
3 煤矿井下高压供电系统的漏电保护策略
本文思考实施新型的高压电网微机自适应选线漏电保护的策略,通过自适应欠补偿这种方式,实施相敏比较以及随机整定,且它的单元核心部分为微机处理控制模块,以对电网对地电容加以检测,进而对自动补偿的树枝以及自适应漏电保护整定值进行决定,并且对漏电故障信号当中的零序电流以及零序电压信号进行提取,结合相位以及幅值的改变组合而成选线判据,结合选线判据对漏电故障加以切除。此种漏电保护策略不但符合异样的接地形式,也使得选线的稳定性与灵敏性提高。
3.1 确定消弧线圈补偿抽头
因为电网持续地出现改变,跟旧式固定补偿消弧线圈进行比较,在这里选择的自动跟踪补偿消弧线圈有着很好的调节性。而消弧线圈补偿是指在地和变压器中性点间接一适当的电感,通过电感电流对电容电流和接地点进行抵消。
3.2 整定自适应随机
在上个世纪的80年代提出了自适应继电保护,它的深刻内涵是让保护设施尽量地跟一系列改变的电力系统相符合,使得其保护性能得以改善,也就是可以跟电力系统的故障种类与工作形式相符合,对故障信息进行有效地处理,进而实现保护的目的。跟传统意义上的零序功率漏电保护一样,本实施策略整定涵盖两个方面的完善:一方面是借助自适应欠补偿的形式,在出现单相接地的时候,大致固定在5A—15A的接地电流,并且控制相应的零序电压,这便于设置。另一方面,通过自适应保护原理而进行是整定,也就是在所有的巡检时间段里都将这个时候出现单相接地零序电流与零序电压的大小进行预算,在各自除以2,以此当作是不是出现漏洞的判据,从而使得其灵敏性提高。
3.3 确保纵向选择性
我国的煤矿井下高压通常划分成三个级别,也就是采取变电所、矿井中央变电所,地面变电所,为了合乎漏电保护的实际需要,这一系列的变电所都需要将漏电保护设备进行装设,进而使得三级的漏电保护得以形成。
第一级漏电保护设备属于综合性质的,它在采区变电所隔爆型的高压、真空配电箱当中装设,它的目的是为了在采区变电所移向变电站的时出现单相漏电的情景下,此保护设备迅速地动作,借助高压开关对故障支路加以切除,它属于一级性的保护。而煤矿井下的中央变电所属于单独性质的和完整性质的第二级漏电保护设备,它跟高压开关柜合并应用,它的目的是在中央变电所移到采取变电所时出现单相漏电的情况下,将动作延时0.4s-O.5s,借助高压开关柜对故障支路加以有效地解决,进而确保其它支路能够顺利地供电,它属于中央变电所到采取变电所之间的重点保护。在地面变电所当中的第三级漏电保护设备是独立的、完整性的设备,且也是配合高压柜应用。它的目的是为了在地面变电所移到中央变电所出现单相漏电的时候,将动作延时0.9s—1s,借助高压开关柜对故障支路加以有效地解决,进而确保非故障支路能够正常地供电。它属于地面变电所到中央变电所之间的重点保护,并且充当高压供电网络漏点的后备保护以及中央变电所下面线路的后备保护。总而言之,一系列的设备间根据如此的时间配合,在保护上被叫做时限时期原则,结合此种原则的配合,确保了高压漏电保护系统的选择。因为消弧线圈影响,一直在相应范围的欠补偿情况下运行电网,这导致非故障支路零序电流以及故障支路零序电流的相位差比较大,为此,传统意义上的立足于零序电压相位的相敏比较进而对故障支路加以断定的策略依旧符合,进而确保了选线功能的准确性。
4 结语
总起来说,本文阐述的微机自适应选线漏电保护的方法,不但使得可靠的漏电动作值具备,而且还可以使得电网的漏电保护得以顺利地实现,此种用以保护的策略稳定性高、选线准确、灵敏度高,且跟异样的接地形式相符合,有着非常好的发展前景。
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