3 一次现场事故的分析
3. 1 现场接线
该变电站的现场接线形式如图1 所示。在该段母线上,并联有M 个采用线电压输入方式的装置和N 个采用相电压输入方式的装置。用户在调试的过程中,发现PT 二次侧两相断线时,装置拒发告警信号,现分析之。
3. 2 事故分析过程
在以下的分析中,基于以下的假设条件
1) 不论线电压输入还是相电压输入装置内部的电压变换器三相阻抗完全对称;
2) Z1 为所有线电压输入的装置内电压变换器的阻抗,Z2 为所有相电压输入的装置内电压变换器的阻抗;
3) Z1 和Z2 之间存在线性关系:Z2 = k 3 Z1 , k为实数;
4) PT 断线前,三相电压对称运行。
3. 2. 1 单相断线
以A 相为例,当A 相发生断线时,由于电容器和线路保护装置中各自引入的电压变换器接线不一致,三角形接线和星形接线之间形成回路,使得装置测得的A 相仍然有电压,此时PT 二次侧的接线示意图和电压向量图如图2 所示。
A 相电压的计算公式为
对于系数k/ (1 + 2 k) :k 越小,其值越小; k大,其值也越大,但最大不会超过0. 5。
此时,如果三相电压的不对称度不大,三相电压的向量和肯定大于18 V ,同时也存在线电压模值之差大于20 V ,装置能发PT 断线信号。
3. 2. 2 两相断线
以A B 两相为例,当发生两相断线时,同单相断线一样,此时测得的A、B 相也有电压,此时PT 二次侧的接线示意图和电压向量图如图3 所示。
A 相电压的计算公式为
对于系数k/ (1 + k) :k 越小, 其值越小, k 越大,其值也越大,但最大趋近于1. 0。
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