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单相接地故障的判断和处理
资料介绍
电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地、电抗接地和低阻接地)和小电流接地系统(包括高阻接地、消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式, 即为小电流接地系统。
1 小电流接地系统单相接地故障的特点
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后, 故障相对地电压降低, 非故障两相的相电压升高, 但线电压却依然对称, 因而不影响对用户的连续供电,系统仍可运行1~2 h。这也是小电流接地系统的最大的优点。但若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压可升高 3 倍,可能引起绝缘薄弱环节被击穿, 发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电;也可能使电压互感器铁芯严重饱和, 导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时, 弧光接地还会引起全系统过电压, 进而损坏设备, 破坏系统安全运行。因此,值班人员一定要熟悉接地故障的处理方法, 当发生单相接地故障时, 必须及时找到故障线路予以切除。
2 故障现象分析与判断
2.1 完全接地
如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到0,非故障相的电压升高到线电压。此时,电压互感器开口三角处出现100 V电压,电压继电器动作, 发出接地信号。
2.2 不完全接地
当发生一相(如A相)不完全接地,即通过高电阻或电弧接地时,中性点电位偏移。这时,故障相的电压降低, 但不为0;非故障相的电压升高, 且大于相电压, 但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值, 电压继电器动作, 发出接地信号。
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