中性点经电阻接地方式的探讨
中性点经电阻接地方式的适用范围及优缺点

中性点经电阻接地方式的适用范围及优缺点中性点经电阻接地方式,即是中性点与大地之间接人一定电阻值的电阻。
该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,有一定优越性。
中性点经电阻接地的方式有高电阻接地、中电阻接地、低电阻接地等三种方式。
这三种电阻接地方式各有优缺点,要根据具体情况选定。
对于用电容量大且以电缆线路为主的电力系统,其电容电流往往大于30A,如果采用消弧线圈接地方式,不仅调谐工作繁琐困难,故障点不易寻找,而且消弧线圈补偿量增大,使得投资增加,占地面积也随之增大。
电缆线路不宜带故障运行,采用消弧线圈可以带故障运行的优点也不能发挥,因此这样的系统常采用电阻接地。
电阻接地根据系统电容电流的不同,分为高电阻接地和中电阻接地两种情况。
(1)高电阻接地高电阻接地多用于电容电流为10A或稍大的系统内。
接地电阻的电阻值按照流经该电阻上的电流稍大于系统的接地电容电流的原则来选择。
由于接地故障时总的接地电流比较小,对电气设备和线路所产生的机械应力和热效应也比较小,同样也减少人身遭受电击的危险和靠近接地故障点的人员遭受到电弧和闪络的危险,还可以带故障继续运行2h,以便利用这段时间消除接地故障,保持系统运行的可靠性。
(2)中电阻接地中电阻接地多用于电容电流比10A大得多的系统。
接地电阻值的选择要保证继电保护有足够的灵敏度,故障时不致引起过高的过电压,也不要造成对通信线路的干扰。
有些国家对接地电阻值有较明确的规定,例如德国规定在中压电网中,该电阻值按单相接地电流Io为1000~2000A来考虑;法国则规定:以电缆为主的城市电网,按Io为1000A考虑,以架空线为主的郊区电网,则按300A 考虑。
在工业与民用的电力系统中,Io在100A及其以上者,一般可满足继电保护的要求,而且在厂区和建筑小区内,高压电力线和通信线很少会有数千米的平行线路,所以干扰问题一般不予考虑。
浅谈变压器中性点经小电阻接地方式
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I 曩
C h i n a s c i e n c e a n d T e c h n o l o g y R e v i e w
浅 谈 变 压 器 中性 点经 小 电阻 接地 方 式
郝 茂亭
( 乌海 电业局 调度 处 内蒙 古 乌 海 0 1 6 0 0 0 ) [ 摘 要] 本 文论述 了变 压器 经 电阻接地 的优 缺 点 、 常用 方式及 保 护配置 情 况 , 并简 要介绍 了 乌海 电业局 主变 中性点 经 电 阻接 地情 况 。 [ 关键 词] 变压器 中性 点 ; 电阻接地 ; 保 护 配置 中图分 类号 : T M8 6 2 文献标 识码 : A 文章 编号 : 1 0 0 9 - 9 1 4 X ( 2 0 1 3 ) 3 7 - 0 0 0 8 —0 1
实际运行中由于 电容 电流变化范围较大 , 使得消弧线圈跟踪补偿具有较大困 难。 此外, 即使能够 补偿 , 接地点 残余 电流 较大 , 不利于 电弧熄灭 , 有 可能引起 弧
光过 电压 , 从 而达 不到 补偿 的 目的 。 D L / T 6 2 0 - 1 9 9 7 ( < 交流 电气 装置 的过 电压 保 护和 绝缘 配合 》 规定, 电缆线路 为主 的系 统可 以采用 中性 点经 电阻接 地 。 四 中 性点经 电 阻接地 的 忧缺点 I 、 优点 : 中性点 经 电阻器接地 , 可以有效 降低 弧光过 电压和 操作 过电压 幅 值, 并可有效 防止谐 振过 电压 。 因接地 电流较 大 , 可 以实现 接地保护 的高灵敏 度 和选 择性 。 2 、 缺点: 接地 电流大 , 导致 地 电位升高 , 可 能对人 身和设 备安全 构成 威胁 - 对通 讯设 备造 成影 响 。 五 中性点 经小 电阻 接地 常用方 式 1 、 主变低 压侧 为 星形接 线并有 中性 点 引出 , 中性 点接地 电阻接 入式
电网中性点经消弧线圈串联电阻接地方式的研究
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20 0 7年第 5 期
煤
炭 工 程
电 网中性 点 经 消 弧 线 圈 串联 电阻 接 地 方 式 的研 究
许 允之,刘建 华 ,耿 乙文
( 国矿 业 大 学 信 息 与 电气 工 程学 院 ,江苏 徐 州 中 2 10 ) 20 8
摘
要 :文章 对 电 网 中性 点经 消弧 线 圈 串联 电阻与 并联 电 阻接 地 方式作 了电弧接 地过 电压仿
真 试验 ,从 电 网及人 身安 全运行 的 角度进 行 了分析 。 实验 表 明 ,小 电阻接地 与 自动调谐 消弧 线 圈
相 比 ,没 有 明显 的优 越 性 。另外从 电磁 兼 容的 角度 看 , 中性 点经 消弧 线 圈 串联 电阻接地 的故 障 电h sn bvo s a a a e I ddto a t n a o o iu dv ntg . n a iin, te e rhi a l u r n fn uta ite rh n t x ic in c i a d h a t ngf utc re to e r lpon at i g wih e tn to ol n r ssa e i e is i ma lfo te pon fv e o l cr ma n ts c e itnc n s re ss l r m h ito i w fee to g e im omp tb lt. Th lc rm a neim su b i pt a iiiy e ee to g t s dit r ske
空 线路 为 主 的 6~ 6 V 电 网 中发 挥 了 良好 的 作 用 。消 弧 线 6k
关键 词 : 电网 ,接 地 ,消弧 线 圈 ,过 电压
中图分类 号 :T 4 5 M 7
中性点经电阻接地方式
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中性点经电阻接地方式——适宜于以电缆线路为主配电网的中性点接地方式一、前言三相交流电系统中性点与大地之间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。
中性点接地方式是一个综合性的、系统性的问题,既涉及到电网的安全可靠性、也涉及电网的经济性。
中性点接地方式直接影响到系统设备绝缘水平的选择、系统过电压水平及过电压保护元件的选择、继电保护方式、系统的运行可靠性、通讯干扰等。
在选择电网中性点接地方式时必须进行具体分析、全面考虑。
我国110kV及以上电压等级的电网一般都采用中性点直接接地方式,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;故障电流很大继电保护装置能迅速断开故障线路,系统设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中设备的绝缘水平降低,从而使电网的造价降低。
这里对中性点直接接地系统不做过多的讨论,下面主要讨论6~35kV配电网的接地方式。
配电网中性点的接地方式主要可分为以下三种:●不接地●经消弧线圈接地●经电阻接地自1949年至80年代我国基本上沿用前苏联的规定,6~35KV电网均采用中性点不接地或经消弧线圈(谐振)接地方式。
近10多年来沿海一些大城市经济飞速发展,电网的容量和规模急剧扩大,配电线路逐步实现电缆化,系统电容电急剧增加、特别是近几年大规模城市电网改造,电缆线路逐步代替架空线路,电网结构大大加强。
在电缆线路为主的城市电网中采用不接地或经消弧线圈接地方式,因单相接地过电压烧坏设备的事故概率大大增加,为了解决这一矛盾,许多城市电力部门广泛考察了国外配电网的中性点接地方式,结合本地电网的具体情况,经过充分的分析、研究,发现采用中性点经低电阻接地方式是解决这一矛盾的有效措施,20世纪80年代后期开始在广州、深圳试用、推广,并很快推广到其他城市(如广州、深圳、珠海、上海、北京、天津、厦门、南京、苏州工业园区、无锡、讪头、惠州、顺德、东莞等),同时,也在发电厂,机场、港口、地铁、钢厂、有色金属冶炼厂等行业被广泛采用。
中性点经小电阻接地系统应用及保护配置研探
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中性点经小电阻接地系统应用及保护配置研探摘要:阐述在城市10KV配电网中性点经小电阻接地系统中,对中性点小电阻值的选择以及单相接地故障电流对继电保护装置配置的影响进行具体分析,验证中性点经小电阻接地系统采用零序保护投入使用的必要性和可行性。
关键词:中性点小电阻;继电保护配置;零序保护引言:由于城市电网规模不断地扩建和延伸,而且受城区规划、环保和场地等条件制约,城市配电网开始采用以电缆出线为主、架空出线为辅的电网结构模式,这样一来,lOkV系统单相对地电容电流就大幅度地增加了。
当系统发生单相接地时,接地相的接地电流是非故障相对地电容电流之和,当电容电流超过1OA,此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生弧光接地过电压,而且持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路等严重后果。
因此,为了增强配网系统安全性,使用中性点经小电阻接地系统,当发生单相接地故障后,由零序保护动作,切断故障,保护电缆线路处理对策是十分必要的。
1.中性点小电阻值的选择在中性点小电阻接地系统中,通过在回路中串联小电阻形成通路,能够泄放熄弧后半波的能量,使中性点电位降低,故障相的恢复电压上升速度也减慢,减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的幅值,保证了电网的安全。
中性点电阻阻值的合理选取涉及到系统的过电压水平、继电保护的整定、中性点电阻的热容量、对通讯的干扰以及人身安全等许多问题,是一个需要综合考虑的问题[1]。
目前在对城市lOkV配电系统的中性点经小电阻接地方式的确定上,有采用传统方法进行,即从系统发生单相接地故障的情况入手,不断改变中性点接地电阻值,对系统的稳态和暂态两方面进行计算,比较随之改变的单相接地故障电流值、单相接地故障健全相电压值及弧光接地过电压值、铁磁谐振过电压值等等,然后按照规程规定值和继电保护等方面的约束值进行综合比较,最终得出较合适的接地电阻值;还有根据将系统单相短路电流限制在一定值以下,同时考虑到满足继电保护的选择性和灵敏度的要求来确定(关于接地电阻的阻值,上海供电公司规定,将接地电流的值控制在 1 000 ~ 2 000 A 来选择;而北京供电公司规定,阻值为10Ω , 接地电流在 400 ~ 500 A 之间). 虽然这种中性点运行方式在发生单相接地时将跳闸, 但是,由于绝缘要求低, 减少了投资,因此,逐渐被广泛采用。
10kV电网中性点接地方式分析与探讨
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10kV电网中性点接地方式分析与探讨摘要:在电力系统中中性点的接地方式综合性与技术性比较强,其是避免系统发生事故的关键技术,和系统接地装置、供电的可靠性与设备安全息息相关。
本文就中性点的接地方式分类进行分析,探讨10kV电网中性点的接地方式,以期提高电网运行经济性和可靠性。
关键词:10kV电网;中性点;接地方式1.前言在选择中性点的接地方式时,需要充分考虑到电网异常与正常运行的两种情况,保障供电的可靠性。
此外,还要重视故障发生时对供电设备的影响,不断加强继电保护的技术与设计技术,确保10kV电网供电的安全性与及时性。
2.中性点的接地方式分类2.1中性点的不接地方式中性点的不接地电网主要指中性点和大地间没有设置任何连接,但实际的系统中三相电和大地间存在着电容的分布。
通常在电网正常运行的过程中,中性点不会对大地产生电压,一旦产生单相接地的故障,电流与电容就会经过故障点,保证掉闸现象不会发生,还可以保证系统带故障运行两个小时。
中性点不接地方式主要优势就是能够连续供电,存在较低跨步电压与接触电压,在某种程度能减小弱电设备损坏率,可保证设备安全性与可靠性。
2.2中性点通过电阻接地电网中性点通过电阻来接地的方式,主要指中性点与大地间接入值,与标准阻值相符合的电阻。
和中性点通过消弧线圈来接地方式相比,中性点通过电阻进行接地的方式能够成功避开因间歇弧光接地或者是谐振的过电压,而且一旦系统产生单相的接地故障时,相关接地电阻能够产生感应的电流,从而启动零序的电压对系统进行保护,同时将故障线路切断,也就不会产生故障相电压大幅度上升的现象。
如果出现单相接地的故障,不管这种故障是不是永久性的故障,该段线路都会出现跳闸,使系统供电可靠性降低[1]。
2.3中性点通过消弧线圈进行接地电网中性点通过消弧线圈进行接地,一般指在中性点与大地间设置了电感的线圈,以此来保护电网。
一旦出现单相接地的故障,电网中就会出现零序电压,而电感线圈会提供感应电流来补偿电容电流,减小故障点的残余电流值,进而达到灭弧效果,彻底消除故障。
关于10kv配电系统中性点经小电阻接地方式的探讨
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入 地 电流 , 可选 用 中性 点 经 中值 电阻器 与 消弧 线 圈 还
并联 的接 地方 式 。
3 中性点经电阻接地方式定义及阻值选择
() 义: 1定 电力 系统 中性 点通 过 一 电阻 接 地 , 单 其
电保护 和供 电网络 安全 可 靠等 因素 的综 合性 问题 , 所 以我 国配 电 网和 大 型工 矿 企业 的供 电系 统 做法 各 异 。
以前 , 0 V 架 空 电力 线路 大 都 采 用 中性 点 不 接 地 和 1k
相 接地 时 的 电阻 电流 被限 制到 等于或 略大 于系统 总 电
容 充 电 电流值 , 图 1所示 。 如
经消 弧线 圈接 地 的运行 方 式 。近年 来 随着 1k 系 统 0V 规模 的 扩大和 电缆 应用 的普 及 , 些城 市 电 网大 力 推 一
般架 空线 路 的小 电网 , 网络 电容 电流 小 , 选用 可
中性 点不接 地系统 。 空线路 的大 电网 , 架 网络 电容 电流
电弧 自熄 , 降低弧 光过 电压 , 同时提供 足够 的零序 电流 和零 序 电压 , 加速 切除 故障 线路 。
() 2 中性 点 电阻值 的选 择 根据 有关 文献 资料 , 降低 内部过 电压考 虑 , 从 根据
广 电阻接 地 的运行 方式 , 使得 1 , O 、系统 的 中性 点接 地 k 方式 、 中性 点 选 择 、 量 方 式 、 电保 护 配 置 与 1 k 计 继 O V 绝 缘系统 有 了很大 区别 。下面就 此 系统 的有关 问题 予 以总结 归纳并 分析讨 论 。
图 1
维普资讯
《 气开 关  ̄ 2 0 . . ) 电 ( 0 7 No 3
中性点经电阻接地方式
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中性点经电阻接地方式――适宜于以电缆线路为主配电网的中性点接地方式刘同钦一、前言三相交流电系统中性点与大地之间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。
中性点接地方式是一个综合性的、系统性的问题,既涉及到电网的安全可靠性、也涉及电网的经济性。
中性点接地方式直接影响到系统设备绝缘水平的选择、系统过电压水平及过电压保护元件的选择、继电保护方式、系统的运行可靠性、通讯干扰等。
在选择电网中性点接地方式时必须进行具体分析、全面考虑。
我国110kV及以上电压等级的电网一般都采用中性点直接接地方式,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;故障电流很大继电保护装置能迅速断开故障线路,系统设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中设备的绝缘水平降低,从而使电网的造价降低。
这里对中性点直接接地系统不做过多的讨论,下面主要讨论6~35kV配电网的接地方式。
配电网中性点的接地方式主要可分为以下三种: ? 不接地 ? 经消弧线圈接地 ? 经电阻接地自1949年至80年代我国基本上沿用前苏联的规定,6~35KV电网均采用中性点不接地或经消弧线圈(谐振)接地方式。
近10多年来沿海一些大城市经济飞速发展,电网的容量和规模急剧扩大,配电线路逐步实现电缆化,系统电容电急剧增加、特别是近几年大规模城市电网改造,电缆线路逐步代替架空线路,电网结构大大加强。
在电缆线路为主的城市电网中采用不接地或经消弧线圈接地方式,因单相接地过电压烧坏设备的事故概率大大增加,为了解决这一矛盾,许多城市电力部门广泛考察了国1外配电网的中性点接地方式,结合本地电网的具体情况,经过充分的分析、研究,发现采用中性点经低电阻接地方式是解决这一矛盾的有效措施,20世纪80年代后期开始在广州、深圳试用、推广,并很快推广到其他城市(如广州、深圳、珠海、上海、北京、天津、厦门、南京、苏州工业园区、无锡、讪头、惠州、顺德、东莞等),同时,也在发电厂,机场、港口、地铁、钢厂、有色金属冶炼厂等行业被广泛采用。
中性点经电阻接地方式的探讨
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三相交 流 电 网中性 点 与大地 间 电气 连 接的 方式 , 为 电网 中性 点接 地方 称 式 。本文 主 要讨 论 6 ~3 K j 5 v n配 电网 的接 地 方式 。 配 电网中性 点 的接 地方 式主 要 可分 为三 种 : 不接 地 : 消 弧经 线 圈接地 : 经 I 经 电阻接 地 。 自 1 4 I I 9 9年 至 8 0年代 我 国基 本上 沿 用前 苏 联 的规 定, 在 6 3k 5 V电网均采 用 中性 点不接 地 或消 弧经 圈 ( 振) 谐 接地 方 式 。近 1 几 年来 0 些 城 市 电网 负荷 迅 速 增长 、电缆 线 路增 加 很 快 、系统 电容 急剧 增 加 、特 别是 近几 年随着 城 市化 的建 设, 电缆 线路 逐步 代替 架空 线路 , 电网结 构大 大加 强 。在 电缆线 路为 主 的城 市 电网 中采用 不 接地 或 经消 弧线 圈 接地 方 式, 因单 相接 地 过 电压 烧坏 设 备的事 故概 率 大大增 加, 了解 决这 一矛 盾, 多城 市 电 为 许 力部 门在 广泛 考察 、 了解 国外配 电网 中性 点接 地情 况 的基础 上 , 结合本 地 电 网的具 体 情况, 经过 充 分的 分析 、研 究, 逐步 采用 中 性点 经低 电阻接 地 方式 。 例 如 广 州 、 深 圳 、 上 海 、 北 京 、 珠 海 、 天 津 、 厦 门 、 南 京 、 苏 州 工 业 园 区 、 无 锡 、 汕 头 、 惠 州 、 顺 德 、 东 莞 等 。 上 述 城 市 配 网 运 行 经 验 证 明 , 降低 系 统 过 电压 水 平 、提 高系 统 可靠 性 具 有 良好 的效 果 。 对 1中性点 不 接 地方 式和 消弧 线 圈接 地 方式 1 中 1 眭点不接 地 方式 ( ) 用 范围 1适 适用 于 单相接 地 故 障 电容 电流 I < O C 1 A、以架 空线 路 为主 的配 电刚 。此 类 型 电网瞬 时性 单相接 地 故障 占故 障总数 的 6 % 0, 0  ̄7% 希望 瞬时 性单 相接 地 故障时不马上跳 闸。 () 2 中性 点不接 地 系统 的特 点 : 单相 接地 故障 电流 小于 I A 故障 点 电弧可 以 自熄, 弧后 绝 缘可 以 自行 O, 熄 恢复 : 单相 接地 时不破坏 系统 对称 性, 以带故障运 行~ 段时 间, 可 以便查 找故 障 线 路 : 讯 干 扰 小 : 单 、 经济 。 通 简
浅谈10kV配网中性点小电阻接地技术与应用
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浅谈10kV配网中性点小电阻接地技术与应用摘要:基于城区10kV配网中电缆线路的增加,导致电容电流增大,补偿困难,尤其是接地电流的有功分量扩大,导致消弧线圈难以使接地点电流小到可以自动熄弧,此时,相比中性点不接地或经消弧线圈接地方式,中性点经小电阻接地方式有更大的优越性。
本文主要对10kv配电网中性点经小电阻接地原理进行了分析,对它的优点和存在的不足进行探讨,以便更好地推广10KV配网中性点小电阻接地技术应用。
关键词:配网;小电阻;技术;应用一、10KV中性点小电阻的优势配电网中性点小电阻接地方式由接地变、小电阻构成。
因主变10kV 侧为三角接线,需通过接地变提供系统中性点。
接地变压器容量的选择应与中性点电阻的选择相配套,中性点接地电阻接入接地变压器中性点。
接地变一般采用Z 型接地变,即将三相铁心每个芯柱上的绕组平均分为两段,两段绕组极性相反,三相绕组按Z形连接法接成星型接线。
其最大的特点在于,变电站中性点接地电阻系统由接地变、接地电阻、零序互感器(有的配有中性点接地电阻器监测装置)等组成。
1、10KV中性点小电阻系统可及时调节电压。
在配电网的整个接地电容电流中,含有5次谐波电流,所占比例高达5%~15%,消弧线圈在电网50Hz的工作环境下,对于5%~15%的接地点的谐波电流值受到影响,低于这个数值,不能正常运行。
而通过小电阻的接地方式却能保持谐波电流值数值不变,保障电力系统输出的设备有效运转。
2、及时消除安全隐患。
在配电网中,当接地电流量增加的时候电压不稳,或者发生短路等线路故障以后,小电阻系统会自动启动保护程序,立即切断故障线路,消除由于单相接地可能造成的人身安全隐患,同时也能够让电力工作人员快速排查线路故障问题,及时恢复供电。
3、增加供电的可靠性。
目前,我们国家的电缆材质主要由铜芯,铝芯,当电缆线路接地时,接地残流大,电弧不容易自行熄灭,所以电缆配电网的单相接受地故障难以消除的。
中性点经消弧线圈接地的系统为小电流接地系统,当发生单相接地永久性故障后,接地故障点的查找困难,单相接地故障点所在线路的检出,一般采用试拉接地手段。
关于中性点经小电阻接地的方式在10kV配网中应用的几点思考
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高 值 电 阻 系 统 中值 电阻 系 统 低 值 电 阻 系统
消 ,一方 面减 少 了接地 点 电流 ,使得 电弧 易 低 值 电阻接 地方 式 曾在某 些城 市配 电 网中使 于熄 灭 ,从而 提高 了供 电的可靠 性 ;另一 方 用 。另外 ,在上 世纪 8年 代初 ,美 国为 我 国 O 面 , 由于 消弧 线 圈一 地 变系 统 对地 阻抗 远 设计 的首 批 3 0W 组火 力 发 电厂 的厂 用 电 接 0M机 小于 电压 互感 器 的零序 阻抗 ,在 抑制铁 磁 式 系 统 中性 点亦采 用此 种接地 方式 。这 种 中性 电压互 感器 磁 饱和 引发 的铁磁 谐振 亦有 重 要 点是采 用小 于 1 0 Q电阻接地 方式 ,其 特 点是 作 用 。对于 过 去 以架空 线为 主 、线 路对 地 电 获 得一 个大 的阻 性 电流叠加 在故 障 点上 ,能 容 较小 的情 况 下 ,以上 两种接 地方 式均 取得 正 确 、迅速 切除接 地 故障线 路 。因此 ,鉴 于 较 好 的效果 ,在 保 证供 电可靠 性 同时 ,配 网 此情 况 ,在 下文对 于 1k配 网采 用 中性 点经 0V 系 统 的安 全 性 及 经 济 性也 能得 到足 够 的保 小 电阻 接地 的方 式进行 分析 说 明,进 一步使 证 。 读 者 了解 中性点 经小 电 阻接 地方 式 ,即在 中
大 停 电 范 围 。 同时 , 由于 线 路 载 流 量 的限 制 ,不 利于 系统 的运 行稳 定 。因此 这种运 行
方 式 只能作 为短 暂 临时运 行 。
参考文献 【 冯 新年. 1 ] 内桥接 线变压器差 动保护接 线方式 的讨论 [. I ] 变压器, 0 ( : — . 2 6 ]44 0 24 7 『P T 2 O 2 s 1O 系列数 字式变压器保 护装置说 明书. ] 国电南 京 自动化股份有 限公 司
中性点经电阻接地方式适用范围及优缺点
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中性点经电阻接地方式适用范围及优缺点引言在电力系统中,中性点经过电阻接地是一种常见的接地方式。
该方式通过在中性点接入一定的电阻,以将电网中的故障电流引导到地面。
本文将讨论中性点经电阻接地方式的适用范围及其优缺点。
适用范围中性点经电阻接地方式适用于低、中压电力系统,通常是在配电系统中使用。
以下是其主要适用范围的描述:1.低电压系统:中性点经电阻接地方式在低电压系统中应用广泛。
由于低压系统的短路电流较小,接地电阻通常较大,可以有效地限制故障电流的大小。
2.中电压系统:在中电压系统中,中性点经电阻接地方式也是一种常用的接地方式。
虽然中电压系统的短路电流较高,但通过选择合适的接地电阻值,仍然可以实现可靠的故障电流引导。
3.配电系统:中性点经电阻接地方式特别适用于配电系统。
配电系统通常包含大量的变压器和负载,电流较小。
中性点经电阻接地方式能够为这些系统提供经济实用的接地方法。
优点中性点经电阻接地方式具有以下优点:1.安全性:中性点经电阻接地方式可以有效地避免电网中出现的接地故障对人员和设备的危害。
通过引导故障电流到地面,可以防止电压过高对系统的进一步损坏。
2.经济性:与其他接地方式相比,中性点经电阻接地方式具有一定的经济性。
接地电阻的选择可以根据实际需求进行,因此可以满足不同系统的接地要求,同时减少了成本。
3.灵活性:中性点经电阻接地方式具有较高的灵活性。
电阻值可以根据实际需求进行调整,以满足不同系统的接地要求。
这也使得它更易于应用于各种不同的电力系统。
缺点中性点经电阻接地方式也存在一些缺点,需注意以下方面:1.效果受限:中性点经电阻接地方式的效果受限于接地电阻的大小。
如果选择的电阻值过大,可能导致故障电流无法及时引导到地面,影响系统的安全性。
2.部分故障电流仍在系统中循环:由于接地电阻的存在,部分故障电流仍然会在系统中循环,导致接地系统的功耗增加。
这可能对系统的运行效率和能源消耗产生一定影响。
结论中性点经电阻接地方式在低、中压电力系统中应用广泛,尤其适用于配电系统。
10kV配电网中性点接地问题的探讨
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接 地 电流很 小 , 附 近通 信 线路 、 号 系统 的 干扰 小 , 对 信
当 R = 0Q 时 , 弧 光 接 地 过 电 压 则 可 降 至 19倍 1 .
的线 电压 以下 。
中 性 点 电 阻 值 的选 择 若 取 得 太 低 时 ,则 单 相 接 地
电流较 大 , 通 信线 路 干 扰 大 ; 阻值 取 得 太 大 , 继 对 若 则 电保 护 动 作 不 可 靠 。 般 来 说 , 性 点 电 阻 中 的 电 流 在 一 中 1 0 2 0 A 时 对 通 信 线 路 干 扰 不 大 。 在 此 条 件 下 ,0 0 ~ 0 1
这 是这种 接地方 式 的优点 。 12 . 中 性 点 经 消 弧 线 圈 接 地 的 配 电 网 消 弧 线 圈 是 一 个 装 设 于 配 电 网 中 性 点 的 可 调 电感
时 , 通 信 线 路 的 干 扰 问 题 不 大 。 据 此 , 0k 电 缆 配 对 1 V 电 网 中 性 点 电 阻 值 的 范 围 应 为 72 44Q 。 .-1 .
低 过 电 压 水 平 , 少 相 间 故 障 可 能 性 , 此 采 用 中性 点 减 因 经 电阻接 地 的方式 。 采 用 中 性 点 经 电 阻 接 地 , 中 性 点 接 地 电 阻 Rw 当 在
11 中 性 点 不 接 地 的 配 电 网 .
中 性 点 不 接 地 的 配 电 网 ,如 果 三 相 电 源 电 压 是 对
10kV配电网中性点接地方式探讨
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10kV配电网中性点接地方式探讨【摘要】配电网中性点接地运行方式因为直接影响到10kV配电网的正常运行,所以对于城市日常用电来说具有重要的意义。
本文就10kV配电网中性点接地方式进行了探讨,详细分析了几种常用的接地方式并进行了比较,从而给出了10kV配电网中性点接地方式的选择原则。
【关键词】10kV配电网;中性点;接地方式0 前言电力系统中性点接地方式是一个涉及电力系统许多方面的综合性技术课题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠性、过电压绝缘水平的选择,而且对通讯干扰、人身安全有重要影响。
过去我国10kV配电网主要采用中性点不接地和经消弧线圈接地方式,20世纪80年代中后期为适应城区电网的迅速发展,特别是电缆的大量使用后,出现了l0kV配电网中性点经低电阻接地方式。
当然,每一种中性点接地方式各有其特点和优缺点,因此,若想发挥出每一种中性点接地方式最大的用处,就要因地制宜地确定配电网中性点接地方式。
1 各种配电网常用的接地方式的单相接地故障分析1.1 中性点不接地中性点不接地系统C相不完全接地故障的电路图和矢量图如图1所示。
图1 中性点不接地系统C相不完全接地故障C相经过过渡电阻Rd接地,各相对地电压由下式表示:分析式(5)可知,当Rd变化时,矢量UNd始端的轨迹是以接地相的相电压UC为直径的位于其顺时针一侧的半圆,如图1(b)所示。
1.2 中性点经消弧线圈接地中性点经消弧线圈接地系统C相不完全接地故障电路图如图2所示。
显然在此系统中,式(2)将变为:分析式(9)可知,当Rd变化时,可分3种情况讨论:(1)欠补偿。
矢量UNd始端的轨迹是以接地相的相电压Uc为直径的位于其顺时针一侧的半圆,跟中性点不接地系统完全一样。
(2)全补偿。
矢量UNd始端固定在点C,此时C′等于0。
(3)过补偿。
矢量UNd始端的轨迹是以接地相电压Uc为直径的位于其逆时针一侧的半圆,与中性点不接地系统相位相反。
1.3 中性点经电阻接地中性点经电阻接地系统只是将图2的消弧线圈换成电阻R,显然式(6)将变为:当发生C相不完全接地故障时,随着Rd的变化,矢量UNd始端的轨迹是以接地相的相电压Uc为直径的位于其顺时针一侧的半圆,当Rd为无穷大时,系统对称运行,无接地现象;当Rd=0时,系统处于金属性单相接地状态,流入接地点的电流为电阻电流和系统对地电容电流之和。
浅谈35kV系统中性点接地方式的应用

浅谈35kV系统中性点接地方式的应用[摘要]35kV系统中性点接地是一个综合性的技术问题,它与电力系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰(电磁环境)及接地装置等关系密切,对电力系统正常运行具有保障作用,是一个非常复杂而又至关重要的问题。
我仅就35kV系统的中性点接地方式进行一下粗劣的分析。
[关键字]35kV系统中性点接地方式应用1 前言电力系统的中性点是指星形接线的变压器或发电机的中性点。
目前电力系统中性点接地方式有两类:1)电力系统中性点直接接地(包括中性点直接接地和经小电阻接地两种方式),优点:安全性好,系统单相接地时保护装置可以立即切除故障;经济性好,中性点在任何情况下电压不会升高,且不会出现系统单相接地时弧光过电压问题,这样电力系统的绝缘水平可以按相电压考虑,经济性能好。
缺点:该系统供电可靠性差。
2)电力系统中性点不直接接地,(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地两种方式)优点:供电可靠性高,缺点:经济性差,电压高的系统不宜采用,此外还易出现间歇性电弧引起的系统谐振过电压。
目前我国110kV及以上的电力系统采用中性点直接接地方式,35~60kV电力系统一般采用中性点经消弧线圈或经小电阻接地;而3~10kV电力系统一般采用中性点不接地方式。
2 35kV系统的中性点接地方式比较中性点经消弧线圈接地,在系统发生单相接地时,流过接地点的电流较小,其特点是线路发生单相接地时,可不立即跳闸,按规程规定电网可带单相接地故障运行2小时。
有足够的时间去处理故障,减少停电次数.从实际运行经验和资料表明,当接地电流小于10A时,电弧能自灭,因消弧线圈的电感的电流可抵消接地点流过的电容电流,若调节得很好时,电弧能自灭。
1)消弧线圈补偿方式有:欠补偿、全补偿和过补偿。
全补偿会造成系统串联谐振,危及电网的绝缘。
欠补偿在系统运行方式改变时,也容易造成系统串联谐振。
系统中一般不采用全补偿、欠补偿方式。
10kV配电网中性点经非线性电阻接地方式探讨
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关 键 词 :1 V 电 网 ; 中性 点 接 地 方 式 ;非 线 性 电 阻 ;伏 安 特 性 0k
中图分类号 :T 7 M7
文献 标识码 :A
文章编 号 :1 7— 3 0 2 0 )50 5 —3 6 10 2 (0 7 0 —0 20
0 弓I 言
电力 系统 中性 点接地 运行方式 是一个 综合 的技 术 问题 ,它 与 电 网 电压 等 级 、 电 网结 构 、绝缘 水 平 、供 电可靠 性 、继 电保 护 、电磁 干扰等 都有很 大
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第 5 期 ( 第 11 ) 总 4期
20 0 7年 1 O月
山 西 电 力
SH AN XI ELECTRI C P0 W ER
N O 5 ( e . 1) . S r 14 0c .2 07 t 0
一
过电压 、又能确 保 电网供 电可靠 性和人 身 、设 备安 全 ,且安 装和操 作简便 易行 、经 济技术 合理 的 中性 点运行方 式一直 受到 电力 运行部 门和研 究工 作者 的
关注。
。
美 国各 电力公 司的 电网 ,中性 点接地 方式也 是
如 此 。在 3 V 及 以 下 ,早 期 广 泛 采用 快 速 切 断 0k
1 国 内外研 究 现 状
电力 网中性点 接地方式 的选择 、接地 设备参 数
故 障的方 式 。 目前 ,消弧 线 圈接 地 方式 发 展很 快 , 但 在城市供 电电网 中 (2 7 V)中性 点直 接接 2 ~ 7k 地或经 低 电 阻 接地 的 占 7 ,经 消 弧 线 圈 接地 方 1
先在 国 内采 用 了中性点 经小 电阻接地 方式 。后来 国 内很 多 1 V 电 网 如 北 京 、上 海 、天 津 、深 圳 、 0k
10kV配电网中性点经电阻接地方案的探讨
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流大 于 1 ② 对 于基 本 由 电缆 线 路 构 成 的 1 0 A; 0
k 系统 , V 电容 电流 大于 3 OA。 随着城 市 电网的发 展 , 荷密度 增大 , 负 电缆 使 用 率越来 越 高 , 电容 电 流越来 越大 , 弧率 明显 升 建
经 消弧 线圈接 地存在 选线 准确性 不高 的 问题 。
ne talp ntr ss a egr ng n s d t r i d. The m o e r lp ntr ss a c o e t d it y tm , u r — oi e it nc ou i g i e e m ne deofn uta— oi e it n e c nn c e n o s s e
随着 城市 化进 程 的加 快 , 城市 1 V 配 电网 0k
金属 杆塔 的架 空线 路 构 成的 1 V 系 统 , Ok 电容 电
电缆 化程度越 来越 高 ; 电线路 基本 上实 现 了“ 供 手 拉手 ” 环形 供 电 模式 ,1 V 配 电 网 中性 点 经 电 0k
阻接地 条件趋 之优越 。1 V 配电 网 中性点 不接 Ok 地产生 的弧光 过 电压 偏 高 , 对弱 绝缘击 穿概 率大 ;
中 图 分 类 号 : M8 T 6 文 献 标 识 码 : B 文章 编 号 : 0 6 3 7 2 1 ) 3 1 0 —6 5 ( 0 0 0 —3
Dic sin a o tt e Pln fNe ta- o n ssa c o ndn n 1 V srb to t r su so b u h a o u r lp i tRe itn e Gr u ig i 0 k Diti u in Newo k
摘
35 0 ) 10 0
关于中性点经小电阻接地方式在运行中存在问题分析黄

关于中性点经小电阻接地方式在运行中存在问题分析(黄)关于配电网中性点经小电阻接地方式的分析李景禄1、李政洋1、张春辉21.长沙理工大学湖南长沙4100762.长沙信长电力科技有限公司湖南长沙(410076)摘要:本文对配电网中性点小电阻接地方式、对铁磁谐振过电压的消除、对弧光接地过电压的限制及对电网的适用性进行了分析。
分析了小电阻接地方式故障点的接地阻抗对零序保护的影响,特别对比分析了架空线路绝缘子闪络造成的瞬时性故障和架空绝缘导线断线接地时对零序保护的影响,认为:小电阻接地方式使供电可靠性下降的原因是架空线路绝缘子闪络时故障电流大,足以启动零序保护,而在架空绝缘导线断线接地时由于接地点接地电阻大会使零序保护“失灵”。
因而小电阻接地方式仅适用于纯电缆网络,不适用于架空线路为主或架空电缆混合网。
关键词:小电阻接地方式、单相断线、过渡电阻接地、人身安全Analysis of Neutral Point via Small Resistance Grounding MethodOf Distribution NetworkLi Jinglu1、Li Zheng Y ang1、Zhang Chunhui2(1.Changsha University of Science and Technology.Changsha 410076,China;2.Changsha Xinchang Power technology co., LTD.Changsha 410076,China) Abstract: In this paper, the distribution network neutral point via small resistance grounding method, elimination of ferroresonance overvoltage, the limitation on the over-voltage of arc light earthing and analyzes the applicability of the power grid. Analysis of the impact of small resistance grounding fault point grounding impedance of zero-sequence protection.Special analysis of the overhead line insulator flashover caused by instantaneous fault and overhead insulated wire break ground on the influence of zero sequence protection.Draw the conclusion: the cause of the small resistance grounding mode led to the decrease of the power supply reliability is overhead line insulator flashover faultcurrent is large enough to start the zero-sequence protection,in overhead insulated conductor break ground, because the ground point grounding resistance congress to make zero-sequence protection "failure".So small resistance grounding method applies only to pure cable network, is not suitable for overhead line or aerial cable hybrid network.Key words: Small resistance grounding method;Single-phase line break;Transition resistance grounding;The personal safety0、引言配电网中性点经小电阻接地方式由于内过电压水平低,在单相接地故障发生时可以通过零序保护及时切除故障线路而广泛应用于以纯电缆线路为主的配电网。
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中性点经电阻接地方式的探讨2006年02月13日15:56:29三相交流电网中性点与大地间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。
电网中性点接地方式是一个综合性的、系统性的问题,既涉及到电网的安全可靠性、也涉及电网的经济性。
中性点接地方式直接影响到系统设备绝缘水平、系统过电压水平、过电压保护元件的选择、继电保护方式、系统的运行可靠性、通讯干扰等。
在选择电网中性点接地必须进行具体分析、慎重研究。
我国的110kV及以上电压等级的电网一般都采用中性点直接接地方式,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;继电保护装置能迅速断开故障线路,设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中设备的绝缘水平降低,从而使电网的造价降低。
这里对中性点直接接地系统不做过多的讨论,下面主要讨论6~35kV配电网的接地方式。
配电网中性点的接地方式主要可分为以下三种:l 不接地2 经消弧线圈接地3 经电阻接地自1949年至80年代我国基本上沿用前苏联的规定,在6~35KV电网均采用中性点不接地或消弧线圈(谐振)接地方式。
近10年来一些城市电网负荷迅速增长、电缆线路增加很快、系统电容电急剧增加、特别是近几年大规模城市电网改造,电缆线路逐步代替架空线路,电网结构大大加强。
在电缆线路为主的城市电网中采用不接地或经消弧线圈接地方式,因单相接地过电压烧坏设备的事故概率大大增加,为了解决这一矛盾,许多城市电力部门在广泛考察、了解国外配电网中性点接地情况的基础上,结合本地电网的具体情况,经过充分的分析、研究,逐步采用中性点经低电阻接地方式。
例如广州、深圳、上海、北京、珠海、天津、厦门、南京、苏州工业园区、无锡、讪头、惠州、顺德、东莞等。
中性点经电阻接地方式在上述城市配网中已有多年运行经验,运行经验证明,对降低系统过电压水平、提高系统可靠性具有良好的效果。
现在,中性点经电阻接地方式已被写入电力行业规程,电力行标DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第3.1.4条规定:“6—35KV主要由电缆线路构成的送、配电系统,单相接地故障电容电流较大时,可采用低电阻接地方式,但应考虑供电可靠性要求、故障时瞬态电压、舜态电流对电气设备的影响、对通信的影响和继电保护技术要求以及本地的运行经验等。
”第3.1.5.条规定:“6KV和10KV配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接地故障电容电流较小时,为防止谐震,间隙性电弧接地过电压等对设备的危害,可用高电阻接地方式。
”一、中性点不接地方式和消弧线圈接地方式、(一) 中性点不接地方式1、适用范围(1) 适用于单相接地故障电容电流IC<10A、以架空线路为主的配电网。
此类型电网瞬时性单相接地故障占故障总数的60%~70%,希望瞬时性单相接地故障时不马上跳闸。
2、中性点不接地系统的特点:(1) 单相接地故障电流小于10A,故障点电弧可以自熄;熄弧后绝缘可以自行恢复;(2) 单相接地时不破坏系统对称性,可以带故障运行一段时间,以便查找故障线路;(3)通讯干扰小;(4) 简单、经济。
单相接地故障时,非故障相对地工频电压升高3 倍,在中性点不接地电网中,各种设备的绝缘要按线电压来设计。
当Ic>10A时,可能产生过电压倍数相当高的间歇性电弧接地过电压,这种过电压持续时间长,过电压遍及全网,对网内绝缘较差的设备、有绝缘弱点的设备、绝缘强度较低的旋转电机等都存在较大的威胁,在一定程度上影响电网的安全运行。
因间歇电弧过电压引起多点接地、或烧毁主设备、或造成停电事故在许多电网都有多次发生。
系统发生谐振过电压引起烧容断器、烧毁PT、甚至烧毁住主设备的事故常有发生。
(二) 、中性点经消弧线圈接地方式1、适用范围:适用于单相接地故障电容电流IC>10A、瞬时性单相接地故障多的以架空线路为主的电网。
2、中性点经消弧线圈接地方式的特点;(1) 利用消弧线圈的感性电流对电网的对地电容电流进行补偿,使单相接地故障电流<10A,从而使故障点电弧可以自熄;(2) 故障点绝缘可以自行恢;(3) 可以减少间隙性弧光接地过电压的概率;(4) 单相接地时不破坏系统对称性,可以带故障运行一段时间,以便查找故障线路;3、对以电缆线路为主的城市配网,消弧线圈接地方式存在的一些问题:(1) 单相接地故障时,非故障相对地电压升高到3 相电压以上,持续时间长、波及全系统设备,可能引起第二点绝缘击穿,引起事故扩大事故。
(2) 消弧线圈不能补偿谐波电流,有些城市电网谐波电流占的比例达5%-15%,仅谐波电流就可能远大于10A,仍然可能发生弧光接地过电压。
(3)对于电容电流很大的配电网,如果通过补偿要使单相接地故障电流Ijd <10A,就必须使系统保持较小的脱谐度,系统的脱谐度过小,对由于三相电容不对称引起的中性点位移电压会产生较强的放大作用,使中性点电压偏移超过规程允许值(<15%Un),保护将发出接地故障信号。
另外脱谐度太小,系统运行在接近谐振补偿状态,将给系统运行带来极大的潜在危险(谐振过电压);要保证中性点位移电压不超过规程允许值,就要增大脱谐度,然而,脱谐度过大,将导致残余接地电流太大(Ijd >10A),又可能引起间歇性弧光接地过电压。
很难保证既使残余接地电流Ijd <10A,又保证中性点位移电压不超过规程允许值这两个相互制约的条件。
(3)消弧线圈的调节范围受到调节容量限制,调节容量与额定之比一般为1/2,如按终期要求选择,工程初期系统电容电流小,消弧线圈的最小补偿电流偏大,可能投不上;如按工程初期的要求选择,工程终期系统电容电流大,消弧线圈的最大补偿电流又偏小,也不能满足合理补偿的要求。
(4)在运行中,消弧线圈各分接头的标称电流和实际电流会出现较大误差,运行中就发生过由于实际电流与名牌电流误差较大而导致谐振的现象。
(5) 由于系统的运行方式及系统电压经常变化,系统的电容电流经常变化,跟踪补偿困难。
目前的自动跟踪补偿装置呈百花齐放的景象,实际运行考验时间较短,运行情况还不理想。
而且价格高、结构复杂、维护量大,不适应无人值班变电站的要求。
(6) 由于上述原因,中性点经消弧线圈接地仅能降低弧光接地过电压的概率,不能消除弧光接地过电压,也不能降低弧光接地过电压的幅值,弧光过电压倍数也很高,江苏省电力试验所在迈高桥变电站实测数值达6。
95PU,对设备绝缘威胁极大。
特别是对结构紧凑型配电装置及电缆线路,更易造成绝缘击穿或相间短路,造成设备烧毁的大事故。
根据近年统计记录分析,随着城市电网电容电流的迅速增大,发生高倍数弧光过电压的概率增加,深圳市中性点电网在1995年前采用中性点不接地及经消弧线圈接地方式,据统计,1992—1995四年时间发生24次因过电压造成变电站出口短路,烧坏主变5台,10KV开关柜烧坏事故娄有发生。
(7) 寻找单相接地故障线路困难,目前许多小电流接地选线方法的选线成功率还不理想,往往还要采用试拉法。
(8) 采用试拉法时,既造成非故障线路短时停电,又会引起操作过电压。
湖南省电力试验研究所试验:对35KV系统,在一相接地情况下,在非电阻接地系统中共进行了551相0—0.5—CO操作循环,实测最大过电压倍数超过4.9PU。
超过4.1 PU的概率达到16.5%,1984—1985年上海供电局和华东电力试验所在江宁变电站进行了切合35KV 空载电缆试验,也测得4.5PU 的过电压值。
(9) 系统谐振过电压高,谐振过电压持续时间长并波及全系统设备,常造成PT烧坏、或PT熔断器熔断。
武高所和广州供电局在区庄变电站试验中测得1/2分频谐振过电压达2PU ,测得由合闸操作激发的3次高频谐振过电压达4PU,测得A相导线断线并接地于负荷侧时,谐振过电压值为3.8PU。
(10) 电缆排管或电缆隧道内的电缆发生单相接地时,不及时断开故障线路,可能引起火灾,上海某35KV系统电缆就发生过单相接地一小时后引起火灾,烧毁电缆隧道中40多条电缆的重大事故。
(11) 寻找故障线路时间较长,在带接地故障运行期间,容易引起人身触电事故。
(12) 单相接地时,非故障相电压升高至线电压或更高,在不能及时检出故障点的情况下,无间隙金属氧化物(MOA)避雷器长时间在线电压下运行,容易损坏甚至爆炸。
弧光接地过电压、谐振过电压幅值高、持续时间长,MOA由于动作负载问题,一般不要求WGMOA系统内过电压,不能有效利用MOA的优良特性,不利于MOA在配电网的推广使用。
(三) 中性点经电阻接地方式中性点经电阻接地方式可分为三种:经高阻接地、经中电阻接地和经小电阻接地。
1、中性点经高电阻接地方式中性点竟高阻接地方式适用于对地电容电流Ic<10A的配电网,单相接地故障电流Ijd<10A,中性点接地电阻值一般为数百欧姆至上千欧姆。
中性点经高阻接地可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。
2、中性点经中阻和小电阻接地方式中电阻和小电阻之间没有通一的界限,一般认为单相接地故障时通过中性点电阻的电流10A100A时为小电阻接地方式。
中性点经中阻和小电阻接地方式适用于以电缆线路为主、不容易发生瞬时性单相接地故障的、系统电容电流比较大的城市配网、发电厂厂用电系统及大型工矿企业。
3、以电缆线路为主的配电网的特点:(1) 单位长度的电缆线路的电容电流比架空线路电容电流大10几倍,以电缆为主的城市电网对地电容电流很大。
(2) 电缆线路受外界环境条件(雷电、外力、树木、大风等)影响小,瞬时接地故障很少,接地故障一般都是永久性故障。
(3) 电缆线路发生接地故障时,接地电弧为封闭性电弧,电弧不易自行熄灭,如不及时跳闸,很容易造成相间短路,扩大事故。
(4) 电缆为弱绝缘设备。
例如,10kV交联聚乙稀电缆的一分钟工频耐压为28KV ,而一般10kV 配电设备的绝缘水平为35kV 。
在消弧线圈接地系统中,由于查找故障点时间较长,电缆长时间承受工频或暂态过电压作用,易发展成相间故障,造成一线或多线跳闸。
上海79—84的统计结果表明,有30%单相接地故障在查找故障点过程中,引起跳闸或闪络。
据湘潭钢厂同志介绍,该厂的变配电系统原采用消弧线圈接地,由于厂区基本上都是电缆线路,且使用年限较长、绝缘老化,在单相接地时,经常发生来不及找出故障线路,非故障线路就发生电缆爆炸的情况。
(5) 接地故障时由保护及时跳开故障线路。
(6) 随着城市电网改造工作的进展,配电网的结构得到加强,采用环网或双电源供电,许多地方已开始配网自动化的实施,以提高供电可靠性,而不是靠带接地故障运行来提高供电可靠性。
4、中性点经电阻接地方式的特点:(1) 中性点电阻是耗能元件,也是阻尼元件(而消弧线圈是谐振元件)。