RU117738U1 - Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети - Google Patents

Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети Download PDF

Info

Publication number
RU117738U1
RU117738U1 RU2011152845/07U RU2011152845U RU117738U1 RU 117738 U1 RU117738 U1 RU 117738U1 RU 2011152845/07 U RU2011152845/07 U RU 2011152845/07U RU 2011152845 U RU2011152845 U RU 2011152845U RU 117738 U1 RU117738 U1 RU 117738U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutral
ground loop
capacitive
grounding
terminal
Prior art date
Application number
RU2011152845/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Егорович Качесов
Антон Евгеньевич Петухов
Original Assignee
Ооо Научно-Производственное Предприятие "Энергоконсалт"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ооо Научно-Производственное Предприятие "Энергоконсалт" filed Critical Ооо Научно-Производственное Предприятие "Энергоконсалт"
Priority to RU2011152845/07U priority Critical patent/RU117738U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU117738U1 publication Critical patent/RU117738U1/ru

Links

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети, состоящее из заземляющего резистора с постоянным активным сопротивлением, подключенного одним из выводов к нейтрали электрической сети, отличающееся тем, что второй вывод заземляющего резистора подключен к первому электроду вакуумного управляемого разрядника, второй электрод которого соединен с контуром заземления; между нейтралью трехфазной электрической сети и контуром заземления подстанции включены нелинейный ограничитель перенапряжений, емкостный делитель напряжения, состоящий из двух последовательно включенных конденсаторов, и емкостно-резистивный делитель напряжения, его верхнее плечо, подключенное к нейтрали сети, образовано конденсатором, нижнее - резистором, средняя точка емкостного делителя напряжения соединена с выводом первичной обмотки повышающего импульсного трансформатора, второй вывод первичной обмотки трансформатора подключен к условному аноду симистора, а его условный катод подключен к контуру заземления, к средней точке емкостно-резистивного делителя подключена электромагнитная линия задержки, второй потенциальный вывод линии задержки подключен к управляющему электроду симистора, а ее общий вывод подключен к контуру заземления, выводы вторичной повышающей обмотки импульсного трансформатора подключены к управляющему электроду вакуумного разрядника и контуру заземления, параллельно вторичной повышающей обмотке импульсного трансформатора включен запускающий конденсатор.

Description

Полезная модель относится к электроэнергетике и может быть использовано для резистивного заземления нейтрали трехфазных электрических сетей.
Известно устройство заземления нейтрали электрической сети, представляющее дугогасящий реактор (ДГР). Недостатком его применения является значительная стоимость ДГР, а также необходимость подстройки тока компенсации (путем изменения отпайки или применения дорогостоящих автоматических систем настройки) при изменении емкостного тока замыкания на землю (ЕТЗЗ) [Базылев Б.И., Брянцев A.M., Долгополов А.Г и др. Дугогасящие реакторы с автоматической компенсацией емкостного тока замыкания на землю. - СПб.: Изд-во ПЭИПК Минтопэнерго России, 1999; Обабков В.К. Еще раз о компенсации емкостных токов в сетях 6-36 кВ // Энергетик, №2, 2002] - из-за отключений и включений питающих линий в сети.
Известно также устройство заземления (взятое в качестве прототипа), представляющее постоянный заземляющий/нейтральный резистор (RN) [Н.Н.Беляков. Перенапряжения от заземляющих дуг в сетях с активным сопротивлением в нейтрали. Труды ВНИИЭ, 1961, вып.11, с.84-101], включаемый между нейтралью сети и «землей» (контуром заземления подстанции). Такое устройство заземления применяется в сетях с малыми ЕТЗЗ, максимальные значения которых для сетей разных классов напряжения устанавливаются нормативными документами [Правила устройства электроустановок. - Изд. 7-ое., НЦ ЭНАС, 2008]. Заземляющий резистор RN выбирается из условия приблизительного равенства ЕТЗЗ (IC) активному току замыкания на землю IR=Uф/RN≅IC=3ωСфUф, где Сф, Uф - фазная емкость и напряжение сети), обусловленному включением RN в нейтраль электрической сети. Такой способ заземления позволяет снизить перенапряжения при однофазных дуговых замыканиях на землю (ОДЗ), что уменьшает электрическую нагрузку на изоляцию, в основном, неповрежденных фаз электрической сети. Однако включение резистора в нейтраль сети приводит к увеличению установившегося полного тока замыкания на землю. При выборе резистора из условия IR≅IC увеличение тока замыкания на землю составляет раз. Повышенный ток замыкания на землю препятствует быстрому самогашению дуги, снижает электробезопасность сети; в самом заземляющем резисторе выделяется значительная энергия, поскольку к нему прикладывается фазное напряжение (в режиме устойчивого замыкания).
Таким образом, анализ современного состояния техники указывает на необходимость разработки устройства заземления нейтрали трехфазной электрической сети, снижающего перенапряжения при ОДЗ, но не приводящего к увеличению установившегося тока замыкания на землю и длительности горения заземляющей дуги, а также не снижающего электробезопасность сети. Устройство должно иметь пониженные потери энергии и соответственно уменьшенную мощность заземляющего резистора.
Эта задача достигается тем, что в известном устройстве резистивного заземления нейтрали трехфазной электрической сети, состоящем из заземляющего резистора с постоянным активным сопротивлением, подключенного одним из выводов к нейтрали электрической сети, второй вывод заземляющего резистора подключен к первому электроду вакуумного управляемого разрядника (РВУ) [Алферов Д.Ф. Применение управляемых вакуумных разрядников в высоковольтном быстродействующем защитном устройстве / Д.Ф.Алферов, Н.В.Матвеев, В.А.Сидоров, Хабаров Д.А. // Приборы и техника эксперимента, №3, 2004], второй электрод которого соединен с контуром заземления (станции или подстанции). Между нейтралью трехфазной электрической сети и контуром заземления включены нелинейный ограничитель перенапряжений, емкостный делитель напряжения, состоящий из двух последовательно включенных конденсаторов, и емкостно-резистивный делитель напряжения, его верхнее плечо, подключенное к нейтрали сети, образовано конденсатором, нижнее - резистором. Средняя точка емкостного делителя напряжения соединена с выводом первичной обмотки повышающего импульсного трансформатора, второй вывод первичной обмотки импульсного трансформатора подключен к условному аноду симистора, а его условный катод подключен к контуру заземления. К средней точке емкостно-резистивного делителя подключена электромагнитная линия задержки, ее второй потенциальный вывод соединен с управляющим электродом симистора, а общий вывод линии задержки подключен к контуру заземления. Выводы вторичной повышающей обмотки импульсного трансформатора подключены к управляющему электроду РВУ и контуру заземления. Параллельно вторичной повышающей обмотке импульсного трансформатора подключен запускающий конденсатор.
На фиг.1. приведена схема устройства импульсного подключения заземляющего резистора RN (1) в распределительную сеть. К нейтрали сетевой обмотки питающего трансформатора или специальному устройству выделения нейтрали (2) подключен заземляющий резистор RN (1). Последовательно с ним включен РВУ (3), электрод Э1 которого подключен к заземляющему резистору RN, а электрод Э2 соединен с контуром заземления (КЗ). Между нейтралью сети и КЗ включены емкостно-резистивный Сд(6)-R(7) и емкостный C1(4)-C2(5) делители напряжения, а также нелинейный ограничитель перенапряжений (8). Средняя точка емкостного делителя напряжения С12 через первичную обмотку импульсного трансформатора (ИТ) подключена к условному аноду симистора (7), условный катод которого заземлен (т.е. подключен к КЗ). Между средней точкой емкостно-резистивного делителя напряжения R-Сд и управляющим электродом (УЭ) симистора (7) включена электромагнитная линия задержки (9), ее общий вывод подключен к КЗ. Выводы вторичной повышающей обмотки ИТ (10) подключены к УЭ РВУ (3) и КЗ. Параллельно вторичной повышающей обмотке ИТ включен запускающий конденсатор С3 (11).
Устройство работает следующим образом. Заземляющий резистор RN выбирают из условия полного отекания (рассеяния в RN) избыточного заряда, появляющегося на нейтрали сети после погасания заземляющей дуги, за один полупериод промышленной частоты (T0/2). За четыре постоянных времени 4τ≈4·3RNCф (где - Сф - фазная емкость сети) заряд практически полностью «стекает» с нейтрали сети, поэтому T0/2=4τ (τ=T0/8).
После гашения заземляющей дуги в момент перехода высокочастотной составляющей тока замыкания через нуль на нейтрали сети быстро нарастает напряжение (uN) (фиг.2). Под действием крутого фронта напряжения на нейтрали сети (uN) на нижнем плече емкостно-резистивного делителя (на резисторе R) возникает импульс напряжения, который с временной задержкой 0,5-1 мс, поступает на управляющий электрод симистора (7). Симистор открывается, напряжение на конденсаторе С2 (5) трансформируется посредством ИТ (1) и заряжает запускающий конденсатор С3 (11). При достижении напряжением на этом конденсаторе напряжения зажигания происходит пробой промежутка УЭ-Э2 РВУ (3), он включается и пропускает ток через заземляющий резистор RN. Когда ток снизится до значения тока среза (единицы Ампер), разряд в РВУ прекращается и заземляющий резистор отключается от КЗ.
При возникновении устойчивого однофазного замыкания на землю напряжение на нейтрали электрической сети приближается к фазному значению, имеет синусоидальную форму и, соответственно, малую крутизну (скорость) изменения. На средней точке резистивно-емкостного делителя напряжения (R-Сд), выполняющего дифференцирующую функцию, напряжение мало, запуск симистора не происходит, и заземляющий резистор RN не подключается к КЗ.
При импульсном заземлении (ИЗ) нейтрали сети посредством устройства на фиг.1 относительная энергия в заземляющем резисторе с некоторым условным сопротивлением RN=1 Ом, выделяемая в течение полупериода промышленной частоты Т0/2 после самогашения заземляющей дуги, равна т 2
,
где UN0 - начальное по отношению к фазному максимальному значению (Uфм) напряжение на нейтрали сети после погасания заземляющей дуги.
Относительная энергия, выделяемая при устойчивом («металлическом») замыкании на землю, относительном напряжении в сети Uфм=1 и постоянно включенном заземляющем резисторе, определяется по выражению:
.
Теоретически максимальное напряжение на нейтрали сети после погасания заземляющей дуги при первом переходе высокочастотной (перезарядной) составляющей тока через нуль равно в относительных единицах UN0=5/3 [Ф.А.Лихачев. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов. - М.: Энергия, 1971]. Поэтому отношение энергий при различных способах заземления нейтрали сети будет равно:
.
Таким образом, при импульсном заземлении резистора RN, рассеиваемая в нем мощность, как минимум, на 31% меньше, чем при его постоянном подключении к нейтрали сети.
В реальных сетях в силу потерь как в самой сети, так и в канале заземляющей дуги среднее начальное смещение напряжения на нейтрали сети заметно меньше теоретически максимального значения, оно составляет (в относительных единицах) приблизительно UN0≈1 [Качесов В.Е., Ларионов В.Н., Овсянников А.Г. Результаты мониторинга перенапряжений при однофазных дуговых замыканиях на землю в распределительных сетях. - Электрические станции, №8, 2002]. Поэтому требуемая мощность заземляющего резистора RN при импульсном заземлении нейтрали электрической сети составляет лишь - 25% по отношению к мощности, требуемой при его постоянном включении.
На фиг.2 приведены расчетные осциллограммы, полученные моделированием переходного процесса однофазного замыкания на землю при неустойчивом замыкании на землю в электрической сети, оснащенной устройством, приведенным на фиг.1. После гашения заземляющей дуги в момент прохождения тока замыкания через нулевое значение происходит быстрый рост напряжения на нейтрали электрической сети (uN), поэтому срабатывает симистор (7), при пробое промежутка УЭ-Э2 РВУ формируется запускающий импульс тока (iУЭ.РВУ). Включившийся РВУ (3) приводит к появлению тока в заземляющем резисторе RN (iRN) и снижению напряжения на нейтрали электрической сети (uN).
При устойчивом замыкании на землю напряжение на конденсаторе С2 недостаточно для инициирования пробоя в промежутке управляющий электрод-катод управляемого вентильного разрядника, нейтраль электрической сети оказывается изолированной от земли, и в месте замыкания протекает только емкостный ток (IC).
Таким образом, предлагаемое устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети, автоматически включает заземляющий резистор при дуговых (неустойчивых) замыканиях на землю, снижая перенапряжения на неповрежденных фазах, и не включает заземляющий резистор при устойчивом замыкании на землю. Автоматическое отключение заземляющего резистора RN при установлении устойчивого замыкания снижает полный ток замыкания, способствует более быстрому самогашению заземляющей дуги, повышает электробезопасность сети. Потери энергии в заземляющем резисторе RN снижаются, а сам резистор может быть изготовлен на меньшую расчетную мощность.

Claims (1)

  1. Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети, состоящее из заземляющего резистора с постоянным активным сопротивлением, подключенного одним из выводов к нейтрали электрической сети, отличающееся тем, что второй вывод заземляющего резистора подключен к первому электроду вакуумного управляемого разрядника, второй электрод которого соединен с контуром заземления; между нейтралью трехфазной электрической сети и контуром заземления подстанции включены нелинейный ограничитель перенапряжений, емкостный делитель напряжения, состоящий из двух последовательно включенных конденсаторов, и емкостно-резистивный делитель напряжения, его верхнее плечо, подключенное к нейтрали сети, образовано конденсатором, нижнее - резистором, средняя точка емкостного делителя напряжения соединена с выводом первичной обмотки повышающего импульсного трансформатора, второй вывод первичной обмотки трансформатора подключен к условному аноду симистора, а его условный катод подключен к контуру заземления, к средней точке емкостно-резистивного делителя подключена электромагнитная линия задержки, второй потенциальный вывод линии задержки подключен к управляющему электроду симистора, а ее общий вывод подключен к контуру заземления, выводы вторичной повышающей обмотки импульсного трансформатора подключены к управляющему электроду вакуумного разрядника и контуру заземления, параллельно вторичной повышающей обмотке импульсного трансформатора включен запускающий конденсатор.
    Figure 00000001
RU2011152845/07U 2011-12-23 2011-12-23 Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети RU117738U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152845/07U RU117738U1 (ru) 2011-12-23 2011-12-23 Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152845/07U RU117738U1 (ru) 2011-12-23 2011-12-23 Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU117738U1 true RU117738U1 (ru) 2012-06-27

Family

ID=46682535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011152845/07U RU117738U1 (ru) 2011-12-23 2011-12-23 Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU117738U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516437C2 (ru) * 2012-07-24 2014-05-20 Владимир Анатольевич Благинин Способ заземления нейтрали
RU2640033C2 (ru) * 2015-12-23 2017-12-26 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
RU181036U1 (ru) * 2017-07-13 2018-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Устройство заземления нейтрали
RU194369U1 (ru) * 2019-06-17 2019-12-09 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
RU2775056C1 (ru) * 2021-11-03 2022-06-28 Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Рутас» Устройство добавочного активного тока для заземления нейтральной точки сети (УДАТ)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516437C2 (ru) * 2012-07-24 2014-05-20 Владимир Анатольевич Благинин Способ заземления нейтрали
RU2640033C2 (ru) * 2015-12-23 2017-12-26 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
RU181036U1 (ru) * 2017-07-13 2018-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Устройство заземления нейтрали
RU194369U1 (ru) * 2019-06-17 2019-12-09 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
RU2775056C1 (ru) * 2021-11-03 2022-06-28 Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Рутас» Устройство добавочного активного тока для заземления нейтральной точки сети (УДАТ)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2454769C1 (ru) Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
KR102021863B1 (ko) 직류 차단기
RU117738U1 (ru) Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
CA2890154A1 (en) A compulsory triggered spark gap system with double gaps in series
EP1260823B1 (de) Synthetische Schaltleistungsprüfschaltung für Hochspannungswechselstrom-Leistungsschalter
CN203895978U (zh) 一种用于中压电网的中性点接地保护系统
US3401304A (en) Potential device protective network
CN103954867A (zh) 直流输电线路山火放电模拟试验装置
Kaiser et al. Safety considerations for the operation of bipolar DC-grids
CN103269058A (zh) 一种可控间隙及基于该可控间隙实现110kv变压器中性点的保护装置及方法
CN206117123U (zh) 一种变压器中性点保护装置
RU2640033C2 (ru) Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
Telander et al. Surge limiters for vacuum circuit breaker switchgear
Khademlahashy et al. Impact of using current limiting reactor on the existing circuit breakers in micro-grids
CN111313394B (zh) 一种用于限制弧光接地过电压的方法
Barzegar et al. Fusion TRV limiter a solution to modify interrupting characteristics of CBs with presence of resonance type SFCL
RU194369U1 (ru) Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
CN106410748A (zh) 一种变压器中性点保护装置
Ivanov et al. Type tests of counter pulse circuits for the ITER fast discharge units
Milanov et al. Fast-acting protection of a semiconductor converter by means of short-circuiting thyristor
Koeppl et al. New aspects for neutral grounding of generators considering intermittent faults
RU123597U1 (ru) Электропередача сверхвысокого напряжения с высоким уровнем компенсации зарядной мощности
CN218727832U (zh) 基于相位同步的交流叠加冲击电压发生装置
Ehrhardt et al. Spark gaps for DC applications
CN205945010U (zh) 基于并联电抗器大容量快速开关柜的发电机并网系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141224