110KV变电站的主变,其35KV侧有消弧线圈,35KV线路故障

110KV变电站的主变,其35KV侧有消弧线圈,35KV某条线路先发生单相接地,后接着另一条35KV线路发生电缆头放电起火,同时发生谐振告警。请给我解释一下原理。还有三相电压怎么变化?求赐教。
我认为,消弧线圈抵偿了接地电容电流,起到灭弧的作用,也就不会发生非接地相电压极大升高现象,又怎么会引起系统中线路电缆头损坏呢?

"消弧线圈抵偿了接地电容电流,起到灭弧的作用,也就不会发生非接地相电压极大升高现象"的理解不对。起灭弧作用是指在发生接地点的地方电感电流和电容电流的方向刚好相反,减小了流过接地点的电流,使接地点的电弧容量熄灭,不会产生间隙性电弧接地过电压, 也不会因为接地电流表过大,将单相接地烧成两相或三相对地短路。接地点电弧熄灭后,相当于接地点永久硬接地,这时接地点对地电位为0,原来为0电位的中性点的电位不再为0 ,而是长高为相电压,这时另外两相原来对0电位的中性点电压不再是相电压而是升高为线电压,绝缘薄弱处变会击穿,发生相间接地短路。追问

谢谢!关于三相电压的问题似乎明白一点。
有可能造成成绝缘薄弱处击穿的话,处理事故时,是保证不停电的情况转移负荷后再隔离故障,还是先隔离故障再转移负荷呢?

追答

按运行规程,中性点经消弧线圈接地系统允许带稴地点运行两个小时,为防止另两相电压升高损坏绝缘,应尽快查明发生接地的线路,如果安装了小电流选线装置、且装置运行很好,则选接地线路不难,否则需要通过拉路选线的方式,因此先转移的负荷,再拉开已转移负荷的线路,看接地信号是否消失,才能查出故障线路。所以应该先转移负荷。

追问

新分来一个研究生,问他,他说中性点经消弧线圈接地了,电压不会升高,可以前发生接地故障时,非接地相是升高到线电压的呀,况且以前也没有因接地而引起另一条出线电缆头爆炸。
还有当时数据全部死数了,可能信号太多引起通道堵塞,给事故处理造成不便。

追答

目前所有的教科书中所说的在中性点不接地系统中,发生单相完全接地时,非接地相对地电压会升高为线电压(如不是完全金属性接地,相电压会升高,但不会达到线电压)。因此,讲电压升高是指非故障相对地的要相电压升高,讲不升高是指三相线电压不升高,且保持对称,这因为线电压不变,所以允许带接地故障继续运行,且不影响正常供电,但会对非接地相的相绝缘带来危害。

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-09-30
35kV系统没有接地的地方,一旦故障后故障电流没有回路,所以故障电流小判断故障线路,很难。消弧线圈是人为增加一个接地点,发生接地的时候线路电容与消弧线圈电感谐振,增大故障电流,消弧线圈一般带自动调压的,根据档位知道故障线路电容量,也就间接知道那条是故障线路。这是消弧线圈最重要的作用,你说的有助于灭弧是另一个作用,因为谐振相当于是一个纯阻性回路,切断的时候反击电压低,利于灭弧(串联谐振耐压试验时类似)。你说的非接地相电压不会升高不对的,三角形接线,没有0电位,发生接地,其实电压差没有变的,其他两相肯定升高追问

我是说非接地相相电压是升高1.7倍,还是2-3倍。

追答

非接地相相电压是升高1.7倍

本回答被网友采纳

110KV变电站的主变,其35KV侧有消弧线圈,35KV线路故障
"消弧线圈抵偿了接地电容电流,起到灭弧的作用,也就不会发生非接地相电压极大升高现象"的理解不对。起灭弧作用是指在发生接地点的地方电感电流和电容电流的方向刚好相反,减小了流过接地点的电流,使接地点的电弧容量熄灭,不会产生间隙性电弧接地过电压, 也不会因为接地电流表过大,将单相接地烧成两相...

国家电网的各个变电所和其中的设备是怎么编号的
消弧线圈刀闸: 35kV消弧线圈:3010、3020……以此类推 10 kV消弧线圈:站用变开关+0 刀闸编号:主变开关两侧刀闸---Ⅰ母线侧刀闸(或手车):开关编号+1;Ⅱ母线侧刀闸(或手车):开关编号+2;主变侧刀闸(或手车):开关编号+4;旁母侧刀闸:开关编号+5;110kV、35kV出线开关两侧刀闸---母...

110kv变电站需要的设备有哪些?
一次设备:主变(中性点隔离开关、间隙保护、消弧线圈成套设备)、断路器(或开关柜、GIS等)、电压互感器(含保险)、电流互感器、避雷器、隔离开关、母线、母排、电缆、电容器组(电容、电抗、放电线圈等等),站用变压器(或接地变),有的变电站还有高频保护装置 二次设备:综合自动化、五防闭锁、逆变...

110kv变电站需要的设备有哪些?
一次设备:主变(中性点隔离开关、间隙保护、消弧线圈成套设备)、断路器(或开关柜、GIS等)、电压互感器(含保险)、电流互感器、避雷器、隔离开关、母线、母排、电缆、电容器组(电容、电抗、放电线圈等等),站用变压器(或接地变),有的变电站还有高频保护装置 二次设备:综合自动化、五防闭锁、逆变...

为什么110kv的主变的中性点不能接消弧线圈接地呢?
在中性点不直接接地系统中,发生单相接地故障时,线间电压不变,依然对称,系统可继续运行,但非故障相电压升高√3倍,,这显然不适合于高压电网。110KV中性点采用消弧线圈接地时,会有以下后果:1.弧光接地过电压,2.造成接地点热破坏及接地电网电压升高。3.形成交流杂散电流 4.接地电弧引起瓦斯煤尘爆炸...

变电站值班员的进阶02-主接线图
接地变和消弧线圈用于为中性点不接地系统提供中性点,便于接消弧线圈。接地变和消弧线圈通常配套安装。站用变用于将10kV的交流高电压变换成400V的低电压,供站内照明、操作机构、直流系统、UPS等使用。通过主接线图,我们可以清楚地识别110kV变电站中的一次设备,并了解它们的连接顺序与位置。这不仅帮助我们...

35千伏消弧线圈
3.1.2 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。中性点不接地电力网具有当...

35kv供电电网为经消弧线圈接地,我的主变型号:S11\/10000KVA\/35kv\/10kv...
需要接地,可以通过消弧线圈或者小电阻接地

变电站主要设备是如何排列的?
4,电压等级相同的出线间隔并列排列,主变高压侧中性点出线到中性点地刀并联放电间隙,35KV中压侧零线出线接刀闸--消弧线圈。5,总的来说同电压等级进线间隔并列排列经木先后接变压器间隔。变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再...

在电力系统中,下列关于电力设备中性点接地方式的描述哪些是正确的...
(GB\/T 50064—2014)第3.1.3-1条规定,35kV、66kV系统和不直接连接发电机,由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行时,应采用中性点谐振接地方式 ...

相似回答