电力系统中性点接地方式.docx
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1、电力系统中性点接地方式一.定义中性点:电力系统中发电机、变压器或电动机绕组星型接线时,其公共点称为中性点。二.种类1.不接地系统2 .直接接地系统3 .经电阻接地4 .消弧线圈接地整体来分,中性点接地可分为大接地电流系统(也称有效接地系统)和小接地电流系统(也称非有效接地系统)。前者包括:直接接地、经低阻值电阻接地,后者包括:中性点不接地、消弧线圈接地、谐振接地和经高阻值电阻接地。三.选择中性点接地的原则是:1 保证供电的可靠性2 .保证电力系统的过电压水平和绝缘等级3 .符合继电保护要求4 .对通信系统干扰小5 .保证电气设备的安全总之,中性点采用何种运行方式,实际上是一个涉及电力系统许多方
2、面的综合性问题。本文对此作一般性介绍。四、各种接地方式比较1.中性点不接地(绝缘)的三相系统各相对地电容电流的数值相等而相位相差120。,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,即使在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到V3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对
3、地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。但不许长期接地运行,尤其是发电机直接供电的电力系统,因为未接地相对地电压升高到线电压,一相接地运行时间过长可能会造成两相短路。所以在这种系统中,一般应装设绝缘监视或接地保护装置。当发生单相接地时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。一相接地系统允许继续运行的时间,最长不得超过2ho三是接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来相对地电容电流的3倍,这种电容电流不容易熄灭,可能会在接地点引起弧光解析,周期性的熄灭和重新发生电弧。弧光接地的持续间
4、歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现场而产生过电压,损坏电气设备或发展成相间短路。故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。2、中性点直接接地中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过按地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国HOkV以上系统大都采用中性点直接接地。对于不通等级的电力系统中性点接地方式也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点直接接地方式;IlOkV接地网,大都采用中性点直接接地方式,少部分采用消弧线圈接地方式;2060kV的电力网,从供电
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