10kV配电网单相故障电流计算及跨步电压的分析.doc
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1、摘要10kV配电网主要有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地等运行方式。不同的配电网中性点接地方式各有其特点和优势。本文详细分析计算了三种主要接地方式下配电网在发生单相短路故障时的零序电压、短路电流和暂态特性;并利用有限元分析软件,详细分析了小电阻接地运行方式下,单相短路故障时的大地电场分布,计算了短路点附近的跨步电压。为配电网接地方式的合理选择及继电保护提供了理论依据。本文研究内容主要包括以下几个方面: 介绍了10kV配电网的不同接地方式开展概况,详细分析了配电网中接地变压器的构造与工作原理,总结并比照了不同接地方式的优缺点。 针对三种主要接地方式的配电网络,首先分析出了
2、其发生单相短路故障时的稳态等效电路,在此根底上推导出其短路接地电流计算公式,并给出了其电容电流分布图。其次详细推导出其暂态等效电路,同样详细计算了其暂态短路接地电流。最后建立了配电网发生单相接地短路的MATLAB仿真模型,得出了与理论分析结果相符的仿真波形与数据。 阐述了接地电阻、跨步电压和接触电压的概念,详细推导了它们的理论计算公式。开创性地运用有限元分析软件ANSYS来定量仿真发生单相对地短路后的跨步电压,仿真结果与理论计算结果根本吻合。设计了10kV配电网小电阻接地运行方式下发生单相对地和单相对电线横担的两种常见短路的实验方案,给出了详细实验操作步骤及需要注意的事项,通过实验验证了论文中
3、有关短路时接地电流及跨步电压的计算分析结果。关键词:10kV配电网;中性点接地方式;短路接地电流;跨步电压;有限元分析AbstractNeutral grounding without impedance,neutral grounding through suppressioncoil and neutral grounding through low resistor are the most mon neutralgrounding in the l0kV distribution network. There are different characteristics andappli
4、cation advantages with different neutral grounding. When the single phaseshort-circuit fault occur in the l0kV distribution network, zero sequence voltage,short-circuit current are calculated in detail and transient characteristics are analyzedfor the three main neutral grounding in this paper. Then
5、 Electric field distribution andstep voltage are also calculated with Finite element analysis software for groundingthrough low resistor. The study of this paper is helpful to the choice of neutralgrounding and power system relay protection for the l0kV distribution network.The study of this paper
6、focuses on the following aspects:The development and application trends of neutral grounding in l0kV distributenetwork are introduced in this thesis, then the structure and work principle ofgrounding transformer is analyzed in detail. The advantages and disadvantages ofthree main neutral grounding a
7、re summarized and pared with each other.For the three main neutral grounding distribute network, Firstly, the steady-stateequivalent circuit is proposed through careful analysis when the single phaseshort-circuit fault occur and the short circuit current formula is derived in detail onthe basis of t
8、he steady-state equivalent circuit. The distribution figure of capacitivecurrent is given. Secondly, the transient-state equivalent circuit is presented throughcareful analysis and the transient short-circuit current is solved based on thetransient-state equivalent circuit. Finally, a single phase s
9、hort-circuit fault model isestablished in the MATLAB software, the simulation results and data are consistent with the theoretical analysis results.The concept of grounding resistance, step voltage and touch voltage aree*pounded,and the theoretical formula is also deduced. The step voltage when thes
10、ingle phase short-circuit fault occur is calculated quantitatively with the finiteelement analysis software ANSYS. The simulation results are consistent with thetheoretical calculation results.Two mon short-circuit e*perimental program are designed and thee*perimental procedures and some notes are g
11、iven in detail. It is demonstrated thatthe theoretical analysis about the short-circuit current and the step voltage in the paper is correct.Key Words: l0kV distribution network; neutral grounding; short-circuit ground current; step voltage; finite element analysis第1章绪论11课题研究背景及意义电力是人类文明生活的原动力,是最重要的
12、二次能源和工商业界主要的动力及照明来源,其需求与经济开展之间有着密不可分的关系。充足、平安和稳定的电力供给是国家经济持续开展的根底。电力供给大致要依次经历生产、变换、输送、分配和使用五个过程1。10kV配电网是电力输送中一个非常重要的环节,由用电设备及输电线路按一定的接线方式所组成,它主要从枢纽变电站取得电能,对电能进展交换、输送、分配与保护等,并将电能平安、可靠、经济地送到下一级用电设备,因此它对整个电网的平安和经济运行起着重要的作用2。 长期以来,我国的配电网是以架空线路为主的放射型构造电网,特别是10kV(6kV), 35kV配电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电
13、压侧一般为三角形接法,没有可供接地的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比拟小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用,积累了一些成功运行经历3 。随着电力系统的开展及“城乡电网改造,我国的配电网络迅速扩大和开展,一方面城市配电网采用环网供电、多电源供电方式,另一方面由于城市电网规模不断地扩建和延伸,受城区规划、环保和场地等条件制约,城市配电网逐渐采用以电缆线为主、架空线为辅的电网构造
14、模式,这样一来,10kV系统单相对地电容电流就大幅度地增加了。不接地系统在发生单相接地时,故障相的接地电流是非故障相对地电容电流之和。当电流超过10A,此时接地电弧不能可靠熄灭,将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的平安运行4。10kV配电网有多种接地方式,它是根据每个地区的具体情况,本着平安可靠和经济实用的原则及因地制宜的方针选择采用的。根据现行电网运行资料统计,配电网的事故约占电网事故的90%,其中相当一局部又是单相接地短路故障。发生单相接地短路故障后,会造成三相系统不平衡,非故障相电压升高,电网电容电流发生变化,短路点可能出现较大的短路电流,同时导入地下的短路电流可能会在短路点附近的地面产
15、生较大的跨步电压,危及行人的生命平安5-6。然而国内外开展的中性点接地方式及其平安研究中,大多只提到短路电流会导致地面产生较大的跨步电压却很少有对短路电流作仔细分析与研究,更没有对短路时产生的跨步电压作定性分析与研究。因此,针对不同的接地方式的10kV配电网在发生单相短路时的短路电流以及由此引起的跨步电压作分析与研究,将具有重要的理论与工程价值。1.2本文的主要研究内容在我国电网电压等级逐步统一后,10kV配电网成为我国输配电网络中一个重要的环节,它的可靠运行,直接影响着供给用户的电能质量。10kV配电网的中性点接地方式历来是电力系统的一个研究热点,不同的接地方式,会有着相对更适合于不同线路构
16、造与容量配电网的优点。在发生单相接地短路故障时,会表现出不同的特性。其中以系统供电可靠性、系统过电压水平、在接地电流作用下地面电势升高而引起的人身平安性作为最重要的考评依据。 本文的研究内容主要包括以下几个方面: 第1章绪论首先概述了本文的研究背景及意义。 第2章针对中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经电阻接地三种主要接地方式的配电网,首先分析出了其单相接地稳态等效电路,在此根底上详细推导出其稳态短路接地电流计算公式。最后建立了10kV配电网发生单相接地短路故障时的MATLAB仿真模型,得出了与理论分析结果相符的仿真波形与数据。第3章阐述了跨步电压的概念,根据电场理论,详细推导了它们的
17、理论计算公式,同时指出其计算局限性。开创性地运用有限元分析软件ANSYS来定量仿真分析配电网发生单相接地短路后的跨步电压,仿真结果与理论计算结果根本吻合。第4章设计了10kV配电网小电阻接地运行方式下发生单相对地和单相对电线杆横担两种常见短路的实验方案。给出了详细实验操作步骤及需要注意的事项。得出了与理论分析及仿真相符的实验数据,即通过实验验证了论文中10kV配电网单相短路时接地电流及跨步电压的计算及仿真结果。第2章不同接地方式的配电网短路电流计算与分析电力系统中性点接地是一个涉及供电可靠性、绝缘水平、继电保护、通讯干扰、电磁兼容及接地装置等多方面的综合性技术问题,其对电网运行的平安可靠性和经
18、济性有着重大影响。目前,我国10kV配电网中性点接地方式分为以下三类:中性点不接地、经消弧线圈接地和经电阻接地,其中消弧线圈接地和小电阻接地这两种方式又应用最广泛。不同的接地方式都有着各自的优缺点,需要根据不同地区的电网线路特点与容量大小选用不同的接地方式。由于在配电网运行过程中发生的故障多为短路故障,且单相接地故障居多,因此本章将详细分析和推导这三种不同中性点接地方式在发生单相接地故障时的运行特性,以便更好地了解并采用不同的接地方式应用于不同性质的配电网,为实际配电网接地方式的选择及短路故障的断电保护提供理论依据。2.1中性点不接地配电网单相短路接地电流计算及分析稳态电流计算及分析中性点不接
19、地系统是最简单的电网接地方式,其中性点上不需要加装任何设备,没有任何电气连接,与大地绝缘,这种接地方式常见于农村10kV架空线为主的辐射形或树状形的供电网络。如图2.1所示的简化网络接线中,电源的中性点不接地,由于实际配电网输电线路的电阻率很小和单位长度的电感也很小,同时输电线路对地绝缘电阻又很大,因此在分析单相短路稳态接地电流时均可忽略不计。即去掉了输电线路4个参数中的3个,只有对地电容C。图2.1中性点不接地系统单相接地示意图在假定线路参数和电源对称的情况下,母线上的每回出线的三相都有一样的对地电容,如图2.1所示,分别为 ,其中为电源母线的对地电容,则每相线路的对地总电容为 (2.1)系
20、统三相线路的对地总电容则为3 。将上图简化以后得到如图2.2所示的单相接地短路稳态等效电路,其中 表示短路时的总过渡电阻,它为接地电流沿途的总电阻值,包括导线的电阻,大地的电阻以及故障点的接触电阻。分别对应电源的三相电势,O为电源的中性点。图2.2中性点不接地系统单相接地稳态等效电路 针对上图,以大地作为电压参考零点,由电路理论中的结点电压法7有2.2 又因三相电压源对称,则有2.3 联立式2.2和式2.3,解得2.4 根据欧姆定律又有 2.5 进一步解得 2.6 为了进一步理解单相短路时的电压及电流分布特点,我们对系统电压和电流作相量分析。三相电力系统正常运行时为三相对称供电,当负荷及线路阻
21、抗也三相对称时,各线路的对地电容相等(均设为C),其各相对地电压也是对称的,中性点对地电压为零,不存在电网零序电压。各相电容电流大小相等且分别超前各相电压90 ,三相电容电流之和等于零。其相量分析图如图2.3所示。所以在正常运行时中性点不接地系统与中性点接地系统效果是一样的。 图2.3正常运行时的电容电流相量图图2.4 A相短路时的相量图但是当出现单相短路故障时电容电流和电压就会发生变化。假设A相发生单相金属性接地短路(即=0时),在接地点K处A相对地电压为零,对地电容被短接,此时A相电容电流为零,而其他两相的对地电压升高到原来的倍,对地电容电流也相应增大到倍,相量关系如图2.4所示。由于线电
22、压仍然三相对称,因此对三相负荷的供电几乎没有影响。下面只分析对地关系的变化。忽略负载电流和电容电流在线路阻抗上产生的压降,在A相发生金属性接地短路(即& =0时)以后,在故障点K处各相对地的稳态电压为 2.9针对此时的三相不平衡电压,根据对称分量法的原理,由式(2.9)可知系统零序电压为 2.10假设单相线路对地总电容都相等,均为C,则在非故障相中产生的电容电流为 2.11因为全系统A相对地的电压均等于零,故A相对地的电容电流 2.12即短路时的接地电流是正常运行时的单相电容电流的3倍。综上可知:当母线上的分支线路1的A相发生单相金属性短路时,同一母线的电网系统均会出现零序电压,其大小为正常相
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