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    故障线路的零序接地电流 数值上为非故障线路的零序电流之和,从线路流向母线[5]。
    2.2  中性点经消弧线圈接地系统单相故障电流稳态特征
     
    图2.2  中性点经消弧线圈系统单相接地时的零序等效网络
    现假设有三条线路,线路L1的C相发生单相接地故障。采用消弧线圈接地后,接地电流的分布将有很大不同:因为此时在接地点将有电感分量的电流 流过,从而使得故障线路电流减小。
    非故障线路i(i=2,3)的基波零序电流为
                               (2.5)
    式中, 为中性点的位移电压, 为非故障线路的每一相对地电容。方向由母线流向线路。
    故障线路此时不再是非故障线路电流之和,而需再加上消弧线圈中流过的电感电流,故其基波零序电流为
                        (2.6)
    其中, 为消弧线圈的电流, 。
    当系统采用过补偿方式后,由于在接地点将流过电感性的电流来抵消原来的电容性电流,致使电流补偿后呈电感性,使故障电路和非故障电流的零序功率方向相同[6];又由于过补偿度不大,使得非故障线路和故障线路的零序电流值相差不大,也就意着,若采用中性点经消弧线圈接地方式,无法利用故障线路和健全线路之间零序功率方向和零序电流大小的差异性来判定故障线路。
    2.3  接地故障暂态分析
    对于中性点经消弧线圈接地系统,当发生单相接地故障的一刹那,在故障点将有较为短暂的暂态电流流过。流过故障点的暂态电流由暂态电容电流和暂态电感电流两部分组成[8]。但根据研究发现,由于二者的频率和幅值有着明显的不同,所以从理论上说,二者是不能如在稳态电流中一样由电感电流抵偿故障线路中流过的电容电流,换句话说,二者是不能相互补偿的。
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