4种电网接地系统,接地变、接地电阻、消弧线圈使用场合!
祖玫
祖玫 Lv.3
2019年03月21日 16:41:40
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来源:今日头条 水煮电气 版权归原作者所有 高压配电系统的接地方式 电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。 接地的种类 我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、中性点非有效接地系统两大类。

来源:今日头条 水煮电气

版权归原作者所有


高压配电系统的接地方式


电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。


接地的种类


我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、中性点非有效接地系统两大类。


接地种类有中性点直接接地、中性点经消弧线圈(消弧电抗器)接地、中性点经电阻器接地、中性点不接地四种。其中中性点经电阻器接地,按接地电流大小又分为高阻接地和低阻接地。


1、中性点直接接地


中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统


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中性点直接接地系统


优点:系统的过电压水平和水变电设备所需的绝缘水平较低,降低了设备和线路造价,经济效益显著(不接地系统发生单相接地时,另两项电压升高至根号三倍,所以选择设备时,绝缘水平要求高,造价相对高许多)。


缺点:发生单相接地时,接地电流较大,必然引起断路器跳闸,降低了供电的连续性。因而供电可靠性较差。


2、中性点不接地


优点:系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,当单相接地电流很小时,只使三相对地电位发生变化,故障点电弧可以自行熄灭,熄弧后接地点绝缘可自行恢复,能自动清除单相接地故障,因而大大提高了供电可靠性。


缺点:发生单相接地故障后,会发生弧光重燃过电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘水平损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘水平较高,所选用设备造价也高。


3、中性点经消弧线圈接地


但系统单相接地电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流以保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。


如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用 接地变压器,其容量与消弧线圈的容量相配合。

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中性点经消弧线圈接地


4、中性点经电阻接地


该系统中至少有一根导线或一点(通常是变压器或发电机的中性点)经过电阻器接地。


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中性点经接地电阻接地


(1)中性点经高电阻接地。高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的,电阻阻值一般在数百到数千欧姆。


优点:采取高电阻接地的系统可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。


单相接地故障电流小于10A,系统可以在接地故障条件下持续运行不中断供电。


缺点:系统设备绝缘要求较高,投资大。


(2)中性点经低电阻接地


6-35KV主要由电缆构成的送配电网络,单相接地故障电容电流较大时,可以可以用低电阻接地方式,电阻值一般在10-20Ω,单相接地故障电流为100-1000A。


优点:可以快速切除故障线路,过电压水平低。


该接地方式主要用于电缆线路为主,不容易发生瞬时性单相接地故障且系统电容电流比较大的城市配电网、发电厂厂用电系统及工矿企业配电系统。

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风平浪静02
2019年03月24日 11:48:15
12楼

1、中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统。

“大电流接地” 还是“小电流接地”,不是中性点接地方式确定的。是按照系统正序阻抗和零序阻抗比值确定的。

2、优点:系统的过电压水平和水变电设备所需的绝缘水平较低,降低了设备和线路造价,经济效益显著(不接地系统发生单相接地时,另两项电压升高至根号三倍,所以选择设备时,绝缘水平要求高,造价相对高许多)。

没有 一个电力系统,线路对地绝缘可以是按照标称电压的(1/√3)倍来选取的。就是变压器的中性点,有时候按照半绝缘方式来设计,现在也被认为是一种偷工减料的方法。给电力系统的安全运行造成威胁。大家正在研究中性点过电压保护措施呢。所以,以上优点,纯属子虚乌有。

3、缺点:发生单相接地时,接地电流较大,必然引起断路器跳闸,降低了供电的连续性。因而供电可靠性较差。

电力系统发生单相接地时,故障电流较大。是系统对地分布电容所致,变压器中性点接地,只是为了输出单相短路电流,使得保护能够准确、迅速动作。所以,引起跳闸是保护电力系统一种措施,而非变压器中性点接地的结果。 正是因为及时分断了故障,保证了电力系统安全运行的秩序,保证了供电可靠性。如何说是缺点呢?

4、故障点电弧可以自行熄灭,熄弧后接地点绝缘可自行恢复能自动清除单相接地故障,

 中压中性点不接地系统,对地分布电容相对小一些,发生单相接地故障电流也会小一些,故障电流小,过零点是电弧可能自动熄灭。但是,接地故障依然存在,故障也不是看有没有电弧所决定的,是根据接不接地所定的。如何能够绝缘自行恢复呢?如何自动清除接地故障呢?

5、高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的

前面已经说明白了。单相接地故障电流,是系统分布电容所造成的。中性点接地只是为了输出单相短路电流,如果把输出的短路电流限制得很小,保护的可靠性就会受到削弱。高阻接地只是为了取得系统接地信号,谈不上限制单相接地电流的目的。

6、不容易发生瞬时性单相接地故障

就算是发电厂厂用电,工矿企业,都使用电缆输电。 为什么就一定不容易发生瞬时性单相接地故障呢?难道电缆对地击穿一定是慢慢来的吗?


  

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nj1210
2019年03月25日 09:22:50
13楼
谢谢楼主分享资料
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屎太浓
2019年03月25日 09:29:26
14楼
学习了!感谢楼主的分享!
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杨建001
2019年03月26日 09:20:59
15楼
学习了 谢谢分享
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小清新
2019年03月28日 07:51:33
16楼
正需要了解,好文章。
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lsmmmmmm
2019年03月28日 09:21:57
17楼
受益匪浅,感谢
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蒋以华
2019年03月28日 10:58:27
18楼
电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系
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xingye8860
2019年04月02日 10:45:40
19楼
在控制电路和控制系统的电器
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dongruilin88
2019年04月02日 14:45:59
20楼
谢谢楼主讲解,学习了学习了。
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hbs13829780462
2019年04月03日 08:07:04
21楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
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