電流,且三相線間電壓依然為對稱電壓,不影響負(fù)載的正常工作,可以繼續(xù)運行一定時間。但是在發(fā)生單相接地后,非接地相對地的電壓會升高,而且斷續(xù)性電弧接地時還會產(chǎn)生弧光過電壓,長期運行可能會損壞其絕緣,引發(fā)嚴(yán)重的相間故障。所以,當(dāng)系統(tǒng)

2、出現(xiàn)單相接地故障后,應(yīng)該立即設(shè)法使其消除。在不能及時消除的情況下,也應(yīng)盡快找出故障線路和故障點,在進(jìn)行必要的負(fù)荷轉(zhuǎn)移后,盡快將接地設(shè)備從系統(tǒng)中切除。 近年來,國內(nèi)外電力工作者對接地選線與定位技術(shù)給予了廣泛的關(guān)注,進(jìn)行了大量的研究工作,提出了多種不同的選線原理和方法,研制出了多種不同類型的選線裝置,目前多數(shù)小電流接地系統(tǒng)都已經(jīng)裝設(shè)了接地選線裝置,但由于種種原因,選線裝置的正確選線率還不高,誤選和漏選的情況還都比較多,致使不少地方仍

3、不得不用原始落后的“拉路法”進(jìn)行選線。在接地故障定位方面,雖有較多研究,但獲得實際應(yīng)用的并不多,電力系統(tǒng)目前多數(shù)采用人工巡線目測法進(jìn)行故障定位。拉路法需進(jìn)行大量的倒閘操作,造成大量電力用戶供電的中斷;人工巡線目測法尋找接地點,使電力部門耗費了大量的人力、物力。這兩種落后的方法與當(dāng)代電網(wǎng)高度的自動化水平極不相適應(yīng)。 配電線路雖然不像輸電線路那樣長,但由于分支較多,覆蓋區(qū)域廣泛,這給故障定位帶來較大難度。此外,隨著配電網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷擴(kuò)

4、大,供電容量也在不斷增加,用戶對供電質(zhì)量提出很高要求,這就要求具備有效的手段對單相接地故障進(jìn)行準(zhǔn)確、快速的定位。 目前對配電線路單相接地故障定位方法的研究中,S-注入法是解決小電流接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障選線定位的比較成熟而有效的辦法。基于注入信號原理的配電網(wǎng)單相接地故障定位方法是目前實用性最強(qiáng)、效果較好的方法,基于該原理的在線人工手動定位保護(hù)已經(jīng)大量應(yīng)用于我國許多地區(qū)的配電系統(tǒng)中。本文基于注入信號原理實現(xiàn)了配電網(wǎng)單相接地故障的

5、自動定位方法,設(shè)計了基于GSM短信的故障區(qū)段定位系統(tǒng),該系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用于實際配電網(wǎng)絡(luò),取得了良好的效果。論文論述了自動定位系統(tǒng)的定位原理、結(jié)構(gòu)組成以及工作模式,并且介紹了接地故障定位系統(tǒng)的實驗室和現(xiàn)場試驗方案。 本文對原有模擬式注入信號探測器進(jìn)行改進(jìn)。針對模擬式探測器在使用過程中出現(xiàn)的抗干擾信號能力弱以及體積大、智能化程度低等不利因素,本文采用集成芯片和具有高性能數(shù)字處理能力的CPU,開發(fā)研制數(shù)字化的注入信號探測器,并構(gòu)造基于GS

6、M網(wǎng)絡(luò)的GPRS業(yè)務(wù)作為信息交互的通道,進(jìn)一步提高故障區(qū)段定位的準(zhǔn)確性和可靠性。本文采用集成濾波芯片UAF42代替原分立元件組成的模擬濾波功能,提高了裝置的集成度和檢測注入信號的靈敏度;用高性能、低功耗的MSP430系列的數(shù)字處理芯片MSP430F1611來完成注入信號提取后的數(shù)字量轉(zhuǎn)化,并使用數(shù)字濾波和功能算法進(jìn)一步提高檢測注入信號的準(zhǔn)確性和抗干擾能力;用可實現(xiàn)GPRS網(wǎng)絡(luò)通信的SIEMENSMC35通信模塊提高探測器與主站之間信息的

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