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随着电力行业的发展,电网在逐渐发展与完善的过程中,其出现的问题也变得更为复杂,需要更加先进的小电流接地选线装置加以解决,因此在未来的发展过程中,与小电流接地选线相关的技术也会得到快速发展。
由于接地故障的多样性与复杂性,加之在选线方法上存在局限性,因此一旦超出现有的能力范围,就无法对故障做出正确的判断,从而影响人民的生活。为更好地满足对接地线路的选择,有效域技术会得到快速的发展,通过给定有效域帮助工作人员找到故障所在,提高其工作效率。
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*,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*因素进行排除,从而提升工作人员选线的准确性。
电力行业在未来的发展中,还会出现诸多的问题,需要相关技术人员加强对其的研究,从而提升电网小电流接地选线装置的技术与方法,促使其朝着集成化、智能化的方向发展,从而为工作人员查找故障线路提供便利,增强其工作效率,促进其工作的高效开展。
在条件允许的前提下,还可以针对小电流接地选线装置的电磁兼容性能。绝缘性能、机械以及温度等影响按照继电保护行业标准进行检验,让厂家出示相关检验报告,以确保装置的质量。
在电气安装阶段应该确保所有的零序电流互感器的极性一致,且二次侧不得开路,应该有一个接地点。统一现场的零序电流互感器的电气特性应基本一致,可以选用与小电流接地选线装置同一品牌或者专用配套的零序电流互感器。确保零序电流互感器开口三角零序电压极性正确,避免因为电压互感器极性接反导致小电流接地选线装置不能正确选线的事件发生。
电力系统属于动态系统,其运行形式十分复杂。在实际的操作过程中,运行状态或者数值发生改变,通常是用的继电保护需要通过离线计算的方法让它的整定值稳定,而在电力系统操作的过程中它的数值是不会发生不变的,也不会随着电力系统操作情况的变化而进行调整整定。因此在电力系统运行过程中的保护已经成为很多电力单位重点研究的对象。
在小电流接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的槡3倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,故障电流仅为系统对地电容电流,数值往往较负荷电流小的多,对供电负荷没有影响,因此,规程允许其继续运行1~2 h。但在实际运行过程中,地故障引起的弧光过电压可能会引起电力电缆爆炸、TV保险熔断甚至烧坏、母线短路等事故,因此,迅速确定接地点、消除单相接地故障对系统的安全运行具有十分重要的意义。传统的寻找接地故障线路的方法是:依次逐条断开每回出线的断路器,故障线路被断开后,系统电压恢复且接地信号消失,否则将继续寻找。虽然这种寻找方法大多可通过重合闸进行补救,但对一些供电要求很高的用电客户来说,这种方法的弊病是显而易见的,尤其是对那些负荷较重的线路,这种方法已不满足安全稳定供电的要求。
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