浅谈10KV配电网中性点接地方式
电力系统10kV配电网接地方式探讨
电力系统10kV配电网接地方式探讨摘要:在电力系统中,10kV配电网中性点接地是一个综合性的问题,它涉及到的范围非常之广,而且在电力系统的设计与运行中,扮演着非常重要的角色。
目前,我国主要采用三种中性点接地方式:中性点不接地、经消弧线圈接地、经小电阻接地。
关键词:电力系统;10kV;配电网;接地方式引言中性点不接地方式的主要特点是结构简单、投资较少。
发生单相接地故障时,故障相电压降为零,非故障相电压升高1.732倍,流经故障点的电流是全系统对地电容电流。
系统对地电容较小时,故障电流较小,系统可继续运行1~2h。
中性点不接地系统的根本弱点在于中性点绝缘,电网对地电容储存的能量没有释放通道,弧光接地时易产生间歇性电弧过电压,对绝缘危害很大,同时容易引发铁磁谐振。
因此该方式不能适应配电网发展,已逐渐被经消弧线圈接地和经小电阻接地方式取代。
经消弧线圈接地方式需要通过接地变压器提供中性点。
为避免出现谐振过电压,消弧线圈一般运行在过补偿状态。
发生单相接地故障时,故障电流仅为补偿后的残余电流,可抑制电弧重燃,减少间歇性电弧过电压出现概率。
故障后可持续运行一段时间,但在接地期间绝缘薄弱环节可能被击穿。
目前,我国大部分地区10kV配电网均采用经消弧线圈接地方式。
1经消弧线圈接地系统中的主要问题在市区供电公司10kV配电网中,约有80%为中性点经消弧线圈接地系统,20%为中性点不接地系统,未来将全部改造为中性点经消弧线圈接地系统。
在经消弧线圈接地系统的运行维护中,主要面临以下几方面的问题:第一,少数变电站10kV母线电容电流过大,超过100A,消弧线圈长期欠补偿运行,发生线路单相接地后消弧线圈容量无法完全补偿电容电流;第二,部分10kV母线全部为电缆出线或以电缆出线为主,且电缆沟运行环境普遍恶劣,电缆绝缘水平降低。
线路单相接地后系统中性点电压升高,容易引起电缆沟内电缆绝缘击穿,甚至演变成同沟多起电缆事故,扩大事故范围;第三,部分变电站接地选线装置应用效果不理想,仍然要依靠线路轮切查找接地线路。
10kV配电系统接地方式浅析
10kV配电系统接地方式浅析摘要:10kV配电系统接地方式对配电系统的可靠运行有着重要的意义,是配电系统发展过程中不可避免的问题。
当前,对配电系统接地方式有着不同的看法,本文针对不同接地方式对配电系统的影响的阐述,根据不同接地方式的特点,结合10kV配电系统的线路的不同组织方式,探讨不同10kV系统接地方式。
关键词:接地方式;中性点不接地系统;消弧线圈接地;小电阻接地一、引言配电系统在电力系统中占据着重要的地位,过去,由于配电网比较小,电容电流不大,配电网采用中性电绝缘系统是比较合适的。
近几年,城市配电系统网络的不断发展和壮大,配电系统中大量采用电缆化、绝缘线和中压环网设备,中压网络用户迅速增加,配电网络的密度快速提高,导致了配电系统的电容电流急剧增加,再采用中性点不接地方式的接地模式已经不能满足当前需要,逐步向采用消弧线圈补偿接地和小电阻接地方式过渡,但是,不同的地区,不同的网络对接地方时的要求也不尽相同,本文根据不同配电系统情况提出不同的接地方式,以达到最优化的目的。
二、10kV配电系统接地方式1、中性点不接地系统中性点不接地的配电网如果三相电源电压是对称的,则电源中性点的电位为零,但是由于架空线排列不对称等原因,使各相对地导纳不相等,则中性点将会产生位移电压。
一般情况位移电压是比较低的,对运行的影响不大。
当中性点不接地的配电网发生单相接地故障时,非故障的二相对地电压将升高,由于线电压仍保持不变,故对用户供电影响不大。
实践表明,单相接地时,当接地电流大于10A时,有可能产生不稳定的间歇性电弧,随着间歇性电弧的产生将引起幅值较高的弧光接地过电压,对设备有较大威胁,同时当接地电流较大时,接地点电弧不易熄灭,对故障的消除不利。
由于中性点不接地配电网的单相接地是可以继续向用户供电,对用户的影响小,同时接地电流很小,对邻近通信线路、信号系统的干扰小,这是这种接地方式的一个优点。
2、中性点经消弧线圈接地方式中性点接有消弧线圈的配电网络,当发生单相接地时,可形成与接地电流大小接近但方向相反的感性电流以补偿容性电流,从而使接地电流变得很小,同时可以减小故障相电压的恢复速度从而减小电弧重燃的可能性。
10kV电网中性点接地方式分析与探讨
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。
10kV配电网中性点接地方式相关分析
10kV配电网中性点接地方式相关分析发表时间:2017-11-13T10:20:30.047Z 来源:《基层建设》2017年第23期作者:周静[导读] 摘要:随着我国经济快速发展,人们生活水平有了不断提高,社会生产和日常生活的用电需求不断扩大广东电网有限责任公司梅州大埔供电局广东省梅州市 514200 摘要:随着我国经济快速发展,人们生活水平有了不断提高,社会生产和日常生活的用电需求不断扩大,需要完善接地系统以确保配电网稳定运行,满足供电可靠性的需要。
选用恰当的中性点接地方式非常重要,不但对电力系统的电流起到一定的抑制作用,还可以对过电压的水平进行有效的控制。
文章针对10kV配电系统小电流接地方式进行分析,对国内中性点接地方式及应用情况进行了梳理总结,以供参考。
关键词:中压配网;中性点;接地引言中性点接地方式影响企业供电系统的运行、发展,是涉及安全、技术、经济的综合性问题。
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式,一般,因为电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
电力系统中变压器中性点接地方式的选择的合适不合适,关系着电网能否安全运行。
我国中压配电网中性点接地方式主要有:大电流接地方式和小电流接地方式。
其中以小电流接地方式应用最为广泛。
随着配电网尤其是城市配电网的发展,配电网开始采用中性点经小电阻接地的运行方式,此外,也有一些配电网中性点经高电阻接地、经消弧线圈并联小电阻接地的运行方式。
1、10kV配电网中性点接地方式类型电力系统按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。
简单的说大电流接地方式就是指中性点有效接地方式,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地等。
小电流接地方式就是指中性点非有效接地方式,包括中性点不接地、中性点经高阻接地和中性点经消弧线圈接地等。
在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地相电流很大,会启动保护装置动作跳闸。
浅谈10kV配网中性点小电阻接地技术与应用
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。
对10kV配电网中性点接地方式的选择浅谈
扰 等 都 有 着密 切 的 关 系 。 与此 同时 , 电 网 配 络 结 构 和 运 行 方 式 简 单 的 情 况 下 , 用 传 采
中性 点 接 地 方式 还 是 人 们 防 止 电 力 系统 故 统 小 电流 接 地 方 式有 着 明 显 的 优 点 。 是 , 一
这 是 一 种 较 为 简 单 的 接 地 方 式 , 即 它 可 降 低 单 相 接 地 时 非 故 障 相 的 过 电压 、 抑
是 在 抑 制 过 电 压 、 偿 单 相 接 地 电 容 电 流 补
和 继 电保 护 等 方 面 的 问 题 还 有 待 解 决 。 因
此 对 1 k  ̄电 网 而 言 , 择 一 种 既 能 抑 制 O Vi 选
1 3经补 偿 消弧 线 圈接地 .
作不 可 靠。 因此 , 常情 况下 , 通 中性 点 电阻的
内容 。
电感 和 电容 形 成 了 谐 振 回路 而 引 起 的 。 这 1 0 A, 0 0 因此 以 电缆 为 主 的配 电 网适 宜采 用
种 间 歇 性 电 弧 较 易 引起 弧 光 接 地 过 电压 , 中性 点 经低 电 阻接 地 的方 式 。 与 消 弧 线 圈 接 地 方 式 相 比 , 用 中 性 采 进 一 步 危 及 到 整 个 电 网 的绝 缘 水 平 。 接 若
障 的 一 项 重 要 技 术 , 电 力 系 统 实 行 经 济 由于 接 地 电流 很 小 , 是 电弧 可 以瞬 间熄 灭 , 其 制 弧 光 接 地 过 电 压 , 可 消 除 谐 振 过 电压 又 安 全 运 行 的技 术 基 础 , 因此 , 须把 理论 与 供 电 的 可 靠 性 高 , 于 单 相 永 久 性 接 地 故 和 大 多数 的 断 线过 电 压 , 而 避 免 单 相 接 必 从 对 实践有效结合起来 。
10kV配电网中性点接地方式
10kV配电网中性点的接地方式本文简要评价了10kV配电网中性点的接地方式,提出中性点经小电阻接地方式,应用于现代化城市和经济发达地区是必要的、可行的和有益的。
中性点接地是一个涉及电力系统各个方面的综合性问题,它对电力系统的设计与运行有着重大的影响,确定电网的中性点接地方式,必须考虑:①供电安全可靠性和连续性;②配电网和线路结构;③过电压保护和绝缘配合;④继电保护构成和跳闸方式;⑤设备安全和人身保安;⑥对通信和电子设备的电磁干扰;⑦对电力系统稳定影响等诸多因素。
我国35kV以下电压等级目前采用的中性点接地方式有:中性点不接地、经消弧线圈接地及经小电阻接地三种方式。
三种中性点接地方式的评价:(一) 中性点不接地中性点不接地方式的主要特点是简单,不需任何附加设备,投资省,运行方便,特别适用于以架空线为主的电容电流比较小的、结构简单的辐射形配电网。
在发生单相接地故障时,流过故障点的电流仅为电网的对地电容电流。
由于电流较小,一般能自动息弧。
又由于中性点绝缘在单相接地时并不破坏系统的对称性,可带故障连续供电2小时,相对提高了供电的可靠性。
中性点不接地系统最根本的弱点就是其中性点是绝缘的,电网对地电容中储存的能量没有释放通道,在发生弧光接地时,电弧反复熄灭与重燃的过程,也是反复向电网电容充电的过程。
由于电容中能量不能释放,每个循环使电容电压升高一个阶梯,所以中性点不接地系统在弧光接地过电压中达很高的倍数,对系统设备绝缘危害很大。
同时系统存在电容和电感元件,在一定的条件下,由于倒闸操作或故障,很容易引发线性谐振或铁磁谐振。
一般说,对于馈线较短的电网会激发起高频谐振,引起较高的谐振过电压,特别容易引起电压互感器绝缘击穿,而对于馈线较长的电网却容易激发起分频铁磁谐振,在分频谐振时,电压互感器呈较小阻抗,通过电压互感器的电流成倍增加,引起熔丝熔断或使电压互感器过热烧毁.(二)中性点经消弧线圈接地当电网单相接地电流比较大的时候,如果中性点不接地,发生接地故障时,产生的电弧往往不能自熄,造成弧光接地过电压的概率增大,不利于电网的安全运行。
浅谈10kV配电网中性点接问题研究
浅谈10kV配电网中性点接问题研究作者:李国龙王伟来源:《科技资讯》2012年第32期摘要:10 kV配电网中中性点接地的方式通常要综合考虑各方面的因素,这其中主要包括有接地的故障类型、绝缘水的配合、供电的可靠性以及通信的干扰影响和人身安全的保障和设备的安全等几个方面。
本文主要介绍了在10 kV配电网中对于中性点接地方式的选择进行了介绍,并且重点对消弧线圈这种接地方式的优越性进行了探讨。
关键词:10 kV 配电网消弧线圈中性点接地中图分类号:TM72;TM727.2 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)11(b)-0089-011 对10 kV配电网中性点接地方式的选择1.1 10 kV配电网中性点不接地的方式对于中性点不接地的方式而言,主要是指配电网中中性点没有进行人为的与大地相连接。
实际上,这种类型的配电网主要是通过电网之后与对地的电容进行接地的。
在当配电网中性点不接地的系统产生了单相的接地问题时,相应的能够承受线电压的有关电气设备其供电的能力并没有受到影响时整个系统仍然可以继续运行。
但是在这种情况之下运行供电的时间只能允许为两个小时,而长期性的在单相接地的情况之下运行是不允许的。
因为在这种情况下非故障相的电压将会升高,对于绝缘的薄弱点而言很容易被击穿从而很可能由此引起两相接地时发生短路现象,这将对相应的电气设备造成严重的损坏。
因此,在中性点不接地的配电网中,我们必须要设立有专门的监视装置,从而方便相关的工作人员能够及时的发现故障的产生并对故障进行及时的排除,否则就会造成不必要的损失和停电状况。
1.2 10 kV配电网中性点经过消弧线圈进行接地的方式配电网中性点经过消弧线圈进行接地的方式,主要是指配电网中一个或者是多个中性点经过消弧线圈与大地相连接,因为消弧线圈的稳定工作状态和工频感性的电流,使得它对于整个电网稳态工频的容性电流进行了调谐,因此也称这种接地方式为谐振接地方式。
浅谈10KV配电网中性点接地方式
浅谈10KV配电网中性点接地方式摘要:配电网中性点接地方式是涉及电力系统许多方面的综合性技术问题,中性点接地方式的不同,会对配网供电可靠性产生一定程度的影响。
总结了确定10kV配电网中性点接地方式时应考虑的因素,合理地选择电网中性点接地方式已称为关系电网运行可靠性的关键技术问题。
关键词:10 kV配电;网中性点;接地;影响因素1、影响中性点接地方式的主要因素1.1接地故障类型10kV中性点接地过程中非常容易出现单相接地导致的瞬时故障,尤其是在以电缆为主的电网中,这类故障发生率非常高。
而常规架线为的主的电网中多为相间短路导致的永久性故障。
在永久性故障中电缆本体故障发生率较低,其多为电缆接头造成,故障处理难度较大。
因此,在对10kV配电网进行建设的过程中相关人员要适当增加电缆比重,要依照电压、短路电流及继电保护状况合理设置中性点接地方式。
1.2中性点经消弧线圈中性点经消弧线圈的运用可以有效改善10kV电网构建质量。
当前我国10kV 配电网中主要运用传统弧线圈,其效果并不显著。
而中性点经消弧线圈能够打破传统弧线圈限制,有效改善谐振接地效益,是10kV配电网建设的新方向。
该弧线圈应用过程中要对电容、电压进行全面考虑。
1.3供电可靠性供电可靠性指标直接影响着10kV配电网的供电效益,是提升10kV配电网配电质量的关键。
我国配电网中明确指出为保证供电可靠性,低电阻接地方式选取过程中必须设置自动故障切除线路,直接接地过程中必须不能使用有选择动作的继电保护装置。
1.4人身安全10kV配电网中性点接地方式选择的过程中要保证人身安全,要从中性点接地中人需要接触的金属部件、单相接地过程中的跨步电压、人直接接触带电部分电压等三方面对中性点接地进行调整,从而保证中性点接地的安全性,降低中性点接地可能产生的人员安全事故。
1.5绝缘水平的配合10kV配电网中性点接地的过程中要对绝缘部分进行合理设置,依照10kV配电网构建状况形成对应绝缘保护。
10kV配电网中性点接地方式的探讨
T HN oGY A D M_RK EC 0L N A ET
Vo .9No4 2 2 1 1 . , 01
1 V 电网中性点接地 方式 的探讨 k配 0
丘梓华 B
( 深圳供 电局 有 限公 司, 东 深圳 5 8 0 ) 广 10 0
摘 要 : 对 深 圳 地 区1 V 电 网 中性 点 接 地 方 式 的 运行 现 状 。 较 、 针 0k 配 比 分析 了深 圳 电 网 目前 广 泛 采 用 的 两 种 1 V配 电 0k 网 中性 点 接 地 方 式 的特 点。 时 , 该地 区 1k 6 网 中性 点接 地 方 式 的 应 用 实例 进 行 了效 果 分析 , 出 自己的 观 点 . 同 对 0 Vi 电 提 为
由于中性点不接地方式在接地故 障时产生的过 电压很高 ,
对设备绝缘击 穿的概率 比较 大, 且较难 定位故障 , 导致事故处
理不是很及时, 目前在深圳 电网中已取消此种运行方式。19 95 年9 ,深圳供 电局根据其1 V电网的特点对 1 V 月 0k 0k 电网中性 点接地方式做出了规定 : 1变 电站凡 是1 V 电容 电流超 过3 一律采用经 消 ) 0k 侧 0A,
接地故障时 ,不 同的 中性点接地方式产生的现象也是不同的。 本文就深圳 电网 目前采用的1 V 0k 配电网中性 点接 地方式加 以
遏制 了谐振过电压 , 有效地 防止 了非瞬时 『单相接地故障发展 生
成相间短路故障。
分析 、 比较 , 并提 出自己的观点 , 为深圳 电力 系统未来的发展建 设提供参考 。
大, 一旦零序保护动作不及时或失灵时 , 使接地点及 附近的 将 电气设备受到更大 的危害 , 导致相间故 障发生 。
10kV配电网中性点接地方式的问题探究
【 A b s t r a c t 】T h e n e u t r a l p o i n t g r o u n d i n g m o d e , f o r t h e 1 0 k V d i s t r i b u t i o n s y s t e m i s a
2 0 1 3 年第 2 期 总第 1 5 6期
冶 金 动 力
M匝TA L LU RGI ( : AL P OWER
1 0 k V配 电网中性点接地方式的 问题探究
郑
( 1 . 密苏里大学 , 美 国哥伦 比亚 限公司供 电厂 , 内蒙古包头 0 1 4 0 1 0 )
ZHENG Ya n , ZHANG Ya ng  ̄ , LI U Ya n f e n 。
《 1 . U n w e  ̄ i t y o f Mi s s o u r l — C o l u m b i a 9 9 9 0 7 6 ,U S A ;2 . U n i v e r s i t y f o S t r a t h c l y d e - G l a s g o w G 2 0 9 H E ,U K ;3 . P o w e r S u p p @P l a i n t ,B a o t o u I r o n& S t e e l( G r o u p )C o . .B a o t o u , I n n e r Mo n ol g a i 0 1 4 0 1 0 ,C h i n a )
1.浅谈10kV配电系统中性点的接地方式
浅谈10kV配电系统中性点的接地方式Discussion on Grounded N eutral Systems of10kV Distribution System广东清远电力局(广东清远511515) 谢宇风摘 要:随着电网的发展,越来越多的10kV架空线改换成电缆,过去的电网接地方式有的已不适用,这是城网改造中遇到的一大难题。
为此,全面介绍了中性点接地方式的种类,各国选用的接地方式,深入论述了我国城网的特点及中性点消弧线圈接地方式的缺点,以及近来开始采用的电阻接地方式的优点及针对性,并提出了采用中性点电阻接地方式时面临的研究课题。
关键词:10kV电网;中性点;接地方式中图分类号:TM863文献标识码:A文章编号:1003-9171(2000)11-0039-03随着城网、农网改造的进行,城市10kV架空线大量更换为电缆,电容电流大幅增加,配网中性点不接地系统的弊端逐渐显露,有些城市把中性点接地系统改为经低电阻接地,所以有必要对配网中性点的接地方式进行一些研究,以分析2种接地方式的优、缺点。
1 配电网中性点接地方式的有关规定三相交流电网中性点与大地间电气连接的方式称为中性点接地方式,也可称为电网中性点运行方式。
中性点接地方式有4类9种:(1)高电阻、中电阻和小电阻接地;(2)高电抗、中电抗和小电抗接地;(3)不接地和消弧线圈接地;(4)直接接地。
我国电力行业标准DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中第3.1.2条规定:3~10kV不直接连接发电机的系统和35、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式。
(1)3~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35、66kV(10A)系统。
(2)3~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:・3、6kV(30A)时;・10kV(20A)时。
试论10kv配电网中性点的接地方式
2 . 中 性 点接 地 方 式 的选 择
中性点不接地系统具有供电可靠性 高 . 对人身及设备有较好的安 《 电力设备过电压保护设计技术规程》 中规定 : 3 一 l O k V电力 网, 当 全性 . 通讯干扰小 . 投资少等优点。 比 较适合用 于系统不 大 , 网络结 构
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2 0网中性点的接地方式
魏 学 平 ( 阿拉善电业局 内蒙古 阿拉善
【 摘
7 5 0 3 0 6 )
要】 在我 国的 1 0 k V 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
1 . 1 O k v配 电网 中性 点 几 种 接 地 方 式 的优 缺 点 分 析
1 . 1中性 点 不 接 地
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 l O k V 的绝缘 。 l _ 3中性点经 消弧线 圈接地 配 电系统 I i d限制在 I O A以下时, 接地 电弧一般 能够 自动熄灭, 此时虽 消弧线 圈是一个装设 于配 电网中性点的可调 电感线圈 . 当电网发 然健全相 电压升高 - f 旦 系统还是对称 的, 故可允许带故 障连续供 电一段 生单 相接地故障时 . 其 作用是提供一个感 性电流 . 用来补偿 单相接地 时间f 规程规定 为 2 小 时) , 相对地提高了供电可靠性。 而且这种接地方 在系统发生单相接地 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 的容性 电流 采用 中性点经消弧线 圈接地方式 . 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 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。但随着 时. I O A以下 ) 到 能 自行熄 弧范围 . 因接地电流电容电流得 配电 网的扩大, 电缆线路 的增多 系统对地 电容 电流增 大到一定数值后 点 的电流减小 ( 到补偿 . 单相接地故 障并不 发展为相 间故 障 . 按规程规定 系统可带单 上述优点就不再 明显 并带来下述 系列 问题: h 因此 中性点经消弧线圈接地方式 的供 电可靠性 . f 1 1 当配 电网发生接地后 由于接地 电弧不能熄 灭, 导 致相 间短 路, 相接地故 障运行 2 高于中性点经小 电阻接地方式 。中性点经消弧线 圈接地 的特点有 : 造成用户停 电和设备损坏事故 ( 1 ) 故障点接地电弧可 自行熄灭 , 提高 了供 电可靠性。 由于消弧线 f 2 1 当发 生断续性 弧光接地 时, 会 引起较 高的弧光 过 电压 , 一 般为 3 . 5 倍相 电压 . 波及整个配 电网。 使绝 缘薄弱的地方放 电击穿, 引起 设备 圈的感 性电流对故 障容 性 电流 的补偿 .使单相故障接地容性 电流在 1 0 A以下 , 因此 接地 电弧可 以 自行熄灭并避免重燃 损坏和停 电的严重事故 f 2 ) 可降低 了接地工频 电流f 即残流) 和地 电位升高 . 减少 了跨 步电 f 3 1 配电网长时间谐振过 电压 现象 比较普遍. 这种铁磁谐 振过电压 减少 了对低压设备的反击 以及对信息系统的干扰。 幅值并 不高, 但持续 时间长 以低 频摆动, 引起绝缘 闪烙或 避雷器爆 炸, 压和接地 电位差 . ( 3 ) 传统 的消弧 线圈需要人工进行调谐 . 不仅会使电网短时失去补 或在互感器 中出现过 电流引起熔断器熔断等故障 。 而且不能有效地控制单相接地的故障电流 自动跟踪补偿消弧线 f 4 1 在架 空线与 电缆头下方有靠 近线路的树木时, 则在 刮风下雨时 偿 . 圈装置则 能够随电 网运行方式 的变化 , 及 时、 快速地调节消 弧线 圈的 会引起单相接地, 导致相间短路跳 闸停电事故 。 当系统发生单相接 地时 . 消弧线 圈的电感 电流能有效地 补偿 f 5 1 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 电感值 . 避免 了间歇性弧光接地 过电压 的产生 。 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 接地点 的电容 电流 , 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
变电站10kV电网的中性点接地方式分析
性 瞬间单相接地故障 ,自动跟踪 消弧装 置动作
了5 5 次 ,系统供 电的可靠性得 到较大程度的提
升。
点 接地方 式分 析f J 】 . 上海 电力 股份有 限公 司 ,2 0 0 6 , 2
( 1 ):8 8 — 9 1 .
【 4 】 蔡雅 萍 . 1 O k V配 电 网中性 点 灵 活接 地方 式 及接 地 故 障检测 系统 的研 究 [ J 】 . 中 国电力科学 研究 院 ,2 0 0 2 , 2
自动 跟 踪 补 偿 消 弧 装 置 投 入 运 行 后 , 电 需 要 结 合 当 地 电 网 的具 体情 况 ,对 中性 点 接 地
压 互 感 器 铁 磁 谐 振 过 电压 得 到 了消 除 , 电压 互 方 式 合 理选 择 。 实 践表 明 , 自动 跟踪 补 偿 消 弧
感 器 烧 损 、保 险 爆 炸 等 问题 没 有 出现 ,并 且 单 装 置 具 有 不 错 的 效 果 ,在 具 体 配 置 中 ,需 要 充
技 术 经 济 角 度 综 合 比较 ,合 理 选 择 配 电 网 中性 这 样 不 但 全 网 或 者 分 区 运 行 都 比较 方 便 , 同 点 接 地 方 式 。 随着 微 电子 技 术 和微 电子 装 置 的 时 ,消 弧 线 圈 的 调 谐 精 度 也 可 以得 到 提 升 ,补 广 泛应 用 ,出现 了诸 多形 式 的 自动跟 踪 消弧 系 偿 电流 的调整范 围得到扩大 ,不会过度升高 中
置 。如 果 有 更 大 的 电容 电流 ,就 需 要 应 用 更 多 的 消 弧 线 圈 装 置 ,并 且 要 在 系 统 各 个 变 电站 分
力技术 ,2 0 0 2 , 2( 1 0):1 4 4 一 l 4 6 .
10kV配电网中性点接地方式探讨
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10KV配电网中性点接地方式(一)
浅谈10KV配电网中性点接地方式(一)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。
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。
中性点经小电阻接地的特点有:1.2.1中性点经小电阻接地系统可以配置零序过流或限流速断保护。
10kV配电网不同接地方式分析与比较
10kV配电网不同接地方式分析与比较摘要:10kV配电系统是连接电力系统和电力用户的终端网络,其接地方式的选择对着整个电力系统可靠性有至关重要意义,在我国的10kV配电网中,中性点的运行方式主要存在不接地、经消弧线圈接地和低阻接地三种形式。
不同的接地方式各有优缺点,在进行接地方案选取的时候需要针对不同地域的用电特点从实际出发做出选择。
1.中性点不接地电力系统中采用中性点不接地方式运行时,系统中发生的单相接地故障将导致中性点电压发生位移,非故障相电压的幅值将会被增大到原来的两倍,即线电压,但是此种方式的最大优点在于可带故障运行。
如下图1中表示中性点不接地系统中的电路图和系统不接地运行时的电流和电压的向量图。
系统在正常运行的情况下,三相电压、、容性电流IC1、IC2、IC3是对称,因此其相量和为零,即中性点电流为零。
图1 中性点不接地运行方式的示意图及相量图(a)电路图;(b)相量图在发生单相接地故障时,中性点不接地系统的故障电流通过下式(1)的公式计算。
(1)其中:代表系统的电压,为向量,C代表了系统中所有的对地电容之和,因此,系统的中性点电压为:(2)短路电流幅值为:(3)非故障相电压为:(4)式中:为系统相电压。
根据电力系统的实际运行,通常单相接地故障发生后总会伴随着间歇性电弧过电压。
2.经消弧线圈接地中性点经消弧线圈的接地方式的实现时通过变压器的中性点与大地接地点之间通过一个电感线圈连接。
当系统发生故障,如系统中常见的单相接地,中性点的消弧线圈两端的电压为相电压,而故障点处的故障电流则为接地电容电流和电感电流的矢量和。
系统中接地电容电流与电压相差90°,且超前;电感电流则滞后电压90°,因此接地电容电流和电感电流相差90°,因此他们可以在故障点进行互补。
图2经消弧线圈接地的系统示意图及相量图(a)电路图;(b)相量图中性点经消弧线圈接地的系统中,如果发生单相接地故障时,可以通过与形成接地电容电流大小相等的电感电流,用其与电容电流做到相互补偿,这样可以实现降低故障点的接地电流,同时减轻接地点的电弧及其危害的目的。
10KV配电网中性点接地方式研究
谈碧翠( 广东 威恒输变电 工程有限公司 , 广东 佛山 5 2 8 2 0 0 )
摘 要: 随着国民经济的快速增长, 人民生活水平的普遍提高, 配电网的容量日 益增大, 广大用户对电网供电可靠性的要求也越来越高。 原
有的 中 性 点接地 方式 已越 来越 不能 满足 电力系统 的发 展 要求 。 本文 主要 针 对1 O k V 配 电网中性点接地 运 行 方式的选择 问题 进行研 究。 关键 词 : l O k V  ̄ 5 电 网; 中 性点; 接 地 方式
一
不会产生很高 的过 电压 , 健全相的过 电压低于3 倍相 电压 , 段, 这些 因素和要求都不一样 , 需考虑采 用不 同的 中性 点接 地 高 , ④ 有利于 降低 操作过电压 , 中 方 式。因此 必须要事先 全面分析, 进行充分 的技术经济 比较 分 因此一般 不会 危及 设备 的绝 缘。
2 . 2中性点经小电阻接地
发展为相 间故 障, 按规程 规定系统可带单相接 地故障运行2 h 。
高于 中性 点经 中性 点经小 电阻接地方 式, 即在中性点与大 地之 间接入_ 因此中性 点经消弧线 圈接地 方式的供 电可靠性 , 中性 点经 消弧线 圈接 地 的特点有: ①故 障点 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 小电阻接地方 式 。 提高 了供 电可靠性 。由于消弧 线 圈的感 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 接地 电弧可 白行熄灭 , 使单 相故 障接地 容性 电流在 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 性 电流 对故 障容 性 电流 的补偿 , O A 以下, 因此 接地 电弧可 以自行熄灭并避免 重燃 。 ②可 降低了 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 I 即残 流) 和地 电位升高 , 减 少了跨 步电压和接地 式中, 一般 选择 电阻的值较小 ( 工 程上一般选取 1 0  ̄2 0 Q) 。 在 接地 工频电流( 系统单 相接地 时, 控制 流过接 地 点的电流在 1 0 A  ̄5 0 0 A 之 间,
浅谈10kV电力系统接地系统接地方式
科技资讯2017 NO.10SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION38科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 动力与电气工程电力系统按照故障时接地电流的大小可分为大电流接地系统和小电流接地系统。
大电流接地系统包括直接接地系统和小电阻接地系统。
小电流接地系统包括中性点不接地系统、大电阻接地系统、中性点经消弧线圈接地系统。
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。
按照实际应用效果这里我们只介绍小电阻接地和大电阻接地系统。
目前10kV电力系统中,一般采用中性点不接地,或者经过小电阻或者消弧线圈等间接接地。
目前电力系统的选线方式按照选线过程中采集接地信号的暂态信息和稳态信息,选线方法可分为暂态选线和稳态选线。
按照目前选线方法的实际应用效果,实际选线方法一般采取稳态选线法。
我们也仅对稳态选线法进行分析。
1 常用电力系统接地方式(1)中性点经消弧线圈接地系统。
中性点经消弧线圈接地是目前普遍采用的接地方式。
其最大的特点是利用电感补偿了接地故障时的接地容性电流,从而使接地残留电流很小(一般规定10A以下)导致电弧熄灭,实现消弧的目的。
同时由于消弧线圈的存在,起到限制故障线路相电压恢复速度,限制了最大恢复电压,这样也就使电弧无法从新燃烧,实现彻底灭弧。
接地起弧就从电流、电压两个方面考虑,控制住这两个因素就实现了灭弧,也就避免了弧光过电压,防止了电力系统接地故障的扩大化。
由于单相接地电流很小所以并没有破坏原有的三相平衡,只是中性点的偏移,所以带电设备能够稳定运行(规程规定可运行1~2h)。
消弧线圈接地系统对提高电网的可靠运行,防止人身触电方面有巨大优势。
但在目前消弧线圈接地系统运行现实中,事故层出不穷,并且一旦出现接地事故,将进一步扩大,最终演变成大范围停电事故,电缆拉弧起火。
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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。
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。
中性点经小电阻接地的特点有:
1.2.1中性点经小电阻接地系统可以配置零序过流或限流速断保护。
当系统发生单相接地故障时,故障线路的零序保护可在(0.5~2.0)sec切除故障。
根据北京、上海等地的运行经验,零序保护动作准确率在95%以上,可及时切除故障线路。
1.2.2由于电阻是耗能元件同时也是阻尼元件,相当于在谐振回路中串接一个阻尼电阻,由于电阻的阻尼作用,可以限制谐振过电压的形成。
试验表明,当接地电阻值R≤1500Ω,基本上可以消除系统内的各种谐振过电压。
1.2.3在中性点不接地和经消弧线圈接地的系统中,健全相的过电压水平可超过3倍相电压,对设备的的绝缘水平造成一定的危害。
在小电阻接地系统中,当接地电弧第一次自动熄灭后,系统的对地电容的残余电荷将通过小电阻及时泄放,因此过电压幅值不高,不会产生很高的过电压,健全相的过电压低于3倍相电压,因此一般不会危及设备的绝缘。
1.2.4有利于降低操作过电压,中性点经小电阻接地的配电网发生单相故障时,零序保护动作,可准确并迅速地切除线路的故障。
如果发生接地故障的线路是电缆线路,由于电缆线路故障一般是永久性故障,可对电缆线路不投线路重合闸,不会引起操作过电压;如果发生单相接地故障的线路是架空线路,由于架空线路发生单相接地故障较多,在故障跳闸后,线路还将重合一次,根据运行经验和实测表明,无论重合闸是否成功,线路重合过程中不会引起明显的操作过电压。
1.2.5采用中性点经小电阻接地,当系统发生单相故障时,无论故障是永久性还是非永久性的,故障线路均跳闸,因此线路跳闸次数较多;当架空绝缘导线断线,裸导线断线接触的是沙砾、沥青、混凝土等干燥地面时,由于接地电流小,零序保护由于灵敏度原因可能不动作,会导致一定程度的安全事故。
1.3中性点经消弧线圈接地
消弧线圈是一个装设于配电网中性点的可调电感线圈,当电网发生单相接地故障时,其作用是提供一个感性电流,用来补偿单相
接地的容性电流。
采用中性点经消弧线圈接地方式,在系统发生单相接地时,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(10A以下)到能自行熄弧范围,因接地电流电容电流得到补偿,单相接地故障并不发展为相间故障,按规程规定系统可带单相接地故障运行2h。
因此中性点经消弧线圈接地方式的供电可靠性,高于中性点经小电阻接地方式。
中性点经消弧线圈接地的特点有:
1.3.1故障点接地电弧可自行熄灭,提高了供电可靠性。
由于消弧线圈的感性电流对故障容性电流的补偿,使单相故障接地容性电流在10A以下,因此接地电弧可以自行熄灭并避免重燃。
1.3.2可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。
1.3.3传统的消弧线圈需要人工进行调谐,不仅会使电网短时失去补偿,而且不能有效地控制单相接地的故障电流。
自动跟踪补偿消弧线圈装置则能够随电网运行方式的变化,及时、快速地调节消
弧线圈的电感值,当系统发生单相接地时,消弧线圈的电感电流能有效地补偿接地点的电容电流,避免了间歇性弧光接地过电压的产生。
2.中性点接地方式的选择
中性点不接地系统具有供电可靠性高,对人身及设备有较好的安全性,通讯干扰小,投资少等优点。
比较适合用于系统不大,网络结构比较简单,运行方式变化不大的系统。
中性点经小电阻接地,主要优点是过电压小,系统电缆可以选择较低的绝缘水平,以节省投资。
对于架空线路为主的系统,由于单相接地大多数为瞬时故障,而这种接地方式不分单相多相故障的性质一律跳闸;对以电缆为主的配电网,由于电缆很少发生单相接地瞬时故障,比较适宜采用经小电阻接地方式。
从限制单相接地故障电流的危害性角度出发,则中性点经消弧线圈(自动跟踪补偿)接地方式较其他两种接地方式有一定的优越性。
由于消弧线圈能够根据系统的电容电流实时进行补偿,避免发生间歇性弧光接地过电压,供电可靠性相对提高。
但是自动跟踪消
弧线圈的选线准确率还不高,在运行实践中,很多安装自动跟踪补偿消弧线圈的变电站由于装置的选线准确率不高,导致需要采用试拉馈线的办法寻找故障点。
3.结语
10KV配电网中性点接地方式是一个涉及到可靠供电、人身和设备安全、通讯干扰和过电压等方面的问题,应结合当地配电网的发展水平、电网结构特点,因地制宜地选择配电网中性点接地方式。
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