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        大型水泥廠中壓供配電系統(tǒng)中性點(diǎn)接地探討

        2017-03-28 18:35:53何家成
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年6期

        何家成

        摘 要:在我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)中,傳統(tǒng)中壓供配電系統(tǒng)一般采用中性點(diǎn)不接地或經(jīng)消弧線圈接地的方式,但隨著工業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,不接地的中壓供配電系統(tǒng)以不太合適,尤其是在大型水泥廠建設(shè)中,中壓供配電系統(tǒng)中性點(diǎn)接地已成為電氣施工的重點(diǎn)。本文結(jié)合大型水泥廠建設(shè)實(shí)踐,對(duì)中壓供配電系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式進(jìn)行深入的探討,以進(jìn)一步提高電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

        關(guān)鍵詞:中壓供配電系統(tǒng);中性點(diǎn)接地;接地方式

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.06.155

        1 引言

        電力系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式是一個(gè)涉及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和安全等多方面的綜合問(wèn)題,是電力系統(tǒng)中確保供電安全性的重要應(yīng)用技術(shù)。中性點(diǎn)接地方式廣泛應(yīng)用于中低壓培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò),尤其是中亞電網(wǎng),擔(dān)負(fù)著直接供電的任務(wù),這使其對(duì)安全性的要求十分嚴(yán)格。在大型工業(yè)企業(yè)建設(shè)中,中壓電網(wǎng)是電氣系統(tǒng)的重要組成部分,中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地方式有利于提高供電連續(xù)性。大型水泥廠電氣工程施工中,中性點(diǎn)接地的方式影響供電安全性和穩(wěn)定性,從根本上完善大型水泥廠配電系統(tǒng)的中性點(diǎn)借地方是,解決各種方案中的難題,對(duì)于進(jìn)一步提升配電系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性具有積極的意義和現(xiàn)實(shí)價(jià)值。針對(duì)大型水泥廠電氣施工而言,考慮到供電安全、絕緣以及人身安全等因素,中性點(diǎn)接地方式主要有中性點(diǎn)不接地、中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地、中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地和直接接地等幾種。

        2 中壓供配電系統(tǒng)中性點(diǎn)不同接地方式

        2.1 中性點(diǎn)不接地

        在大型水泥廠電氣工程建設(shè)的實(shí)驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),中性點(diǎn)不接地方式因接地程度系數(shù)k<0,當(dāng)配電規(guī)模較小時(shí),單項(xiàng)接地故障發(fā)生時(shí)的故障電流值較小,三相系統(tǒng)的平衡未被破壞,在這種情況下配電系統(tǒng)會(huì)被允許運(yùn)行一段時(shí)間,通常不會(huì)影響供電。但當(dāng)配電規(guī)模較大時(shí),接地電流過(guò)大容易對(duì)系統(tǒng)絕緣產(chǎn)生影響,故障下的兩相對(duì)地電壓將升高3倍以沈陽(yáng),很容易導(dǎo)致相間短路,嚴(yán)重影響配電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此這種模式在當(dāng)前規(guī)模較大的大型水泥廠電氣工程設(shè)計(jì)建設(shè)中不再使用,而是被其他接地方式所替代。

        2.2 中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地

        中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地是當(dāng)前大型工礦企業(yè)在電氣工程建設(shè)設(shè)計(jì)中常用的中性點(diǎn)接地方式,通常是在中性點(diǎn)串接電阻器來(lái)降低中性點(diǎn)電位,擬制電網(wǎng)過(guò)電壓的幅值,進(jìn)而使中性點(diǎn)獲得保護(hù)。在中壓配電系統(tǒng)中,中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地方式的電阻選擇分為高電阻、中電阻和小電阻三種形式,其對(duì)應(yīng)的電阻值分別為:①高電阻>100Ω,接地故障電流<10A;②中電阻10~100Ω,30A<接地故障電流<300A;③小電阻<10Ω,接地故障電流>600A。中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地方式下,接地電弧過(guò)電壓經(jīng)電阻泄漏后得到明顯抑制,而且經(jīng)電阻的中性點(diǎn)點(diǎn)位快速衰減,進(jìn)而使配電系統(tǒng)得到保護(hù),大大提高了安全性。

        2.3 中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地

        中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地是中壓配電系統(tǒng)廠用電的接地方式之一,而且在大型工礦企業(yè)的實(shí)踐運(yùn)用中獲得良好的效果。中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地具有諸多優(yōu)點(diǎn),當(dāng)中壓配電系統(tǒng)發(fā)生瞬間單相接地故障時(shí)不斷電,不會(huì)引起繼電保護(hù)和斷路器動(dòng)作。消弧線圈的電磁兼容性能較高,而且接地電流與故障點(diǎn)位置無(wú)關(guān),能夠瞬間熄滅接地電弧,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)保護(hù)。但在實(shí)驗(yàn)和實(shí)踐運(yùn)用中發(fā)現(xiàn),消弧線圈的電感值并非固定,而是與電纜線路的長(zhǎng)度具有直接的關(guān)系,因此一旦中壓配電電纜線路長(zhǎng)度較大時(shí),消弧線圈的電感值就很難調(diào)整到最佳狀態(tài),進(jìn)而影響安全保護(hù)性能。

        3 中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地系統(tǒng)技術(shù)性能

        針對(duì)大型水泥廠建設(shè)項(xiàng)目而言,中壓配電線路中性點(diǎn)接地方式選擇經(jīng)電阻介入方式較為合適,雖然施工成本有所增加,但其在絕緣保護(hù)、安全穩(wěn)定性等方面具有突出的優(yōu)勢(shì)。中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地方式的采用是結(jié)合了大型水泥廠供電工程的實(shí)際情況而確定的,與不接地或經(jīng)消弧線圈接地的方式相比較,經(jīng)電阻接地更加適合,因?yàn)榇笮退鄰S供配電系統(tǒng)多采用電纜線路供電的形式,而且電纜線路較長(zhǎng),經(jīng)消弧線圈接地不易調(diào)節(jié)線圈電感值。

        實(shí)踐分析可知,大型水泥廠中壓供配電系統(tǒng)中性點(diǎn)電阻接地能夠顯著提升供電的可靠性,而且其對(duì)人身安全的影響十分有限。此外,由于大型水泥廠供配電系統(tǒng)多采用電纜線路,而對(duì)于電纜線路由于單相接地的過(guò)渡電阻一般較小,靈敏度沒(méi)有問(wèn)題,因此中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地的繼電保護(hù)配置可采用不同時(shí)限的零序電流保護(hù),或采用零序方向保護(hù)。綜上所述,大型水泥廠供配電系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式選擇經(jīng)電阻接地具有較高的技術(shù)性能。

        4 中性點(diǎn)接地方式中電阻的選型計(jì)算與電阻接入

        大型水泥廠供配電中壓系統(tǒng)經(jīng)電阻接地方式在選擇電阻類型時(shí),需要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行分析。通常高電阻、中電阻與小電阻等不同接地方式的參數(shù)范圍不同,即高電阻電阻值大于100Ω,單項(xiàng)接地電流小于10A;中電阻電阻值在10~100Ω范圍值之內(nèi),單相接地電流在30~300A范圍值之內(nèi);小電阻電阻值小于10Ω,單項(xiàng)接地電流大于600A。高電阻通常用于大型發(fā)電機(jī)回路,不適于水泥廠中壓系統(tǒng)。小電阻接地故障電流達(dá)600~1000A,故障電流過(guò)大,且且造價(jià)較高,體積較大,對(duì)合金材料的要求較高,因此也不適于水泥廠中壓系統(tǒng)。中電阻接地方式可采用零序電流互感器獲取零序電流,而且造價(jià)不高,中保繼電器也能夠適應(yīng),因此可選擇經(jīng)中電阻接地方式。

        電阻選型計(jì)算方式如下: ; ; 。式中、、分別表示阻性電流、容性電流、單相接地故障電流,U、R分別表示相電壓、電阻值。在大型水泥廠電氣工程中,由于普遍采用電力變壓器為6-10kV繞組三角形聯(lián)結(jié),因此可采用Y/Y附加三角平衡繞組的變壓器來(lái)實(shí)現(xiàn)中性點(diǎn)電阻接地。

        參考文獻(xiàn):

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        [3]田啟斌.淺析中壓供配電系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2013(04).

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