CN202488131U - 一种配电网中性点接地转换装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种配电网中性点接地转换装置,包括:连接在配电网中性点与接地点之间的并联电路,以及连接在中性点与并联电路之间的零序电流互感器;所述并联电路由消弧线圈支路和低电阻支路并联组成,其中低电阻支路包括串联的电阻及中间继电器,所述中间继电器通过回路的零序电流继电器与零序电流互感器相连,在零序电流互感器的二次侧感应到故障电流达到预设阈值时,触发零序电流继电器励磁,其延时常开接点闭合后接通回路,触发所述中间继电器励磁,其常开接点闭合接通低电阻支路;在零序电流互感器二次侧感应到故障电流消失后,中间继电器和零序电流继电器自动返回。实现由经消弧线圈支路接地转换为与经低电阻支路接地方式的互换。
Description
技术领域
本实用新型涉及电网接地保护技术,尤其涉及一种配电网中性点接地转换装置。
背景技术
目前我国配电网接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。
中性点不接地方式的优点:中性点电压位移至故障相电压,而非故障相电压升至线电压,三相电压对称,系统可短时带故障运行。一般来说,当线路的电容电流小于10A时,单相接地故障产生的电弧可以自动熄灭。因此,中性点不接地方式适用于电容电流较小的配电网。其缺点:当电容电流大于10A时,电弧难以自动熄灭,则需要其它接地方式。
中性点经消弧线圈接地方式优点:配电网的中性点经消弧线圈接地方式,也称谐振接地方式,是指配电网的中性点经消弧线圈与大地连接,当单相接地故障时消弧线圈产生的电感电流与电容电流相互补偿,使接地故障处的电流变得很小,从而最大程度消除接地点的电弧及其危害。同时电弧熄灭后,消弧线圈还可以显著减缓故障相电压的恢复速度,降低重燃的可能性。该接线方式使接地故障电流降低为最小,并限制了非故障相的工频电压升高的幅值,系统发生单相接地故障不需要立即跳闸。其缺点:因为设备不跳闸对设备安全运行造成威胁,另外发生单相接地故障时系统存在选线困难的问题。
中性点经低电阻接地方式优点:低电阻限制了中性点电压的升高,非故障相的过电压幅值比其他中性点接地方式低,系统对地电容中的电荷通过中性点电阻泄放,电阻阻值越小,泄放电荷速度越快。该接地方式下,发生单相接地故障时,接地线路中流过较大的电流,保证零序分量变化时保护可靠动作,快速切除故障线路,同时有效降低工频过电压和弧光过电压。其缺点:在系统发生单相接地故障时,较大的接地电流可能产生较高的接触电压和跨步电压,对人身和设备造成威胁,对周围的通信线路产生干扰等。该接地方式下发生单相接地故障时保护动作跳闸,增加故障跳闸次数,使停电的时间增加,降低供电连续性和可靠性。
随着电网发展,工程应用中最主要的接地方式为中性点经消弧线圈接地方式和中性点经低电阻接地方式,但前所述,这两种接地方式都各自有其弊端,不能适应现代电网的发展要求。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种配电网中性点接地转换装置,能够实现中性点经低电阻接地方式与中性点经消弧线圈接地方式的切换,提高电网供电的连续性及可靠性。
本实用新型提供了一种配电网中性点接地转换装置,包括:
连接在配电网中性点与接地点之间的并联电路,以及连接在中性点与并联电路之间的零序电流互感器;
所述并联电路由消弧线圈支路和低电阻支路并联组成,其中低电阻支路包括串联的电阻及中间继电器,所述中间继电器通过回路的零序电流继电器与零序电流互感器相连,在零序电流互感器的二次侧感应到故障电流达到预设阈值时,触发零序电流继电器励磁,其延时常开接点闭合后接通回路,触发所述中间继电器励磁,其常开接点闭合接通低电阻支路。
进一步地,还包括:连接在所述中间继电器线圈和所述零序电流继电器延时常开接点回路上的电源系统。实施本实用新型,具有如下有益效果:
采用中性点经消弧线圈的方式接地,经过一段时间之后,若故障还未能消除,则本实用新型能够实现中性点经低电阻接地方式与中性点经消弧线圈接地方式的切换,实现电网的有效保护;当故障消除之后,又能通过零序切换成经消弧线圈接地的方式,从而结合了两种保护方式的优点,减少了配电网因故障跳闸的次数,提高了电网供电的连续性及可靠性。
附图说明
图1是本实用新型配电网中性点接地转换装置的接地示意图。
具体实施方式
本实用新型提供了一种配电网中性点接地转换装置,包括:
连接在配电网中性点与接地点之间的并联电路,以及连接在中性点与并联电路之间的零序电流互感器;
所述并联电路由消弧线圈支路和低电阻支路并联组成,其中低电阻支路包括串联的电阻及中间继电器,所述中间继电器通过回路的零序电流继电器与零序电流互感器相连,在零序电流互感器的二次侧感应到故障电流达到预设阈值时,触发零序电流继电器励磁,其延时常开接点闭合后接通回路,触发所述中间继电器励磁,其常开接点闭合接通低电阻支路。
进一步地,还包括:连接在所述中间继电器线圈和所述零序电流继电器延时常开接点回路上的电源系统。
图1是本实用新型配电网中性点接地转换装置的接地示意图。下面结合图1对本发明的具体实施方式做详细的说明。
该方式在配电网接地连接杆(G)上安装一个高灵敏零序电流互感器CT,零序电流互感器CT二次侧连接到零序继电器(LJ0)的线圈两端,零序继电器延时常开接点一端与直流电源系统负端连接(-KM),另一端与中间继电器(ZJ)的线圈连接,中间继电器的线圈一端与直流电源系统正端连接(+KM),中间继电器的接点一端与低电阻(R)连接,中间继电器的接点另一端与消弧线圈(L)的一端连接后接到配电网接地连接杆(G)上,消弧线圈(L)的另一端与低电阻(R)连接另一端连接后接入接地点(D)。
在配电网正常运行时为消弧线圈(L)接地方式运行,低电阻(R)回路中间继电器(ZJ)接点断开,不投入系统运行,中性点经过消弧线圈(L)运行,系统发生瞬时性故障的初始级段时,短时间内由消弧线圈(L)熄弧,以达到系统安全运行需求,系统连续工作。此时,如果发生的永久性故障,故障不能被消除,则零序电流互感器CT二次侧感应到持续的故障电流,零序继电器(LJ0)感应到故障电流达到预设的阈值时,触发零序电流继电器励磁,零序电流继电器励磁后其常开延时接点,再起动中间继电器(ZJ)励磁,中间继电器(ZJ)常开接点闭合与低电阻(R)串接接入大地点(D),配电网系统转为经低电阻接地方式接地,该接地方式下故障保护动作跳闸切除故障。
待故障消失后,电流互感器检测不到故障电流,零序继电器失磁,当零序继电器延时常开接点断开,延时回路也变成断路,中间继电器也被失磁,其中间继电器的常开接点也被断开,即低电阻支路断开,中性点接地方式又转换为消弧线圈(L)接地方式。从而实现转换功能。
中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。本实用新型结合了两种保护方式的优点,减少了配电网因故障跳闸的次数,提高了电网供电的连续性及可靠性。
以上所述的本实用新型实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何在本实用新型的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的权利要求保护范围之内。
Claims (2)
1.一种配电网中性点接地转换装置,其特征在于,包括:
连接在配电网中性点与接地点之间的并联电路,以及连接在中性点与并联电路之间的零序电流互感器;
所述并联电路由消弧线圈支路和低电阻支路并联组成,其中低电阻支路包括串联的电阻及中间继电器,所述中间继电器通过回路的零序电流继电器与零序电流互感器相连,在零序电流互感器的二次侧感应到故障电流达到预设阈值时,触发零序电流继电器励磁,其延时常开接点闭合后接通回路,触发所述中间继电器励磁,其常开接点闭合接通低电阻支路。
2.根据权利要求1所述的配电网中性点接地转换装置,其特征在于,包括:
连接在所述中间继电器线圈和所述零序电流继电器之间延时常开接点回路上的电源系统。
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