中性点运行方式-PPT.ppt
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1、中性点运行方式线电压和相电压的关系线电压和相电压的关系30 电网中性点运行方式电网中性点运行方式n中性点的运行方式指的是中性点与大地之间中性点的运行方式指的是中性点与大地之间的连接关系。的连接关系。n中性点运行方式的选择主要取决于单相接地中性点运行方式的选择主要取决于单相接地时电气设备的绝缘要求及供电可靠性。时电气设备的绝缘要求及供电可靠性。n中性点运行方式的不同,直接影响到安全和中性点运行方式的不同,直接影响到安全和经济问题,需要进行综合比较分析。经济问题,需要进行综合比较分析。中性点运行方式的种类中性点运行方式的种类1.中性点接地:属于大接地电流系统中性点接地:属于大接地电流系统 1)直接
2、接地,又称为有效接地)直接接地,又称为有效接地 2)经低阻接地)经低阻接地2.中性点不接地:属于小接地电流系统中性点不接地:属于小接地电流系统 1)不接地,又称为中性点绝缘)不接地,又称为中性点绝缘 2)经消弧线圈接地)经消弧线圈接地 3)经高阻接地)经高阻接地中性点运行方式的种类中性点运行方式的种类网络绝缘参数和自然不平衡电压网络绝缘参数和自然不平衡电压绝缘参数:电网的对地绝缘电阻和对地分布电容绝缘参数:电网的对地绝缘电阻和对地分布电容电网自然不平衡电压:电网的不对称电压电网自然不平衡电压:电网的不对称电压电网不对称度:不对称电压和相电压的比值电网不对称度:不对称电压和相电压的比值一、中性点
3、不接地方式一、中性点不接地方式n主要特点:单相接地电流小主要特点:单相接地电流小n适用范围:适用范围:6-35kV电网。因为在这类电网中,电网。因为在这类电网中,发生单相接地故障的比例很大。采用中性点不发生单相接地故障的比例很大。采用中性点不接地方式可以减少单相接地电流,从而减轻其接地方式可以减少单相接地电流,从而减轻其危害。危害。n分析:单相接地电流,单相接地时的各相对地分析:单相接地电流,单相接地时的各相对地电压电压中性点不接地方式中性点不接地方式-正常运行正常运行1.三相对称,没有电流三相对称,没有电流在地中流过。在地中流过。2.中性点对地电位为中性点对地电位为03.各相对地电压等于相各
4、相对地电压等于相电压。电压。4.其中其中C为电网对地电为电网对地电容(高压电网忽略电容(高压电网忽略电网对地绝缘电阻网对地绝缘电阻R)大家应该也有点累了,稍作休息大家有疑问的,可以询问和交流大家有疑问的,可以询问和交流大家有疑问的,可以询问和交流大家有疑问的,可以询问和交流中性点不接地方式中性点不接地方式-单相接地单相接地1.当发生金属性接地时,接地故当发生金属性接地时,接地故障相对地电压为零。障相对地电压为零。2.中性点对地的电压上升到相电中性点对地的电压上升到相电压,且与接地相的电源电压相压,且与接地相的电源电压相位相反。位相反。3.非故障相对地电压由相电压升非故障相对地电压由相电压升高为
5、线电压。高为线电压。4.三相的线电压仍保持对称且大三相的线电压仍保持对称且大小不变,对电力用户接于线电小不变,对电力用户接于线电压的设备的工作并无影响,无压的设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电。须立即中断对用户供电。5.单相接地电流,等于正常运行单相接地电流,等于正常运行时一相对地电容电流的三倍,时一相对地电容电流的三倍,为容性电流。为容性电流。中性点不接地方式中性点不接地方式-单相接地电流单相接地电流n电网模型:假设电网三相对称,忽略电网对地绝缘电网模型:假设电网三相对称,忽略电网对地绝缘电阻,只考虑电网对地电容。电阻,只考虑电网对地电容。n电网正常时:三相电压对称,三相经对地电容流
6、入电网正常时:三相电压对称,三相经对地电容流入大地的电流相量和为零,即没有电流在地中流动。大地的电流相量和为零,即没有电流在地中流动。各相对地电压等于相电压。各相对地电压等于相电压。n发生单相接地时,接地相对地电压为零,而非故障发生单相接地时,接地相对地电压为零,而非故障相对地电压变为线电压。因而容易造成两相短路。相对地电压变为线电压。因而容易造成两相短路。n单相接地电流单相接地电流单相接地故障对电网的影响单相接地故障对电网的影响1.单相接地时,由于线电压保持不变,使负荷电流不变,电力单相接地时,由于线电压保持不变,使负荷电流不变,电力用户能继续工作,提高了供电可靠性。用户能继续工作,提高了供
7、电可靠性。2.由于接地点的电弧或者由此产生的过电压可能引起故障扩大,由于接地点的电弧或者由此产生的过电压可能引起故障扩大,发展成为多相接地故障。发展成为多相接地故障。3.接地处有接地电流流过,会引起电弧。高温的电弧可能损坏接地处有接地电流流过,会引起电弧。高温的电弧可能损坏设备,甚至导致相间短路,尤其在电机或电器内部发生单相设备,甚至导致相间短路,尤其在电机或电器内部发生单相接地出现电弧时最危险。接地出现电弧时最危险。4.非故障相电压升高到线电压,所以在这种系统中,电气设备非故障相电压升高到线电压,所以在这种系统中,电气设备和线路的对地绝缘应按能承受线电压考虑设计,从而相应地和线路的对地绝缘应
8、按能承受线电压考虑设计,从而相应地增加了投资。增加了投资。5.在中性点不接地系统中,应装设交流绝缘监察装置,当发生在中性点不接地系统中,应装设交流绝缘监察装置,当发生单相接地故障时,立即发出信号。规程规定:系统发生单相单相接地故障时,立即发出信号。规程规定:系统发生单相接地时,继续运行的时间不得超过接地时,继续运行的时间不得超过2h,并要加强监视。,并要加强监视。适用范围适用范围n单相接地电流与电网电压和电网对地电容有关。单相接地电流与电网电压和电网对地电容有关。n对于短距离、电压较低的输电线路,因对地电容小,接地电对于短距离、电压较低的输电线路,因对地电容小,接地电流小,瞬时性故障往往能自动
9、消除,故对电网的危害小,对流小,瞬时性故障往往能自动消除,故对电网的危害小,对通讯线路的干扰小。对于高压、长距离输电线路,单相接地通讯线路的干扰小。对于高压、长距离输电线路,单相接地电流一般较大,在接地处容易发生电弧周期性的熄灭与重燃,电流一般较大,在接地处容易发生电弧周期性的熄灭与重燃,出现间歇电弧,引起电网产生高频振荡,形成过电压,可能出现间歇电弧,引起电网产生高频振荡,形成过电压,可能击穿设备绝缘,造成短路故障。为了避免发生间歇电弧,要击穿设备绝缘,造成短路故障。为了避免发生间歇电弧,要求求6-10kV电网单相接地电流小于电网单相接地电流小于30A,35kV及以上电网小及以上电网小于于1
10、0A。n因此,中性点不接地方式对高电压、长距离输电线路不适宜。因此,中性点不接地方式对高电压、长距离输电线路不适宜。二二、中性点经消弧线圈接地、中性点经消弧线圈接地n原理:单相接地电流主要是电容电流。如果能够在发生单相接原理:单相接地电流主要是电容电流。如果能够在发生单相接地时部分或全部抵消掉电容电流,则单相接地电流将大减小。地时部分或全部抵消掉电容电流,则单相接地电流将大减小。方法就是在中性点处加入消弧线圈。方法就是在中性点处加入消弧线圈。n消弧线圈的工作原理:消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线消弧线圈的工作原理:消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,线圈的电阻很小(消耗功率小),电抗很大(
11、保证对地绝圈,线圈的电阻很小(消耗功率小),电抗很大(保证对地绝缘水平),电抗值可用改变线圈的匝数来调节。缘水平),电抗值可用改变线圈的匝数来调节。n发生单相接地故障时,通过消弧线圈使接地处流过一个与容性发生单相接地故障时,通过消弧线圈使接地处流过一个与容性接地电流相反的感性电流,从而减小、甚至抵消接地电流,消接地电流相反的感性电流,从而减小、甚至抵消接地电流,消除接地电弧引发的问题,提高供电可靠性。除接地电弧引发的问题,提高供电可靠性。中性点经消弧线圈接地情况中性点经消弧线圈接地情况中性点经消弧线圈接地时电流向量图中性点经消弧线圈接地时电流向量图n电容接地电流电容接地电流n消弧线圈流过的电流
12、消弧线圈流过的电流n完全补偿的条件完全补偿的条件n即有:即有:消弧线圈的补偿方式消弧线圈的补偿方式n完全补偿完全补偿n消弧线圈提供的电感电流等于接地电容电流,接地处电流为消弧线圈提供的电感电流等于接地电容电流,接地处电流为0。n易满足谐振条件,形成串联谐振,产生过电压。易满足谐振条件,形成串联谐振,产生过电压。n欠补偿欠补偿n电感电流小于接地电容电流,单相接地时接地电流为容性。电感电流小于接地电容电流,单相接地时接地电流为容性。n因线路停电或系统频率降低等原因使接地电流减少,可能出现完全因线路停电或系统频率降低等原因使接地电流减少,可能出现完全补偿。故一般也不采用。补偿。故一般也不采用。n过补
13、偿过补偿n电感电流大于接地电流,单相接地电流为感性。电感电流大于接地电流,单相接地电流为感性。n过补偿方式在电网中得到广泛使用。但过补偿程度要合适过补偿方式在电网中得到广泛使用。但过补偿程度要合适.n自动跟踪补偿自动跟踪补偿n 单片机或微机控制单片机或微机控制中性点经消弧线圈接地系统的适用范围中性点经消弧线圈接地系统的适用范围n中性点经消弧线圈接地系统与不接地系统同样有着在发生单相接地故障时,可继续供电2小时,提高供电可靠性.n电气设备和线路的对地绝缘应按线电压考虑.n中性点经消弧线圈接地后,能有效地减少单相接地故障时接地处的电流,迅速熄灭接地处电弧,防止间歇性电弧接地时所产生的过电压,故广泛
14、应用在不适合采用中性点不接地的以架空线路为主的360kV系统。三、中性点直接接地三、中性点直接接地中性点直接接地系统中性点直接接地系统1.正常运行时,由于三相系统对称,中性点对地电压正常运行时,由于三相系统对称,中性点对地电压为零为零.2.发生单相接地,就变成单相短路。继电保护装置应发生单相接地,就变成单相短路。继电保护装置应立即动作,使断路器断开,迅速切除故障部分,从立即动作,使断路器断开,迅速切除故障部分,从而造成停电。而造成停电。3.单相短路时,故障相对地电压为零,非故障相对地单相短路时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压基本不变,仍接近于相电压。电压基本不变,仍接近于相电压。中性点直
15、接接地系统的优缺点中性点直接接地系统的优缺点1.设备和线路对地绝缘可以按相电压设计,从而降低设备和线路对地绝缘可以按相电压设计,从而降低了造价。电压等级愈高,因绝缘降低的造价愈显著。了造价。电压等级愈高,因绝缘降低的造价愈显著。2.由于中性点直接接地系统在单相短路时须断开故障由于中性点直接接地系统在单相短路时须断开故障线路,中断用户供电,影响供电可靠性线路,中断用户供电,影响供电可靠性.3.单相短路时短路电流很大,开关和保护装置必须完单相短路时短路电流很大,开关和保护装置必须完善。善。4.由于较大的单相短路电流只在一相内通过,在三相由于较大的单相短路电流只在一相内通过,在三相导线周围将形成较强
16、的单相磁场,对附近通信线路导线周围将形成较强的单相磁场,对附近通信线路产生电磁干扰。产生电磁干扰。中性点直接接地系统的适用范围中性点直接接地系统的适用范围n目前我国电压等级为目前我国电压等级为110kV及以上,及以上,380/220V三相四线制的系统,广泛采用中三相四线制的系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式。性点直接接地的运行方式。n110kV及以上主要从绝缘角度考虑,节省投及以上主要从绝缘角度考虑,节省投资资n380/220V三相四线制主要为了生成单相电三相四线制主要为了生成单相电压。压。中性点经电阻接地中性点经电阻接地n中性点经低电阻接地中性点经低电阻接地n中性点经高电阻接地中性点经高
17、电阻接地n优点是能将中性点电位、接地电流限制在一优点是能将中性点电位、接地电流限制在一定范围之内定范围之内各种中性点运行方式比较各种中性点运行方式比较电网中性点运行方式的比较电网中性点运行方式的比较不接地不接地经消弧线经消弧线圈接地圈接地直接接地直接接地经电阻接经电阻接地地正常运行正常运行时时发生单相发生单相接地时接地时特点特点接地电流接地电流小小6-35kV接地电流接地电流被减小被减小接地变成接地变成短路短路范围范围6-35kV110kV及以上,及以上,380/220V小结小结1、四种接地方式:中性点直接接地、不接地、四种接地方式:中性点直接接地、不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地经消弧线圈
18、接地、经电阻接地2、两大类:中性点有效接地系统、中性点非有、两大类:中性点有效接地系统、中性点非有效接地系统效接地系统3、适用范围、适用范围4、优缺点、优缺点5、应用情况介绍、应用情况介绍1 1中性点直接接地方式中性点直接接地方式优优点点:这这种种方方式式下下的的非非故故障障相相对对地地电电压压不不变变,电电气气设设备备绝绝缘缘按按相相电电压压考考虑虑,降降低低设设备备要要求求。在在中中性性点点直直接接接接地地的的低低压压配配电电系系统统中中,如如为为三三相相四四线线制制供供电电,可可提提供供380380220V220V两种电压,供电方式更为灵活两种电压,供电方式更为灵活。缺缺点点:这这种种运
19、运行行方方式式发发生生一一相相对对地地绝绝缘缘破破坏坏时时,就就构构成成单单相相短短路路,供供电电中中断断,可可靠靠性性会降低。会降低。2 2中性点不接地方式中性点不接地方式优优点点:在在正正常常运运行行时时,各各相相对对地地分分布布电电容容相相同同,三三相相对对地地电电容容电电流流对对称称且且其其和和为为零零,各相对地电压为相电压。这种系统中发生一相接地故障时,线间电压不变。各相对地电压为相电压。这种系统中发生一相接地故障时,线间电压不变。缺缺点点:发发生生一一相相接接地地故故障障时时,非非故故障障相相对对地地电电压压升升高高到到原原来来相相电电压压的的 倍倍。故故障障相相电电容电流增大到原
20、来的容电流增大到原来的3 3倍。电气设备的绝缘要按线电压来选择。倍。电气设备的绝缘要按线电压来选择。安全保护接地安全保护接地n分类:分类:n保护接地:外壳接地保护接地:外壳接地n工作接地:系统接地工作接地:系统接地n重复接地:零线的多点接地重复接地:零线的多点接地n保护接零:外壳接零保护接零:外壳接零n静电接地:设备接地(防止静电)静电接地:设备接地(防止静电)n防雷接地和防雷电感应接地防雷接地和防雷电感应接地接地的基本概念接地的基本概念1.1.电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接,称为接地。电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接,称为接地。2.2.接地装置是由接地体和接地线两部分组
21、成的。接地装置是由接地体和接地线两部分组成的。3.3.埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体或接地埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体或接地极。极。4.4.接地体与电气设备的金属外壳之间的连接线,称为接地线。接地体与电气设备的金属外壳之间的连接线,称为接地线。5.5.由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体,由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体,称为接地网。称为接地网。当电气设备发生接地故障时,电流就通当电气设备发生接地故障时,电流就通过接地体向大地作半球形散开,这一电流称过接地体向大地作半球形散开,这一电流称为接地电流为接地电流 IE。试验表明,在距
22、单根接地体或接地故障试验表明,在距单根接地体或接地故障点点20m左右的地方,实际上散流电阻已趋近左右的地方,实际上散流电阻已趋近于零,电位为零的地方,称为电气上的于零,电位为零的地方,称为电气上的“地地”或或“大地大地”。电气设备的接地部分与零电。电气设备的接地部分与零电位的位的“地地”(大地)之间的电位差,就称为(大地)之间的电位差,就称为接地部分的对地电压,如图中的接地部分的对地电压,如图中的UE。接地电流、对地电压及接地电流电位分布曲线接地电流、对地电压及接地电流电位分布曲线接触电压和跨步电压接触电压和跨步电压接触电压接触电压是指设备是指设备的绝缘损坏时,在身体的绝缘损坏时,在身体可同时
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