小电流接地系统的优点是供电可靠性高,单相接地故障时,因为暂时不构成短路回路,接地相电流不大,往往比负荷电流小得多,而且三相之间的线电压仍然保持对称,对负荷的供电暂时没有影响,系统仍然可以继续运行1~2小时,不必立即切除接地相,断路器不必立即跳闸,并不立即对设备造成损坏,从而保证了对用户的不间断连续供电,提高了供电可靠性。
随着配网规模日渐扩大,电缆出线日渐增多,系统对地电容电流急剧增加,接地弧光不易自动熄灭,容易产生间隙弧光过电压,进而造成相间短路,使事故扩大。湖南某一变电所采用中性点经消弧线圈接地,并相对应地采用了与此相适应的小电流接地选线装置。
但是在实际运行中小电流接地选线正确判断率不是很高,总存在选线不准、接地时不发信号甚至无法信号的情况。对此,变电所内工作人员从各种可能的原因进行分析,采取了各种措施。
经过一段时间的全面排查和分析,发现了可能导致小电流接地选线装置不正确动作的原因。在现场,利用停电机会,发现部分零序电流互感器接入不规范,接入的极性不一致,接地线随意穿过零序电流互感器。
尽管目前小电流接地的情况较为复杂,单一的学习方法无法满足当前的需求。但是在选线进一步优化时,要力求能够解决目前所存在的接地故障难以寻找的问题。
在算法的过程当中,综合考虑现场的安装环境,确认电流互感器的极性反接情况。其次,在算法选择的过程当中,应该将经典选线方法与目前的高效算法相互结合,尽可能利用电子计算机仿真软件对选线方案做多样的模拟试验,以提高选线的可靠性和抗干扰能力,在运行过程当中才能够减少故障的出现。可根据小电流接地系统单相接地故障的问题,开展相关的理论研究,比如说,模糊理论神经网络等一些智能化算法,提高装置选线准确度。
在小电流接地选线的应用过程中,带来了很多的积极作用,但也要采取防范措施,这样可以更好的与变电站融合在一起,针对不同情况的处理也比较迅速。
不仅如此,小电流接地系统在发生故障时,其信号会变得非常薄弱,并且容易受到其他因素的干扰,会影响工作人员对故障线路的有效判断。因此,为克服这种情况的出现,连续判断技术会得到迅速地应用与发展。这种技术会在故障发生以后,立即对选线进行计算,经过多次连续的计算,将干扰因素进行排除,从而提升工作人员选线的准确性。
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