【摘 要】
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当前我国配网现多采用小电流接地方式,主要包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地两种方式。为保证接地故障发生时系统的稳定对称运行,常选用小电流接地方式,以此来稳定接地发生后仍能有两个小时的故障处理时间。同时由于存在故障电流过小,不利于故障线路的选线查找的困难,倒至当前采用的选线方法多存在选线不准和选线研判时间过长等弊端。而随着配电网的发展日趋复杂,负荷日益增大,电网带接地故障的长时间运行,一方面会引
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当前我国配网现多采用小电流接地方式,主要包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地两种方式。为保证接地故障发生时系统的稳定对称运行,常选用小电流接地方式,以此来稳定接地发生后仍能有两个小时的故障处理时间。同时由于存在故障电流过小,不利于故障线路的选线查找的困难,倒至当前采用的选线方法多存在选线不准和选线研判时间过长等弊端。而随着配电网的发展日趋复杂,负荷日益增大,电网带接地故障的长时间运行,一方面会引起系统过电压,影响设备安全,另一方面容易导致故障扩大,引发更为严重的电网事故。所以针对此种现状,研究和改进小电流接地故障选线方法有着重要意义。本文首先阐述了小电流接地选线的意义和国内外研究现状,对现有的选线方法做简单描述和比较。接着针对不同的中性点接地方式,依次展开故障发生时系统的暂态与稳态情况描述分析。然后比较了合肥地区现有的几种选线方法的优劣,并针对最新运用的主动干预保安选线方法进行详细说明。本文最后以实际投入运行的银杏路变为例,从站内装置的一次接线、各项元件的功能、该套装置的动作逻辑、装置的运行成效等方面进行逐一阐述,证明主动干预保安选线方法准确有效,成功解决当前小电流接地系统存在的选线困难和判断时间过长的问题,具有切实可靠的运行价值。
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