转移电阻可调的主动干预消弧装置制造方法及图纸

技术编号:30249852 阅读:46 留言:0更新日期:2021-10-09 20:36
本实用新型专利技术公开了一种转移电阻可调的主动干预消弧装置,包括控制器、设置在母线与地之间的消弧支路以及能够根据系统接地状态自动启动判相并转移接地电流的故障相投切支路,所述故障相投切支路包括分别连接在母线三相线上的相分流开关,三个相分流开关的另一端共接于电阻转移电路的一端,电阻转移电路的另一端接地,消弧支路、三个相分流开关以及电阻转移电路的受控端分别连接控制器的输出端。本实用新型专利技术通过调节转移电阻大小的方式,能够实现判相、限制判相错误时的短路电流、接地线路的选择以及接地故障退出的识别等,提高了选线准确性,并减小了电阻转移电路试探性退出时对系统产生的冲击,有效提高了系统安全运行水平。有效提高了系统安全运行水平。有效提高了系统安全运行水平。

【技术实现步骤摘要】
转移电阻可调的主动干预消弧装置


[0001]本技术涉及配电设备
,特别是一种消弧装置。

技术介绍

[0002]单相接地故障是配电网最为常见的故障之一,主动干预消弧技术应用在中压配电网中,提供三个单相对地开关,在系统发生单相接地故障时,闭合故障相分流开关,及时将接地相接地,将故障点电流快速降为零,利用电压消弧原理,破坏产生电弧的机制,实现不受电弧电流大小影响的消弧效果,进一步降低故障点发生人身伤亡的几率。但主动干预消弧技术仍然存在如下问题:1)一般情况下,接地发生后,选线装置在接地电流转移前后选出故障线路,如果选线错误,由于接地电流已经全部转移,不能进行二次选线;2)在判断接地是否消失所进行的试探性退出时,或多或少都会对系统造成冲击,极易激发铁磁谐振造成PT熔丝熔断,甚至烧毁事故。

技术实现思路

[0003]本技术需要解决的技术问题是提供一种转移电阻可调的主动干预消弧装置,可进行二次选线,也可用来进行接地消失的判断,从而提高选线准确率,降低试探退出时对系统的冲击,有效提高系统安全运行水平。
[0004]为解决上述技术问题,本技术所采取的技术方案如下。
[0005]转移电阻可调的主动干预消弧装置,包括控制器和设置在母线与地之间、在控制器指令下能够根据系统运行状态调节感抗值以实现灭弧功能的消弧支路,所述母线与地之间还设置有能够根据系统接地状态自动启动判相并转移接地电流的故障相投切支路,消弧支路和故障相投切支路的受控端分别连接控制器的输出端;所述故障相投切支路包括分别连接在母线三相线上的相分流开关,三个相分流开关的另一端共接于电阻转移电路的一端,电阻转移电路的另一端接地,三个相分流开关以及电阻转移电路的受控端分别连接控制器的输出端。
[0006]上述转移电阻可调的主动干预消弧装置,所述电阻转移电路包括并联连接的转移接地开关、第一转移电阻以及由第二转移电阻和转移电阻开关构成的串联支路,三个相分流开关包括A相分流开关、B相分流开关和C相分流开关;上述转移接地开关和转移电阻开关的受控端分别连接控制器的输出端。
[0007]上述转移电阻可调的主动干预消弧装置,所述第一转移电阻和第二转移电阻的阻值可相等,均为50Ω。
[0008]上述转移电阻可调的主动干预消弧装置,所述电阻转移电路与地之间的线路上串接有电流互感器,电流互感器的输出端连接两相过流保护装置,两相过流保护装置输出端分别与三个相分流开关的受控端连接,两相过流保护装置与控制器连接。
[0009]上述转移电阻可调的主动干预消弧装置,所述消弧支路包括串联连接在母线与地之间的接地变压器、真空高压接触器、消弧线圈以及阻尼电阻,消弧线圈的受控端连接控制
器的输出端,控制器根据系统对地容抗调节消弧线圈的感抗值。
[0010]上述转移电阻可调的主动干预消弧装置,所述接地变压器为Z型接地变压器。
[0011]上述转移电阻可调的主动干预消弧装置,所述消弧线圈为调匝式消弧线圈、调容式消弧线圈、相控式消弧线圈、磁控式消弧线圈、偏磁式消弧线圈、二次调感式消弧线圈或者由三相五柱式变压器加调谐电感构成的消弧线圈。
[0012]由于采用了以上技术方案,本技术所取得技术进步如下。
[0013]本技术通过调节转移电阻大小的方式,能够实现判相,并在判相错误时限制短路电流,有效避免了大电流对设备和电网造成冲击损害;还能够通过调节转移电阻阻值进行接地线路的选择以及接地故障退出的识别等,提高了选线准确性,并减小了电阻转移电路试探性退出时对系统产生的冲击,有效提高了系统安全运行水平。
附图说明
[0014]图1为本技术的系统接线图。
[0015]其中:JDB.Z型接地变压器,KL.高压真空接触器,XL.消弧线圈,R.阻尼电阻;LH.电流互感器,KA.A相分流开关,KB.B相分流开关,KC.C相分流开关,KD.转移接地开关,BH.两相过流保护装置,KZQ.控制器,R1.第一转移电阻,R2.第二转移电阻,KR.转移电阻开关;XC.系统对地电容,RD.接地电阻。
具体实施方式
[0016]下面将结合附图和具体实施方式对本技术进行进一步详细说明。
[0017]一种转移电阻可调的主动干预消弧装置,包括消弧支路、故障相投切支路和控制器KZQ,消弧支路和故障相投切支路并列设置在母线与地之间,消弧支路和故障相投切支路分别与控制器连接。
[0018]本技术中消弧支路的感抗值为可调节型,消弧支路包括串联连接在母线与地之间的接地变压器JDB、真空高压接触器KL、消弧线圈XL以及阻尼电阻RN,如图1所示。其中消弧线圈XL的受控端连接控制器的输出端,控制器根据系统对地容抗调节消弧线圈的感抗值。其中,接地变压器为Z型接地变压器JDB,消弧线圈为调匝式消弧线圈、调容式消弧线圈、相控式消弧线圈、磁控式消弧线圈、偏磁式消弧线圈、二次调感式消弧线圈或者由三相五柱式变压器加调谐电感构成的消弧线圈。
[0019]故障相投切支路包括投切单元和电阻转移电路;投切单元包括三个相分流开关——A相分流开关KA、B相分流开关KB和C相分流开关KC,三个相分流开关KA、KB、KC的一端分别与母线各相线连接,另一端共接于电阻转移电路的一端,电阻转移电路的另一端接地。
[0020]电阻转移电路包括第一转移电阻R1、第二转移电阻R2、转移接地开关KD和转移电阻开关KR,第二转移电阻R2和转移电阻开关KR构成串联支路后分别与转移接地开关KD、第一转移电阻R1并联连接,如图1所示。本实施例中,第一转移电阻R1和第二转移电阻R2的阻值相等,均为50Ω;当然也可根据情况调整为不相等或其他阻值。
[0021]故障相投切支路的三个相分流开关、转移接地开关KD和转移电阻开关KR的受控端分别连接控制器的输出端,在控制器指令下实现相应的判相、接地选线、接地消失判别功能。
[0022]本技术中,电阻转移电路与地之间的线路上串接有电流互感器LH,电流互感器LH的输出端连接两相过流保护装置BH,两相过流保护装置BH输出端分别与三个相分流开关的受控端连接,两相过流保护装置BH与控制器连接。电流互感器用于检测短路电流,并在发生选相错误时,通过两相过流保护装置控制接地相分流开关跳开,起到对错判相导致的两相短路保护作用。
[0023]本技术的工作原理如下。
[0024]本技术在故障相投切支路安装有转移接地开关KD、第一转移电阻R1、第二转移电阻R2和转移电阻开关KR,通过转移接地开关KD闭合、转移接地开关KD断开转移电阻开关KR闭合、转移接地开关KD断开转移电阻开关KR断开三种情况,可以实现0Ω、25Ω、50Ω三种转移电阻形式。
[0025]在接地判相初期,转移接地开关KD断开转移电阻开关KR断开,电阻转移电路的接地转移电阻为50Ω;如果控制器判相正确,转移接地开关KD闭合,装置将接地点电流全部转移到装置内部。如果选相错误,由于有第一转移电阻R1的50Ω电阻存在,限制两相短路电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.转移电阻可调的主动干预消弧装置,包括控制器(KZQ)和设置在母线与地之间在控制器指令下能够根据系统运行状态调节感抗值以实现灭弧功能的消弧支路,其特征在于:所述母线与地之间还设置有能够根据系统接地状态自动启动判相并转移接地电流的故障相投切支路,消弧支路和故障相投切支路的受控端分别连接控制器的输出端;所述故障相投切支路包括分别连接在母线三相线上的相分流开关,三个相分流开关的另一端共接于电阻转移电路的一端,电阻转移电路的另一端接地,三个相分流开关以及电阻转移电路的受控端分别连接控制器的输出端。2.根据权利要求1所述的转移电阻可调的主动干预消弧装置,其特征在于:所述电阻转移电路包括并联连接的转移接地开关(KD)、第一转移电阻(R1)以及由第二转移电阻(R2)和转移电阻开关(KR)构成的串联支路,三个相分流开关包括A相分流开关(KA)、B相分流开关(KB)和C相分流开关(KC);上述转移接地开关(KD)和转移电阻开关(KR)的受控端分别连接控制器的输出端。3.根据权利要求2所述的转移电阻可调的主动干预消弧装置,其特征在于:所述第一转移电阻(R1)和第二转...

【专利技术属性】
技术研发人员:高志辉张振江
申请(专利权)人:河北旭辉电气股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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