NS-BZ變壓器中性點接地電阻柜是我公司針對目前電網(wǎng)情況,研制的中性點經(jīng)電阻接地的專用成套設備。對降低電網(wǎng)過電壓、提高電網(wǎng)的安全性、可靠性,具有良好的效果。可安裝于6~66kV以電纜線路為主的發(fā)電廠廠用電系統(tǒng)、變電所供電系統(tǒng)、工礦企業(yè)配電網(wǎng)中,實現(xiàn)這些電網(wǎng)采用中性點經(jīng)電阻接地的系統(tǒng)運行方式。
2、功能特點
2.1 內(nèi)部電阻器采用優(yōu)質(zhì)非金屬特種材料或不銹鋼材質(zhì)鎳鉻合金,阻值穩(wěn)定、導電率高、通流能力強、耐高溫、防燃防爆;
2.2 電阻柜一般用于戶內(nèi),柜體采用噴塑冷軋鋼板或不銹鋼板制成,耐腐蝕,防護等級高;
2.3 電阻柜智能控制器可監(jiān)測記錄系統(tǒng)正常時零序電流值、接地故障時單相接地電流值、接地時間、系統(tǒng)零序電壓值、電阻器溫度、電阻柜內(nèi)環(huán)境溫度及濕度,并能記錄接地動作次數(shù)。 具有系統(tǒng)接地報警、環(huán)境超溫動作及報警、電阻超溫動作及報警、電阻斷路監(jiān)測報警、電阻接地超時保護動作及報警等報警輸出功能,裝置設有通訊接口,可將檢測記錄的信息傳至主控室,與上位機通訊。
三相四線制供電較為理想的狀態(tài)是三相負載平衡,此時中線電流為零,從理論分析此時中線可有可無,不影響設備的正常運行。
但現(xiàn)實情況三相平衡只是相對的,不平衡則是絕對的,所以現(xiàn)實應用中的中線是必須有的,這樣才能保證各相電壓的穩(wěn)定輸出。
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,用電器大幅度增加,單相短路幾率必然升高,單相短路和瞬間短路引起零飄過電壓問題及為普遍。
三相四線制供電常見故障問題
1、單相短路故障
現(xiàn)在很多場合為了取電方便,直接采用三相電的相電壓供電。包括目前很多農(nóng)村電網(wǎng)設計都是將三相電中的三相平均分給三組用戶使用,從而省掉了三相變壓器。這種供電方式雖然節(jié)省了一些設備的投入,但是對用戶的用電設備帶來很大隱患。(http://www.diangon.com/版權所有)在實際應用中,單相短路接地故障發(fā)生的概率最高可達65%,兩相短路約占10%,兩相短路接地約占20%,三相短路約占5%。下面簡單分析一下單相短路的威脅。
2、輸電線中線開路
在實際用電環(huán)境環(huán)境中,往往會由于線路安裝不當,或熔斷器及開關安裝位置不當,導致中線斷開。如果中線斷了,三相負荷中性點電位就要發(fā)生位移。中性點電位位移直接導致各相的輸出電壓不平衡,而相電壓太高會使設備過電壓而直接燒毀,而相電壓偏低的相,可能會由于電壓降低,電流增大而損壞設備。由于三相電電壓計算非常復雜,由于負載矢量的引入,最終詳細計算公式也異常難懂。下面以一種簡單的方式解釋一下中線短路對線電壓的影響。
3、設備供電中線開路
電力設備除了輸電線容易出現(xiàn)故障外,設備電源輸入及插座等出現(xiàn)故障也有可能使設備出現(xiàn)損毀。由于大多數(shù)場合均采用三相四線制電源,同時三相四線制電源還有一個比較特殊的應用,及采用三相四線制全波整流時,只要任何一相有電設備均能正常運轉(zhuǎn)。
三相電供電改善措施
由于在實際應用中有較多限制,不可能避免很多電力故障的發(fā)生,但我們能可以通過一些手段減少設備損壞概率,從而提升產(chǎn)品的可靠性。具體改善措施如下:
1、單相短路故障改善措施
此故障可適當提高電源輸入端的抗沖擊能力,一般需要抗335VAC沖擊。這樣可以在瞬時短路時,保護到后級電路不會因過電壓而損壞。為了減小因零飄而照成的電壓升高,可適當加大零線截面積,降低零點飄移,來縮小另外兩相電壓抬高幅度。
2、輸電線中線開路改善措施
從故障分析我們可以看出,中線開路主要是影響到相電壓的電流回路,使電流未能回到中性點。只能通過兩根相線形成回路,從而增加了設備過電壓的風險。為了給相電壓提供可靠的電流回路,在布線中可采取三相三零六線供電方式,三相三零獨立工作。此布線缺點是增加零線投資和線損,但這樣能有效抑制零飄,減小了每相電壓的相互影響。
3、設備供電中線開路改善措施
一般設備采取三相四線全波整流電路,主要是考慮其供電的冗余設計,只要三相電任意一相電設備就能正常工作。但是一旦在中線未連接上設備,整流電路電壓就會急劇升高。解決此問題,需要在電壓升高時切斷后級電路,從而保護后級電路不受損壞。但在設計時需保證檢測控制電路穩(wěn)定供電。
加一只繼電器來實現(xiàn)對三相電機的缺相保護
在維修的電動機中,發(fā)現(xiàn)有不少的三相電動機都是其中的一相或兩相線圈繞組燒毀, 為什么會這樣呢?這都是因為三相電動機在工作的過程中三相交流電突然缺相,現(xiàn)場電工或工作人員未能及時發(fā)現(xiàn),三相電動機在缺相的
情況下工作的時間較長,就造成了上面說的線圈沒有全部燒毀的現(xiàn)象。而現(xiàn)在普通的三相電動機保護電路中都沒有缺相保護這樣的功能,在缺相不能及時發(fā)現(xiàn)時,三相電動機只能工作到燒毀為止。
那么有沒有一種比較簡單、實用,又可靠的,而且適合在普通的三相電動機起停保護電路中,安裝的三相電動機缺相保護控制電路呢。大家來看看下面這張三相電動機缺相保護控制線路圖怎么樣,這是我以前收藏下來的最喜歡的一張簡單可靠的三相電動機缺相保護控制線路圖。
工作原理是按下SB2時,首先是繼電器線圈KA得電吸合,繼電器常開觸點KA閉合,線圈KM得電接觸器吸合,然后接觸器常開觸點KM閉合自鎖,起動完成。工作中如遇到L1或L3某一相缺相,線圈KM會釋放,斷開接觸器主觸點,電動機停止工作。若是L2缺相,繼電器線圈KA就會釋放,繼電器常開觸點KA 斷開,線圈KM斷電釋放,電動機停止工作。三相電源中,有一相缺相都能停止電動機工作,從而實現(xiàn)了對電動機的缺相保護功能。
現(xiàn)在工廠中的設備自動化程度越來越高,電動機的定時運轉(zhuǎn)控制逐漸增多,我從本人的一些親身作歷說起。
數(shù)年前,廠里進行了節(jié)能改造,原生產(chǎn)過程中的蒸汽冷凝水(含少量蒸汽)進入各車間熱回水罐,直接用管道泵送回鍋爐熱水池重新利用,因為這部分水,溫度90度左右,節(jié)能效果顯著。為了避免熱水泵電機長時間空轉(zhuǎn)和防止熱水溢出,加裝了電極式液位繼電器。由于水溫過高,電極引線時常老化損壞,又改為浮子加行程開關,接近開關組合也不耐用。后來,我設計了一個自動定時控制電路,材料大致如下:兩個通電延時型時間繼電器,一個小型中間繼電器,一塊接觸器,一塊熱繼電器。