大电流接地方式,中性点接地系统电阻怎么计算?拜托各位

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中性点接地方式的选择
三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。因此,在变电所的规划设计时选择变压器中性点接地方式中应进行具体分析、全面考虑。
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。
6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。
中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。
1 中性点不接地方式
适用于单相接地故障电容电流IC < 10A,以架空线路为主,尤其是农村10kV配电网。此类型电网瞬间单相接地故障率占60%~70%,希望瞬间接地故障不动作于跳闸。
其特点为:
&#183;单相接地故障电容电流IC < 10A,故障点电弧可以自熄,熄弧后故障点绝缘自行恢复;
&#183;单相接地不破坏系统对称性,可带故障运行一段时间,保证供电连续性;
&#183;通讯干扰小;
&#183;单相接地故障时,非故障相对地工频电压升高 31/2UC,此系统中电气设备绝缘要求按线电压的设计;
&#183;当IC > 10A时,接地点电弧难以自熄,可能产生过电压等级相当高的间歇性弧光接地过电压,且持续时间较长,危及网内绝缘薄弱设备,继而引发两相接地故障,引起停电事故;
&#183;系统内谐振过电压引起电压互感器熔断器熔断,烧毁TV,甚至烧坏主设备的事故时有发生。
2 中性点经消弧线圈接地
适用于单相接地故障电容电流IC > 10A,瞬间性单相接地故障较多的架空线路为 主的配电网。
其特点为:
&#183;利用消弧线圈的感性电流补偿接地点流过的电网容性电流,使故障电流<10A,电弧自熄,熄弧后故障点绝缘自行恢复;
&#183;减少系统弧光接地过电压的概率;
&#183;系统可带故障运行一段时间;
&#183;降低了接地工频电流(即残流)和地电位升高,减少了跨步电压和接地电位差,减少了对低压设备的反击以及对信息系统的干扰。
目前国内运行的消弧线圈分手动调节和自动跟踪补偿两类:前一种手动调节时,消弧线圈需退出运行,且人为估算电容电流值,误差较大,现已较少使用;后一种能自动进行电容电流测量并自动调整消弧线圈,使补偿电流适应系统的变化,现一般都选择该种消弧线圈。
自动跟踪补偿消弧线圈分调匝式、调气隙式、直流助磁式和调容式等。根据我局变电所运行情况显示,调匝式价格较底,但调整级数较少,不能完全适应系统变化。调气隙式补偿线性度较好,但震动噪音极大,运行人员反映强烈,有待改进。调容式反应迅速可靠,运行安静平稳,运行人员反映较好。
3 中性点经电阻接地
中性点经电阻接地适于瞬间性单相接地故障较少的电力电缆线路。
中性点经电阻接地运行方式的特点:
&#183;降低操作过电压。中性点经电阻接地的配网发生单相接地故障时,零序保护动作,可准确判断并快速切断故障线路;
&#183;可有效降低工频过电压,单相接地故障时非故障相电压为31/2UC,且持续时间短;
&#183;中性点电阻为耗能元件,也是阻尼元件(消弧线圈是谐振元件);
&#183;有效地限制弧光接地过电压,当电弧熄灭后,系统对地电容中的残余电荷将通过接地电阻泄放掉,下次电弧重燃时,不会叠加形成过电压;
&#183;可有效消除系统内谐振过电压,中性点电阻接地相当于在谐振回路中并接阻尼电阻,试验表明,只要中性点电阻<;,就可以消除各种谐振过电压,电阻越小,消除谐振的效果越好;
&#183;对电容电流变化的适用范围较大,简单、可靠、经济。
中性点接地电阻的选择:
&#183;从减少短路电流对设备的冲击角度和从安全角度考虑,减少故障点入地电流,降低跨步电压和接触电压,I值越小越好,即中性点接地电阻应越大越好;
&#183;为将弧光接地过电压限制在2倍以内,一般按 IR = (1~4) IC 要求选择接地电阻;
&#183;中性点经电阻接地系统是通过各线路的零序保护判断和切除故障?路的,在选择Rn时,要保证每条线路零序保护灵敏度要求。
选择中性点接地电阻必须根据电网的具体条件,考虑限制弧光接地过电压、继电保护灵敏度、对通讯干扰、安全等因素。 目前,深圳各区变电所中性点均采用15W,北京、广州等地的变电所则采用9.9W的小电阻接地方式。
4 6~35kV配电网的接地方式选择
以架空线路为主的城乡配网,架空线路发生接地故障70%为瞬间故障;只需按照规程要求,以系统电容电流是否大于10A来确定,选用中性点不接地或自动跟踪消弧线圈接地方式。
以电缆线路为主的城乡配网, 变电所覆盖面较大, 出线较多且一般为电缆线路,系统电容电流也较大,据有关文献和运行实践, 电缆线路发生接地故障大约50%为瞬间故障。但由于电缆线路的特殊性,一般可选用小电阻接地方式,牺牲一些供电可靠性,来防止扩大事故。
以架空和电缆混合线路为主的城乡配网,兼顾架空和电缆线路的特点,使配网的接地方式选择在自动跟踪消弧线圈和小电阻两种方式上左右为难。
单相接地故障时,非故障相对地工频电压升高31/2 UC、持续时间长,可能引起多点绝缘击穿,事故扩大。
消弧线圈无法补偿谐波电流,而有些城市或工厂中谐波电流所占比例为5%~15%,仅谐波电流就足以支持电弧稳定燃烧。
寻找单相接地故障线路困难,目前许多小电流接地选线的动作率还不理想,往往仍采用试拉法。
电缆沟或电缆排管内的电缆发生单相接地时,寻找故障线路时间长,在带接地故障运行期间,容易引起人身触电。另一方面采用小电阻接地方式,可能错误切除瞬间故障线路,造成对用户的供电中断,降低了供电可靠性,减少了供电量。
对此类混合系统,电缆应用额定电压为8.7/10或12/15kV等级,以加强绝缘,在此基础上选用自动跟踪消弧线圈接地方式,并加装小电流选线装置,在发生单相接地故障时,应尽快找出并切除接地线路。
值得注意的是一种自动跟踪消弧线圈并联小电阻,利用微处理器控制并联小电阻投切的接地设备即将问世,其原理为瞬间接地故障时,自动跟踪消弧线圈工作,经过一定的延时,接地故障未消失,微处理器可自动判断为永久接地故障,投入并联小电阻,使保护动作,切除接地线路,较好地解决了混合线路的接地问题。
综上所述,几种中性点接地方式各有优缺点,选择应从本网实际出发,权衡利弊,因地制宜地选用,而不应按电压等级“一刀切”。--博才网
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1)&&resistance-grounded neutral system
中性点电阻接地方式
2)&&resistance-grounded neutral system
中心点电阻接地方式,中心点电阻接地系统
3)&&grounding resistance at neutral point
中性点接地电阻
Monitoring of inrush current of grounding resistance at neutral points;
中性点接地电阻的突变电流监测
4)&&neutral point grounding mode
中性点接地方式
The feasibility and reliability are researched in this paper,and the neutral point grounding mode of the cable line is optimized based on the simulations.
在仿真计算的基础上对线路运行的可行性与可靠性进行了验证,并通过对各种运行方式及故障情况的仿真分析,对电缆供电线路的中性点接地方式做了优化选择。
The selection of neutral point grounding modes of 20kV distribution network is an important tech- nique issue.
20 kV配电网中性点接地方式的选择是重要的技术问题。
5)&&neutral grounding
中性点接地方式
The rational selection of generator neutral grounding scheme is also discussed in accordance with power system and generator.
分析了高阻接地与消弧线圈接地这两种接地方式的特点,并结合其在电网中的应用情况以及定子接地保护的配置,讨论如何根据系统和发电机本身需要合理地选择发电机中性点接地方式。
6)&&neutral grounding mode
中性点接地方式
The neutral grounding mode of the power system is a comprehensive technical problem which is associated with not only power system reliability, insulation coordination, electromagnetic interference, but also personal safety, etc.
近年来,随着城区10kV 电网的迅猛发展,特别是电缆线路的大量采用,使得系统电容电流大幅度增加,弧光接地和谐振接地过电压引起的事故还时有发生,城区配电网中性点接地方式存在的问题还比较突出,特别是在限制过电压、补偿电网单相接地电容电流以及继电保护等方面还存在问题。
It is studied that the occurrence and amplitude of over-voltage is related to the neutral grounding mode.
研究表明,弧光接地过电压的产生和幅值与中性点接地方式密切相关。
The cause of blackout and its influencing factors such as neutral grounding mode,overvoltage protection of current cut-off,operation conditions,low voltage side connection mode etc are analyzed.
通过对某大型化工企业一次大面积停电事故的事故现象、现场情况、事故波形的分析和讨论,阐明了其电气接线、运行管理、故障过程均具有典型性,分析了事故原因和中性点接地方式、截流过电压保护、运行环境、低压接线方式等对该事故的影响,并为化工、冶金类企业的供电安全提出了建议。
补充资料:电力系统中性点电阻器接地
电力系统中性点电阻器接地
resistance grounded of electric power system
d lanllx一tong zhongx一ngd旧nd旧nzuqll旧d-电力系统中性点电阻器接地(r esistancegrounded of ele亡trie power system)电力系统中至少有一个中性点接人电阻器与大地连接,目的是限制接地故障电流。中性点经电阻器接地可以直接消除不接地系统的两个严重缺点,即能减少弧光接地过电压的危险性,并使灵敏而有选择性的接地保护得以实现。另一方面,由于这种系统的接地电流比直接接地系统的小,对邻近通信线路的干扰也较弱。
单从降低弧光过电压角度来看,电阻器阻值凡满足Re、扁(。是系统的每相对地分布电容,就可以了.弧光接地时,在电弧点燃熄灭过程中,系统积累多余的电荷,使振荡过程加剧,从而产生很高的过电压。若能使这些电荷在从电弧熄灭到重燃前的一段时间(半个工频周期)内通过中性点电阻器泄漏掉,过电压就能降低。当R。)1。森时,电弧接地引起的瞬态过二““一’,。司’一七一‘一3创(,’J’一。夕阮~~J’~HJ~J即~程与中性点不接地系统没有多大区别,而当Re(今~切’一‘”、一’~~,、,“~「刁~/、~月J”,叼~一e~记试了时,过电压就小得多了。因为线路对地电容向R。放电遵循f“放电规律,当满足尺簇东时,放电时间常~v口“~~尹柑厅’司’门~‘.f~以了“砚’~毛”J「,甲数T一3R£一立一息,当‘为半个工频周期‘-钻‘一“’、叫。一2汀’闷’/JT’一州产,川’一弄时,线路上的电荷由1降至e一号一。.35。这说明Zf“切’城耳J-“;吧1”因几汗二“一二t,口“趋肠们电荷大部分(约2/3)泄漏掉,因而不会再产生很高的振荡过电压,在规模不大的架空线路系统中接人这种电阻器后,接地电流仍然不大,仍未破坏接地电弧自行熄灭的条件。这样,此种称为高值电阻器接地的系统就可以保持不接地系统(发生接地故障但不跳闸)的优点,同时又解决了弧光接地过电压的问题。
为了获得快速选择性继电保护所需的足够电流,就必须降低电阻器的电阻值。但电流越大,电阻器功率越大,设备将很笨重;同时电流太大,又将有与直接地系统类似的缺点。根据运行经验,一般采用接地故障电流入为100~1000A。阻值再小就不如用电扰器有效.有的国家是把If控制在变压器额定电流的水平。使用这种阻值较低的电阻器接地系统既消除了弧光接地过电压,又使不接地系统经常出现的由电磁式电压互感器引起的铁磁谐振不再发生。当系统规模较大,特别是有重要的用户时,因为这些用户常有备用线路.要求故障线路迅速切除,故可选用这种接地方式.
根据以上考虑的中性点电阻器接地系统都不是有效接地系统。这种系统中的变压器不能采用分级绝缘(即中性点需采用全绝缘)。
以上两种高值和较低值电阻器接地方式适用于不同情况的配电系统,它们具有不接地或直接接地方式的某些优点,也多少存在两种接地方式的某些缺点。
对于发电机中性点电阻器接地方式还有些特殊考虑.为了避免发电机在发生绕组接地故障时将铁芯烧坏,要求使单相接地电流减小到比loA更小。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。中性点接地设备
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