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三相四線(xiàn)發(fā)電機中性點(diǎn)接地的作用 |
摘要:隨著(zhù)電力事業(yè)的蓬勃發(fā)展,科技的進(jìn)步,在現有大中型發(fā)電機中性點(diǎn)接地選擇上, 也受到了越來(lái)越多的重視。由于過(guò)電壓、接地故障電流等都直接與發(fā)電機接地方式有關(guān), 同時(shí)還決定著(zhù)發(fā)電機的保護形式, 是直接影響機組安全可靠運行的眾多因素之一。目前,國內大中型機組主要有消弧線(xiàn)圈接地方式和接地經(jīng)高阻接地方式,康明斯發(fā)電機廠(chǎng)家在本文中將發(fā)電機中性點(diǎn)采用不同接地方式的原因和目的及其方法進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹和分析。
一、中性點(diǎn)采用不同接地方式的原因和目的
由于發(fā)電機及發(fā)電機端所連設備和裝置存在大小不等的對地電容, 當發(fā)電機繞組發(fā) 生單相接地等不對稱(chēng)故障時(shí), 接地點(diǎn)流過(guò)的故障電流即上述對地電容電流。該電流一般 僅數安或數十安。發(fā)生故障時(shí), 故障處電弧時(shí)斷時(shí)續, 產(chǎn)生間歇性弧光過(guò)電壓這將損傷 發(fā)電機定子絕緣, 造成匝間或相間短路, 擴大事故范圍, 嚴重的將燒傷定子鐵芯。當發(fā)電機端外部元件發(fā)生單相接地故障等不對稱(chēng)性故障時(shí), 同發(fā)電機內部接地故障一樣, 或由于弧光過(guò)電壓, 或由于電容電流超過(guò)一定數值, 將對發(fā)電機和其它設備造成損害。由 于上述原因, 發(fā)電機中性點(diǎn)要采取不同的接地方式, 主要目地是防止發(fā)電機及其它設備 遭受不對稱(chēng)故障的危害。具體有以下幾方面:
(1)當發(fā)電機外部故障時(shí),限制定子一點(diǎn)接地時(shí)最大接地電流從而限制定子線(xiàn)圈的機械應力 。
(2)限制故障點(diǎn)電流或故障時(shí)間,把故障點(diǎn)的損傷控制到最?。?/span>
(3)限制故障時(shí)的穩態(tài)和暫態(tài)過(guò)電壓大小在安全數值以下,防止設備絕緣遭受破壞。
(4)提供選擇性好、靈敏度高的接地保護,以便在定子一點(diǎn)接地時(shí),能準確地發(fā) 出接地信號或有選擇地斷開(kāi)故障發(fā)電機,防止發(fā)電機突然跳閘對系統和相關(guān)設備的沖擊。
二、發(fā)電機允許單相故障電流值
1988年國際大電網(wǎng)會(huì )議公布了17個(gè)國家33個(gè)電力公司754臺發(fā)電機中性點(diǎn)接地方式時(shí)指出, 99%的發(fā)電機在選擇發(fā)電機中性點(diǎn)接地方式時(shí), 都主張把接地故障電流限制到 非常低的水平。
我國早期參照原蘇聯(lián)制定的發(fā)電機單相接地電流允許值5A,曾提出當發(fā)電機連接的 電氣回路發(fā)生單相接地電流大于5A時(shí),發(fā)電機中性點(diǎn)要裝設消弧線(xiàn)圈接地。隨著(zhù)大容量, 高額定電壓發(fā)電機的出現, 通過(guò)故障點(diǎn)的能量增大, 為防止發(fā)電機鐵芯燒損, 一般都采用了較小的故障電流允許值。捷克動(dòng)力研究院曾提出接地故障電流5A將熔化16~17片定子鐵心疊片,修復工作艱難,停機時(shí)間過(guò)長(cháng),因此將1.0~1.5A作為接地電流允許值[3]。 我國有關(guān)國標和規程對發(fā)電機允許單相故障電流值作了規定,見(jiàn)表1發(fā)電機中性點(diǎn)接地應滿(mǎn)足其要求。
表1 發(fā)電機允許單相故障電流值
發(fā)電機額定電壓(kV)
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3.15~6.3
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10.5
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13.8~15.75
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18~20
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發(fā)電機領(lǐng)定容量(MW)
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≤50
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50~100
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100~225
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≥300
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故障點(diǎn)殘余電流(A)
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≤4
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≤3
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≤2
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≤1
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三、發(fā)電機中性點(diǎn)接地方式
由于發(fā)電廠(chǎng)和水電站的發(fā)電機容量、接線(xiàn)型式、接入系統的不同, 以及人們對發(fā)電 機和系統運行的要求、習慣不同, 發(fā)電機中性點(diǎn)接地方式也不同各有其特點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō), 有直接接地、低電阻接地、高電阻接地、電抗器接地、消弧線(xiàn)圈接地和不接地等方式。
1、發(fā)電機中性點(diǎn)不接地和直接接地
最簡(jiǎn)便的方法是發(fā)電機中性點(diǎn)不接地, 可減少發(fā)電機中性點(diǎn)設備。當發(fā)生一點(diǎn)接地 時(shí),定子接地電流小,可以帶故障運行一段時(shí)間(規定為2小時(shí))但不能限制定子接地 弧光過(guò)電壓。一般10MW以下機組, 可以滿(mǎn)足發(fā)電機電壓回路對地電容電流的要求, 采 用不接地方式。在這種情況下, 接地故障的指示信號可以由三相五柱式電壓互感器的開(kāi) 口三角線(xiàn)圈零序電壓給出, 也可采用三個(gè)單相電壓互感器提供零序電壓。當單機容量為 10MW以上, 特別是大中型機組, 己不能滿(mǎn)足接地電流的要求。定子接地產(chǎn)生危險的電 弧電壓其數值可達相電壓的4~5倍, 接地電流過(guò)大, 燒壞絕緣, 引發(fā)嚴重的事故。為防 止中性點(diǎn)過(guò)電壓, 最直接的辦法是將中性點(diǎn)直接接地。但是這樣不僅不能減小定子接地 電流, 反而使接地故障電流加大。在下面的討論中, 我們還會(huì )看到一相接地時(shí)的短路電 流大大超過(guò)三相短路電流等其他方面的不利因素。所以只有在農村的四五百千瓦及以 下,出線(xiàn)電壓為0.4kV的小型水輪發(fā)電機中性點(diǎn)采用直接接地。
2、發(fā)電機中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地
發(fā)電機中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地又分為低電阻、中電阻和高電阻方式。低電阻接地方式, 其單相接地的故障電流在25A以上,由于發(fā)電機中性點(diǎn)低電阻接地,故障電流不僅僅是 發(fā)電機及其電壓回路的電容電流,故障電流容許值可達到1500A或更大些。高電阻接地方式, 其單相接地電流限制在25A以下。中電阻接地方式, 單相接地電流可能大于25A, 但限制其數值不會(huì )像低電阻接地那樣高。
(1) 低電阻接地
低電阻接地通常采用的電阻值為1~15歐,其數值的確定是為了限制最大的單相故 障接地電流小于最大的相間故障電流。這種接地方式可以限制弧光接地過(guò)電壓在安全值 以下, 但接地電流數值過(guò)大。當接地故障電流達到額定電流的1.5倍時(shí), 電阻的短時(shí)功率 損耗就已經(jīng)達到發(fā)電機額定功率的50%,接地電阻因熱容量的限制, 制造困難, 運行中 易損壞。從電阻器特性和發(fā)電機允許接地電流出發(fā), 要求故障瞬時(shí)跳閘, 因而決定了繼電保護方案。
一般采用接地差動(dòng)保護方案來(lái)檢測發(fā)電機定子接地故障。由于接地電流大, 接地繼 電器靈敏度高, 選擇性也好, 故當發(fā)電機內部故障動(dòng)作準確, 瞬時(shí)跳閘停機。當發(fā)電機 外部故障時(shí)不動(dòng)作, 由于低電阻接地人為提高了接地故障電流, 發(fā)電機定子單相接地故 障時(shí)必須瞬時(shí)跳閘停機, 這樣給系統帶來(lái)較大沖擊, 可在系統中不占主要比重的小容量 發(fā)電機上采用。在系統中占比重較大的大中型發(fā)電機不宜采用。
(2)中電阻接地
這種接地方法采用星-角形接線(xiàn)和曲折接線(xiàn)的變壓器,初級繞組與發(fā)電機主引出線(xiàn) 相連, 在變壓器中性點(diǎn)串聯(lián)電阻接地。等效接地阻抗的選擇應能提供足夠的電流, 使接 保護繼電器有選擇性動(dòng)作。這種接地方法適用于發(fā)電機無(wú)中性點(diǎn)引出或采用三角形接線(xiàn) 的發(fā)電機。在國際大電網(wǎng)委員會(huì )曾作過(guò)的發(fā)電機中性點(diǎn)實(shí)際接地的方法調查中,有140 臺發(fā)電機占調查總數19%的機組是采用的中電阻方法接地的[4]。
(3)高電阻接地
高電阻接地電阻器電阻數值的確定,要滿(mǎn)足電阻器的功率損耗等于或大于發(fā)電機及 其電壓回路對地電容中的零序無(wú)功損耗。這種接地方式可以分兩種類(lèi)型。一種是數值為 幾百歐至幾千歐確定值的高電阻器接地, 同時(shí)為配備接地保護在電阻器串聯(lián)的中性點(diǎn)回 路并聯(lián)一臺單相電壓互感器。電壓互感器和電阻器額定電壓按等于或高于發(fā)電機相電壓 選擇, 為絕緣留有一定裕度。另一種是采用配電變壓器接地, 在變壓器二次線(xiàn)圈串接電 阻器, 由于變壓器的作用, 實(shí)際選用二次側電阻值可以很小, 轉換到一次側相當于高電 阻接地, 當配電變接在發(fā)電機主引出回路, 需三臺單相變壓器, 一次繞組接成星形與發(fā) 電機相聯(lián), 二次側和電阻接成串聯(lián)回路; 當配電變接在發(fā)電機中性點(diǎn)回路, 僅需一臺單 相配電變壓器, 這種形式接地即通常所稱(chēng)的配電變壓器高阻接地方式, 應用較多。在我國對其看法也不盡相同,在后面的章節再作詳細討論。
高阻接地的第一種類(lèi)型, 存在一定的問(wèn)題。在電壓互感器上可能反映整個(gè)回路任何 部位的接地故障, 包括互感器的低壓繞組、連接線(xiàn)、發(fā)電機繞組, 作用跳閘或報警, 可 能因此失去應有的選擇性。另一方面, 高壓系統的過(guò)電壓也可能作用于電壓互感器, 有 引起接地故障指示的危險。高壓側接地故障引起的部分零序電壓, 經(jīng)升壓變壓器的電容 效應, 分壓傳遞到低壓側, 其數值的大小取決于變壓器變比、高壓側接地方式、故障點(diǎn) 位置、變壓器中性點(diǎn)接地與否、發(fā)電機及變壓器的電容量等因素。第二種高阻接地類(lèi)型 基本避免了上述問(wèn)題。
中性線(xiàn)經(jīng)高壓接地電阻柜連接 |
3、 發(fā)電機中性點(diǎn)經(jīng)電抗接地
這種接地分中性點(diǎn)電抗器(低感抗)接地、接地故障平衡器(調諧電抗器)接地和消弧線(xiàn)圈接地。
(1)中性點(diǎn)電抗器(低感抗)接地
這種接地是在發(fā)電機中性點(diǎn)直接串接一臺低電感的電 抗器。電感數值的選擇類(lèi)似于低電阻接地電阻值的選擇, 限制單相故障電流小于最大相 間短路電流。但故障電流可能大于高阻接地方式下故障電流的許多倍, 是發(fā)電機三相短 路電流的25%~100%。除發(fā)電機中性點(diǎn)附近的定子故障外, 單相接地故障電流都可高得 足以使標準發(fā)電機差動(dòng)繼電器動(dòng)作。其缺點(diǎn)是容易引起中性點(diǎn)位移, 因電感磁場(chǎng)衰減得
很慢,故障切除后仍對發(fā)電機構成絕緣危害,實(shí)際采用的很少。
(2)接地故障平衡器(調諧電抗器)接地
這種接地方法是選用一臺配電變壓器, 一次側 接入發(fā)電機中性點(diǎn),二次側并聯(lián)一臺電抗器(消弧線(xiàn)圈)。所選擇的電抗器電抗值當折算 到一次測時(shí), 應使其電抗等于發(fā)電機及其電壓回路零序容抗的三分之一。從電感和電容 匹配看, 屬于諧振回路, 所以也稱(chēng)調諧電抗器接地, 但有電阻的存在, 發(fā)電機單相接地故障時(shí)并不會(huì )發(fā)生真正意義上的諧振, 只是電抗器產(chǎn)生電感電流補償了發(fā)電機回路的電 容電流。這種接地方法限制單相接地故障電流在很小的數值之下, 不產(chǎn)生電弧, 發(fā)電機 定子接地保護具有高靈敏度。適用于在不同的系統運行方式下回路的零序電容變化不大 的條件下。
(3)消弧線(xiàn)圈接地
這種接地方式在我國得到廣泛采用,為大家所熟悉。接線(xiàn)類(lèi)似于 電抗器接地, 不同的是電抗器電抗數值小, 不可調, 而消弧線(xiàn)圈具有分接開(kāi)關(guān), 可以適 當(或平滑)調節電抗數值。從理論上講,在發(fā)電機定子回路發(fā)生接地故障時(shí),消弧線(xiàn)圈 的電感與回路的總電容產(chǎn)生并聯(lián)諧振, 可使接地電流接近為零, 類(lèi)似于故障平衡器接地,但有不同于故障平衡器接地。
發(fā)電機中性點(diǎn)消弧線(xiàn)圈接地系統圖 |
三相發(fā)電機中線(xiàn)點(diǎn)經(jīng)消弧線(xiàn)圈接地線(xiàn)路圖 |
4、中性點(diǎn)經(jīng)單相電壓互感器接地
實(shí)際上這是一種中性點(diǎn)不接地方式,即發(fā)電機中性點(diǎn)經(jīng)電壓互感器初級線(xiàn)圈接地, 其次級線(xiàn)圈接接地故障信號裝置。對于單相接地電容電流小于安全電流的發(fā)電機可采用 這種接地方式,我國大中型機組采用這種接地方式較多。電壓互感器一次額定電壓宜選發(fā)電機的額定線(xiàn)電壓, 這樣發(fā)電機故障時(shí)互感器鐵芯 不會(huì )飽和, 以便二次電壓比較真實(shí)的反應一次電壓, 用來(lái)測量發(fā)電機中性點(diǎn)的基波和三 次諧波電壓,實(shí)現發(fā)電機定子無(wú)死區保護。其缺點(diǎn)是所聯(lián)回路任何部分接地故障, 都有可能產(chǎn)生一個(gè)電壓施加在互感器上, 誤 動(dòng)報警或跳閘; 也可能由于高壓側接地故障, 通過(guò)變壓器電容耦合, 引起過(guò)電壓。這兩 點(diǎn)同高電阻接地并聯(lián)電壓互感器方式一樣, 不再贅述。電壓互感器的單相繞組在額定線(xiàn) 電壓作用下的勵磁電抗,還可能與發(fā)電機及其回路容抗發(fā)生危險的鐵磁諧振。
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