GB/T 42036-2022 矿井高压电网单相接地电容电流检验规范.pdf

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  • GB/T 42036-2022  矿井高压电网单相接地电容电流检验规范

    矿井供电系统安装完毕,投入运行正常后,应进行矿井高压电网单相接地电容电流的检验。 矿井供电系统扩容,供电电缆敷设长度增加或其他有可能导致矿井高压电网单相接地电容电 明显增大时,应及时对矿井高压电网单相接地电容电流进行检验

    直接测量法即单相金属接地法。该方法适用于无消弧线圈补偿的电网和投人消弧线图 电网。

    6.1.2无消弧线圈补偿的电网

    线圈补偿的高压电网单相接地电容电流测量原理

    edi标准6.1.2.2测量步骤如下!

    图1无消弧线圈的电网测量原理示意图

    a)为合理确定保护定值及选取仪器设备量程,参照附录A中的方法估算单相接地电容电流; b) 按图1原理接线; 合上断路器QF,读取图1中所示电压表、电流表的测量数值,读取完毕后立即分开断路器QF; 三相轮流接地测量,结果取最大值。 6.1.2.3 注意事项如下: a) 测量前应消除系统绝缘缺陷,宜在电气预防性试验合格后进行; 应将断路器QF的三相触头串联使用,且应有保护,其保护瞬时动作电流应整定为Ic的 倍~5倍; c 仪表的准确度应不低于0.5级,电压、电流互感器准确度应不低于1.0级。 6.1.2.4多 数据处理步骤如下: a 从图1中电流表读取的电流值换算至一次侧的结果视为电网的单相接地电容电流Ic; b)若测量时的电压不是额定值,则应将测得的电流I。按公式(1)折算到额定电压时的数值

    Ice—换算至额定电压下的单相接地电容电流,单位为安[培](A); 单相接地电容电流,单位为安[培(A;

    U。一一额定电压,单位为伏[特](V); f。一一电网额定频率,单位为赫兹(Hz); U试验时三相线电压的平均值,单位为伏[特](V); f—检验时,电网实际频率,单位为赫兹(Hz)。 C 如上述测量到的电容电流Ic数值与估算值差别较大,考虑该电流中含有较多的非容性电流成 分:谐波电流、有功电流,应采用电能质量测试仪对TA2信号及电压互感器二次侧开口三角电 压进行测量及分析,获取准确的单相接地电容电流。

    U。一一额定电压,单位为伏[特](V); f。一一电网额定频率,单位为赫兹(Hz); U一试验时三相线电压的平均值,单位为伏[特](V); f—检验时,电网实际频率,单位为赫兹(Hz)。 C 如上述测量到的电容电流Ic数值与估算值差别较大,考虑该电流中含有较多的非容性电流成 分:谐波电流、有功电流,应采用电能质量测试仪对TA2信号及电压互感器二次侧开口三角电 压进行测量及分析,获取准确的单相接地电容电流。

    6.1.3投入消弧线圈的电网

    6.1.3.1中性点投入消弧线圈时,电网单相接地电容电流测量原理图如图2所示

    3.1中性点投入消弧线圈时,电网单相接地电容电流测量原理图如图2所示。

    图2投入消弧线圈的电网测量原理示意图

    5.1.3.2测量步骤如下,

    GB/T42036—2022

    a)为合理确定保护定值及选取仪器设备量程,参照附录A中的方法估算单相接地电容电流; b)按图2原理接线; 合上断路器QF,读取图2中所示电压表、电流表以及功率表的测量数值,读取完毕后立即分开 断路器QF; 三相轮流接地测量,结果取最大值。 6.1.3.3注意事项如下: a 测量前应消除系统绝缘缺陷,宜在电气预防性试验合格后进行; b) 应将断路器QF的三相触头串联使用,且应有保护,其保护瞬时动作电流应整定为Ic的4 倍5倍; 仪表的准确度不低于0.5级,电压、电流互感器准确度不低于1.0级,测量功率应用低功率因数 功率表。 6.1.3.4 数据处理步骤如下: a)根据测量数据按公式(2)计算电网单相接地电容电流;

    a)为合理确定保护定值及选取仪器设备量程,参照附录A中的方法估算单相接地电容电流; b)按图2原理接线; 合上断路器QF,读取图2中所示电压表、电流表以及功率表的测量数值,读取完毕后立即分开 断路器QF; d 三相轮流接地测量,结果取最大值。 6.1.3.3注意事项如下: a 测量前应消除系统绝缘缺陷,宜在电气预防性试验合格后进行; b) 应将断路器QF的三相触头串联使用,且应有保护,其保护瞬时动作电流应整定为Ic的4 倍5倍; c 仪表的准确度不低于0.5级,电压、电流互感器准确度不低于1.0级,测量功率应用低功率因数 功率表。 6.1.3.4 数据处理步骤如下: a)根据测量数据按公式(2)计算电网单相接地电容电流;

    单相接地电容电流,单位为安[培](A); k 测量残余电流用电流互感器的变流比; P,功率表W,测的残余电流产生的有功功率,单位为瓦[特](W); 2一 一测量补偿电流用电流互感器的变流比; 功率表W:测的补偿电流产生的有功功率,单位为瓦[特](W); U。——中性点不对称电压,通过电压互感器二次侧电压表读取,U。=U。,单位为伏[特](V); 功率表W,测的补偿电流产生的无功功率,单位为伏安(VA); Q2 功率表W2测的残余电流产生的无功功率,单位为伏安(VA); UBC B、C线电压。 若测量时系统的电压不是额定值,则计算出的单相接地电容电流应按公式(1)折算为额定电 压时的电流。

    6.2.1.1适用范围

    法适用于6kV、10kV电网中性点不接地系统。

    6.2.1.2测量方法

    6.2.1.2.1原理图见图3。

    GB/T42036—2022

    .2.1.2.2测量步骤如下

    图3偏置电容法原理示意图

    a) 为合理确定保护定值及选取仪器设备量程,参照附录A中的方法估算单相接地电容电流; b) 按图3原理接线; 合上断路器QF,读取电压表、电流表的测量数值,读取完毕后立即分开断路器QF; 三相轮流测量,结果取最大值。 6.2.1.2.3 注意事项如下: a) 测量前应消除系统绝缘缺陷,宜在电气预防性试验合格后进行。 应将断路器QF的三相触头串联使用,且应有保护,其保护瞬时动作电流应整定为Ic的4倍~5倍 电流表、电压表准确度应不低于0.5级;电压互感器、电流互感器准确度应不低于1.0级;串接 电容器的连接导线应选用截面积不小于15mm的铜芯电缆。 d) 选取的偏置电容额定电压应不低于被测电网电压,所形成的中性点偏移电压,最小值宜大于 3.5%的相电压(电网自然产生的中性点偏移电压最大值),最大值限制在15%相电压内(系统 运行允许的最大不平衡度)。中性点偏移电压以5%~10%相电压为宜。按照此范围,所选取 的偏置电容容值不应大于三相总对地电容总容值的10%,且不应小于三相总对地电容总容值

    的3.5%,建议选取电容容值为三相对地电容总容值的5%8%。 e 投入电容器瞬间将产生合闸涌流,应在系统稳定后读取测量数据。 巧 偏置电容器应装在高压柜内或密闭容器内,并做好隔离及安全防护,在每次投入电容器前,应 对电容器进行放电操作。 6.2.1.2.4根据测量数据按公式(3)计算电网单相接地电容电流

    6.2.2单相经电阻接地法

    6.2.2.1适用范围

    本方法适用于6kV、10kV电网中性点不接地和经消弧线圈接地系统。

    6.2.2.2测量方法

    6.2.2.2.1原理图见图4。

    ..............3

    图4单相经电阻接地法原理示意图

    标引序号说明: R 电阻; L 消弧线圈; QF 断路器; 测量用电流表; ? 测量用电压表; TA; 保护用电流互感器; TA2 测量用电流互感器; A,B,C 电网相别; 0 中性点; 电压互感器二次侧开口三角电压; d..d 电压互感器二次侧开口三角绕组端子; 1、2 TA,的端子,接断路器QF的过流保护。

    6.2.2.2.2测量步骤如下

    图4单相经电阻接地法原理示意图(

    单相经电阻接地法原理示意图(续)

    a)为合理确定保护定值及选取仪器设备量程,参照附录A中的方法估算单相接地电容电流; b) 按图4原理接线; c) 合上断路器QF,读取电压表、电流表的测量数值,读取完毕后立即分开断路器QF; d) 三相轮流测量,结果取最大值。 6.2.2.2.3 注意事项如下: a) 测量前应消除系统绝缘缺陷,宜在电气预防性试验合格后进行; b) 应将断路器QF的三相触头串联使用,且应有保护,其保护瞬时动作电流应整定为Ic的4 倍~5倍; ) 电流表、电压表准确度应不低于0.5级;电压互感器、电流互感器准确度应不低于1.0级;串接 电阻的连接导线应选用截面积不小于15mm的铜芯电缆; 接地电阻按下列原则进行选取: 1)电阻器功率不小于6kW,电压等级不低于10kV; 2) 对6kV中性点不接地系统,宜按表1选取电阻参数进行试验,可以使中性点偏移电压限 制在15%相电压内;

    16kV中性点不接地系统试验接地电阻选取

    3)对10kV中性点不接地系统,宜按表2选取电阻参数进行试验,可以使中性点偏移电压限 制在15%相电压内;试验时,如无法估算电容电流所处区间,按照阻值从大到小顺序进 行,先经高阻值做起,粗算单相接地电容电流所处区间,再确定接地电阻值,进行精确 测量;

    210kV中性点不接地系统试验接地电阻选取

    4)对中性点经消弧线圈接地系统,对电阻值的选取可参考以上数据,按照从大到小的原 则,只要能保证中性点偏移电压大于25V,消弧线圈可靠动作即可。该方法只适用于消 弧线圈伏安特性线性的消弧线圈。对伏安特性非线性的消弧线圈,本方法不适用,宜选用 直接接地法。 根据测量数据按公式(4)计算电网单相接地电容电流

    Ic一系统单相接地电容电流,单位为安[培](A); U。—试验时电网电压互感器二次侧开口三角的电压,单位为伏[特](V); IR—流过接地电阻的电流,单位为安[培(A); U电网电压互感器二次侧的线电压,单位为伏[特(V)

    6.2.3.1适用范围

    6.2.3.2测量方法

    6.2.3.2.1原理图见图5。

    信号注入法原理示意图

    标引序号说明: LA,LBLc 电网电源二次侧A、B、C相绕组阻抗; L,、Lb、Le 电网电源开口三角变压器a、b、c相绕组阻抗; CA、CBCc A、B、C三相线路对地电容; A,B,C 一电网相别; 0 中性点; d.,d. 电压互感器二次侧开口三角绕组端子; I,12、I, A、B、C相中流过的电流。

    图5信号注入法原理示意图(续)

    3.2.2将不同频率的信号经电压互感器的低压开口三角处注入电网,由测试仪器读出电网的单 电容电流。

    6.2.3.2.3测量步骤如下

    a)选择好电压互感器柜; b 将信号端子接人电压互感器开口三角绕组d,、d。端子; c) 将测量仪器接上接地线; d) 测取电网单相接地电容电流。 6.2.3.2.4注意事项如下: a 选用的仪器准确度不低于1.5级; 测量时电压互感器中性点直接接地; C) 测量时应断开连接在电压互感器开口三角的其他设备,如各消谐装置(可控硅式、压敏电阻式 消谐器除外)、电压继电器等

    a)选择好电压互感器柜; b 将信号端子接人电压互感器开口三角绕组d,、d。端子; ) 将测量仪器接上接地线; d) 测取电网单相接地电容电流。 .2.3.2.4注意事项如下: a) 选用的仪器准确度不低于1.5级; b) 测量时电压互感器中性点直接接地; C) 测量时应断开连接在电压互感器开口三角的其他设备,如各消谐装置(可控硅式、压敏电阻式 消谐器除外)、电压继电器等

    7.1煤矿矿井高压电网单相接地电容电流符合5.1.1,则判定合格。 7.2金属非金属矿山矿井高压电网单相接地电容电流符合5.1.2,则判定合格。

    7.1煤矿矿井高压电网单相接地电容电流符合5.1.1,则判定合格。

    8.1检验报告基本信息如下

    a)封面应包括:报告名称;报告编号;委托单位名称;受检单位名称;被检电网名称;检验日期;检 验类别;检测检验机构名称;检测检验机构检测检验专用章;资质标识。 b) 封二声明页应包括:报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责;报告无主检、审核、批准人签 字无效;报告封面、首页、骑缝未盖“×××(机构名称)检测检验专用章”无效;复制报告,封面、 首页、骑缝未重新盖×××(机构名称)检测检验专用章”无效;报告涂改无效;若对报告有异 议,应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出,逾期视为认可。 首页应包括:委托单位名称及地址;被检单位名称;被检对象信息;被测母线段别;检验类别;检 验地点;检验日期;检验项目;检验依据;存在问题及建议;检验结论;检测检验机构检测检验专 用章;检验组成员;批准、审核及主检人员签字。 d)检验用仪器设备信息应包括:仪器设备名称;型号规格;仪器设备编号;准确度/分辨力;检 定/校准证书编号。 e 基本参数及检测结果信息应包括:检验环境参数;实测数据;标准要求;检测检验结果;测试时

    a)封面应包括:报告名称;报告编号;委托单位名称;受检单位名称;被检电网名称;检验日期;检 验类别;检测检验机构名称;检测检验机构检测检验专用章;资质标识。 b) 封二声明页应包括:报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责;报告无主检、审核、批准人签 字无效;报告封面、首页、骑缝未盖“×××(机构名称)检测检验专用章”无效;复制报告,封面、 首页、骑缝未重新盖×××(机构名称)检测检验专用章”无效;报告涂改无效;若对报告有异 议,应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出,逾期视为认可。 首页应包括:委托单位名称及地址;被检单位名称;被检对象信息;被测母线段别;检验类别;检 验地点;检验日期;检验项目;检验依据;存在问题及建议;检验结论;检测检验机构检测检验专 用章;检验组成员;批准、审核及主检人员签字。 d) 检验用仪器设备信息应包括:仪器设备名称;型号规格;仪器设备编号;准确度/分辨力;检 定/校准证书编号。 e 基本参数及检测结果信息应包括:检验环境参数;实测数据;标准要求;检测检验结果;测试时

    电网实际供电网络示意图:必要的数据导出过程及计算书。

    电网实际供电网络示意图 书 检验报告主检、审核、批准人员如下, a)主检人应为检验项目负责人; b)审核人应为经授权的技术人员: c)批准人应为取得相应资格的授权签字人

    根据电力电缆的截面、结构、材质、设长度及运行电压等有关参数,估算出矿井高压电网单相接地 电容电流值。 利用估算法确定的矿井高压电网单相接地电容电流近似值可为采用直接测量法、偏置电容法、单相 经电阻接地法等精确测量提供参考依据。

    根据电缆厂家提供的单位长度电缆的实测电容电流数据进行估算。若无实测数据,对10kV普 ,可用公式(A.1)进行计算,对6kV普通电缆,可用公式(A.2)进行计算,

    电缆,可用公式(A.1)进行计算,对6kV普通电缆,可用公式(A.2)进行计算。 Ic=[(114+1.73S)/(2 200+0.23S)JU。 (A.1 Ic=[(114+3.41S)/(2 200+6S)1U (A.2)

    c=[(114+1.73S)/(2200+0.23S)JU。 Ic=[(114+3.41S)/(2200+6S)U (A.2

    式中: Ic单位长度电缆的电容电流,单位为安[培每千米(A/km): S一一电缆芯线截面积,单位为平方毫米(mm); U。一电网额定线电压,单位为千伏[特](kV)。 根据电网实际情况,按照公式(A.1)、公式(A.2)逐段计算,求取矿井电缆线路总接地电容电流。

    矿井配电装置产生的矿井高压电网单相接地电容电流钢丝绳标准,按照电缆线路、架空线路产生的矿井高压电 网单相接地电容电流的总和,用公示(A.3)计算

    Icp——配电装置电容电流,单位为安[培(A); 一一配电装置电容电流增大率(见表A.1),%; 一电缆线路、架空线路电容电流总和,单位为安[培(A)

    ............A.3)

    ............A.3)

    1配电装置产生的单相接地电容电流的增大率

    纸箱标准A.2.4电网的单相接地电容电流

    ....
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