中性点接地不接地系统中,每相导线的对地电容

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中性点不接地系统运行方式.doc7页
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(一)中性点不接地的电力系统
1、正常运行
(1电压情况: 如三相导线经过完善换位,各相对地电容相等即:,则Y1=Y2=Y3=Y。所以:
注意以上公式都是向量公式。 图1
正常运行时中性点不接地的电力系统 (a
电路图; (b) 相量图 可见正常运行中,电源中性点对地电压为零,即中性点对地电位相等。各相对地电压为:
第1相:第2相:
(2)电流情况: 由于各相对地电压为电源各相的相电压。所以电容电流大小IC1、IC2、IC3相等,相位差为1200。它们之和仍为零I3 IC1+IC2+IC3 0,所以没有电容电流流过大地。 当各相对地电容不等时,
不为零,发生中性点位移现象。在中性点不接地系统中,正常运行时中性点所产生的位移电压较小,可忽略。
2、发生单相接地故障时
(1)电压情况:
图2为第3相发生完全接地的情况,完全接地即是金属性接地,接地电阻很小,容易看出,这时中性点对地的电压:。
各相对地电压为:
生单相接地故障时的中性点不接地系统
(2)电流情况:
如上图2(a)所示,第3相发生完全接地(即金属性接地)时,三相电容电流不对称。第3相电容。
式中,-角频率,C-相对地电容,UX-相电压。
这时三相电容电流之和不在为零,大地有电流流过,第3相接地处的电流简称系统的接地电流(接地电容电流)为第1相和第2相对地电容电流之和,即:由图2(b)的相量图可知,在相位上正好较第3相的相电压超前900。而的量值,此,即3、单相接地电容电流的计算
由于线路对地电容C难于准确确定,所以IC1和也不好根据C来准确计算,在工程中,通常采用下列经验公式来计算:
式中,为中性点不接地系统的单相接地电容电流(A),系统的
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为什么中性点接地系统发生单相电击时危险性大于不接地系统?
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中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。
C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地...
这个应该很好理解,一个是你直接作为负载连接于相电压下,另一个是你与系统绝缘电阻串联后作为负载连接于相电压下。你说那个危险大?
正负级。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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中性点不接地系统电容电流测量方法的研究
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高手指点一二吧
打赏:2土木币0工程点
虽然我没多少积分 但是一定要谢谢您
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4086帖子
只要是配电系统,就有对地电容,就有对地电容电流。只是在低压的接地系统供电下不明显吧了。
而且你的观点有些问题,架空线的对地电容是小的,电缆的对地电容才大。
&直流输电有电容,无电容电流。&
那这个电容是怎么形成的?&
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五星助理工程师, 积分 330, 距离下一级还需 170 积分
fitman 发表于
只要是配电系统,就有对地电容,就有对地电容电流。只是在低压的接地系统供电下不明显吧了。
而且你的观点 ...
谢谢&&那这个电容是怎么形成的?
&电容,我们高中时学习电容时,他的概念是什么样地?电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到&
保持自己的节奏
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4086帖子
两个绝缘的导体之间就存在电容,这是一个必然的物理现象。
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分7761帖子
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本帖最后由 wboy8759 于
10:51 编辑
把大地也看做是一种导体,那么架空导线和大地就相当于电容器的两个极板了哈。整条线路的对地电容,相当于由无数个小的均布电容并联成一个宏观的较大的总电容。
显然,架空导线的长度越长、距离地面越近,这种电容量就越大。
为什么电缆的线间电容或者线对地电容更大,因为导线之间或导线对地的距离很近。
架空或电缆线路的这种电容效应会产生对地电容电流,对电力系统主要有两大影响:一是当中性点不接地系统发生一相接地故障时,流经故障点的电容电流较大,导致故障点电弧不能熄灭,产生很高的谐振过电压,威胁系统内设备的绝缘;二是对系统内的发电机具有“助磁”作用,会造成系统电压“抬升”现象,影响系统电压稳定性。
&谢谢!!!不接地系统单相接地时故障点电流是不是其他两相的对地电容电流?为什么会有谐振过电压,谐振不是还要有电感吗?
对接地系统有什么影响?&
经常来这里走走,兴许可以拾到几粒五颜六色的贝壳。
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看配电手册
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wboy8759 发表于
把大地也看做是一种导体,那么架空导线和大地就相当于电容器的两个极板了哈。整条线路的对地电容,相当于由 ...
谢谢!!!不接地系统单相接地时故障点电流是不是其他两相的对地电容电流?为什么会有谐振过电压,谐振不是还要有电感吗?&&对接地系统有什么影响?
&确切的说是其他相的矢量和。&
&是的。因为接地故障点常常是非牢固的金属性接地,因而会产生不稳定电弧(就像导线时通时断那样)产生频谱很宽的谐波,加之系统中存在的分布电感(尤其是电压互感器的电感),因而会引起电容和电感恰好在某一频率上发&
&电路是有阻抗的&
保持自己的节奏
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banxianlu 发表于
谢谢!!!不接地系统单相接地时故障点电流是不是其他两相的对地电容电流?为什么会有谐振过电压,谐振不 ...
电路是有阻抗的
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看大神的解释算是长见识了
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fitman 发表于
只要是配电系统,就有对地电容,就有对地电容电流。只是在低压的接地系统供电下不明显吧了。
而且你的观点 ...
直流输电有电容,无电容电流。
&说得好!!!&
中级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)中性点不接地系统电容电流
中性点不接地的运行方式,电力系统的中性点不与大地相接。我国3~66kV系统,特别是3~10kV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。
中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流Ico.A、Ico.B、Ico.C也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。
当系统出现单相接地故障时(假设C相接地),故障电流Id(在下图中实际就是Ic)没有返回电源的通路,只能通过另外两非故障相(如A、B相)的对地电容返回电源。I=U/Xc=ωCU,而C∝S/d,即与电容极板面积成正比、而与极板距离成反比。所以线路对地电容,特别是架空线路对地电容很小,容抗很大,所以Id很小,按照规范,不得大于20A,同时作为此系统(如10KV系统)负载工作的10KV变电所(10/0.38KV),其保护接地电阻按规范不得大于4Ω(交流电气装置的接地设计技术规范,DL/T
621),所以低压系统对地电位升高有限(一般不超80V,保护接地电阻做重复接地时不超50V)。
此时C相对地电压为0,而A相对地电压
而B相相对地电压,同时U'a、U'b相差60度。
由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3&倍,即1.732倍),相位差60度。
C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以:。IC=√3&ICA又因Ica=U’A/XC=√3&UA/XC=√3&&IC0,因此IC=√3Ica=&3IC0,即一相接地的电容电流为正常运行时每相电容电流的三倍。
特别注意:对地电容电流、接地电容电流是不同的两个概念;前者是正常运行的线路,后者是接地故障线路。《工业与民用配电设计手册》三版中的继电保护中,涉及到这个问题的有电力线路单相接地保护和电动机单相接地保护,公式给定都是接地电容电流。实际问题中,特别小心辨别。笔者就卡在这里几天,后来发现是一字之差,惨痛!
另外,电网电容电流包括两部分:电源端(如发电机、或者变配电所的变压器)、线路上的,这是线路保护情况;电源端、电动机上,这是电动机单相故障接地保护的,这种情况实际上把发电机(变压器)和线路统统算在电源里了。(1)如果分别给定系统(电网)的电容电流、线路(或电动机)的电容电流,若是接地电容电流那么直接代入公式求整定电流,若是对地电容电流那么还要乘3倍再代入公式求整定电流;(2)线路单地保护中,若只给线路的电容电流,除了考虑(1)中乘3、不乘3的问题外,还需要在使用Ic∑(系统总单相接地电容电流)时,考虑变电所增加的部分(即电源端引起的部分),因系统总单相接地电容电流包括线路、电源两部分,参考配电设计手册P153
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