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34 单相接地与零序过电流保护

10kV变配电站单相接地与零序过电流保护有关问题分析微机保护装置有单相接地保护与零序过电流保护,单相接地保护又称为小电流接地选线。

单相接地保护与零序过电流保护是两种完全不同的保护。

1 单相接地保护与零序过电流保护的区别
1.1单相接地保护与零序过电流保护都需要安装零序电流互感器,但二者的作用完全不相同。

单相接地保护用于电源中性点不接地的供电系统。

对于三相三线制供电系统,由于电源没有中性线(N线),只有三根相线穿过零序电流互感器时,零序电流互感器感应不出三相负荷不平衡电流,即零序电流,只能感应出三相对地不平衡电容电流,正常运行时此电流非常小,但在本供电系统发生单相接地故障后,就增加为全供电系统对地不平衡电容电流,它等于全供电系统一相对地电容电流的三倍。

1.2 零序过电流保护用于电源中性点直接接地,或通过接地变压器接地的供电系统。

上述供电系统发生单相接地故障后,电源中性点通过大地和接地故障点形成回路,临时成为三相四线制供电系统,故障电流为非常大的短路电流。

所以电源中性点接地的供电系统单相接地故障称为单相对地短路。

此时只有三根相线穿过零序电流互感器时,零序电流互感器就可以感应出三相不平衡电流,即零序电流。

可以实现零序过电流保护。

2 电源中性点不接地的供电系统单相接地小电流接地选线
2.1 电源中性点不接地的供电系统单相接地保护可选用小电流接地选线装置。

二次电路设计时将所有零序电流互感器和Y/Y/△(开口三角形)型电压互感器的开口三角形电压接到小电流接地选线装置的测量端子上,就可以检测出是某一路线路发生单相接地故障,然后进行报警或跳闸。

需要跳闸时还应将跳闸输出接到所需要跳闸的回路。

二次电路接线比较多。

2.2 微机保护装置都有单相接地保护后,保护原理与小电流接地选线装置完全相同,不仅节省了一套设备,可以直接跳闸,二次电路接线也简化了许多。

3 电源中性点不接地的供电系统单相接地保护的整定
3.1 电源中性点不接地的供电系统发生单相接地故障后,全供电系统接地相对地电压为零,对地电容电流也为零。

不接地回路也只有两相有对地电容电流,零序电流互感器就可以感应出对地不平衡电容电流,即零序电流,此电流等于本回路不接地两相对地电容电流的向量和,为一相对地电容电流的3倍。

发生单相接地故障后不接地回路单相接地保护不应动作。

需要计算出本回路一相对地电容电流,乘以3后再乘以可靠系数,作为本回路单相接地保护的动作电流。

单相接地保护动作的灵敏系数等于发生单相接地故障后全供电系统对地电容电流,减去发生单相接地相对地电容电流后,再除以单相接地保护动作电流。

在进行灵敏系数校验是,还需要计算出全供电系统一相对地电容电流。

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3.2 电源中性点不接地的供电系统单相接地的整定需要计算全供电系统一相对地电容电流,资料收集不全时,对地电容电流计算就比较困难。

单相接地保护动作电流误差就比较大,单相接地保护动作的可靠性就会受到影响。

4 电源中性点接地的供电系统零序过电流保护的整定
随着10kV供电系统电网的不断扩大,对地电容电流也随之增加,发生单相接地故障后故障电流比较大,需要立即跳闸,为了提高单相接地故障后保护跳闸的可靠性,将电源中性点串联一个电阻后接地,发生单相接地故障后故障电流就成为对地短路电流。

此时零序电流互感器就可以感应出三相不平衡电流,发生单相接地故障后故障电流为对地短路电流。

零序过电流保护整定可以按照躲过三相不平衡电流来整定。

单相接地保护动作的可靠性就可以提高。

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