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​贴片电容代理的接地电流对通讯线路造成干扰

作者: 发布时间:2021-06-27 10:58:59点击:157

贴片电容代理该核电厂施工电源投运后10kV环网电缆发生多次中性点接地后引起的相间击穿故障。经现场工程技术人员反复讨论分析,随着认识的不断深入, 由最初的单纯分析电缆接头制作工艺、密封性不严导致的受潮进水、到夏季电缆沟进水后潮气通过电缆接头串入电缆内部并在电缆内部聚集、冬季时受该地区气温低结冰后形成冰涨最终形成接地故障, 最终认识到中性点接地故障后由于过电压引起的电容电流过大,同时在谐振过电压的作用下导致电弧不能自行熄灭,或者电弧过零点熄灭后又重燃,最终发展成相间短路接地故障。3电容电流计算单相接地电容电流的计算方法为Ic=1.732UewCx10-3, 3=2nf。式中Ic为单相接地电容电流,A ; Ue为厂用电系统额定线电压,kV ; w为角频率;C为厂用电系统每相对地电容,jiF,求得的电容值乘以1.25即为全系统总的电容近似值(包括厂用变压器绕组、电动机以及配电装置等);f为频率,Hz。

 贴片电容代理对于具备金属护层的10kV三芯电力电缆,截面积95mm2电缆的每相对地电容为0.35 (“F/km),截面积185mm2电缆的每相对地电容为0.45(iF/km),截面积240mm2电缆的每相对地电容为0.5(“F/km)。 从以上计算结果可看出:本系统采用中性点不接地方式时,电容电流超过标准10倍以上。不管系统发生单相接地故障引起电缆着火的表象原因是哪种,其根本原因是接地电容电流大幅度超过标准,从而在接地故障发生时产生过电压使接地点电容电流产生的电弧不能自行熄灭或熄灭后重燃引起的。所以对本系统中性点改造势在必行4中性点接地方式及接地设备选择4.1中性点接地方式由计算结果可看出,目前情况下不论是改变运行方式(采用分段或解环运行)还是调整继电保护定值均不能将电容电流降到标准规定的10A以下。 


贴片电容代理且随着建设规模的扩大后续仍不断有新的负荷接入系统,电容电流有持续增加的趋势。对本系统中性点采取谐振接地或电阻接地模式来解决电容电流超标的问题。无论采用谐振接地或电阻接地模式,均需在10kV侧采用Z型联接的阻抗变压器制造中性点,并在中性点配置消弧线圈或电阻。

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