倘若,10 kV配电系统在其出线处发生了短路事故,那么,则需要依靠主变压器后备保护或者是母联断路器来进行切除工作,进而消除事故更大范围的发生。若该事故得不到及时的排除,则会使事故的影响范围不断地加大,影响时间不断地被拉长,乃至使整个变电系统都受到损害。
2.3 励磁涌流问题
电流速断保护应该是在10 kV配电系统继电保护设施中最为重要的一个保护措施了。其主要设计思路就是按照躲过线路末端的三相短路电流进行整定的,并且依据其在电路中的最大负载运行,考虑可靠系数应该大于1.2。特别是在输电线路比较长,系统的阻抗比较大,配电变压器的数目比较多的情况下,其动作电流需要取较小的值,才能进行更为精确的保护工作。
因此,在平时的电流整定过程中,传统的方法往往没有(无法)将配电变压器在投运时的励磁涌流对无时限电流速断保护的影响考虑进去,那么在这种情况下,其励磁涌流的初始值往往远大于无时限电流速断所设置的保护值,导致了存在许多的10 kV输电线路,在检修完成后可以正常合上开关时,则会在系统正常运行的过程中,因励磁涌流问题发生保护性动作跳闸的现象,影响正常送电。
3 10 kV配电系统继电保护的措施分析
3.1 避免短线路快速保护越级误动的措施
对于短距离的输电线路,在常规的电流电压保护无法满足电流速断上下级保护配合时,可采用线路纵联差动保护做为线路的主保护,满足电网对继电保护快速性选择性的要求.在图1所示网络中,我们在AaBbCc处装分别设了北京某公司的csc-213继电保护装置,当线路发生短路故障,本线路的差动保护启动开关跳闸隔离故障,而相邻线路的(差动电流为零)主保护判断故障在区外,不会启动开关,从而避免了开关越级跳闸现象的发生。csc-213保护装置的闭锁信号是用光纤来传送的,短距离的线路使用该装置经济优势更突出。电流后备保护则按时限阶梯逐级配合。
3.2 避免电流互感器过于饱和的措施
首先,在面对这个问题时,有关人员需要选择合适的电流互感器变比,最好在10 kV配电系统继电保护措施中,选取的电流互感器变比最好大于300/5,不要太小。
其次,相关的技术人员还要尽量的减少电流互感器的二次负载,尽量使用独立的电流互感器,使计量装置与继电保护装置独自运行,互不干扰;为了不增加二次侧电缆横截面面积,应控制其二次侧电缆的长度。同时,还要更多地利用一些保护与测控合为一体的电流互感器,防止电流互感器的电流过于的饱和。
3.3 避免涌流引起误差的措施
励磁涌流具有很强的规律性,其随着时间的变化而不断衰减的。在一开始,任何的励磁涌流量都是比较大的,而在一些小型的变压器中,经历了十多个工频周波后,其励磁涌流的大小都会明显的减小,甚至可以衰减到忽略不计。因此,可以利用励磁涌流的这一特性,去防止涌流过大现象的发生。具体的,可以通过增加一定的时间,去避免励磁涌流引起的误动作。为了保证10 kV配电系统可以有效的避免励磁涌流现象的影响,可以在其保护设备的回路中,适当地延时一下时间。通常可以在其加速回路中以及无时限电流速断保护中,增加0.1~0.5 s的延时时限。通过这种策略,来避免涌流引起误动的优点在于,不需要对其保护设备进行相关的改造,就可以减少其影响,可以降低其成本的投入。
4 结语
综上所述,我国10 kV配电系统能否正常、安全、顺利、稳定、健康的运行,其继电保护装置起着十分重要的作用。因此,在选择其继电保护设备,采取继电保护措施时,不仅要考虑到它们的可靠性、灵敏性,而且还要选择那些速动性能优良的继电保护装置,确保其继电保护工作的正常运行。
参考文献
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