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[發明專利]一種小電流接地選線系統的判斷方法有效

專利信息
申請號: 201410115655.3 申請日: 2014-03-26
公開(公告)號: CN103852693B 公開(公告)日: 2017-07-28
發明(設計)人: 吳業紅;周春秀 申請(專利權)人: 陳玉金
主分類號: G01R31/08 分類號: G01R31/08
代理公司: 深圳市蘭鋒知識產權代理事務所(普通合伙)44419 代理人: 曹明蘭
地址: 350208 福建省福*** 國省代碼: 福建;35
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 電流 接地 系統 判斷 方法
【權利要求書】:

1.一種小電流接地選線系統的判斷方法,其特征在于,包括如下步驟:

(1)對中壓配電網進行建模;

(2)根據步驟(1)中中壓配電網模型判斷有功功率和無功功率方向;

(3)根據步驟(2)中判斷有功功率和無功功率方向計算各個聯絡線的參數和各個中間點電壓大小與相角;

(4)根據步驟(3)中計算得來的各個聯絡線參數的值與查導線參數表計算的值的差距判斷是否具有故障,如果所述各個聯絡線參數的值與查導線參數表計算的值差距較大且各個設備均工作狀態正常,則說明出現故障;

(5)在中性點不接地系統中的故障判斷;

(6)在中性點經消弧線圈系統中的故障判斷。

2.根據權利要求1所述的小電流接地選線系統的判斷方法,其特征在于:所述步驟(4)中故障的原因判斷如下:導線有功損耗增大比其他導線多的情況,接觸電阻過大或者有虛接現象,屬于接觸損耗,導致線路電阻非正常升高;如果有功功率損耗有大幅度不正常增大,說明有漏電損耗,可能存在三相短路、兩相短路、兩相接地短路故障的發生通路,但此時故障回路沒有發生大規模擊穿,只有一些漏電損耗,故障尚在前期,需要及早排除。

3.根據權利要求1所述的小電流接地選線系統的判斷方法,其特征在于:所述步驟(5)在中性點不接地系統中的故障判斷可分為:

j在單電源單線路中性點不接地系統中,發生單相接地故障;零序電壓監察元件報警;故障回路故障相是非故障相電容充電電流的倍;故障回路非故障相是非故障回路正常相電容充電電流的倍;非故障回路正常相電容充電電流能夠根據導線參數表計算出來;因此根據單電源單回路建模得出的中壓配電網參數數值是非故障回路正常運行時的倍或3倍,并且故障回路故障相和非故障相電容充電電流方向相反,能夠判斷出單電源單回路小電流接地系統發生單相接地故障;

k在單電源多回路中性點不接地系統中,線路側發生單相接地故障;電源母線零序電壓監察元件報警;非電源回路非故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路非故障回路故障相電容充電電流為零;電源回路非故障回路非故障相電容充電電流為所有非電源回路所對應的非故障相電容充電電流之和;電容充電電流方向與正常運行時相同;電源回路非故障回路故障相電容充電電流為所有回路非故障相電容充電電流之和;電容充電電流方向與正常運行時相反;非電源回路故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路故障回路故障相電容充電電流為所有回路非故障相電容充電電流之和;電容充電電流方向與正常運行時相反;因此能夠根據參數計算所得的各個回路各個相的充電電容電流的大小和方向,得出故障回路故障相;

l在單電源多回路中性點不接地系統中,電源測發生單相接地故障; 電源母線零序電壓監察元件報警;非電源回路非故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路非故障回路故障相電容充電電流為零;電源回路故障回路非故障相電容充電電流為所有非電源回路所對應的非故障相電容充電電流之和,電容充電電流方向與正常運行時相同;電源回路故障回路故障相電容充電電流為所有回路非故障相電容充電電流之和,電容充電電流方向與正常運行時相反;因此能夠根據參數計算所得的各個回路各個相的充電電容電流的大小和方向,得出電源回路故障相。

4.根據權利要求1所述的小電流接地選線系統的判斷方法,其特征在于:所述步驟(6)在中性點經消弧線圈系統中的故障判斷可分為:

j在單電源多回路中性點經消弧線圈接地系統中,采用全補償方式,線路側發生單相接地故障;電源母線零序電壓監察元件報警;非電源回路非故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路非故障回路故障相電容充電電流為零;電源回路非故障回路非故障相電容充電電流為所有非電源回路所對應的非故障相電容充電電流之和;電容充電電流方向與正常運行時相同;電源回路非故障回路故障相電容充電電流為零;非電源回路故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路故障回路故障相電容充電電流為零;因此此種情況下無法得出哪條回路是故障回路,哪條回路是正常回路;并且此種情況下會產生串聯諧振,提高消弧線圈所接中性點電壓,實際運行從不采用此種方式;

k在單電源多回路中性點經消弧線圈接地系統中,采用欠補償方式,線路側發生單相接地故障;電源母線零序電壓監察元件報警;非電源回路非故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路非故障回路故障相電容充電電流為零;電源回路非故障回路非故障相電容充電電流為所有非電源回路所對應的非故障相電容充電電流之和,電容充電電流方向與正常運行時相同;電源回路故障回路故障相電容充電電流為所有回路非故障相電容充電電流之和再與消弧線圈補償電感電流之差,電容充電電流方向與正常運行時相反;非電源回路故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路故障回路故障相電容充電電流為所有回路非故障相電容充電電流之和再與消弧線圈補償電感電流之差;電容充電電流方向與正常運行時相反;因此此種情況下,故障回路故障相電容充電電流參數計算得出的結果應當為負值,正常相和故障相電流方向相反,與其他回路其他相都有所不同,這樣能夠測出故障回路故障相;但是由于某些線路停運的情況下,因傳輸線電容的減少,會演變成為全補償,因此一般不采用此種補償方式;

l在單電源多回路中性點經消弧線圈接地系統中,采用過補償方式,線路側發生單相接地故障;電源母線零序電壓監察元件報警;非電源回路非故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路非故障回路故障相電容充電電流為零;電源回路非故障回路非故障相電容充電電流為所有非電源回路所對應的非故障相電容充電電流之和;電容充電電流方向與正常運行時相同;電源回路非故障回路故障相電容充電電流為所有回路非故障相電容充電電流之和再與消弧線圈補償電感電流之差;電容充電電流方向與正常運行時相同;非電源回路故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路故障回路故障相電容充電電流為所有回路非故障相電容充電電流之和再與消弧線圈補償電感電流之差;電容充電電流方向與正常運行時相同;因此此種情況下,故障回路故障相電容充電電流參數計算得出的結果應當為正值;在一般情況下,雖然故障回路和非故障回路電容充電電流方向相同,由于補償度是固定的,此電容充電電流正常情況下遠遠大于正常回路正常相電容充電電流,與其他回路其他相都有所不同,這樣能夠測出故障回路故障相;只有隨系統發展,系統內出線回路數增加,當電容充電電流等于消弧線圈補償電感電流時,才會出現無法判斷的情況,而此種運行方式為全補償運行方式,中壓配電系統從不采取此種運行方式;因此能夠判斷出故障回路故障相;

m在單電源多回路中性點經消弧線圈接地系統中,采用過補償方式,電源側發生單相接地故障;由于全補償電路和欠補償電路在實際應用中不采用,因此只考慮過補償運行方式的情況;電源母線零序電壓監察元件報警;非電源回路非故障回路非故障相電容充電電流保持不變;非電源回路非故障回路故障相電容充電電流為零;電源回路故障回路非故障相電容充電電流為所有非電源回路所對應的非故障相電容充電電流之和;電容充電電流方向與正常運行時相同;電源回路故障回路故障相電容充電電流為所有回路非故障相電容充電電流之和再與消弧線圈補償電感電流之差;電容充電電流方向與正常運行時相同;因此此種情況下,故障回路故障相電容充電電流參數計算得出的結果應當為正值;在一般情況下,由于補償度是固定的,此電容充電電流正常情況下遠遠大于正常回路正常相電容充電電流,與其他回路其他相都有所不同,這樣能夠測出故障回路故障相;只有隨系統發展,系統內出線回路數增加,當電容充電電流等于消弧線圈補償電感電流時,才會出現無法判斷的情況,而此種運行方式為全補償運行方式,中壓配電系統從不采取此種運行方式;因此可以判斷出故障回路故障相。

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