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三峡电站准许地电位升高实验研究
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为了确定提高地网准许电位升高值是否可行,作者在研究了掌握电缆的工频耐压特性之后在本文中又研究了继电爱护设备的工频耐压特性对该值的影响,并进行了实验。结果表白,继电器绝缘的工频耐压特性是影响这一数值的关键因素。

关键词:三峡电站;地电位升高;继电器;工频耐压特性

  1、引言

  继电器在系统发生故障时应能安全可靠地动作,这对系统的安全与不乱有着极其紧要的意义。由于继电器有接地点,所以故障时流过地网的故障电流所引起的地电位升高也将加在继电器的绝缘上,继电器的绝缘是否能够承受这种猛然的短时工频高压是一个值得注意的问题。对于三峡电站而言,流过地网的最大短路电流设计值为34kA,地处花岗岩地带的三峡电站的地网电阻又不可能低于0.06W [1],这使三峡电站的地电位升高将大于2kV,即需要提高准许地电位升高值。在国表里接地标准中[2,3],重点考虑的是地电位升高对人身安全的影响,并做了大量工作 [4~7],但对低压及电子设备安全的影响考虑得很少。文献[8][9]中商议了低压系统内设备的绝缘配合,在必然程度上可供参考。文[10]对掌握电缆的工频耐压特性进行了研究,得出了一些很有价值的结论。

  本文对二次设备的工频伏秒特性进行了实验研究,为确定地网电位升高的最佳准许值提供依据。实验结果表白,继电器绝缘的工频耐压特性是限制提高最大准许地电位升高的最关键因素。

  2、实验准备

  2.1 实验装置和方法 实验应模拟继电器的实际运行工况,即故障时猛然承受地电位升高。本实验方法为以必然幅值的工频高压猛然合闸加在试品上,选用的试品为常规继电器和固态继电器。由于继电器试品有限,每个继电器多次加压,直到绝缘击穿为止。在常规继电器实验中,外形尺寸较大的继电器(通常是一些专用继电器)一般都有外壳定位螺栓接地,故实验电压施加在定位螺栓与线圈的接线柱之间;外形较小的通用继电器通常没有定位螺栓,作用电压施加在线圈与常闭接点之间;固态继电器有四个接点,即两个交流输出(开关)接点,两个直流输入(掌握)接点,继电器工作时直流掌握接点的正极接地,所以让实验电压作用于直流掌握接点的正极与交流输出(开关)接点之间,直流掌握接点的正极接点为高压端,交流输出(开关)接点接地。

  实验记录击穿时间和所加实验电压,即继电器的工频伏秒特性。实验装置原理接线图同文[1].

  2.2 试品的选择 选用的继电器试品有:

  a)较大的专用继电器:3只旧继电器和1只新继电器;

  b)较小的通用继电器:JQX-13F型小方型继电器(C型);MY2-24VDC型OMRON继电器(Y型);MK2P-I型OMRON继电器(K型);
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