CN106786473A - 一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法 - Google Patents
一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明实施例公开了一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,用于解决对于中性点经消弧线圈接地的中压系统,发生单相接地故障时,接地故障电流非常小且故障线路及非故障线路均会有零序电流,造成零序电流保护无法正确判断单相接地故障的技术问题。本发明实施例方法包括:在系统发生单相接地故障时,当变电站接地选线跳闸后,首先跳开各级分段开关,将故障线路分段。当变电站重合闸动作后,线路上的分段开关也将逐级自动合闸,当合闸到单相接地故障上时,控制器将启动零序过电压后加速保护功能,准确切除故障,减少了对电力设备及人身的危害,保障了电网的安全可靠运行。
Description
技术领域
本发明涉及配电网领域,尤其涉及一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法。
背景技术
配网自动化终端设备在市场上大量使用,包括馈线自动化终端(FTU)、配网自动化测控终端(DTU)、分界开关控制器、微机继电保护装置、电缆故障指示器等设备,这些设备对于实现配网故障快速隔离、防止事故扩大、提高供电可靠性、保证电网安全稳定运行起到了关键性的作用。
在配网故障中单相接地故障占有较大的比率,上述配网自动化终端设备均通过专用零序电流保护来切除单相接地故障。当配网线路发生单相接地故障后,配网自动化终端设备采集穿芯零序电流互感器到的零序电流,然后与整定值进行比较来判断故障情况,从而发出跳闸命令或者告警信号。
对于中性点经小电阻接地的中压系统,发生单相接地故障时因故障线路的零序电流值较大,而非故障线路的零序电流值非常小,采用零序电流保护来判断单相接地故障的方法非常可靠及有效。但对于中性点经消弧线圈接地的中压系统,发生单相接地故障时,由于线路电容特性与消弧线圈的电感特性,使接地故障电流非常小,且故障线路及非故障线路均会有零序电流,造成零序电流保护无法正确判断单相接地故障。
发明内容
本发明实施例提供了一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,解决了对于中性点经消弧线圈接地的中压系统,发生单相接地故障时,由于线路电容特性与消弧线圈的电感特性,使接地故障电流非常小,且故障线路及非故障线路均会有零序电流,造成零序电流保护无法正确判断单相接地故障的技术问题。
本发明实施例提供的一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,包括:
变电站、配电线路,变电站与配电线路连接;
变电站的主变中性点经消弧线圈接地,配电线路的每个分断点均安装有开关及故障控制器;
方法步骤包括:配电线路发生单相接地故障后,通过变电站的小电流接地选线装置进行选线,并在选出故障线路后由小电流接地选线装置跳闸,断开变电站出线开关;
故障线路停电后,由故障线路的每个分断点上的故障控制器将故障线路的每个分断点上的开关跳开;
变电站的出线开关重合闸动作将出线开关合闸,并送电至与变电站相连接的故障线路的第一个分断点;
第一个分断点的故障控制器延时后进行合闸,并送电至下一个分断点进行配电线路的每个分断点的依次送电,直到其中一个分断点的故障控制器合闸到单相故障上并由故障控制器的零序过电压后加速保护启动跳闸,断开开关。
可选地,故障线路停电后,由故障线路的每个分断点上的故障控制器将故障线路的每个分断点上的开关跳开包括:
故障线路停电后,由故障线路的每个分断点上的故障控制器的低电压保护动作将故障线路的每个分断点上的开关跳开。
可选地,第一个分断点的故障控制器延时后进行合闸,并送电至下一个分断点进行配电线路的每个分断点的依次送电,直到其中一个分断点的故障控制器合闸到单相故障上并由故障控制器的零序过电压后加速保护启动跳闸,断开开关包括:
第一个分断点的故障控制器延时5秒后进行合闸,并送电至下一个分断点进行配电线路的每个分断点的依次送电,直到其中一个分断点的故障控制器合闸到单相故障上并由故障控制器的零序过电压后加速保护启动跳闸,断开开关。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例提供了一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,包括:变电站、配电线路,变电站与配电线路连接;变电站的主变中性点经消弧线圈接地,配电线路的每个分断点均安装有开关及故障控制器;本发明实施例方法步骤包括:配电线路发生单相接地故障后,通过变电站的小电流接地选线装置进行选线,并在选出故障线路后由小电流接地选线装置跳闸,断开变电站出线开关;故障线路停电后,由故障线路的每个分断点上的故障控制器将故障线路的每个分断点上的开关跳开;变电站的出线开关重合闸动作将出线开关合闸,并送电至与变电站相连接的故障线路的第一个分断点;第一个分断点的故障控制器延时后进行合闸,并送电至下一个分断点进行配电线路的每个分断点的依次送电,直到其中一个分断点的故障控制器合闸到单相故障上并由故障控制器的零序过电压后加速保护启动跳闸,断开开关,本发明实施例中针对中性点经消弧线圈接地的中压系统,虽然在发生单相接地故障时零序电流非常小,但故障发生时的零序电压值却比较大,且稳定可靠的特点,采用了零序过电压后加速保护功能,配合变电站小电流接地选线及三相一次自动重合闸功能,可准确、快速地切除单相接地故障,防止发生设备及人身事故,保证了电网安全稳定运行,解决了对于中性点经消弧线圈接地的中压系统,发生单相接地故障时,由于线路电容特性与消弧线圈的电感特性,使接地故障电流非常小,且故障线路及非故障线路均会有零序电流,造成零序电流保护无法正确判断单相接地故障的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例提供的一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法;
图2为本发明实施例提供的变电站出线示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,用于解决对于中性点经消弧线圈接地的中压系统,发生单相接地故障时,由于线路电容特性与消弧线圈的电感特性,使接地故障电流非常小,且故障线路及非故障线路均会有零序电流,造成零序电流保护无法正确判断单相接地故障的技术问题。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例提供的一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,包括:
变电站、配电线路,变电站与配电线路连接;
变电站的主变中性点经消弧线圈接地,配电线路的每个分断点均安装有开关及故障控制器;
方法步骤包括:101、配电线路发生单相接地故障后,通过变电站的小电流接地选线装置进行选线,并在选出故障线路后由小电流接地选线装置跳闸,断开变电站出线开关;
102、故障线路停电后,由故障线路的每个分断点上的故障控制器的低电压保护动作将故障线路的每个分断点上的开关跳开;
103、变电站的出线开关重合闸动作将出线开关合闸,并送电至与变电站相连接的故障线路的第一个分断点;
104、第一个分断点的故障控制器延时5秒后进行合闸,并送电至下一个分断点进行配电线路的每个分断点的依次送电,直到其中一个分断点的故障控制器合闸到单相故障上并由故障控制器的零序过电压后加速保护启动跳闸,断开开关。
具体的,如图2所示,#1、#2变电站的主变中性点均是经过消弧线圈接地,在配电线路的每个分段点均安装自动化成套设备。成套设备由三相五柱式电压互感器、断路器或者负荷开关、故障控制器构成,故障控制器带有低电压保护、有压合闸及零序过电压后加速保护等功能。
当线路上发生单相接地故障后,采用零序过电压后加速保护隔离故障的原理及动作过程如下:
1、当配网线路d2点发生单相接地故障后,K1及K2开关控制器所采集的零序电流均非常小,而零序电压均较大,并不能区分故障区段,所以首先须由变电站的小电流接地选线装置进行选线,选出该条故障线路后由小电流接地选线装置跳闸或者人工拉闸,断开#1变电站F1出线开关。
2、线路停电后,线路上K1、K2、K3自动化开关的故障控制器的低电压保护动作,将上述三台开关跳开。
3、#1变电站F1出线开关重合闸动作或者人工将该开关合闸,将电送至K1开关。
4、K1开关有电后故障控制器延时5秒有压合闸动作,将K1开关合闸,将电送至K2开关。
5、同理,K2开关有电后故障控制器延时5秒后有压合闸动作,将K2开关合闸,此时开关将合闸到单相故障上,马上就会有零序电压,故障控制器的零序过电压后加速保护将启动并经延时后动作跳闸,将开关跳开,从而准确隔离消弧线圈接地系统的单相接地故障。而K1开关控制器的零序过电压后加速保护因加速时间已过(开关合闸后3秒内允许加速),保护不会动作。
对于中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,与现有技术相比,本发明实施例提供的方法率先在控制器中采用零序过电压后加速保护功能,实现单相接地故障的准确隔离。如果系统发生单相接地故障,当变电站接地选线跳闸后,首先跳开各级分段开关,将故障线路分段。当变电站重合闸动作后,线路上的分段开关也将逐级自动合闸,当合闸到单相接地故障上时,控制器将启动零序过电压后加速保护功能,准确切除故障,减少了对电力设备及人身的危害,保障了电网的的安全可靠运行。
本发明实施例提供了一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,包括:变电站、配电线路,变电站与配电线路连接;变电站的主变中性点经消弧线圈接地,配电线路的每个分断点均安装有开关及故障控制器;本发明实施例方法步骤包括:配电线路发生单相接地故障后,通过变电站的小电流接地选线装置进行选线,并在选出故障线路后由小电流接地选线装置跳闸,断开变电站出线开关;故障线路停电后,由故障线路的每个分断点上的故障控制器将故障线路的每个分断点上的开关跳开;变电站的出线开关重合闸动作将出线开关合闸,并送电至与变电站相连接的故障线路的第一个分断点;第一个分断点的故障控制器延时后进行合闸,并送电至下一个分断点进行配电线路的每个分断点的依次送电,直到其中一个分断点的故障控制器合闸到单相故障上并由故障控制器的零序过电压后加速保护启动跳闸,断开开关,本发明实施例中针对中性点经消弧线圈接地的中压系统,虽然在发生单相接地故障时零序电流非常小,但故障发生时的零序电压值却比较大,且稳定可靠的特点,采用了零序过电压后加速保护功能,配合变电站小电流接地选线及三相一次自动重合闸功能,可准确、快速地切除单相接地故障,防止发生设备及人身事故,保证了电网安全稳定运行,解决了对于中性点经消弧线圈接地的中压系统,发生单相接地故障时,由于线路电容特性与消弧线圈的电感特性,使接地故障电流非常小,且故障线路及非故障线路均会有零序电流,造成零序电流保护无法正确判断单相接地故障的技术问题。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (3)
1.一种消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,其特征在于,包括:
变电站、配电线路,所述变电站与所述配电线路连接;
所述变电站的主变中性点经消弧线圈接地,所述配电线路的每个分断点均安装有开关及故障控制器;
方法步骤包括:配电线路发生单相接地故障后,通过所述变电站的小电流接地选线装置进行选线,并在选出故障线路后由所述小电流接地选线装置跳闸,断开所述变电站出线开关;
所述故障线路停电后,由所述故障线路的每个分断点上的故障控制器将所述故障线路的每个分断点上的开关跳开;
所述变电站的出线开关重合闸动作将所述出线开关合闸,并送电至与所述变电站相连接的故障线路的第一个分断点;
所述第一个分断点的故障控制器延时后进行合闸,并送电至下一个分断点进行所述配电线路的每个分断点的依次送电,直到其中一个分断点的故障控制器合闸到单相故障上并由所述故障控制器的零序过电压后加速保护启动跳闸,断开开关。
2.根据权利要求1所述的消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,其特征在于,所述故障线路停电后,由所述故障线路的每个分断点上的故障控制器将所述故障线路的每个分断点上的开关跳开包括:
所述故障线路停电后,由所述故障线路的每个分断点上的故障控制器的低电压保护动作将所述故障线路的每个分断点上的开关跳开。
3.根据权利要求1所述的消弧线圈接地系统配网线路单相接地故障隔离方法,其特征在于,所述第一个分断点的故障控制器延时后进行合闸,并送电至下一个分断点进行所述配电线路的每个分断点的依次送电,直到其中一个分断点的故障控制器合闸到单相故障上并由所述故障控制器的零序过电压后加速保护启动跳闸,断开开关包括:
所述第一个分断点的故障控制器延时5秒后进行合闸,并送电至下一个分断点进行所述配电线路的每个分断点的依次送电,直到其中一个分断点的故障控制器合闸到单相故障上并由所述故障控制器的零序过电压后加速保护启动跳闸,断开开关。
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