Резистивная нейтраль что это такое

Сеть с резистивным заземлением нейтрали до 35 кВ

При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.

Применяются три варианта заземления нейтрали сетей 6 ÷ 35 кВ через резистор: низкоомное, высокоомное и комбинированное.

Низкоомное резистивное заземление нейтрали применяется в случаях, когда однофазное замыкание на землю должно быть селективно отключено в течение минимально возможного времени. При этом ток в нейтрали должен быть достаточным для работы релейной защиты на отключение (от 10 до 100 А).

Высокоомное резистивное заземление нейтрали целесообразно применять в случаях, когда сеть должна иметь возможность длительной работы в режиме однофазного замыкания на землю до обнаружения места замыкания. При этом ток в нейтрали должен быть такой величины, чтобы исключить появление опасных дуговых перенапряжений и снижение электробезопасности, но быть достаточным для определения поврежденного присоединения и работы релейной защиты на сигнал (не более 10 А).

Комбинированное заземление нейтрали осуществляется присоединением высокоомного резистора параллельно ДГР и позволяет снижать уровень перенапряжений при неточной настройке ДГР, а также способствует работе на сигнал релейных защит.

Выбор типа резистора для заземления нейтрали производится по трем основным критериям:

Аналитически и экспериментально установлено, что наибольшая эффективность защиты сетей от дуговых перенапряжений достигается при условии, что активная составляющая тока замыкания IЗА, создаваемая резистором, больше суммарного емкостного тока сети IС. При определенных трудностях выполнения условия IЗА >IС допускается при выборе сопротивления резистора использовать менее жесткое условие IЗА >0,5IС.

Защита от однофазных замыканий на землю в сети организуется на всех присоединениях. Устанавливается максимальная токовая защита нулевой последовательности с действием на отключение присоединений без выдержки времени при низкоомном резистивном заземлении нейтрали и с действием на сигнал при высокоомном резистивном заземлении нейтрали и при комбинированном заземлении нейтрали.

Селективность защит нулевой последовательности присоединений определяется тем, что активная составляющая тока однофазного замыкания на землю протекает только через поврежденное присоединение.

Тип резистора по критерию работы устройств релейной защиты и автоматики выбирается в соответствии с условием

Ток уставки защиты определяется по выражению

Третий же критерий выбора резистора связан с обеспечением электробезопасности.

Заземление нейтрали через резистор имеет несомненные достоинства, подтвержденные мировой практикой и опытом, накопленным в России. По сравнению с изолированной нейтралью при резистивном заземлении нейтрали в сетях 6 ÷ 35 кВ:

Существенным недостатком также являются:

В системах напряжением 6 ÷ 10 кВ низкоомное заземление нейтрали с возможностью отключения поврежденных участков сети целесообразно применять в тех сетях, где обеспечена необходимая степень резервирования и автоматизации распределительных электрических сетей, систем электроснабжения и технологических процессов.

В чисто кабельных сетях с высокой степенью резервирования экономически и технически выгодно перейти от компенсированной системы заземления нейтрали к нейтрали, заземленной через низкоомный резистор, с отключением поврежденного присоединения без выдержки времени.

На подстанциях, питающих преимущественно воздушную сеть и не имеющих высокой степени резервирования, необходимо устанавливать высокоомные резисторы, уменьшающие уровни перенапряжений и время их воздействия. Резисторы можно устанавливать параллельно ДГР.

Особо благоприятна установка высокоомного резистора при высоком уровне напряжения смещения нейтрали, когда оно выше допустимого значения 15 % UФ.

Источник

Режимы работы нейтрали трансформатора, разновидности, достоинства и недостатки.

В высоковольтных сетях возможны следующие виды заземления нейтрали трансформатора:

Также возможны комбинации из нескольких способов соединения с землей, реализуемых поочередно в комплексе. Рассмотрим по очереди все эти способы, их достоинства и недостатки и показания к применению.

Изолированная нейтраль

Это некогда еще самый распространенный способ заземления нейтрали, применяемый в сетях 6-35 кВ. Сейчас он понемногу вытесняется другими способами.

Достоинство изолированной нейтрали – наличие небольших токов однофазного замыкания на землю (ОЗЗ), с которыми сеть может работать некоторое время, необходимое для поиска и устранения повреждения.

Ток замыкания носит емкостной характер. Он обусловлен наличием емкостной связи между электрооборудованием, кабельными и воздушными линиями и землей. Активная составляющая тока почти отсутствует, так как резистивной связи между нейтралью и землей нет. Но недостатки таких сетей пересиливают ее достоинство.

При достаточной разветвленности сети емкостные токи увеличиваются, так как увеличивается количество одновременно подключенного к ней электрооборудования. Настает момент, когда ток становится настолько ощутимым, что все равно и почти сразу приводит к перерастанию ОЗЗ в междуфазное.

Режимы работы нейтрали по уровню напряжения

Резистивная нейтраль что это такое. regim neitral. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-regim neitral. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка regim neitral. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.К тому же при ОЗЗ резко повышается напряжение на неповрежденных фазах. Особенно это проявляется при замыканиях с перемежающейся дугой, погасающей при прохождении синусоидального напряжения в месте КЗ через ноль. При повторном нарастании напряжения дуга загорается вновь.

При резком погасании дуги осуществляется зарядка емкостей фаз, на которых ОЗЗ нет, до напряжения, выше номинального рабочего. Последующее зажигание дуги дает толчок к их дополнительному заряду и так далее. Результат грозит пробоем изоляции в других местах сети, имеющих ослабленную изоляцию. Дополнительно возникает риск возникновения резонансных явлений в сердечниках трансформаторов напряжения.

Это явление, называемое феррорезонансом, гарантированно выводит из строя их первичные обмотки.

Работу трансформаторов, у которых нейтраль изолирована, целесообразно использовать в неразветвленных сетях малой протяженности.

Компенсированная нейтраль

Большие емкостные токи ОЗЗ приходится снижать. Для этого сеть с изолированной нейтралью дополняется установкой компенсации. В состав ее входит силовой трансформатор с первичной обмоткой, соединенной в звезду и имеющей вывод нейтрали. Вторичная обмотка его иногда не используется, а может питать какую либо нагрузку.

Нейтраль трансформатора установки компенсации заземляется через дугогасящую катушку (катушку Петерсона), представляющую собой реактор с изменяемой индуктивностью.

Обмотка его находится на магнитопроводе и помещена в бак с маслом, как у обычного трансформатора. Регулировка индуктивности осуществляется либо переключением отводов, либо путем изменения зазора в магнитопроводе. В сетях 35кВ распространен способ подключения катушки непосредственно к нейтрали силового трансформатора. Настройка катушки возможна в резонанс с емкостью сети, но тогда ток ОЗЗ исчезает совсем. Его не зафиксировать стандартными элементами защиты, состоящими из ТТНП и токового реле, реагирующего на ток нулевой последовательности.

Чтобы защита работала, используют режим работы катушки с перекомпенсацией. Но использование компенсированного заземления не избавляет сеть от опасных перенапряжений, не устраняет проблему ферромагнитного резонанса. Оно всего лишь снижает токи ОЗЗ.

Про ферромагнитный резонанс смотрите в видео ниже:

Но и это может обратиться во вред: неразвившееся повреждение в кабельной линии в дальнейшем сложнее найти.

Тем не менее, установки компенсации встраиваются во все разветвленные и протяженные сети 6-35 кВ РФ.

Высокоомное резистивное заземление нейтрали

Парадокс в том, что многие основные руководящие документы в РФ, в том числе ПУЭ, ПТЭЭС и ПТЭЭП, не слишком подробно повествуют о резистивном заземлении нейтрали. Хотя польза от него очень ощутима. Резистивная нейтраль что это такое. neitral transa 2. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-neitral transa 2. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка neitral transa 2. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.Есть два случая высокоомного заземления:

Высокоомным заземление называется потому, что сопротивление резистора выбирается из соображений возможности длительной работы сети с ОЗЗ.

Но при этом сохраняются достоинства сети с изолированной нейтралью: есть время на поиск повреждения. Но при этом снижаются величины перенапряжений путем шунтирования емкостей фаз сети резистором.

Что приводит к ускорению их разряда при погасании дуги, что в свою очередь снижает потолочное значение, до которого они успевают зарядиться. В итоге минимизируется риск выхода из строя изоляции электрооборудования от перенапряжений, а также – уменьшается до минимума вероятность возникновения феррорезонансных явлений.

Про резистивное заземление нейтрали можно посмотреть в видео ниже:

Низкоомное заземление нейтрали

Уменьшение сопротивления резистора необходимо в случае, если требуется обеспечить быстродействующее отключение присоединения с ОЗЗ релейной защитой.

При этом еще больше снижается величина перенапряжений, что приводит к повышению степени безаварийности работы электрооборудования.

Увеличение тока КЗ через низкоомный резистор приводит к необходимости увеличения его способности отводить тепло. Если это невозможно, то предусматривается ограничение длительности протекания тока с помощью устройств РЗА. При срабатывании защиты резистор отключается, и нейтраль переводится в изолированный режим работы.

Есть и второй вариант: перевод нейтрали через заранее установленное время, необходимое для ликвидации повреждения в ней устройствами РЗА, с низкоомного заземления на высокоомное. Режим низкоомного заземления иногда применяется в комбинации с установками компенсации емкостных токов. В случае фиксации ОЗЗ к сети кратковременно подключается резистор, помогающий срабатывать устройствам защиты. Резистивная нейтраль что это такое. neitral transa 3. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-neitral transa 3. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка neitral transa 3. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.

Эффективно заземленная нейтраль

Схемы непосредственного заземления нейтралей трансформаторов используются в сетях 110 кВ и выше.

Главная задача при таком режиме работы – получение сравнительно больших токов ОЗЗ для облегчения их фиксации и отключения релейной защитой. Однако при этом увеличиваются капиталовложения на обустройство контуров заземления, по сравнению с электроустановками, имеющими изолированную нейтраль.

А при питании повреждения от нескольких источников одновременно величина тока КЗ в месте ОЗЗ значительно превышает их величины при междуфазных КЗ.

Для исключения этого недостатка нейтрали трансформаторов, подключенных к линии с нескольких сторон, не соединяют с землей одновременно: соединение выполняется на одном из них. За этим следят оперативные работники, занятые эксплуатацией сетей.

Источник

Резистивная нейтраль что это такое

Резистивная нейтраль что это такое. tender. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-tender. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка tender. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.Резистивная нейтраль что это такое. 247 54 bplan. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-247 54 bplan. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка 247 54 bplan. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.

Резистивная нейтраль что это такое. cross3. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-cross3. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка cross3. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.Резистивная нейтраль что это такое. transp. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-transp. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка transp. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.

Резистивная нейтраль что это такое. transp. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-transp. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка transp. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.Резистивная нейтраль что это такое. transp. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-transp. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка transp. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.Резистивная нейтраль что это такое. transp. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-transp. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка transp. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.
Резистивная нейтраль что это такое. transp. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-transp. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка transp. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.Резистивная нейтраль что это такое. transp. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-transp. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка transp. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.
Резистивная нейтраль что это такое. vl3. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-vl3. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка vl3. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.

Релейная защита

В настоящий момент ситуация, сложившаяся в сетях напряжением 6–35 кВ, диктует необходимость оптимизации системы заземления нейтрали и действия РЗА. Поиск наилучшего решения в каждом аварийном случае требует анализа технических параметров сети, учета особенностей работы потребителей и других сопутствующих, все время меняющихся обстоятельств.
Решение такой задачи возможно при наличии активно-адаптивной системы управления сетями, способной работать в режиме диалога с диспетчером, то есть в условиях так называемых умных сетей (Smart Grid). К такому выводу приходит Владимир Семенович Фишман, рассмотрев широкий спектр существующих технических решений.

Владимир Фишман,
инженер-проектировщик,
г. Нижний
Новгород

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 6–35 кВ
с использованием принципов Smart Grid

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИЕСЯ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ

В мире применяются разные системы заземления нейтрали (ЗН) в сетях среднего напряжения, начиная от глухого ЗН (с использованием в ряде случаев четвертого провода) и заканчивая изолированной нейтралью (ИН) [1].

В России от глухого ЗН отказались, руководствуясь стремлением сделать систему питания более надежной за счет сохранения электроснабжения потребителей при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ). И в этом есть определенный резон, поскольку, согласно статистике, до 70–80% всех повреждений в сети составляют именно ОЗЗ, которые к тому же в ряде случаев обладают способностью к самоустранению.

Сохранение в работе какого-либо элемента сети с неустраненным ОЗЗ возможно лишь при выполнении ряда условий.

ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ

В сетях с ИН с весьма малыми токами ОЗЗ возможны явления феррорезонанса, возникающего в контуре нулевой последовательности (КНП) между индуктивностью заземляемых трансформаторов напряжения (ТН) и емкостями фаз сети относительно земли.

Это явление может наблюдаться в нормальных режимах и сопровождается смещением нейтрали («ложная земля»). Допустимые величины смещения нейтрали указаны в ПТЭ [4]. Для предотвращения этого явления ПУЭ рекомендуют включать активное сопротивление 25 Ом во вторичную обмотку разомкнутого треугольника ТН. Однако по разным причинам эксплуатационные организации от этого мероприятия отказываются [5], и кроме того, не все конструкции ТН это допускают (например, ТН типа НАМИ, НАЛИ-СЭЩ).

При увеличении емкостных токов сети ИН, для ТН становятся опасными дуговые ОЗЗ. Периодические прерывания тока ОЗЗ вызывают протекание разрядных токов через обмотки ТН, происходит насыщение стальных сердечников и резкое снижение индуктивного сопротивления их обмоток. В конечном итоге это вызывает их сильный нагрев и повреждение.

Кроме этого, в воздушных сетях нередки случаи обрыва проводов с замыканием на землю одной фазы линии, питающей незагруженный силовой трансформатор небольшой мощности. Такие случаи сопровождаются резонансом между общесетевой емкостью поврежденной фазы и индуктивностью обмоток силового трансформатора [6]. Возникающее при этом резкое повышение напряжения относительно земли приводит к быстрому повреждению ТН.

Некоторые производители рекламируют антирезонансные ТН. Однако cогласно [7] действительно антирезонансные свойства ТН могут быть установлены только в результате проведения целого цикла специальных испытаний, не предусмотренных действующим ГОСТом. Представляется, что проведение подобных масштабных испытаний некоторым производителям ТН окажется не под силу.

РЕЗИСТИВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ

Чисто резистивное ЗН применяется в сетях с относительно малыми емкостными токами для более четкой работы защит от ОЗЗ, действующих на отключение поврежденного элемента при низкоомном резисторе, находящемся под током кратковременно, или на сигнал при высокоомном резисторе [8]. Габариты низкоомных резисторов невелики, и они могут разместиться в ячейках КРУ 10(6) кВ. Высокоомные резисторы, длительно находящиеся под током ОЗЗ, имеют большое тепловыделение и значительные габариты, поэтому обычно устанавливаются на ОРУ подстанции.

КОМБИНИРОВАННОЕ РЕЗИСТИВНО-ИНДУКТИВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ

Существует также решение, при котором для срабатывания защит при ОЗЗ кратковременно заземляют непосредственно нейтраль обмотки ВН присоединительного трансформатора [10]. Однако к этому способу следует относиться чрезвычайно осторожно по соображениям электробезопасности. Поскольку по данным [10] напряжение на неповрежденных фазах при ОЗЗ относительно земли близко к нормальному фазному ( U ф.неп ≈ U ф.норм ), то такая сеть, согласно определению ПУЭ (п. 1.7.4), относится к сетям выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью. В такой сети пп. 1.7.90 и 1.7.91 ПУЭ предъявляют жесткие требования к сопротивлениям заземляющих устройств (ЗУ) всех электроустановок ( R з ≤ 0,5 Ом), поэтому необходимо осуществлять выравнивание потенциалов и выполнять требования к напряжению прикосновения согласно ГОСТ 12.1.038.

Кроме того, в такой сети недопустимо наличие ВЛ 10(6) кВ с металлическими или ж/б опорами, сопротивление заземления которых нормируется п. 2.5.129 ПУЭ. В случае ОЗЗ на таких опорах они будут представлять смертельную опасность для людей и животных. В любом случае предложенное решение по непосредственному заземлению нейтрали присоединительного трансформатора требует тщательного анализа с точки зрения требований электробезопасности.

КОМПЕНСИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ

В сетях с компенсированной нейтралью феррорезонансные явления в ТН не наблюдаются (при условии симметрии емкостей фаз), поскольку индуктивность ТН в КНП зашунтирована в несколько сот раз меньшей по величине индуктивностью ДГР.

Недостатки

Однако здесь имеются свои ограничения. Согласно ПУЭ степень несимметрии емкостей фаз сети относительно земли в таких сетях не должна превышать 0,75%. В противном случае происходит смещение нейтрали, которое, согласно [11], можно оценить по формуле:

Как следует из (1), даже при незначительной величине несимметрии U нс смещение нейтрали может оказаться весьма значительным (при точной компенсации Резистивная нейтраль что это такое. thetasym. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-thetasym. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка thetasym. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.≈ 0 и малом активном сопротивлении КНП, что соответствует I r I c ).

Если в кабельной электрической сети норма несимметрии емкостей фаз 0,75% обычно выполняется, то в воздушной сети эта несимметрия может достигать 5%, если не приняты специальные меры по симметрированию [11]. В ряде случаев подобная ситуация заставляет эксплуатацию выводить ДГР из действия.

Преимущества

Несмотря на отмеченные недостатки, сети с компенсированной нейтралью обладают рядом преимуществ, которые часто не используютcя в полной мере.

В первую очередь – это возможность отказа от немедленного отключения ОЗЗ. В тех случаях, когда ОЗЗ не самоустраняется и поврежденное присоединение приходится отключать с помощью диспетчера, существует возможность значительно уменьшить ущерб потребителя по сравнению с тем ущербом, который вызывается внезапным автоматическим отключением питающей линии средствами РЗА. Уменьшение ущерба достигается тем, что потребителя предупреждают о необходимости отключения, предоставляют возможность к этому подготовиться, выбирают и согласовывают наиболее подходящее время отключения.

Особого внимания при этом заслуживают потребители I категории с непрерывными технологическими процессами. Рассуждая об отключении таких потребителей, некоторые специалисты ошибочно полагают, что поскольку в соответствии с ПУЭ они имеют второй независимый источник питания, обеспечивающий всю ответственную нагрузку, и используют устройства АВР, то при аварийном переключении на второй источник потребители не испытывают никакого ущерба.

Однако практика эксплуатации подобных производств показывает, что, к сожалению, даже при штатном срабатывании АВР технологический процесс может нарушаться. Причиной таких нарушений оказывается сбой одного из звеньев в сложной технологической цепочке при кратковременном перерыве питания: неуспешный самозапуск либо одного из основных, либо вспомогательных ответственных механизмов, ложная работа контрольно-измерительной аппаратуры (КИП) и др.

Иная картина наблюдается в том случае, когда эксплуатационный персонал предупрежден о предстоящем переключении, установлено его точное время. Зная слабые звенья в технологической цепочке, персонал в критический момент всегда может вмешаться и не допустить нарушения технологии. Это неоднократно подтверждалось в процессе экспериментальных работ с участием автора данной статьи.

Особенность переключения питания при ОЗЗ

Важная особенность переключений питания при ОЗЗ состоит в том, что время перерыва в питании можно минимизировать до такой степени, что потребитель практически не будет его ощущать. Для этого необходимо, не отключая головной выключатель поврежденной линии (В7 на рис. 1), одновременно подавать команду на отключение вводного (В1) и включение секционного выключателя РП 10(6) кВ потребителя (В3).

Только после такого переключения отключается головной выключатель питающей линии В7. Данный вариант целесообразен, если время включения выключателей несколько превышает время их отключения.

Незначительный перерыв в питании получится и в том случае, если команда на включение секционного выключателя будет подаваться блок-контактом отключаемого вводного выключателя. По сравнению с переключением посредством устройств АВР, время перерыва в питании и в этом случае значительно сокращается за счет исключения времени реакции и собственного времени действия пускового органа АВР. При использовании современных быстродействующих выключателей это время не превысит ≈ 0,1 с. Известно, что при таком перерыве синхронные электродвигатели (СД) не выходят из синхронизма [12], а скорость вращения асинхронных электродвигателей (АД) снижается незначительно, что не отражается на параметрах технологического процесса.

Увеличение скольжения АД при этом можно оценить как: Δs = M · t / τ, о.е., где M – вращающий момент на валу АД, о.е.; t и τ – соответственно время перерыва в питании и механическая постоянная агрегата, с.

Так, если принять М = 0,85, t = 0,1, τ = 4, то получим практически незаметное увеличение скольжения Δs = 0,02.

Общее напряжение в силу электромагнитной и механической инерции вращающихся машин также при этом снижается незначительно ( U ост ≈ 0,90–0,95 U ном ).

В тех случаях, когда потребители связаны с источниками питания через трансформаторы 10/6 кВ или 10(6)/0,4 кВ, перерыв в питании при переключении можно полностью исключить.

Для этого необходимо первым включать секционный выключатель (В6 на рис. 1), блок-контактом которого будет отключаться вводной выключатель В4. Затем можно отключать выключатель питающей линии В8. Такая последовательность возможна при синхронно и синфазно работающих источниках питания после соответствующего выравнивания напряжений на секциях I и II ПС 110/10(6) кВ.

Рис. 1. Переключение потребителей при ОЗЗ

а) На РП 10 кВ: откл. В1 – вкл. В3 – откл. В7
б) На ТП 10/6 кВ (10/0,4 кВ): вкл. В6 – откл. В4 – откл. В8

Резистивная нейтраль что это такое. Fishman 77 pict 02. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-Fishman 77 pict 02. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка Fishman 77 pict 02. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.

Во всех случаях переключения должны производиться под наблюдением и при участии обслуживающего технологическую установку персонала, что гарантирует сохранение непрерывности технологического процесса. То обстоятельство, что при перечисленных способах переключения не возникает проблемы обеспечения самозапуска ответственных механизмов, является их большим преимуществом перед переключениями посредством стандартных устройств АВР.

Менее ответственных потребителей III категории, не имеющих второго источника питания, следует заранее предупредить о предстоящем отключении и по возможности выбрать для этого наиболее благоприятное время, обеспечивающее минимальный ущерб потребителю. Это может быть, например, окончание рабочей смены и т.п.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что могут возникать (хотя и реже) ситуации, когда отключение при ОЗЗ откладывать нельзя. Необходимость немедленного отключения средствами РЗА может диктоваться требованиями электробезопасности для людей и животных или слишком большими величинами перенапряжений, опасными для электрооборудования данной сети.

Сейчас или отложить?

Решение вопроса о необходимости немедленного или допустимости отложенного отключения нельзя считать заранее окончательно предопределенным. В каждом конкретном случае складывающиеся обстоятельства могут потребовать изменения ранее принятых решений.

Для принятия правильных решений должны быть проанализированы и учтены все обстоятельства, для чего потребуется максимальное использование возможностей современной микропроцессорной техники РЗА. К числу факторов, которые необходимо учитывать, относятся прежде всего условия электробезопасности в конкретной обстановке (в частности, при возникновении особо неблагоприятных погодных условий), величина перенапряжений, воздействующих на электрооборудование, срок его службы и реальная прочность изоляции.

К числу внезапно возникших обстоятельств можно отнести, например, временное (аварийное) отключение ДГР. В этом случае действие защит от ОЗЗ на фидерах целесообразно перевести на отключение, т.к. в подобной ситуации могут не выполняться требования о допустимых напряжениях прикосновения. Также могут возникать повышенные перенапряжения, опасные для электрооборудования. Перевод действия защит от ОЗЗ на отключение может потребоваться и при возникновении чрезвычайных погодных условий.

Наряду с этим при решении данных вопросов необходимо учитывать различную степень требований потребителей в отношении надежности и бесперебойности электроснабжения.

Из всего вышеизложенного следует, что система анализа и принятия решений должна быть высокоинтеллектуальной и гибкой, способной к адаптации в изменяющейся обстановке, ориентированной на потребителя. Именно такая система может называться Smart Grid.

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Рис. 2. Схема КНП компенсированной сети 6(10) кВ с дополнительным резистором

Резистивная нейтраль что это такое. Fishman 77 pict 01. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-Fishman 77 pict 01. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка Fishman 77 pict 01. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.

Работа схемы в нормальном режиме при отсутствии ОЗЗ в сети

В нормальном режиме резистор постоянно включен параллельно с предварительно резонансно настроенным ДГР. При таком подключении добротность контура нулевой последовательности снижается (коэффициент успокоения d = I r / I c в (1) увеличивается). Это обеспечивает более устойчивое положение нейтрали системы в переходных режимах при несимметрии емкостей фаз относительно земли, даже превышающей 0,75%, требуемых ПУЭ, а также при обрывах отдельных фаз сети.

Так, при несимметрии фазных емкостей сети возникает напряжение несимметрии Резистивная нейтраль что это такое. U. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-U. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка U. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.нс [10]:

Напряжение Резистивная нейтраль что это такое. U. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-U. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка U. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.нс вызывает протекание тока нулевой последовательности в КНП, что приводит к смещению нейтрали:

В этом случае становится необходимым проведение специальных мероприятий по симметрированию. В противном случае при резонансной настройке ДГР напряжение смещения нейтрали будет существенно превышать допустимые [4] значения.

При подключении параллельно ДГР резистора картина меняется. Сопротивление резистора нарушает резонанс в контуре КНП, его активное сопротивление резко увеличивается (знаменатель дроби в (2)), в то время как числитель этой дроби уменьшается. Расчеты показывают, что при этом величина напряжения смещения нейтрали уменьшается на порядок.

Это можно показать на примере. Предположим, имеем полностью компенсированную сеть 10 кВ ( X с = 260,35 Ом, r с = 10,41 Ом) c дугогасящим реактором РЗДПОМ 480/10 (r р =1,73 Ом, Х р = 83,66 Ом) и присоединительным трансформатором 630 кВА (r т = 2,136 Ом, Х т = 9,37 Ом).

При напряжении несимметрии Резистивная нейтраль что это такое. U. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-U. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка U. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.нс = 4% напряжение смещения нейтрали составит:

Подставив числовые значения указанных величин, получим Резистивная нейтраль что это такое. U. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-U. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка U. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.0 = 56,62%, что превышает допустимые ПТЭ значения.

При подключении параллельно ДГР резистора r рез = 150 Ом общее сопротивление «ДГР + резистор» составит (Ом):

Z ∑(р+рез) = r рез · (r р + jX р ) / (r рез + r р + jX р ), или Z ∑(р+рез) = 35,68 + j63,87.

После подстановки числовых значений Z кнп = 119,58 – j68,3.

Смещение нейтрали составит:

Резистивная нейтраль что это такое. U. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-U. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка U. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.0 = Резистивная нейтраль что это такое. U. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-U. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка U. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.нс · Z ∑(р+рез) / Z кнп = = 4 · 35,68 + j63,87 / (119,58 – j68,3) = 1,751%.

Таким образом, при подключении резистора смещение нейтрали уменьшилось с 56,62% до 1,75%, то есть в 32 раза.

Подстройка ДГР

После аварийных отключений КЛ или ВЛ, вызванных междуфазными КЗ в сети. Импульс на работу схемы подстройки может поступать от специального пускового органа – максимально-токовой защиты (СМТЗ), установленной на вводе от источника питания. Эта защита фиксирует факт прохождения междуфазного КЗ. После отключения поврежденного присоединения установленной на нем защитой, СМТЗ с выдержкой времени посылает импульс на отключение резистора и активизацию системы автоматической настройки ДГР. По окончании настройки ДГР резистор вновь подключается.

После преднамеренных плановых и внеплановых отключений линий и переключений в системе электроснабжения (СЭС), выполняемых оперативным персоналом для производства ремонтно-профилактических работ. Такие переключения выполняются с разрешения дежурного оператора (диспетчера) СЭС. После них диспетчер временно отключает резистор и инициирует процедуру автоматической подстройки ДГР.

Перечисленные случаи практически охватывают все ситуации, связанные с изменением емкостных токов в сети. Все они становятся известными диспетчеру и дежурному персоналу на источнике питания и поэтому непрерывный контроль настройки ДГР практически не требуется.

При ведомственной разобщенности эксплуатируемых участков сети отключения отдельных периферийных линий могут выполняться без оповещения диспетчера. И хотя такие отключения, как правило, не могут существенно изменить общую емкость сети, для обнаружения указанных случаев достаточно предусмотреть периодическую (например, два раза в час) автоматическую инициацию работы схемы подстройки ДГР.

При этом могут возникнуть два вопроса.

Для расчета вероятности такого события предположим, что ОЗЗ происходит 3 раза в течение суток, а необнаруженные переключения 1 раз в сутки. Тогда вероятность появления ОЗЗ в течение одного получаса (интервал между подстройками ДГР) составит ρ 1 = 3 / (24 · 2) = 1/16, а вероятность переключений в тот же промежуток времени ρ 2 = 1 / (24 · 2) = 1/48.

Работа схемы при возникновении в сети ОЗЗ

При возникновении ОЗЗ в компенсированной сети, по по-врежденному фидеру в первые доли секунды будет проходить активная составляющая тока ОЗЗ, величина которой определяется сопротивлением резистора. Под влиянием этого тока (порядка 30–40 А) срабатывает защита от ОЗЗ с действием на сигнал по всей цепочке от места повреждения до источника питания. Защита работает с минимальной (порядка 0,1 с) выдержкой времени. При работе на сигнал селективность не требуется.

После срабатывания этих защит с несколько большей выдержкой времени, достаточной для фиксации и запоминания маршрута прохождения тока ОЗЗ (0,2–0,3 с), резистор автоматически отключается собственной защитой. Активная составляющая тока ОКЗ исчезает, и система переходит в режим полной компенсации емкостного тока. Однако поврежденный фидер уже точно определен, что позволяет сразу же перейти к дальнейшим действиям.

Отключение фидера для ремонта

Согласно п. 5.11.7. ПТЭ «В сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов допускается работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю до устранения повреждения». Отрезок времени между моментом определения поврежденного фидера и его отключением необходимо использовать для одновременного решения двух задач:

Как уже было сказано выше, принципы Smart Grid подразумевают, что отключение должно выполняться таким образом, чтобы ущерб потребителю свести к минимуму.

ВЫВОДЫ

Предлагаемый алгоритм работы системы активно-индуктивного заземления нейтрали позволяет обеспечить устойчивую работу компенсированной сети 10(6) кВ в нормальном режиме при наличии несимметрии емкостей фаз относительно земли, не превышающей 0,75%. При этом исключаются явления феррорезонанса и смещения нейтрали. При возникновении ОЗЗ обеспечивается быстрое определение поврежденного фидера с помощью простых токовых защит.

Описанный порядок отключения поврежденного присоединения при ОЗЗ исключает нарушение непрерывного технологического процесса потребителей I и II категорий и обеспечивает минимальный ущерб для потребителей III категории.

В заключение хотелось бы также подчеркнуть, что оценка работы Smart Grid должна определяться в первую очередь совокупным экономическим эффектом как для продавца, так и для потребителя электроэнергии.

ЛИТЕРАТУРА

Резистивная нейтраль что это такое. Fishman. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-Fishman. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка Fishman. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.
Резистивная нейтраль что это такое. transp. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-transp. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка transp. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.
Резистивная нейтраль что это такое. line2. Резистивная нейтраль что это такое фото. Резистивная нейтраль что это такое-line2. картинка Резистивная нейтраль что это такое. картинка line2. При однофазных замыканиях на землю в сетях с заземленной через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают собственные емкостные токи, а в поврежденном присоединении, кроме того, протекает активный ток, создаваемый резистором. Это принципиальное отличие позволяет решить две важные задачи: селективно определить поврежденное присоединение (за счет применения простых релейных защит, действующих на отключение или сигнал) и незамедлительно принять меры по устранению повреждения; существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и исключить феррорезонансные процессы.

© ЗАО «Новости Электротехники»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *