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中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,接地电流与故障点的位置无关。由于残流很小,接地电弧可瞬间熄灭,有力地限制了电弧过电压的危害作用。继电保护和自动装置、避雷器、避雷针等,只能保护具体的设备、厂所和线路,而消弧线圈却能使绝大多数的单相接地故障不发展为相间短路,发电机可免供短路电流,变压器等设备可免受短路电流的冲击,继电保护和自动装置不必动作,断路器不必动作,从而对所在系统中的全部电力设备均有保护作用。
中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。
优点是绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
缺点是供电可靠性较低:因为中性点直接接地系统发生单相接地时,短路电流很大,必须断开故障电路,中断对用户的供电,故供电可靠性较低。单相短路电流很大,中性点直接接地系统发生单相短路时,相当于将电源的正负极直接短路,故短路电流很大,可能须选用大容量的开关,增加了投资。
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。
6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。包括中性点不接地、高阻接地、经消弧线圈接地方式等。在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效接地,故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行。这对于减少用户停电时间,提高供电可靠性是非常有意义的。
随着两网改造的进行,中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。
当发生单相接地时,10KV接地电容电流在30A以上,35KV接地电容电流在10A以上,就可能发生弧光接地过电压,为防止出现这种过电压烧毁电气设备,就在变压器的中性点上通过消弧线圈接地,以减小接地电容电...
属于非有效接地.⑴有效接地:包括中性点直接接地和中性点经低电阻接地、小电抗和低阻抗接地。有效接地电网的特征是:在发生单相接地故障时,故障相将通过较大的故障电流,其值最大可超过三相短路的故障电流,此时非...
中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。
我国大部分6~10kV 和部分35 kV 高压电网采用中性点不接地运行方式。其主要特点是:当系统发生单相接地时,各相间的电压大小和相位保持不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此,在短时间内可以继续运行。但是,为了防止故障扩大,造成相间短路;或者单相弧光接地时, 使系统产生谐振而引起过电压,导致系统瘫痪,规定带故障点运行时间不得超过2h,这样较长时间带故障点运行给生产和调度造成很大的压力。
中性点经消弧线圈接地系统的优点
中性点经消弧线圈接地系统的优点 中性点经消弧线圈接地系统的优点 电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地 (又称非有效接地 ) 根据系统中发生单相接地故障时的电流, 我国将其划分为小接地电流系统。 按我 国有关规程规定,在 3~10kV电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。 消弧线圈迄今已有 80多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。 1 提高电力系统的供电可靠性 首先系统发生瞬间单相接地故障时不断电。 消弧线圈是一个具有铁心的可调电感 线圈,当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误操作、内部过电压等任 何原因引起的电网瞬间单相接地故障时, 接地电流
中性点经消弧线圈及其并电阻接地系统的MATLAB仿真 (2)
中性点经消弧线圈及其并电阻接地系统的 MATLAB 仿真 【摘要】本文通过 MATLAB/Simulink 对中性点经消弧线圈和经消弧线圈并 电阻接地系统的仿真,得出并电阻接地系统对线路的保护及对故障线路的选线、 切除都有非常明显的优势。 【关键词】中性点 ;消弧线圈 ;Simulink 仿真 ;故障选线 1.中性点经消弧线圈接地系统 1.1 中性点经消弧线圈接地系统原理 一般来说,输电线路对地都有产生容性电流的虚拟电容, 当电网正常运行时, 由于对称,电流和为零。当发生单相接地时,故障线路容性电流的平衡被打破, 此时电感 线圈产生的感性电流与故障电流相互抵消,对电弧的熄灭有利。 1.2 消弧线圈接地的工作状态 故障电流与电感电流呈反方向变化。此时,脱谐度 v 也就越小: 由于: 当与相等,电网全补偿 ;当小于时,电网过补偿 ;当大于时,电网欠补偿。 消弧线圈在实际应用中由电网运行状态决定
三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。
电力系统中性点接地方式是指电力系统中的变压器和发电机的中性点与大地之间的连接方式。中性点接地方式有:不接地(绝缘)、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地(谐振接地)、直接接地等。
就主要运行特征而言,可将它们归纳为两大类:①中性点直接接地或经小阻抗接地,采用这种中性点接地方式的电力系统称为有效接地系统或大接地电流系统;②中性点不接地或者经消弧线圈接地,或者中性点经高阻抗接地,从而使接地电流被控制到较小数值的中性点接地方式。
《电力系统中性点接地方式及运行分析》对电力系统从低压到超高压,乃至直流输电的中性点各类接地方式产生的过电乐现象,从理论上阐述厂各类接地方式下过电压形成的机理。针对不同情况提出厂反事故措施。同时,收集国内外大量的事故实例作为借鉴,使读者加深对过电压形成特性和危害的理解,为确保系统安全运行,制订反事故措施提供可行的依据。《电力系统中性点接地方式及运行分析》共分六章,主要内容包括从低压、中压、高压、超高压到高压直流输电系统的各种接地方式。《电力系统中性点接地方式及运行分析》可供从事电气调度和运行的工程技术人员及设汁人员使用.也可供有关专业院校的师生参考。