配电网中性点接地方式分析及选择参考文本
配网中性点接地方式的分析及选择
20 0 8年 1 2月
配 网 中性点 接地 方式 的分 析及选 择
黄姗 姗 , 慧斌 李
( 福建省莆田电业局 , 福建 莆 田 3 10 ) 5 10
摘 要 : 绍 了配网中性点接 地方式的现状 , 了中性点不接地 、 介 分析 经消弧 线圈接地、 自 经 动跟踪 补偿 消弧线
圈接地和经 电阻接地 的特点 , 并针对配 网建设与改造 中的不 同情况提 出建议 。
电力 系统 中性点接 地方 式是一 个 重要 的综 合性问题 , 仅涉 及到 电网本 身 的安 全可 靠性 、 不 过电压绝缘 水平 的选择 , 而且对 通讯 干扰 、 身 人 安 全 有重 要 影 响 。
配 电 网在 电力 系 统 中量 大 面广 , 占有 重 要 地 位 。过 去 由于 配 电 网 比较 小 , 要 采 用 不 接 地 或 主 经消弧线 圈接地 , 一般来说 运行情况 良好 。随着
第2卷 1
第 4期
江西 电 力职 业 技 术 学 院学 报
Ju n l f in x o ain l n eh ia l g fE e tct o ra a giV c t a d T c nclCol eo lcr i oJ o a e i y
V0 . No 4 121 . De 2 8 c. 00
中性点不接地 方式 , 中性点对地 绝缘。这 即 种方式结构简单 , 运行 方便 , 不需任何 附加设 备。 该接地方式在运行 中若 发生单相接地 , 流过故 障 点 的电流仅 为 电网对地 电容 电流 , 值很小 , 其 但
城市电网的不断发展 , 电缆在我 国许 多城市 电网
中的使用率越来越高 , 许多变 电站的出线 已部分 或全部改成 电缆线 路。电缆线 路 的大量运 用在
城市电网中性点接地方式的选择参考文本
城市电网中性点接地方式的选择参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月城市电网中性点接地方式的选择参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
【摘要】分析城市配电网在中性点直接接地,中性点不接地和中性点经消弧线圈接地三种系统中性点工作方式的特点。
综合考虑了供电可靠性,系统绝缘水平和过电压,对电讯设施的影响及继电保护等因素,提出了对不同电压等级和不同供电线路方式的配电网如何合理选择系统的中性点接地方式。
【关键词】城网中性点接地选择我国城市电网的电压等级和电网中性点的接地方式,基本上沿用了前苏联划分的电压等级和采用的中性点接地方式。
即将城市配电网大致划分为高压配电网(110kV及以上电压等级),中压配电网(110kV以下电压等级),低压配电网(380V及以下电压等级)三种形式。
所采用的电网中性点接地方式主要有中性点直接接地、中性点不接地和中性点经消弧线圈接地等三种形式。
对于高压配电网,其中性点一般采用直接接地方式;对于中压配电网,其中性点一般采用不接地或经消弧线圈接地;对于低压配电网,其中性点也一般采用直接接地方式。
在我国乃至世界其他国家的城市,城网中性点的接地方式,是随着电压等级的不同而采用不同的接地方式。
配电网中性点接地方式分析及选择(正式版)
文件编号:TP-AR-L9413In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________配电网中性点接地方式分析及选择(正式版)配电网中性点接地方式分析及选择(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
1问题的提出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。
2中性点不同接地方式的比较(1)中性点不接地的配电网。
中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省,适用于农村10kV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。
该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,避免故障发展为两相短路,而造成停电事故。
中性点不接地系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动消弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。
(2)中性点经传统消弧线圈接地。
配电网中性点接地方式比较分析
1配电网中性点接地方式比较分析1.1概述配电网中性点的接地方式主要有三种:中性点不接地运行方式,中性点经消弧线圈接地方式和中性点经电阻接地方式,三种中性点接地方式具有各自的优缺点及不同的适用范围。
1.2配电网各种中性点接地方式的特点(1)中性点不接地运行方式总体上来说,中性点不接地方式具有结构简单、单相接地故障还能继续供电的优点;但由于其容易产生幅值较高的电弧接地过电压(3.5 p.u.),并由此可能引发危害整个配电网的铁磁谐振过电压,对设备的绝缘水平要求高,这势必增加设备绝缘方面的投资。
该中性点接地方式仅适用于电容电流小于10A的农村架空配电网。
因为当架空线路不长时, 对地电容电流不大, 单相接地故障电流数值较小,不易形成稳定的接地电弧, 一般均能迅速自动灭弧而无需跳闸,能保证连续供电。
但当线路较长、对地电容电流相对较大, 对地故障电弧不可能自动熄灭,此时可能会出现由于持续电弧引发严重过电压而烧毁设备的情况,严重影响正常供电。
(2)中性点经消弧线圈接地运行方式在发生单相接地故障时,中性点经消弧线圈接地的方式可以有效的减少单相接地时的接地故障电流。
,形成一个与对地电容电流的大小接近但方向相反的电感电流,它们之间相互补偿,可以使接地处的电流变的很小,这样可以使电弧在电流过零后自动熄灭,从而消除电弧接地过电压及其由此引发危害配电网的铁磁谐振过电压的危害,保证正常供电。
优点:可以消除间歇性电弧过电压,保证故障迅速消失,恢复正常供电。
缺点:1、消弧线圈要增加额外投资,而且电容电流越大,投资也越大;2、消弧线圈在谐波分量严重的情况下并不能根除接地电弧的产生,因为它只能补偿接地电容电流中的工频分量,不能补偿残流中的谐波分量;3、采用消弧线圈是故障线路选线难度大大增加,目前还无法对故障线路实现100%的准确故障选线,这也会严重影响恢复正常供电。
4、过电压较高,可以达3.2 p.u.。
中性点经消弧线圈接地方式使单相接地故障电流降低为最小,并限制了非故障相的工频电压升高,它在单相接地故障一般不会再引起跳闸,从而保证了供电连续性,提高了供电可靠性,是20kV中压配电网中性点接地方式的主要发展趋势。
浅谈10KV配电网中性点接地方式
编号:AQ-JS-06625( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑浅谈10KV配电网中性点接地方式Discussion on neutral point grounding mode of 10kV distribution network浅谈10KV配电网中性点接地方式使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
1.三种不同接地方式在我国的10kV配电系统中,中性点的接地方式基本上有三种:中性点绝缘接地方式、中性点经小电阻接地方式和中性点经消弧线圈接地方式。
这三种接地方式各有优缺点,特别对于小电阻接地和消弧线圈接地方式孰优孰劣问题,一直存在不同的观点。
1.1中性点不接地中性点不接地方式是我国10KV配电网采用得比较多的一种方式。
这种接地方式在运行当中如发生了单相接地故障,由于流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,当10kV配电系统Ijd限制在10A以下时,接地电弧一般能够自动熄灭,此时虽然健全相电压升高,但系统还是对称的,故可允许带故障连续供电一段时间(规程规定为2小时),相对地提高了供电可靠性。
这种接地方式不需任何附加设备,只要装设绝缘监察装置,以便发现单相接地故障后能迅速处理,避免单相故障长期存在发展为相间短路故障。
由于中性点不接地方式中性点对地是绝缘的,当发生弧光接地时,由于对地电容中的能量不能释放,因此会产生弧光接地过电压或谐振过电压,其值一般可达2—3.5Uxg,会对设备绝缘造成威胁。
另一方面,由于目前普遍使用的小电流接地系统选线装置的选线准确率比较低,还未能够准确地检测出发生接地故障的线路。
发生单相接地故障后,一般采用人工试拉的方法寻找接地点,因此会造成非故障线路的不必要停电。
浅析配电网中性点接地方式特点和选择
( 一) 直接 接 地 系统
因此 , 一般采用适度过补偿状态 。 早期的消弧线圈的调 整采用人 工方式 , 难 以及 时 、 准确地跟踪 系统 电容电流 的变化 。 现在一般 采用 自动跟踪补偿技术 , 极大提高 了消弧线圈的补偿效果 。
三、 中性 点 接 地 方 式 的 选 择 ( 一) 配 电 网采 用 中性 点 直接 接 地 中性点直接接地 系统可 以防止 中性 点电位变化及相对地 电 压 的升高 , 因此过 电压及绝缘水平较低 , 较低保户容易 实现 。在
浅 析 配 电 网中性 点 接 地 方 式 特点 和选 择
杨 明
( 湖 北省 汉江 集 团水 电公 司 4 4 2 7 0 0 )
摘 要: 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 , 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。
( 四) 中性 点 谐振 接 地 采用 中性点经消 弧线 圈接地方式 ,即在 中性点 和大地之 间
对 电缆 为主的系统可以选择较低的绝缘水平 ,以利 节约投 资 ,但是对 以架空线为主 的配 电网因单 相接地而引起的跳闸次 数 则会 大大增 加 。对 以电缆为 主 的配 电网 ,其 电容 电流 达到 1 5 0 A以上 。 故 障电流水平 为 4 0 0 — 1 0 0 0 A, 可 以采 用这 种接 地方 式。采用低电阻方 式时, 对中性点接地电阻的动热稳定应给予充 分的重视 . 以保证运行的安全可靠 。 ( 四) 配 电 网采 用 消弧 线 圈 自动 跟 踪 补 偿 装 置 随着城市配 电网的迅速发展 , 电缆大量增 多 . 电容电流达到 3 0 0 A以上 , 而且 由于运行方式 经常变化 , 特 别 是 电 容 电 流 变 化 的范围 比较大 , 用手动 的消弧线圈 已很难适应要求 , 采用 自动快 速跟踪补偿的消弧线 圈, 并 配合可靠的 自动选线跳 闸装 置 , 可 以
配电网中性点接地方式分析及选择
配电网中性点接地方式分析及选择前言在配电系统中,中性点接地方式的选择对电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
因此,在设计和运行中选择恰当的中性点接地方式十分关键。
本文将会介绍中性点接地方式的类型及适用范围,以及不同中性点接地方式的优缺点分析,期望能够帮助电力系统工程师更好地了解中性点接地方式的选择和使用。
中性点接地方式类型在电力系统中,中性点接地方式有以下几种类型:1.无中性点接地(Ungrounded)2.单点接地(Solidly Grounded)3.零序电抗接地(Reactance Grounded)4.零序电阻接地(Resistance Grounded)不同中性点接地方式的优缺点分析1. 无中性点接地(Ungrounded)无中性点接地或称为孤立中性点接地,是一种没有与地相连的中性点接地方式。
电源和负载之间不存在任何的地电流,因此可以将其视为同电压级两端的电压源。
但它也存在很多问题,比如电压冲击,无法及时有效的跳闸,等等。
1.不存在与地相连的中性点,防止电源因地电流而被破坏缺点:1.电容负载的介入导致的零序电流通过电容负载可以被无限放大,给继电保护带来思考不便;2.单个相线电压突变引发的问题以及局部地质介质缺陷等情况都不能及时被发现,但会给电气设备带来隐患;3.系统中出现第一次单相接地故障时,残余电压若满足第二次接地故障判别标准时,系统将不能及时地进行跳闸或投入备用电源;2. 单点接地(Solidly Grounded)单点接地是一种常用的中性点接地方式,也就是将中性点与地相连接,构成一个参考电平,一旦系统中发生一次单相接地故障,将会使系统的继电保护中止电源供应和跳闸故障线路,从而达到保护的作用。
优点:1.系统中出现单相接地故障时,继电保护能够发现并停电,电气设备受到的损害最小;2.在不影响系统情况,若再接入电容补偿,可以消除外界的干扰,减小电压谐波;3.系统跳闸后,抢修工作较为方便;1.中性点与地相连接,会出现地电流,地电压测量有一定难度;2.系统瞬时故障时(如单相接地、短路),电容负载过程中通过谐振形成的高幅度的干扰电压能够被放大,从而引入过电压、过电流以及过热等问题;3.长期电流过大会使绝缘劣化变差;3. 零序电抗接地(Reactance Grounded)零序电抗接地和零序电阻接地都是相对于单点接地的改进。
配电网中性点接地运行方式分析
未 来 的改 造 和 规 划 建 议 。
关 键 词 : 电 容 电 流 ; 中 性 点 按 地 力‘ ; 消 弧 线 圈 ; 电 阻 接 地 式
造价 较低 ,但 供 电可 靠性 较差 。小 电流接地 系统 是
指 中 性 点 不 接 地 、 中 性 点 经 消 弧 线 圈 接 地 和 中性 点 经 高 电 阻 接 地 系 统 , 系 统 中 出 现 单 相 接 地 时 ,短 路 点 短 路 电 流 较 小 。 这 种 系 统 供 电 可 靠 性 较 好 ,造 价
其 危 害 主 要 有 : 1 弧 光 接 地 过 电 压 的 危 害 。 当 电 ) 容 电 流 一 旦 过 大 ,接 地 点 电 弧 不 能 自行 熄 灭 。 当 出
2 我 国配 电 网 中性 点 接 地 方 式 现 状
我 国 配 电 网 现 有 中 性 点 直 接 接 地 、 中 性 点 经 小 电 阻 接 地 、 中 性 点 经 高 电 阻 接 地 、 中 性 点 经 消 弧 线 圈 接 地 和 中性 点 不 接 地 等 多 种 接 地 方 式 。
统 中常 见 的单 相 接地 故 障 问题 。在选 定 不 同 电压 等
级 电 网 的 中性 点 接 地 方 式 时 ,应 将 电 网 发 生 单相 接 地 故 障 时 的 不 良 影 响 限 制 到 最 低 程 度 , 同 时 兼 顾 运 行 费 用 最 低 和 效 益 投 资 比 较 高 。 而 配 电 网 中 性 点 接 地 方 式 又是 一 个 涉 及 范 围 非 常 』 综 合 性 问 题 :首 的 先 ,配 电 网 中 性 点 接 地 方 式 与 整 个 电 力 系 统 的 供 电 可靠 性 、人 身 安 全 、 设 备 安 全 、 绝 缘 水 平 、 继 电 保 护 、 通 信 干 扰 和 接 地 装 置 等 问 题 有 密 切 的 关 系 ;其 次 ,配 电 网 中 性 点 接 地 方 式 的 选 择 必 须 与 整 个 系 统
配电网中性点接地方式浅析
中性 点不接地 方式的优 点 : ①接 法简单, 经济成本低 。② 电力 从 业人 员的 重视 。 而一 般 选 用 的保 护措 施 是 . 在 出线 1 . 5 k m
生 变化 , 所 以 电力 系统 仍 然 能 不 受干 扰 的 正 常运 转 , 供 电可靠 性得 到 了很 大程 度 的提 升 。缺 点 : 线路单相接地 时 . 正 常 的 相 电 压 升 高 变 成 了线 电 压 , 对 系统 的绝 缘 性 要 求 更 高 , 所 以供 电 设 备 的抗 压 等级 必 须根 据 线 电 压 大 小进 行 选 择 .对 设 备 的 安
1 不 同中性 点接地方式 的优 瞅 点
发 生 单 相故 障 时 . 由 于 线路 相 电 压 的 相 位 不 论 怎 样 都 不 会 发
次数 越 来 越 多 . 对 变压 器的 影 响 也 越 来 越 严 重 。 所 以 必 须 引起 的范 围 内 . 将 绝 缘 导线 应 用到 1 0 k V 的 架空 线路 中 、 直接 退 出重 合 闸 ,这 些保 护 措施 虽 然在 一 定程 度 上 能 降低 事 故 的 危 害性 。 但 对 其 的 防护仍 处于被 动 状 态 , 可 能会 延 长线 路跳 闸的 时 间 。
地 故 障 发 生 的频 率 明 显 增 多 .供 电 线 路 经 常 会 出现 跳 闸的 情 况。 所 以 中性 点 不 接 地 的 方 式 渐 渐 取 代 了 直接 接 地 方 式 . 而 随
的通讯线路的干扰性非常大。 ③短路 电流值过大也会致使故障
点产 生 很 多电 离气 体 . 创 建 连 续 且 维持 时 间较 长 的 电弧 , 因此
常 的要 求越 来越 高 ,使 得 配 电 网供 电 可靠性 的 高低 不仅 仅 是 只 由用 户的 断 电时 间 决定 , 而更 多的是 要考 虑 断 电次数 的 多 少。 ( 3 ) 减 小 重合 闸 的影 响 程 度 。上 面 所提 到 的 配 电线路 重合
关于配电网中性点接地方式分析及选择
关于配电网中性点接地方式分析及选择[摘要]针对关于配电网中性点接地方式分析及选择问题,文中介绍了中性点不同接地方式的比较,探讨了自动跟踪补偿消弧线圈,提出了中性点接地方式的选择为,配电网中性点采用传统的小电流接地方式、配电网中性点经低电阻接地和配电网采用自动跟踪补偿装置。
【关键词】配电网;中性点接地;分析及选择引言配电网是指在电力网中重要起分配电能作用的网络。
配电网是按电压等级来分类,可分为高压配电网(35—110KV),中压配电网(6—10KV),低压配电网(220—380V);按供电区的功能来分类,可分为城市配电网,农村配电网和工厂配电网等。
在配电网系统中的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。
1、中性点不同接地方式的比较1.1中性点不接地的配电网。
中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省,适用于农村10kV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。
该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,避免故障发展为两相短路,而造成停电事故。
中性点不接地系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动消弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。
1.2中性点经传统消弧线圈接地。
采用中性点经消弧线圈接地方式,即在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
对于中压电网,因接地电流得到补偿,单相接地故障并不发展为相间故障,因此中性点经消弧线圈接地方式的供电可靠性,大大的高于中性点经小电阻接地方式。
配电系统中性点接地方式的分析
在 电力系 统 中采用 中性点直 接接 地方 式 , 就是 把 中性 点直接 和大 地相 接 , 这种方式可防止中性点不接地系统中单相接地时产生的间歇电弧过电压, 中 性点直接接地系统又称为大 电流接地系统 。 中性点的电位在 电网任何工作状 态下均保持为零。 在这种系统 中, 当发生一相接地时, 这一相直接经过接地点 和接地 中性 点 短路 , 一相 接地 短路 电流 的数值 最大 , 应立 即使 继 电保护 动作 , 将 故 障部分 切 除 , 因而使 用户 的供 电中断 。 运 行经 验表 明 , 在l k V以上 电网 中 , 大 多数 一 相接 地 故 障 , 尤 其 是架 空 送 电线 路 的一 相接 地 故 障 , 大都 具 有 瞬时 的性质 , 在故 障 部分 切除 以后 , 接地 处 的绝缘 可 迅速 恢复 , 送 电线 可 立 即恢复 工作。 目前在 中性点直接接地的电网内, 为提高供 电可靠性, 均装设 自动重合 闸装置, 在系统一相接地线路切除后, 立 即自 动重合, 再试送一次, 如为瞬时
种 设备 的 绝缘 水平 应按 线 电压 来设计 。 随着 配 电网规 模扩 大 , 电网中 电缆数量 增 多 , 使 电网对地 电容 电流 大 幅度 增大。 这样 单相 接地 故 障时故 障点 的 电弧不 能 自行熄 灭 , 可 能产 生稳 定或 间歇 性 弧光 过 电压 , 在6 ~1 0 k V系统 中, 由于 对地 电容 电流过 大而 易发 生 电缆放炮 、
一
( 一) 中 性 点 不 接 地 方 式 分 析
中性 点不 接地 方 式结构 简单 , 运 行方 便 , 不需 任何 附加设 备 , 投 资少 , 适 用 于农村l O k V  ̄配 电网 发生单 相 金属性 接地 故 障时 , 故 障相对地 电压 下 降 为霉 , 两个 非故 障 相对 地 电压 将升 高 , 倍, 变为 线 电压 。 此时 三个 线 电压 仍 保持对 称 和大小 不变 , 对用 电设 备 的继续 工作几 乎没有 影响 , 故规 程规 定 , 系统仍可 继续运 行抽 , 但要 求各
配电网中性点不同接地方式的优缺点参考文本
配电网中性点不同接地方式的优缺点参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月配电网中性点不同接地方式的优缺点参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
配电网中性点与参考地的电气连接方式,按运行需要可将中性点不接地、经消弧线圈接地、经(高、中、低值)电阻器接地、经低值电抗器接地及直接接地等。
这些中性点接地方式各具独有的优缺点。
1 配电网中性点不接地的优缺点配电网中性点不接地是指中性点没有人为与大地连接。
事实上,这样的配电网是通过电网对地电容接地。
中性点不接地系统主要优点:电网发生单相接地故障时稳态工频电流小。
这样·如雷击绝缘闪络瞬时故障可自动清除,无需跳闸。
·如金属性接地故障,可单相接地运行,改善了电网不间断供电,提高了供电可靠性。
·接地电流小,降低了地电位升高。
减小了跨步电压和接触电压。
减小了对信息系统的干扰。
减小了对低压网的反击等。
经济方面:节省了接地设备,接地系统投资少。
中性点不接地系统的缺点:a与中性点电阻器接地系统相比,产生的过电压高(弧光过电压和铁磁谐振过电压等),对弱绝缘击穿概率大。
b在间歇性电弧接地故障时产生的高频振荡电流大,达数百安培,可能引发相间短路。
配电网中性点接地方式分析及选择
二、中性点接地方式的比较
然而,中国的城市电网供电大多为单电源单回路方式,且大多以架空线路为主,就是沿海经济发达城市,也不过是架空线路与电缆线路共存的混合电网。运行经验表明,瞬间接地故障居多,如果不对具体电网作具体分析,一概将电容电流过大的配电网络中性点改为经电阻接地,不论故障是瞬时接地或永久性的,线路开关必须跳闸,对用户突然停电,不仅供电可靠性将会降低,而且加重了运行维护的工作量。
三、中性点接地方式的合理选择
配电网中性点不接地(绝缘)是指中性点没有人为与大地连接。经电位指示装置或量测装置或其他高阻抗接地除外。事实上,这样的配电网是通过电网对地电容接地。
(一)中性点经电阻接地方式
变电站主变10 KV侧线圈大多采用三角形接线,故通常采用一次绕组为Z型连接的接地变压器来引出10 KV电网的中性点。以电缆线路为主的城市配电网通常采用低值或中值电阻接地。低值电阻小于10Ω,在发生单相接地故障后,故障相将通过很大的故障电流,约为600一1 000 A,大的故障电流对电气设备要求有很高的机械强度和高热稳定性,同时电弧可能烧毁电缆并波及同一电缆沟内的相邻电缆,接地电位也可能超过安全允许值,适当增加中性点接地电阻值可以缩小事故范围。故现在更多主张中值接地电阻方式(电阻阻值为10一100Ω,单相接地电流30一3 000 A),采用中性点经电阻接地运行方式主要有以下优点:
(2)配电网采用自动跟踪补偿装置。
随着城市配电网的迅速发展,电缆大量增多,电容电流达到300A以上,而且由于运行方式经常变化,特别是电容电流变化的范围比较大,用手动的消弧线圈已很难适应要求,采用自动快速跟踪补偿的消弧线圈,并配合可靠的自动选线跳闸装置,可以将电容电流补偿到残流很小,使瞬时性接地故障自动消除而不影响供电。而对于系统中永久性的接地故障,一方面通过消弧系统的补偿来降低接地点电流,防止发生多相短路;另一方面,通过选线装置正确选出接地线路并在设定的时间内跳闸,避免了系统设备长时间承受工频过压。因此,该接地方式综合了传统消弧线圈接地方式跳闸率低、接地故障电流小的优点和小电阻接地方式对系统绝缘水平要求低、容易选出接地故障线路的优点,是比较合理和很有发展前景的中性点接地方式。
20kV配电网中性点经低电阻接地方式及设备的选择-精选文档
20kV配电网中性点经低电阻接地方式及设备的选择0 前言随着我国GDP总量的不断攀升,用电量的需求大大增强,对用户供电的配电网要求也在提高,配电网的输送能力亟待增强。
相比传统的10kV配电网,更高电压等级的配电网优势明显。
在相同导体截面、输送相同负载功率时,20kV 供电距离是10kV的4倍,能有效地增大线路输电能力,减少线路上功率的损耗,提高线路的供电半径。
20kV配电网在我国的运行时间不长、经验不足,若能对其设计及运行经验进行总结分析、加以探讨,会有利于我国配电网输送水平的发展。
本文对配电网中三种中性点接地方式的特点和范围进行比较分析,考虑了将配电网电容电流进行简化计算的方法,重点研究20kV 配电网采用中性点低电阻接地方式下的接地电流大小及接地设备参数的选择,为低电阻接地设备选择提供一种比较合理的计算方法。
1 中性点接地的基本方式目前我国10 kV-35 kV配电网中,中性点基本接地方式有以下3种:中性点采用不接地方式、中性点采用低电阻接地方式和中性点采用消弧线圈接地,每种方式有其各自的应用优势及适宜场合。
1.1 中性点采用不接地方式当单相接地故障发生在中性点不接地系统时,该线路的电压仍对称,基本不影响用户的供电,但要求在2小时内尽快切除故障。
因为发生单相接地故障时,可能会产生较高的工频过电压、电弧接地过电压,长时间运行会烧毁设备。
10 kV-35 kV配电网中,当单相接地电容电流不超过10A时,应采用中性点不接地方式[5]。
1.2 中性点采用消弧线圈接地当单相接地故障发生在中性点经消弧线圈接地的配电网时,系统中的容性接地电流会与消弧线圈产生的感性电流相消,大大减小了单相接地故障电流,可有效避免接地电弧的出现。
在发生单相接地故障情况下,允许工作2小时,使得配电网供电有更高的可靠性;但单相接地保护装置动作情况复杂,寻找故障点较难,由单相接地故障引起的工频过电压对设备的绝缘水平要求较高。
10 kV、20kV配电网中,当单相接地电容电流可能出现大于10A的情况时,小于100-150A时;35kV配电网,当单相接地电容电流超过10A,小于100A时;宜采用中性点采用消弧线圈接地[5]。
基于配电网中性点接地方式相关技术分析
基于配电网中性点接地方式相关技术分析【摘要】本文主要围绕配电网中性点接地方式展开技术分析。
首先介绍了中性点接地方式的重要性,以及本文的目的和内容概述。
然后对中性点接地方式进行了分类,讨论了接地方式的选取原则,并进行了技术分析。
接着比较了不同接地方式的优缺点,并给出了实际应用案例分析。
最后提出了配电网中性点接地方式的选择建议,展望了未来发展趋势,总结了全文主要观点。
通过本文的分析,读者可以更深入了解中性点接地方式的技朧,为配电网中性点接地方式的选择和应用提供参考。
【关键词】配电网、中性点、接地方式、技术分析、优缺点、实际应用、案例分析、选择建议、未来发展、总结。
1. 引言1.1 配电网中性点接地方式的重要性配电网中性点接地方式的重要性在电力系统中是至关重要的。
中性点接地方式可以有效地维护电力系统的安全稳定运行,确保电力设备和人员的安全。
中性点接地方式可以保证电力系统的地电压在正常范围内,避免发生过电压和相间短路等故障。
正确选择合适的中性点接地方式可以降低漏电流,减少绝缘层受损,延长设备的使用寿命。
中性点接地方式还可以减少接地电流对人员和设备的危害,提高电力系统的可靠性和可管理性。
对配电网中性点接地方式的研究和应用具有重要意义,对于确保电力系统的安全、可靠运行具有重要的保障作用。
在本文中,我们将对中性点接地方式进行详细的分类、选取原则、技术分析、优缺点比较和实际应用案例进行分析,以便更好地指导配电网中性点接地方式的选择和应用。
1.2 本文目的和内容概述本文的主要目的是通过对配电网中性点接地方式相关技术的分析,探讨不同接地方式的分类、选取原则、技术特点、优缺点比较以及实际应用案例分析等内容,从而为配电网中性点接地方式的选择提供参考。
通过对这些内容的深入探讨,可以帮助工程师和专业人士更好地理解不同接地方式的适用范围和特点,以及在实际应用中的优劣势。
在本文中将首先介绍中性点接地方式的分类,包括常见的星形接地、Zigzag接地、Y接地等方式,并对它们的特点进行详细说明。
基于配电网中性点接地方式相关技术分析
基于配电网中性点接地方式相关技术分析配电网中性点接地方式是指在配电系统中对中性点进行接地的方法,它是保障配电系统安全可靠运行的重要技术手段。
中性点接地方式的选择对于配电系统的安全性、可靠性和电能质量具有重要影响。
本文将从中性点接地方式的概念、分类和应用进行相关技术分析。
一、中性点接地方式概述1.中性点概念中性点是指三相交流系统中的零电位点,它是由三相系统的三相电压向大地各自的电阻分压而成。
2.中性点接地作用中性点接地的作用主要有以下几点:(1) 保护人身安全,防止电击事故发生;(2) 保护设备安全,防止设备过电压损坏;(3) 减小环境电磁辐射,降低电磁污染。
根据中性点接地方法的不同,可将其分类为:直接接地、阻抗接地、共地接地、绝缘中性点接地等几种方式。
1. 直接接地直接接地是指将配电系统的中性点直接接地,它简单、经济、可靠,是常用的中性点接地方式。
但在故障时,会产生大电流冲击,对设备和系统安全造成影响。
2. 阻抗接地阻抗接地是通过接入电抗器对中性点进行接地,可以限制故障电流大小,减小故障电流对系统的影响,但成本较高。
3. 共地接地共地接地是指多个中性点共用一个接地点,能够节约接地电极和减小接地电阻,但对系统运行要求较严格。
绝缘中性点接地通常用于要求电源系统中性点不能接地的场合,通过使用隔离变压器将中性点与地相隔离,以保证系统的安全运行。
1.选用原则(1) 系统特性:根据配电系统的特性选择合适的中性点接地方式。
(2) 环境要求:考虑周围环境和设备对中性点接地方式的要求。
(3) 节能减排:优先选择能耗低、减少排放的中性点接地方式。
(4) 经济性:要综合考虑项目的投资和运行成本,选择经济合理的中性点接地方式。
2.技术要求3.技术发展趋势(1) 智能化:中性点接地方式将向智能化方向发展,通过智能设备实现对中性点接地方式的实时监测和控制,提高系统的自动化水平。
(2) 信息化:中性点接地方式将借助信息化技术实现对接地系统的数据采集、分析和管理,为系统的运行提供更可靠的支持。
最新整理浅谈10KV配电网中性点接地方式.docx
最新整理浅谈10KV配电网中性点接地方式1.三种不同接地方式在我国的10kV配电系统中,中性点的接地方式基本上有三种:中性点绝缘接地方式、中性点经小电阻接地方式和中性点经消弧线圈接地方式。
这三种接地方式各有优缺点,特别对于小电阻接地和消弧线圈接地方式孰优孰劣问题,一直存在不同的观点。
1.1中性点不接地中性点不接地方式是我国10KV配电wang采用得比较多的一种方式。
这种接地方式在运行当中如发生了单相接地故障,于流过故障点的电流仅为电wang对地的电容电流,当10kV配电系统Ijd限制在10A以下时,接地电弧一般能够自动熄灭,此时虽然健全相电压升高,但系统还是对称的,故可允许带故障连续供电一段时间(规程规定为2小时),相对地提高了供电可靠性。
这种接地方式不需任何附加设备,只要装设绝缘监察装置,以便发现单相接地故障后能迅速处理,避免单相故障长期存在发展为相间短路故障。
于中性点不接地方式中性点对地是绝缘的,当发生弧光接地时,于对地电容中的能量不能释放,因此会产生弧光接地过电压或谐振过电压,其值一般可达2—3.5Uxg,会对设备绝缘造成威胁。
另一方面,于目前普遍使用的小电流接地系统选线装置的选线准确率比较低,还未能够准确地检测出发生接地故障的线路。
发生单相接地故障后,一般采用人工试拉的方法寻找接地点,因此会造成非故障线路的不必要停电。
1.2 中性点经小电阻接地中性点经小电阻接地方式,即在中性点与大地之间接入一定阻值的电阻,该方式可认为是介于中性点不接地和中性点直接接地之间的一种接地方式,世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式。
采用此种方式,用以泄放线路上的过剩电荷,来限制弧光接地过电压。
中性点经小电阻接地方式中,一般选择电阻的值较小(工程上一般选取10~20Ω)。
在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在10A~500A之间,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,因此可快速切除线路单相故障。
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配电网中性点接地方式分析及选择参考文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
配电网中性点接地方式分析及选择参考
文本
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1问题的提出
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。
2中性点不同接地方式的比较
(1)中性点不接地的配电网。
中性点不接地方式,即中
性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设
备,投资省,适用于农村10kV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。
该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,避免故障发展为两相短路,而造成停电事故。
中性点不接地系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动消弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。
(2)中性点经传统消弧线圈接地。
采用中性点经消弧线圈接地方式,即在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到
能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
对于中压电网,因接地电流得到补偿,单相接地故障并不发展为相间故障,因此中性点经消弧线圈接地方式的供电可靠性,大大的高于中性点经小电阻接地方式。
(3)中性点经电阻接地。
中性点经电阻接地方式,即中性点与大地之间接入一定阻值的电阻。
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。
在中性点经电阻接地方式中,一般选择电阻的阻值较小,在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。
3自动跟踪补偿消弧线圈
自动跟踪补偿消弧线圈按改变电感方法的不同,大致可分为调匝式、调气隙式、调容式、调直流偏磁式、可控硅调节式等。
(1)调匝式自动跟踪补偿消弧线圈。
调匝式消弧线圈是将绕组按不同的匝数抽出分接头,用有载分接开关进行切换,改变接入的匝数,从而改变电感量。
调匝式因调节速度慢,只能工作在预调谐方式,为保证较小的残流,必须在谐振点附近运行。
(2)调气隙式自动跟踪补偿消弧线圈。
调气隙式电感是将铁心分成上下两部分,下部分铁心同线圈固定在框架
上,上部分铁心用电动机,通过调节气隙的大小达到改变电抗值的目的。
它能够自动跟踪无级连续可调,安全可靠。
其缺点是振动和噪声比较大,在结构设计中应采取措施控制噪声。
这类装置也可以将接地变压器和可调电感共箱,使结构更为紧凑。
(3)调容式消弧补偿装置。
通过调节消弧线圈二次侧电容量大小来调节消弧线圈的电感电流,二次绕组连接电容调节柜,当二次电容全部断开时,主绕组感抗最小,电感电流最大。
二次绕组有电容接入后,根据阻抗折算原理,相当于主绕组两端并接了相同功率、阻抗为K2倍的电容,使主绕组感抗增大,电感电流减小,因此通过调节二次电容的容量即可控制主绕组的感抗及电感电流的大小。
电容器的内部或外部装有限流线圈,以限制合闸涌流。
电容器内部还装有放电电阻。
(4)调直流偏磁式自动跟踪补偿消弧线圈。
在交流工作
线圈内布置一个铁心磁化段,通过改变铁心磁化段磁路上的直流励磁磁通大小来调节交流等值磁导,实现电感连续可调。
直流励磁绕组采取反串连接方式,使整个绕组上感应的工频电压相互抵消。
通过对三相全控整流电路输出电流的闭环调节,实现消弧线圈励磁电流的控制,利用微机的数据处理能力,对这类消弧线圈伏安特性上固有的不大的非线性实施动态校正。
(5)可控硅调节式自动跟踪补偿消弧线圈。
该消弧系统主要由高短路阻抗变压器式消弧线圈和控制器组成,同时采用小电流接地选线装置为配套设备,变压器的一次绕组作为工作绕组接入配电网中性点,二次绕组作为控制绕组由2个反向连接的可控硅短路,可控硅的导通角由触发控
制器控制,调节可控硅的导通角由0~180°之间变化,使可控硅的等效阻抗在无穷大至零之间变化,输出的补偿电流就可在零至额定值之间得到连续无极调节。
可控硅工作在与电感串联的无电容电路中,其工况既无反峰电压的威胁,又无电流突变的冲击,因此可靠性得到保障。
4中性点接地方式的选择
(1)配电网中性点采用传统的小电流接地方式。
配电网采用小电流接地方式应认真地按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)标准的要求执行,对架空线路电容电流在10A以下可以采用不接地方式,而大于10A时,应采用消弧线圈接地方式。
采用消弧线圈时应按要求调整好,使中性点位移电压不超过相电压的15%,残余电流不宜超过10A。
消弧线圈宜保持过补偿运行。
(2)配电网中性点经低电阻接地。
对电缆为主的系统可以选择较低的绝缘水平,以利节约投资,但是对以架空线为主的配电网因单相接地而引起的跳闸次数则会大大增加。
对以电缆为主的配电网,其电容电流达到150A以上,故障电流水平为400~1000A,可以采用这种接地方式。
采用低电阻方式时,对中性点接地电阻的动热稳定应给予充分的重视,以保证运行的安全可靠。
(3)配电网采用自动跟踪补偿装置。
随着城市配电网的迅速发展,电缆大量增多,电容电流达到300A以上,而且由于运行方式经常变化,特别是电容电流变化的范围比较大,用手动的消弧线圈已很难适应要求,采用自动快速
跟踪补偿的消弧线圈,并配合可靠的自动选线跳闸装置,可以将电容电流补偿到残流很小,使瞬时性接地故障自动消除而不影响供电。
而对于系统中永久性的接地故障,一方面通过消弧系统的补偿来降低接地点电流,防止发生多相短路;另一方面,通过选线装置正确选出接地线路并在设定的时间内跳闸,避免了系统设备长时间承受工频过压。
因此,该接地方式综合了传统消弧线圈接地方式跳闸率低、接地故障电流小的优点和小电阻接地方式对系统绝缘水平要求低、容易选出接地故障线路的优点,是比较合理和很有发展前景的中性点接地方式。
5结束语
各地区应该根据当地配电网的发展水平、电网结构特
安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K429点,从长远的发展观点,因地制宜地确定配电网中性点接地方式。
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