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二次回路的接地问题课件.ppt


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关于二次回路的接地问题
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变电所的地网
为综合满足工作、安全、和防雷保护的接地要求,一般的作法是根据安全和工作接地要求敷设一个统一的接地网,然后再在避雷针和避雷器下面加设集中接地体以满足防雷接地的要一次回路的接地
对有效电流接地系统而言,因为要最得相电压,因而一次系统必须接地。
对小电流接地系统而言,只有当电压互感器一次系统接地,二次开口才可供给绝缘检测电压表。
参考电流互感器和电压互感器选择及计算导则
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TV开口三角接入零序方向继电器
利用3U0与3I0构成的零序方向元件,已造成大量误动和拒绝动作,原因如下:
由于-UA=UB+UC,接入继电器的极性不同,却可以得到相同的结论。
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TA二次回路的接地-2 ()
由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动(电磁式)保护、各种双断路器主接线的保护电流回路,其接地点宜选取在控制室。
有电联系的多个电流互感器回路,只能有一个接地点,否则,在某些情况下,会因接地点间产生的附加电压而影响互感器的正常工作。接地点入在控制室保护屏是为了管理工科方便,防止旁路带路时,切换TA回路而失去接地点。
每组独立接入微机保护的TA回路可分别接地。
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TA二次回路两点接地事故例
某站母线接地故障时,差动保护误动例
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网控室构造等电位面
基于微机保护装置的重要特点,一是具有自检能力;二是具有通信功能。
如果微机继电保护装置集中在控制室,为了实现可靠通信,必须将联网的中央计算机和各套微机保护以及其它基于微机控制装置都置于同一等电位平台上,这个等电位面应该与控制室地网只有一点联系,这样的等电位面的电位可以随志网的电位娈化而浮动,同时可以避免控制室地网的地电位差窜入等电位面,从而保持联网微机设备之间无电位差,保证通信的可靠运行。(常称为水涨船高措施)。
各微机设备都应有专用的具有一定截面的接地线接到等电位面上,设备上的各组件内外部的接地及零电位都应由专用联线到专用接地线上,专用接地线接到保护屏的专用接地端子,接地端子以适当截面的铜线接到专用接地网上,这样就形成了一个等电位面的网,有利于屏蔽和抗干扰。
构造等到电位面有两种做法,一是将微机保护屏底部已有的接地铜排通过焊接联通,同时在尽头用专用100mm2 铜线联通,形成一个铜网格,这个网格与由电缆沟引来的粗导线联通。借该粗铜导线对控制室的接地点形成要求的对地网的唯一一点接地。
另外的确一种做法,是在保护屏部下面构造一个专用的铜网格,各保护屏的接地端子经一定截面铜线联到此一铜网格实现。
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屏内接地铜排是否必须对地绝缘
从运行角度而言,没有必要将保护屏对地绝缘。虽然保护屏骑在槽钢上,槽钢上又置有联通的铜网,但铜网与槽钢等的接触只不过是点接触。即使接触的地网两点间有由外部传来的地电位差,但因这个电位差只能通过两个接触电阻的两点间的铜排电阻形成回路,而铜排电阻值远小于接触电阻值,因而在铜排两点间不可能产生有影响的电位差。
若保护屏能对地绝缘,对确认等电位面一点接地的检测会方便些。
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电缆屏蔽层的接地1()
对集成电路型、微机型保护装置的电流、电压、直接跳闸和信号触点引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与控制室同时接地;各相电流线、各相电压线及其中性线应分别置于同一电缆内。
二次回路置于变电站的干扰场中,为减小磁场对它的干扰,回路所包围磁通面积应尽可能减小,为此、必须将同回路的导线放入同一根电缆中,有时还使用双绞线双屏蔽电缆。
控制电缆屏蔽层两端接地的好处有如下两条:
(1)当控制电缆为母线暂态电流产生的磁通所包围时,在电缆的屏蔽层中将感应出屏蔽电流,由屏蔽电流产生的磁通,将抵销母线暂态电流产生的磁通对电缆芯线的影响(带二次短路线圈的变压器原理同)。
(2)屏蔽层两端接地,可以降你由于地电位升产生的暂态感应电压。(见技术问答P365-42题)。
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电缆屏蔽层的接地2
屏蔽层在距离一次设备接地点(变压器中性点接地点、避雷器(针)、电容TV接地点等)3~5米左右处、二次设备盘和进入控制室内电缆夹层的适当地点三处实现接地。在进入控制定处接地,是为了尽可能避免高频屏蔽电流流入二次设备的接地引出线。(参见电网继电保护应用P151)
现在学习的是第17页,共27页
不允许用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施()
由于变电开关场的地

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  • 时间2022-03-18
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