中性点:电力系统中发电机和变压器(作为电源)星型连接公共端。 中性点接地方式:中性点与“地”之间的连接关系。 中性点非有效接地:又称小电流接地系统,可分为不接地、经消弧线圈接地、经高阻接地。中国、俄罗斯、德国、英国等配电网大多采用。 中性点有效接地:又称为大电流接地系统,可分为直接接地、经低阻接地。美国、日本等配电网大多采用。 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。 电网正常时: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。三相电压对称,各相对地电压等于相电压。 发生单相金属性接地时:接地相对地电压为零,中性点电压偏移为接地相相电压,非故障相对地电压升为线电压,三相线电压仍然对称。 单相接地电流: 发生单相金属性接地时电压特点: 接地故障相对地电压为零,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位相反。 非故障相对地电压由相电压升高为线电压。因此电气设备的绝缘按照线电压设计。 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压的设备的工作并无影响,因此电力运行规程规定:系统可以继续运行不超过2小时,提高了供电的可靠性。 发生单相金属性接地时电流特点: 单相接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的三倍,为容性电流。 与直接接地系统的单相接地短路电流相比小得多。 接地电流危害: 配电网越大,电容电流越大,单相接地电流越大,易烧穿接地点形成相间短路(电缆放炮),造成事故扩大或设备损坏。 可能出现周期性熄灭和重燃的间歇电弧接地故障。 有造成人身触电、引燃瓦斯煤尘、干扰通信系统等危险。 过电压危害: 间歇电弧将导致相与地之间产生接地过电压,其值可能达到2.5~3倍的相电压峰值。 单相接地故障易激发铁磁谐振过电压。 过电压故障波及全网,导致故障扩大。 |
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