电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
近年来,在电力系统中,为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变系统参数,已取得了显著的效果。
检漏继电器应用附加直流电源检测原理,具有3项必备功能:1.监视电网对地绝缘水平;2.一旦漏电,迅速跳闸;3.加设零序电抗器(类似消弧线圈)补偿低压电网对地电容性电流等。
低压选漏保护装置基本上都是采用零序功率方向原理或零序电流相位比较原理构成的。由于井下低压电源进线处普遍安装的直流检测型总检漏继电器兼作选漏的纵向后备保护及三相分散性漏电保护中都含有零序电抗器。这种手动调节的零序电抗器会因电网运行方式的变化或因故切除部分供电线路而出现全补偿、过补偿状态,而在处于全补偿、过补偿状态下,基于上述工作原理的低压选漏装置就进入( 死区)失去选漏保护功能。因此,上述低压选漏保护装置在实际应用中要么存在(死区),要么必须废除总检漏继电器中的零序电抗器补偿电网对地电容电流的功能。这显然是不符合矿井低压检漏继电器行业标准规定和井下三大保护整定细则要求。实际上由于总检漏继电器的滞后动作时间至少在250ms以上,不借助零序电抗器补偿电容性电流就难以达到30ms的要求!更无法满足“极限安全电
流”的要求。
断路器偷跳闸:即没有保护出口、没有人为操作情况下的断路器自行分闸;
负序电流:三相电流通过分解可以分为正序、负序、零序电流,具体请查阅《电力系统》
重合闸一般只装设在输电线路上,作用是当输电线路受到瞬间故障跳闸后(树枝碰到、雷击、异物挂在电线上后烧毁),自行对线路进行一次强送点的过程,其它设备基本不会设置重合闸。
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检漏继电器应用附加直流电源检测原理,具有3项必备功能:1.监视电网对地绝缘水平;2.一旦漏电,迅速跳闸;3.加设零序电抗器(类似消弧线圈)补偿低压电网对地电容性电流等。
低压选漏保护装置基本上都是采用零序功率方向原理或零序电流相位比较原理构成的。由于井下低压电源进线处普遍安装的直流检测型总检漏继电器兼作选漏的纵向后备保护及三相分散性漏电保护中都含有零序电抗器。这种手动调节的零序电抗器会因电网运行方式的变化或因故切除部分供电线路而出现全补偿、过补偿状态,而在处于全补偿、过补偿状态下,基于上述工作原理的低压选漏装置就进入( 死区)失去选漏保护功能。因此,上述低压选漏保护装置在实际应用中要么存在(死区),要么必须废除总检漏继电器中的零序电抗器补偿电网对地电容电流的功能。这显然是不符合矿井低压检漏继电器行业标准规定和井下三大保护整定细则要求。实际上由于总检漏继电器的滞后动作时间至少在250ms以上,不借助零序电抗器补偿电容性电流就难以达到30ms的要求!更无法满足“极限安全电流”的要求。