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关于消弧线圈的几个常见问题
添加时间:2023-02-14 15:33:50
关于消弧线圈的几个常见问题

说到消弧线圈,这个对于电力人来说并不陌生。那么你了解它的基本原理是什么吗?它在日常使用中需要注意哪些内容呢?今天这篇文章,笔者就来和大家一起谈一谈。

消弧线圈,百度百科给的定义是:“顾名思义就是灭弧的,是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。”

这上面提到了几个关键词:“灭弧”、“变压器”、“中性点”、“消弧线圈接地系统”。既然有接地系统,那就有着与其相对应的接地方式,中性点的接地方式,恰恰是理解消弧线圈基本原理的重中之重。

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电力系统中性点的接地方式和规定有哪些?

所谓中性点,就是指发电机和变压器的三相绕组星形接线时的公共连接点。

电力系统中性点的接地方式则有以下三种:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地前两种称之为小电流接地系统,第三个称之为大电流接地系统。

中性点接地方式是有规定的,主要有以下几条:

1. 3~10kV系统,大多采用中性点不接地的运行方式。

2. 3~6kV系统中单相接地电流大于30A、10kV系统接地电流大于20A、35~60kV系统接地电流大于10A时,采取中性点经消弧线圈接地的运行方式。

3. 110kV及以上系统,一般采用中性点直接接地的运行方式。

4. 对于220/380V低压配电系统,为了得到两个不同的电压级,采用中性点直接接地的三相四线制。

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消弧线圈的作用,和中性点接地有什么联系呢?

消弧线圈接在中性点与地之间,其伏安特性接延线性。

正常情况下,中性点与地是同电位的,消弧线圈上没有电流流过。当发生单相接地故障时,中性点电压升高,在该电压作用下,消弧线圈上将会产生感性电流,与流过故障点的容性电流方向相反。

如果适当选择电感线圈的电感大小(匝数),使接地电流减小,消弧线圈的感性电流与非故障相的容性电流就可以基本互相抵消,使得接地点的容性电流限制在允许范围内,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。

事实上,中性点经消弧线圈接地,是有着一定的优点的。

主要体现在以下几个方面:提高供电系统的可靠性、发生永久性接地故障时不被动、对全网电力设备有保护作用。

消弧线圈的基本结构有哪些

消弧线圈的外形,与单相变压器相似。内部结构实际上是一个铁芯带有间隙的电感线圈,线圈的电阻很小,电抗很大。

铁芯间隙的存在可防止铁芯饱和,使线圈的电感在一定范围内基本恒定。中性点电压和通过消弧线圈的电流将呈线性关系,保证消弧线圈起到应有的补偿作用。

消弧线圈的铁芯上设有主线圈和电压测量线圈。主线圈一般采用层式结构,每个芯体上的线圈分几部分,不同芯体的线圈连接处的电压,不应达到危及绝缘的数值。测量线圈的电压是随不同分接头位置而变化的,它和主线圈都有分接头接在分接头开关上,以便在一定范围内分级调节电感的大小。

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消弧线圈的补偿方式有哪几种呢?

有三种补偿方式:全补偿欠补偿过补偿

全补偿方式下,消弧线圈的电感电流等于接地点的电容电流,接地点的接地电流等于零。

从灭弧的角度来说全补偿最好。但从电工理论的原理可知,此时正好满足串联谐振条件,不能采用全补偿方式。当系统因操作等原因使三相系统平衡被破坏时,中性点对地将出现一个电压偏移,而且即使在正常运行时,中性点的电位也不会―直为零,在中性点电位的作用下就可能发生串联谐振,使中性点和各相对地产生一个很高的过电压,危及电网绝缘。

欠补偿方式下,消弧线圈的电感电流小于接地点的电容电流,接地点流过未被补偿的较小的容性电流。

在欠补偿的情况下,当系统运行方式改变时,例如电网有一条线路跳闸,此时对地电容相应减小,或当线路非全相运行(此时电网一相或两相对地电容减小)时、或频率降低时、或中性点电位偶然升高,使消弧线圈饱和而导致电感值自动变小时,仍然存在发生谐振的可能性,所以一般情况下不采用欠补偿方式,只有在消弧线圈容量不足,不能满足过补偿运行要求时,才采用欠补偿的运行方式,且操作必须遵守有关规定。

过补偿方式下,消弧线圈的电感电流大于接地点的电容电流,接地点流过较小的感性电流。这种方式可避免串联谐振过电压,同时也保留了系统进一步发展的余度,因此电网大多采用过补偿的方式。

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