中性点接地方式23795.pdf
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1、word 专业资料-可复制编辑-欢迎下载 电力系统中性点运行方式 电网中性点的接地方式总体上可分为两大类,即小电流接地方式和大电流接地方式。其中,大电流接地方式又可分为中性点直接接地或者经小电阻接地;小电流接地方式又分为中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经大阻抗接地系统。电力系统中中性点接地方式的选取要考虑很多因素。对于不同的中性点接地方式,工作条件和技术特点也不相同,尤其是出现单相接地时运行情况不同。中性点运行方式的选取要综合考虑系统运行的可靠性、设备的绝缘水平、接地保护的方式、对通信的干扰和人身的安全等一系统的问题。要进行全面分析,进行经济和技术比较,才能确定某一具体系统所适合的中
2、性点接地方式。中性点不接地系统 图 1 分别为中性点不接地系统的等值电路图和相量图。如图所示,当电网正常运行时,如果线路导线换位良好,三相对地电压aU、bU和cU对称,数值大小为相电压,三相对地电容也相等,为0C,三相对地电容电流平衡,即各相对地电容电流大小相等,相位差为 120,其相量和为零,此时的中性点的对地电压0NU。当出现接地短路故障时,假设 A 相短路接地,则故障相(A 相)的对地电压为零,中性点的对地电压变为相电压,而未故障相(B 相和 C 相)对地电压变为原来的3倍,成为线电压。即:03adNabdNbabcdNcacbdcdaUUUUUUUUUUUUUUUU 在 A 相短路的情
3、况下,流经短路点的电流将是 B 相和 C 相两相对地电容电流的和。有 dbdcdIII 由非故障两相电压bdU和cdU产生的电流bdI和cdI大小是正常运行时的各相对地电容电流的3倍,由图可知,dI又是bdI或cdI的3倍。所以,短路点的接地电流有效值可表示word 专业资料-可复制编辑-欢迎下载 为:033/3dpcpIUXUC 1 1 pU 相电压 0C 各相对地电容 小电流接地(不接地)由图 11 可知,当发生单相接地短路故障时,线间电压保持不变,电路工作不受影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。ABCc
4、IbIaIcIdIaCbCcCNNUaUbUcUcdUbdUdIcdIbdI 由式 11 可以看出,发生单相接地时,短路电流的大小与系统电压和对地电容的大小有关,对地电容大小又与线路长度有关。所以,系统电压等级越高,线路越长,发生单相接地时,短路电流就越大。实际上,在故障点总会有电弧存在,间歇性电弧可能会使电网形成振荡回路,引起危害系统绝缘的过电压;稳定性电弧也可能烧坏设备,破坏故障处的绝缘,严重时会引起两相或三相短路。随着电力网的不断发展,线路总长度越来越大,电压等级越来越高,对于中性点不接地系统,发生单相接地短路故障时,电容电流值将有显著增大,当电流增大到一定程度时,电弧就难以自然熄灭,形
5、成间歇性电弧或稳定性电弧,危害人身和财产安全。中性点经消弧线圈接地可以较好的解决这一问题。中性点经消弧线圈接地系统 在中性点处装设消弧线圈可以很好地解决中性点不接地系统存在的单相接地故障时短路电流大、电弧难于熄灭等问题。根据长期的运行经验,对于 360KV 的网络,单相接地短路电流 36KV 网络不应超过 30A、10KV 网络不应超过 20A、3560KV 网络不应超过 10A,超过以上数值时,中性点一般应装设消弧线圈。图 12 为中性点经消弧线圈接地的等值电路与相量图。和中性点不接地系统一样,当中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,中性点的电位word 专业资料-可复制编辑-欢迎下载 为零
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