【技术实现步骤摘要】
一种复用无功补偿的接地故障全补偿系统及方法
本申请涉及电力系统
,尤其涉及一种复用无功补偿的接地故障全补偿系统及方法。
技术介绍
国内外配电网单相接地故障占80%以上,严重影响电网及设备的安全运行,安全处理接地故障对社会及经济发展有重要作用。当系统的电容电流大于10A以上时,采用消弧线圈接地方式。消弧线圈能够在一定程度上减少故障电流,系统可带故障运行2小时,但消弧线圈不能实现全补偿,故障点依然存在小于10A的残流,残流的存在可引起人身触电、火灾事故,以及严重威胁电网和设备的安全稳定运行。当系统的电容电流较大时,多采用小电阻接地方式,当发生单相接地故障时,放大故障线路零序电流,继电保护装置快速切除故障线路,但此种接地方式供电可靠性难以保障,且存在高阻接地时,继电保护拒动的风险。当前,为能够彻底消除单相接地故障危害,同时保证供电可靠性。国内外提出了诸多完全补偿单相接地故障点电流的方法。主要包括:一方面是以瑞典SwedishNeutral制造的GFN(接地故障中和器)为代表的利用电力电子有源电源实现接地故障全补偿,国内专利一种配电网接地故障消弧和保护方法(CN102074950A)技术原理上亦属于有源全补偿。另一方面,本专利技术人提出一种自产供电相电源的接地故障电流补偿系统及方法的申请,利用相供电电源变换器,由于不存在电力电子电源,其在成本、稳定性方面均有显著优势。然而,电力系统正常运行的时间远远超过发生单相接地故障的持续时间,无论是消弧线圈、有源方式接地故障全补偿或自产供电电源方式接地故障全补偿,在 ...
【技术保护点】
1.一种复用无功补偿的接地故障全补偿系统,其特征在于,所述系统包括相供电电源变换器(1)、复用补偿装置(2)、接地故障补偿开关(3)、注入变压器(4)及复用控制器(5),其中:/n所述相供电电源变换器(1)一侧与电力系统母线连接,另一侧与所述复用补偿装置(2)连接;/n所述复用补偿装置(2)一端与所述相供电电源变换器(1)连接,另一端与所述接地故障补偿开关(3)连接;/n所述注入变压器(4)为可选模块,当选用所述注入变压器(4)时:/n所述接地故障补偿开关(3)一端与复用补偿装置(2)连接,另一端与所述注入变压器(4)连接;/n所述注入变压器(4)的另一端连接电力系统中性点和地;/n所述复用控制器(5)与所述复用补偿装置(2)、所述接地故障补偿开关(3)及所述注入变压器(4)连接;/n所述注入变压器(4)为可选模块,当未选用所述注入变压器(4)时:/n所述接地故障补偿开关(3)一端与复用补偿装置(2)连接,另一端与电力系统中性点连接;/n所述复用控制器(5)与所述复用补偿装置(2)和所述接地故障补偿开关(3)连接。/n
【技术特征摘要】
1.一种复用无功补偿的接地故障全补偿系统,其特征在于,所述系统包括相供电电源变换器(1)、复用补偿装置(2)、接地故障补偿开关(3)、注入变压器(4)及复用控制器(5),其中:
所述相供电电源变换器(1)一侧与电力系统母线连接,另一侧与所述复用补偿装置(2)连接;
所述复用补偿装置(2)一端与所述相供电电源变换器(1)连接,另一端与所述接地故障补偿开关(3)连接;
所述注入变压器(4)为可选模块,当选用所述注入变压器(4)时:
所述接地故障补偿开关(3)一端与复用补偿装置(2)连接,另一端与所述注入变压器(4)连接;
所述注入变压器(4)的另一端连接电力系统中性点和地;
所述复用控制器(5)与所述复用补偿装置(2)、所述接地故障补偿开关(3)及所述注入变压器(4)连接;
所述注入变压器(4)为可选模块,当未选用所述注入变压器(4)时:
所述接地故障补偿开关(3)一端与复用补偿装置(2)连接,另一端与电力系统中性点连接;
所述复用控制器(5)与所述复用补偿装置(2)和所述接地故障补偿开关(3)连接。
2.根据权利要求1所述的复用无功补偿的接地故障全补偿系统,其特征在于,所述复用控制器(5)包括:系统信号采集模块(51),系统状态判断及切换模块(52)、无功补偿控制模块(53)、接地故障全补偿控制模块(54)及保护模块(55),其中:
所述系统信号采集模块(51)用于采集电力系统的母线电压、母线负载电流、线路电流、复用补偿装置电压、复用补偿装置电流等信号;
所述系统状态判断及切换模块(52)用于根据所述系统信号采集模块(51)采集的信号判断电力系统处于正常运行状态或单相接地故障状态,并控制所述接地故障补偿开关(3)的状态;
所述无功补偿控制模块(53)用于根据所述系统信号采集模块(51)采集的信号控制所述复用补偿装置(2)输出电力系统需要的无功功率;
所述接地故障...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘红文,王科,赵现平,张恭源,柴晨超,
申请(专利权)人:云南电网有限责任公司电力科学研究院,
类型:发明
国别省市:云南;53
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