降低外网单相接地故障对用户电压暂降影响的方法技术

技术编号:11664016 阅读:137 留言:0更新日期:2015-07-01 02:11
本发明专利技术公开了一种降低外网单相接地故障对用户电压暂降影响的方法,即本方法构建内部电网中降压变压器和升压变压器的零序阻抗回路,计算在配电母线侧零序阻抗回路的总电流和经降压变压器和升压变压器中性点接地电阻的分电流,并计算由此分电流导致降压变压器和升压变压器中性点的电压偏移,以及由此引发的配电母线线电压暂降值。通过计算不同的变压器中性点接地电阻值对应的配电系统电压暂降值,选取配置合适的接地电阻,达到用户对电压暂降百分数的要求。本方法以较少的投入,采用最简单、可靠和低风险的措施达到最大范围地减少外网单相接地故障对用户内网电压暂降影响的目标。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种。
技术介绍
供电系统中,受外网短路故障影响,用户电网高压供配电系统的电压暂降会给用 户安全生产带来了较大的影响。电压暂降问题越来越引起关注,已经成为重要的电能质量 热点问题。 电压暂降是指某一时刻电压的幅值突然偏离正常工作范围,经过很短一段时间后 又恢复到正常状态的现象。目前很多技术文献都用电压暂降的幅值和持续时间作为描述电 压暂降的特征量,但对幅值大小和持续时间的界定范围还未形成统一标准。例如在IEC标 准中,用电压暂降前后的电压差值和正常电压的百分比来描述电压暂降的深度,持续时间 限定为0. 5个周期到几十砂;IEEE电能质量标准中对电压暂降特征量的界定范围是幅值标 么值在0. 1~0. 9之间,持续时间为0. 5个周期~1分钟。 外部电网短路故障会直接影响用户电网,引起用户电网母线电压暂降的幅度取决 于故障点的远近、故障的性质及用户自备发电机组的运行情况等;电压暂降的持续时间则 取决于外部电网主保护故障切除的动作时间。 外部电网短路故障约70%是单相接地故障,30%是相间短路故障。其主保护一般在 100ms之内将故障点切除,后备保护一般在1250ms之内将故障点切除。据统计常有的220KV 单相接地故障引起用户110KV电压暂降的深度在15%-50%之间,一般最严重单相接地引起 的电压暂降故障点离用户的电气距离最近。 用户生产设备受电压暂降影响主要分两大类:一是电压暂降造成部分380V接触 器开关线圈失压释放,进而引发工艺连锁跳电;二是传动调速装置对电能质量的要求比较 高,电网电压暂降直接影响设备的正常工作,造成机组欠电压跳电,调速装置的损坏,严重 影响正常生产。 电压暂降的研究涉及电压暂降发生频度与供电系统规划、运行之间关系的研究、 缓解设备的研发、终端设备的改进,及对电压暂降特性和指标进行基础性的研究等等。[000引 目前,国内外正在讨论电子设备电源电压暂降抗扰性标准,并在电力系统电压暂 降计算、分析和仿真技术、电压暂降对配电系统可靠性影响和评估指标研究方面取得了一 定的成就。研究抑制电压暂降引起设备跳电的对策措施主要如下: (1)采取减少电网故障次数的措施:包括一些常见电网保护的方法,如剪树作业、架设 屏蔽导线、架空线入地等。因为大部分严重的电压暂降都是由电网故障引起,因此该些方法 可W直接降低电压暂降的发生频度。 (2)快速切除故障;该需要对保护技术加W改进,在配电网中较易获得明显的改 善,而在输电网中目前故障切除时间已经很短,需要电气设备断路器和继电器的进一步更 新换代,目前速断保护的时间在80~100ms左右。 (3)电网设计和运行的改进:对电网进行改进,使发生故障时在某一特定地点 不发生严重的电压暂降。该种方法在工业电力系统的设计中经常使用,而一般不在公用供 电中使用,可行方法有限制同一供电母线上的架空馈线数、关键位置处装设来自非同一系 统的备用电源等;快速转换开关的使用也可W看成是一个基于电网的解决方法。 (4)在供电网络与用户设备之间装设缓解设备:应用最普遍的缓解电压暂降的方 法就是在系统和敏感负荷之间装设WS或者恒压调压器。对大负荷来说采用动态电压恢复 器是一个可行的解决方法。动态电压恢复器主要用于对供电可靠性和质量要求很高的用 户,当电源电压发生突变时(无论是升高、降低或波形崎变),在几毫砂内将崎变波形补偿 正常。但其只能解决局部问题,且容量有限制、价格昂贵。 对终端用户设备进行改进提高设备的抗干扰能力同样可W解决电压暂降问题,但 对大多数设备来说该种方法并不可行。目前的研究主要如下:研究提高终端用户传动控制 设备的抗干扰能力。通过一些典型的测试,研究适当降低欠电压的保护动作值,确认变频器 是否具备一定的抗电压暂降的能力。经对某些变频器产品进行抽样测试,发现仅少量产品 控制电源回路中的开关电源工作范围有一些余量,且调节难度较大,不能完全解决电压暂 降问题;对大量因电压暂降引起的跳机事件进行对比分析,发现当电压暂降深度小于20%, 持续时间短于80ms时,变频器控制电源由中间直流电容供电的装置几乎不发生跳电。因 此,目前在一些中小容量的设备选型上,优先考虑采用控制电源回路采用中间直流回路和 外部电源同时供电的变频器。对于重要设备,对它的控制电源与主回路电源采用UPS,但由 于UPS的容量较小,只能应用在控制电源或小容量的关键设备上;对于重要的低压设备,其 接触器电源线圈电源采用WS供电。 综上应对电压暂降的解决方法,均无法系统地解决电网电压暂降问题,只能局部 改善且解决成本一般较高。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种降低外网单相接地故障对用户电压暂降 影响的方法,本方法根据用户电气设备抗电压暂降性能,系统性降低电压暂降对用户电网 的影响,保证用户电气设备的正常可靠运行,避免外网单相接地故障对用户电压暂降造成 的安全隐患。 为解决上述技术问题,本专利技术 包括如下步骤: 步骤一、外部电网的等效电源经输电线路连接内部电网的进线母线,降压变压器连接 内部电网的进线母线与配电母线之间,升压变压器连接内部电网的配电母线与发电机组之 间,构建内部电网中降压变压器和升压变压器的零序阻抗回路并计算在配电母线电压下零 序阻抗回路的总电流和经降压变压器和升压变压器中性点接地电阻的分电流; 步骤二、降压变压器和升压变压器的零序阻抗回路为降压变压器的一次绕组零序阻 抗、降压变压器的二次绕组零序阻抗、降压变压器中性点接地电阻、升压变压器电源电缆的 零序阻抗、升压变压器的一次绕组零序阻抗、升压变压器的二次绕组零序阻抗和升压变压 器中性点接地电阻依次串联,降压变压器的稳定绕组零序阻抗一端连接降压变压器的一次 绕组零序阻抗与二次绕组零序阻抗之间、另一端连接升压变压器中性点接地电阻,降压变 压器和升压变压器的零序阻抗回路总电流1。^为:【主权项】1. 一种,其特征在于本方法包括如 下步骤: 步骤一、外部电网的等效电源经输电线路连接内部电网的进线母线,降压变压器连接 内部电网的进线母线与配电母线之间,升压变压器连接内部电网的配电母线与发电机组之 间,构建内部电网中降压变压器和升压变压器的零序阻抗回路并计算在配电母线电压下零 序阻抗回路的总电流和经降压变压器和升压变压器中性点接地电阻的分电流; 步骤二、降压变压器和升压变压器的零序阻抗回路为降压变压器的一次绕组零序阻 抗、降压变压器的二次绕组零序阻抗、降压变压器中性点接地电阻、升压变压器电源电缆的 零序阻抗、升压变压器的一次绕组零序阻抗、升压变压器的二次绕组零序阻抗和升压变压 器中性点接地电阻依次串联,降压变压器的稳定绕组零序阻抗一端连接降压变压器的一次 绕组零序阻抗与二次绕组零序阻抗之间、另一端连接升压变压器中性点接地电阻,降压变 压器和升压变压器的零序阻抗回路总电流I cisS :式(1)中:?为配电母线侧零序电压、X13为降压变压器的一次绕组零序阻抗、X113为降 压变压器的二次绕组零序阻抗、Xa3S降压变压器的稳定绕组零序阻抗、R5为降压变压器中 性点接地电阻、X 19为升压变压器的一次绕组零序阻抗、X119为升压变压器的二次绕组零序阻 抗、Xmco为升压变压器电源电缆的零序阻抗、R 11为升压本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种降低外网单相接地故障对用户电压暂降影响的方法,其特征在于本方法包括如下步骤:步骤一、外部电网的等效电源经输电线路连接内部电网的进线母线,降压变压器连接内部电网的进线母线与配电母线之间,升压变压器连接内部电网的配电母线与发电机组之间,构建内部电网中降压变压器和升压变压器的零序阻抗回路并计算在配电母线电压下零序阻抗回路的总电流和经降压变压器和升压变压器中性点接地电阻的分电流;步骤二、降压变压器和升压变压器的零序阻抗回路为降压变压器的一次绕组零序阻抗、降压变压器的二次绕组零序阻抗、降压变压器中性点接地电阻、升压变压器电源电缆的零序阻抗、升压变压器的一次绕组零序阻抗、升压变压器的二次绕组零序阻抗和升压变压器中性点接地电阻依次串联,降压变压器的稳定绕组零序阻抗一端连接降压变压器的一次绕组零序阻抗与二次绕组零序阻抗之间、另一端连接升压变压器中性点接地电阻,降压变压器和升压变压器的零序阻抗回路总电流I0∑为:(1)式(1)中:U0为配电母线侧零序电压、XI3为降压变压器的一次绕组零序阻抗、XII3为降压变压器的二次绕组零序阻抗、X△3为降压变压器的稳定绕组零序阻抗、R5为降压变压器中性点接地电阻、XI9为升压变压器的一次绕组零序阻抗、XII9为升压变压器的二次绕组零序阻抗、XL7(0)为升压变压器电源电缆的零序阻抗、R11为升压变压器中性点接地电阻;流经降压变压器和升压变压器中性点接地电阻的分电流I02为:(2)步骤三、当连接外部电网的等效电源与内部电网的进线母线之间的输电线路发生单相金属性接地故障时,导致降压变压器和升压变压器中性点偏移,配电母线在故障时相间电压暂降,由于典型配电系统中降压变压器和升压变压器的中性点两个接地电阻R5和R11相同,所以此时,降压变压器和升压变压器的中性点对地电位为:(3)配电母线在故障时受到影响的线电压为和:(4)式(4)中,Un2为配电母线的线电压由式(4)得到,当进线母线发生单相金属性接地故障时,内部电网的降压变压器和升压变压器中性点接地电阻流过电流,引起中性点偏移,接地相的相电压幅值减少,引起两个相关相的线电压暂降,则配电母线在故障点的电压暂降百分比为:(5)步骤四、在典型配电系统中,降压变压器和升压变压器的中性点两个接地电阻R5和R11相同并设为Rx,收集配电系统及设备参数,根据式(5),计算不同降压变压器和升压变压器的中性点接地电阻值Rx对应的电压暂降百分比,选取满足配电系统要求值的接地电阻值Rx配置方案。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:沈国芳杨左勇陆志明成善武俞徐斌
申请(专利权)人:上海宝钢工业技术服务有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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