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电力系统中性点接地方式的研究与分析

 昵称28730460 2016-05-24

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。

电力系统中性点接地方式的研究与分析

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。

电力系统中性点接地方式的研究与分析

单相接地电流:

电力系统中性点接地方式的研究与分析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。

电力系统中性点接地方式的研究与分析

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