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文檔簡介
1、n中性點不接地中性點不接地n中性點經消弧線圈接地中性點經消弧線圈接地n中性點經消弧線圈并聯電阻接地中性點經消弧線圈并聯電阻接地n中性點經小阻抗中性點經小阻抗(電抗器電抗器)接地接地 n中性點經電阻接地中性點經電阻接地n中性點直接接地中性點直接接地中性點不接地系統中性點不接地系統 中性點不接地系統的正常運行中性點不接地系統的正常運行中性點不接地系統的正常運行 特 點:u各相對地電壓是對稱的u中性點對地電壓為零,即Un0=0u各相集中電容在三相對稱電壓作用下,產生的電容電流也是對稱的,并超前相應的相電壓900,每相電容電流值為IC0=UxCo 中性點不接地系統的單相接地運行中性點不接地系統的單相接
2、地運行 中性點不接地系統的單相接地運行中性點不接地系統的單相接地運行完全接地特點:u中性點對地電壓變為 u故障相對地電壓變為 u非故障相對地電壓變為 UNOEU0UUejUUVVEEEU01503ejUUWWEEEU01503中性點不接地系統的單相接地運行中性點不接地系統的單相接地運行一相完全接地后電壓特點: 接地故障相對地電壓降低為零; 非接地故障相電壓升高為線電壓( 倍)且相位改變絕緣水平按線電壓設計(35KV及以下 ) 中性點對地電壓升為相值(方向與故障相電壓相反,即-c) 相對中性點電壓和線電壓仍不變三相系統仍然對稱,可以繼續運行2h(供電可靠性提高)3中性點不接地系統的單相接地運行中
3、性點不接地系統的單相接地運行各相對地電容電流的特點:故障相對地的電容電流變為零。非故障相對地電容電流變為:ejUVCVECCUjI060003ejUWCWECCUjI0120003中性點不接地系統的單相接地運行中性點不接地系統的單相接地運行 若設電流正方向是由大地注入電網,則可得出通過U相接地點處的接地電流為:單相接地時的接地電流等于正常時各相對地電容電流的三倍,即Ic=3IC0,且為電容性。當接當接地電流大于地電流大于10A10A而小于而小于30A30A時,有可能產生不穩時,有可能產生不穩定的間歇性電弧,隨著間歇性電弧的產生將引定的間歇性電弧,隨著間歇性電弧的產生將引起幅值較高的弧光接地過電
4、壓,其最大值不會起幅值較高的弧光接地過電壓,其最大值不會超過超過3.53.5倍相電壓。倍相電壓。 NOUCWCVCUCjECjIII0033單相不完全接地故障單相不完全接地故障 故障相對地電壓大于零而小于相電壓。非故障相對地的電壓則大于相電壓而小于線電壓。系統的相間電壓(即線電壓)大小和相位不發生變化。接地電流也比完全接地時要小些 。單相接地時接地電流危害單相接地時接地電流危害 中性點不接地系統最根本的弱點就是其中性中性點不接地系統最根本的弱點就是其中性點是絕緣的,電網對地電容中儲存的能量沒有釋點是絕緣的,電網對地電容中儲存的能量沒有釋放通道,在發生弧光接地時,電弧反復熄滅與重放通道,在發生弧
5、光接地時,電弧反復熄滅與重燃的過程,也是反復向電網電容充電的過程。由燃的過程,也是反復向電網電容充電的過程。由于電容中能量不能釋放,每個循環使電容電壓升于電容中能量不能釋放,每個循環使電容電壓升高一個階梯,所以中性點不接地系統的高一個階梯,所以中性點不接地系統的弧光接地弧光接地過電壓過電壓會很大,對系統設備絕緣危害很大。會很大,對系統設備絕緣危害很大。 由于系統存在電容和電感元件,很容易引發由于系統存在電容和電感元件,很容易引發線性諧振過電壓線性諧振過電壓或或鐵磁諧振過電壓鐵磁諧振過電壓。一般對于饋。一般對于饋線較短的電網會激發起高頻諧振,引起較高的諧線較短的電網會激發起高頻諧振,引起較高的諧
6、振過電壓,特別容易引起電壓互感器絕緣擊穿;振過電壓,特別容易引起電壓互感器絕緣擊穿;而對于饋線較長的電網卻容易激發起分頻鐵磁諧而對于饋線較長的電網卻容易激發起分頻鐵磁諧振,在分頻諧振時,電壓互感器呈較小阻抗,通振,在分頻諧振時,電壓互感器呈較小阻抗,通過電壓互感器的電流成倍增加,引起熔絲熔斷或過電壓互感器的電流成倍增加,引起熔絲熔斷或使電壓互感器過熱燒毀。使電壓互感器過熱燒毀。我國對采用中性點不接地方式規定我國對采用中性點不接地方式規定 額定電壓小于500V(380220V的照明裝置除外)的低壓電網,為了提高供電可靠性,可采用中性點不接地系統。額定電壓為36kV、單相接地電流不大于30A;額定
7、電壓為10kV、單相接地電流不大于20A;額定電壓為額定電壓為202060kV60kV、單相接地電流不大于、單相接地電流不大于10A10A的高壓電網,亦可采用中性點不接地系統。的高壓電網,亦可采用中性點不接地系統。n 中性點不接地方式主要應用于電網的電容電流不大于中性點不接地方式主要應用于電網的電容電流不大于10A10A的配電網中。的配電網中。n 優點優點 可帶故障持續運行兩小時,供電可靠性高。可帶故障持續運行兩小時,供電可靠性高。 發生單相接地故障時流過故障點的電流為電容電流發生單相接地故障時流過故障點的電流為電容電流,且數值很小,跨步電壓且數值很小,跨步電壓和接觸電壓低,對信息系統的和接觸
8、電壓低,對信息系統的干擾小。干擾小。n 缺點缺點 當電網發生單相接地故障時當電網發生單相接地故障時,若電容電流大于,若電容電流大于10A10A,存在存在產生間歇性弧光接地過電壓的概率,會發展成相產生間歇性弧光接地過電壓的概率,會發展成相間短路故障,造成事故的擴大。間短路故障,造成事故的擴大。中性點經消弧線圈接地系統中性點經消弧線圈接地系統 消弧線圈的作用: 主要是將系統的接地電容電流加以補償,使接地點電流達到較小的數值,防止弧光短路,保證安全供電。同時降低弧隙電壓恢復速度,提高弧隙絕緣強度,保證接地電弧瞬間熄滅,以避免產生弧光間歇接地過電壓。中性點經消弧線圈接地系統U相金屬性接地 15消弧線圈
9、的工作原理1、正常運行時: 中性點對地電位為零:UN=0 消弧線圈中無電流:IL=0 流過地中的電容電流為零:IC=02、單相接地時: 中性點電位升高為相電壓: 消弧線圈中出現感性電流 :與 相差1800 流過接地點電流: + (相互抵消)CNUULIcILIcI消弧線圈不起作用實現補償消弧線圈的補償方式消弧線圈的補償方式(1)全補償:接地點電流被補償達到零值時稱為全補償,IL=Ic。 (2)欠補償:使電感電流小于接地電容電流,ILIc。(3)過補償:使電感電流大于接地電容電流,ILIc。171、全補償:LC 即 接地點電流為零 缺點:XL=Xc,網絡容易因不對稱形成串聯諧振過電壓危及絕緣2、
10、欠補償:LC 即 接地點為容性電流 缺點:易發展成為全補償方式,切除線路或頻率下降可能諧振。3、過補償:LC 即 接地點為為感性電流 注意:電感電流數值不能過大10A不采用少采用采用消弧線圈的補償方式消弧線圈的補償方式消弧線圈的補償方式消弧線圈的補償方式消弧線圈的補償方式消弧線圈的補償方式自動跟蹤補償消弧線圈自動跟蹤補償消弧線圈 自動跟蹤補償消弧線圈裝置可以自動適時的監測跟蹤電網運行方式的變化,快速地調節消弧線圈的電感值,以跟蹤補償變化的電容電流,使脫諧度脫諧度始終處于規定的范圍內。 大多數自動跟蹤消弧裝置在可調的電感線大多數自動跟蹤消弧裝置在可調的電感線圈下串有阻尼電阻,它可以限制在調節電圈
11、下串有阻尼電阻,它可以限制在調節電感量的過程中可能出現的中性點電壓升高,感量的過程中可能出現的中性點電壓升高,以滿足規程要求不超過相電壓的以滿足規程要求不超過相電壓的15%。n 電網的電容電流大于電網的電容電流大于10A10A時應采用消弧線圈接地。時應采用消弧線圈接地。n 優點:優點: 補償電容電流,減緩恢復電壓的上升速度,有利補償電容電流,減緩恢復電壓的上升速度,有利于接地電弧的熄滅,降低了間歇性弧光接地過電于接地電弧的熄滅,降低了間歇性弧光接地過電壓發生的概率,使得大多數瞬時性接地故障自動壓發生的概率,使得大多數瞬時性接地故障自動消失。消失。 消弧線圈的感抗比電磁式電壓互感器的勵磁電抗消弧
12、線圈的感抗比電磁式電壓互感器的勵磁電抗小的多,兩者處于并聯狀態,能夠抑制電磁式電小的多,兩者處于并聯狀態,能夠抑制電磁式電壓互感器飽和引起的鐵磁諧振現象。壓互感器飽和引起的鐵磁諧振現象。n 缺點:缺點: 消弧線圈接近于全補償運行時,會放大中性點的位移消弧線圈接近于全補償運行時,會放大中性點的位移電壓,出現電壓,出現“虛幻接地虛幻接地”現象現象。 消弧線圈接地僅能降低發生弧光接地過電壓的概率,消弧線圈接地僅能降低發生弧光接地過電壓的概率,并不能完全消除弧光接地過電壓并不能完全消除弧光接地過電壓。n 中性點經消弧線圈并聯電阻接地方式充分發揮了消弧中性點經消弧線圈并聯電阻接地方式充分發揮了消弧線圈補
13、償電容電流和中性點電阻釋放線路殘余電荷的線圈補償電容電流和中性點電阻釋放線路殘余電荷的優點,可以有效限制暫態過電壓,實現單相接地準確優點,可以有效限制暫態過電壓,實現單相接地準確故障選線。故障選線。中性點經小阻抗中性點經小阻抗( (電抗器電抗器) )接地接地 作用是為了增大零序電抗,以限制單相短路電流 ,抵消部分接地電容電流。n 電網電網中性點經電阻接地分為:高阻接地和低電阻接地,中性點經電阻接地分為:高阻接地和低電阻接地,其接地點阻性電流的范圍如下所示:其接地點阻性電流的范圍如下所示:電阻接地方式電阻接地方式高電阻高電阻低電阻低電阻單相接地故障電流單相接地故障電流不接地直接接地2、過電壓與絕緣水平 大接地相電壓 小接地線電壓3、繼電保護 大接地靈敏、可靠 小接地不靈敏4、對通信的干擾 大接地電流大、干擾大 小接地電流小,干擾小5、系統穩定性中性點不同接地方式的比較 小接地系統優先小接地系統優先小接地系統優先大接地系統優先大接地系統優先41110kv110kv及以上及以上直
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