10kv 配电系统中性点经小电阻接地方式

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10kV发电机组中性点经电阻接地方式

10kV发电机组中性点经电阻接地方式

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、试用、推广,并很快推广到其他城市(如、、、、、天津、、、工业园区、、讪头、、、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。

10kV小电阻接地系统配电网的接地故障分析

10kV小电阻接地系统配电网的接地故障分析

10kV小电阻接地系统配电网的接地故障分析摘要:以电缆为主体的10kV城市电网,由于电缆线路的对地电容较大,随着线路长度的增加,单相接地电容电流也会增大。

现行经消弧线圈接地的配电网中,为补偿越来越大的接地电容电流,消弧线圈增容改造成本逐渐增大,加上消弧线圈小电流选线困难、过电压水平高等缺点,为保障人身和设备安全,供电局城市配电网开始逐步推广使用小电阻接地系统,其相比于消弧线圈接地系统更加适用。

关键词:小电阻;接地系统;运行方式1中性点接地方式对比分析1.1经消弧线圈接地变电站主变压器10kV侧多为三角形接线方式,当10kV配电网发生单相接地故障时,由于不构成回路,流过故障点的是线路对地电容形成的容性电流,每相对中性点电压及相间的线电压保持不变,整个系统带故障维持运行2h。

系统中性点消弧线圈通过产生电感电流补偿对地的电容电流的方式,使流经故障点的电流保持在10A以下,起到消除接地点电弧的作用,有效提高瞬时接地故障时的供电可靠性。

1.2经小电阻接地系统中性点经小电阻接地,发生单相接地故障时,中性点接地电阻与对地电容会构成并联回路,流经故障线路零序电流很大,通过线路自身零序保护就能快速动作切除故障,不存在选线问题。

由于能快速隔离故障,故障线路相电压升高的时间很短,减少了人身触电风险,绝缘要求也有所下降。

小电阻接地方式中,10kV出线的零序电流互感器只需接入自身线路保护,依靠线路保护自身配置的零序过流或限时速断保护就对线路接地故障有较好的灵敏度,不用配置额外的选线控制器及连接回路。

同时电阻为耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,可有效消除由于各种原因引起的谐振过电压和间歇性接地电弧过电压。

但需要注意的是,中性点采用小电阻接地方式时,故障点的接地电流十分大,故障点附近的跨步电压高达几千伏,如果保护装置没有快速切除故障,容易击穿接地点附近设备的绝缘,引起相间故障或人身事故。

同时,对于瞬时性或永久性的单相接地故障,线路保护均会动作跳闸,跳闸次数会增多,从而影响用户的正常供电。

10kV系统中性点接地方式

10kV系统中性点接地方式
10kV系统的接地方式
10kV系统中性点接地可分为:
中性点不接地系统(中性点非有效接地系统)(包括中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统、高电阻接地系统);
中性点接地系统(中性点有效接地系统)(中性点直接接地系统或经低电阻接地系统)。
1.10kV系统中性点不接地系统
(பைடு நூலகம்)接地故障特点
配电系统在正常运行时,三相基本平衡电压作用下,各相对地电容电流ICL1、ICL2、ICL3相等,分别超前相电压90°,ICL1=ICL2=ICL3=UΦωC,其ICL1+ICL2+ICL3=0,系统中性点与地有相同电位。
过补偿方式,接地故障残余电流Id较大,不利于接地故障点电弧自熄,但它不易产生串联谐振过电压。实际运行中,过补偿方式常被采用。
系统在运行中,经常接通或切除部分回路,系统中分布电容电流有较大的变化,满足脱谐度的要求,消弧线圈的电感也相应改变,需人工改变消弧线圈的抽头位置,接地故障残余电流Id小于5A~10A以下,系统出现谐振过电压可能性降低。发生接地故障时,非故障相对地电压升高 倍。
IC——接地电容电流(单位:A)。
上述电容电流的计算值只能用于某些对准确度要求不很高的场合.
通过上述估算,可知道系统的总的零序电流,然后进行电流互感器的选择,电流互感器选择的基本原则是:线路发生单相故障时,安装在该线路的零序电流电流互感器二次侧能提供大于10mA ,且小于800mA的零序电流。
零序电流的检测,架空出线是采用三相电流组成滤过器来检测零序电流,接线如图14.2-5所示;电缆出线是采用零序电流互感器,电缆穿过零序电流互感器内孔,电缆头的接地线务必穿过零序电流互感器后再接地,接线如图14.2-6所示。
10kV经低电阻接地系统中,发生接地故障时的故障电压虽时间不长,但幅值很高。低压采用TN系统供电时,应采取以下措施:变电所内设置两组接地极;采用主等电位联结措施;在主等电位联结范围外供电时,采用局部TT系统供电。低压采用TT系统供电时,变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1Ω或带有已接地的合适的有金属护层的高压电缆和低压电缆总长度超过1km。

10kV发电机组中性点经电阻接地方式

10kV发电机组中性点经电阻接地方式

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。

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

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。

关于10kv配电系统中性点经小电阻接地方式的探讨

关于10kv配电系统中性点经小电阻接地方式的探讨

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
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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

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。

10kV系统中性点接地方式

10kV系统中性点接地方式

10kV系统的接地方式10kV系统中性点接地可分为:中性点不接地系统(中性点非有效接地系统)(包括中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统、高电阻接地系统);中性点接地系统(中性点有效接地系统)(中性点直接接地系统或经低电阻接地系统)。

1.10kV系统中性点不接地系统(1) 接地故障特点配电系统在正常运行时,三相基本平衡电压作用下,各相对地电容电流I CL1、I CL2、I CL3相等,分别超前相电压90°,I CL1=I CL2=I CL3=UΦωC,其I CL1+I CL2+I CL3=0,系统中性点与地有相同电位。

如L1相发生接地故障,忽略接地过渡电阻,视为金属性接地,10kV系统各支路的电容电流的流向如下图所示:图14.2-1 10kV系统接地故障示意从10kV系统接地故障示意图可以得出结论:a)全系统所有非故障的各支路,故障相的电容电流均为零,非故障相均有电容电流;b)在故障支路,故障相流过所有各支路的电容电流的总和;c)故障支路的电容电流其方向由负载流向电源,非故障各支路的电容电流其方向由电源流向负载;d)故障支路检测的零序电流为各非故障支路电容电流总和;e)接地故障电流大小与接地故障点的位置无关,只与接地故障点的过渡电阻有关。

10kV系统接地故障,电压与电流矢量关系如下图所示:图14.2-210kV系统接地故障矢量图L1相发生接地故障,相当于在L1相上加上U0=-U L1,L2相L3相也加上U0=-U L1,非故障相对地电压升高3倍,其夹角由120°变成60°,合成的电容电流增大3倍,接地故障电流为单相电容电流的3倍,I d=3UΦωC。

(2) 优缺点a)接地故障引起系统内部过电压可达3.5倍相电压,易使设备和线路绝缘被击穿。

b)油浸纸绝缘电力电缆达20A,聚乙烯绝缘电力电缆达15A,交联聚乙烯绝缘电力电缆达10A,接地故障电流引燃电弧则不能自熄,引起间歇性电弧,产生过电压易产生相间短路或火灾;c)非故障相对地电压升高3倍。

10kV配电网小电阻接地系统运行方式探讨

10kV配电网小电阻接地系统运行方式探讨

10kV配电网小电阻接地系统运行方式探讨摘要:目前,在10 kV配电系统中,电缆线所占比例很高,而城市中的架空线又存在着很大的容量和容量问题。

10 kV配电网的小阻抗接地体系更适用于城市10 kV配电网,与以往采用的中性点经消弧线圈接地、中性点绝缘接地等方法相比,该体系可以有效地改善系统的稳定性、安全性,为人民群众提供一个安全可靠的用电环境。

关键词:10kV配电网;小电阻接地;系统运行1.110kV配电网小电阻接地系统概述在城市供电系统中,110(35)kV变电站的主变二次侧10kV绕组通常为三角形联结结构,没有中心点,为实现接地需在主变二次侧安装一个Z型接地变压器引出中性点。

10kV配电网小电阻接地系统通常由接地变和小电阻两部分组成,通过接地变为主变10kV接线提供系统中性点,接地变压器容量要和系统中性点电阻相匹配。

接地变广泛采用Z型接法,即把三相铁芯各个芯柱上的绕组划分成长度基本相同、极性不同的两段,使三相绕组通过Z型接法形成星形接线。

小电阻接地系统对正、负序电流展现出高阻抗,在绕组中流过的激磁电流较小;小电阻接地系统对零序电流展现出低阻抗,绕组中的电压比较小。

2.10kV配电网小电阻接地系统的优势2.1.降低过电压电阻既是耗能元件,又是阻尼元件,可以对谐振过电压、间歇性电弧过电压产生一定影响。

应用小电阻接地系统,使中性点和线路形成回路,可以更好地释放电容电荷。

在线路单相接地故障中,中性点经过小电阻接地,中性点电位小于相电压,可以抑制非故障部分的工频电压升高。

在接地电弧熄弧后,经过中性点电阻通路,零序残荷能够及时释放,在下一次燃弧过程中,过电压赋值和日常单相接地电压相同,不会发生中性点不接地的状况,过电压幅值能够得到有效控制。

2.2.快速切除故障在系统单相接地后,接地点和曲折变中性点会产生电流通路,继电保护装置会根据零序电流精准判断和及时处理故障问题,单相故障发生概率比较小,能够减少拉路查找中由于操作不规范而造成的过电压问题。

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

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
表1 中性点经电阻接地方式分类
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

变电站10kV中性点经小电阻接地运行方式的分析

变电站10kV中性点经小电阻接地运行方式的分析

变电站10kV中性点经小电阻接地运行方式的分析摘要:单相接地占配网故障的 80%,而中性点接地方式决定了单相接地故障的处理流程,对供电可靠性有决定性影响。

文章针对中性点经小电阻接地方式的架空线路网络与电缆网络,分析了这种接地方式运行特性、优缺点以及需要考虑的零序CT配置问题。

0 引言10kV、35kV等小电流接地系统中性点接地方式与供电可靠性、过电压与绝缘配合、继电保护等密切相关,是保障人身和设备安全及系统可靠、稳定运行的重要条件。

小电阻接地方式在配网管理水平不断提高、人身安全越来越重要的情况下具有较大优势,应作为首选方式。

1 中性点经小电阻接地方式的技术特点1.1 运行特性中性点经小电阻接地方式中电阻值一般在20?以下,单相接地故障电流限制在400A~1000A。

依靠线路零序电流保护将单相接地故障迅速切除,同时非故障相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。

1.2 适用范围1.2.1 中性点经小电阻接地方式的主要优点:(1)限制过电压水平。

系统单相接地时,健全相电压升高持续时间短,可降低单相接地各种过电压(如工频、弧光接地、PT谐振、断线谐振过电压),对设备安全有利。

(2)快速检出并隔离接地故障线路,可减小接地故障时间,防止事故扩大。

使一些瞬间故障不致发展扩大成为绝缘损坏事故,特别降低同沟敷设紧凑布置的电缆发生故障时对邻近电缆的影响。

(3)发生人身高压触电时,切断电源,有利于保护触电者的人身安全。

(4)系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。

(5)接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路。

但因为零序保护有一定的整定值,在发生高阻接地的情况下,有可能达不到保护动作值而不动作。

(6)中性点经小电阻接地方式除保护测控装置外,无增加控制元件,原理简单,设备缺陷率低,运维简单,出现异常情况判断处理迅速,无须依赖接地装置厂家技术支持。

10kV配电网中性点接地方式

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。

10 kV系统中性点经消弧接地和经小电阻接地的分析比较

10 kV系统中性点经消弧接地和经小电阻接地的分析比较

运行与维护2020.13 电力系统装备丨125Operation And Maintenance电力系统装备Electric Power System Equipment2020年第13期2020 No.13从供电可靠性、继电保护、内部过电压和确保人身安全等方面综合考虑,目前深圳电网10 kV 系统主要有经消弧线圈接地和经小电阻接地两种方式。

但是随着经济发展,电力用户持续增加,用电负荷不断攀升,特别是地下电缆出线占比越来越高,经消弧线圈接地系统越来越不能满足当前的运行方式和电力系统需求。

近年来多个变电站相继进行了中性点接地方式的改造项目,全面推广经小电阻接地的运行方式。

1 中性点经消弧线圈接地系统对于传统的10 kV 不接地系统,当发生单相金属性接地故障时,故障特点为相电压降为零,但是仍然具有对称的相间电压,三相用电设备仍能继续运行,这种情况下允许继续运行2h ,有效保证了对用户的持续供电。

但此时系统的电容电流通过故障点形成回路,经验表明,当故障电流超过30A 时,会形成稳定电弧,造成电弧接地,很有可能造成绝缘损坏,引起相间短路。

因此,将中性点经消弧线圈接地可有效减少故障电容电流。

1.1 消弧线圈工作原理消弧线圈接在接地变与地之间,是一个带有间隙铁芯的可调电感线圈,其伏安特性不易饱和。

当线路单相接地故障时,消弧补偿电流与故障电容电流方向相反,二者相互补偿,使流过故障点的电流减小,从而使接地点不至产生电弧,消除孤光过电压的危害。

另外,当残流过零熄弧后,能够降低故障恢复电压的初始速度及幅值,避免接地电弧的重燃。

在实际运行中,电力系统中性点经消弧线圈接地时采用过补偿方式,即I L >I C ,补偿后故障点流过剩余电感电流。

若采用欠补偿方式,即I L <I C ,当电力系统因故障切除部分线路,电容电流减少,就有可能发展成全补偿,产生电网谐振的危害。

过补偿也留有一定裕度,随着电网的发展,馈出线路增多,对地电容电流增大仍可实现补偿作用。

10kV配电网小电阻接地方式探讨

10kV配电网小电阻接地方式探讨

10kV配电网小电阻接地方式探讨摘要:本文对城市10kV配电网接地运行方式分析,比较了中性点不同接地方式的特点,阐述了小电阻接地方式的优点及合理性,并提出在其应用中需要注意的问题,指出中性点经电阻接地方式已逐步成为行业接地方式的一种趋势。

关键词:配电网;中性点;小电阻;接地方式随着城市经济的发展及市政建设要求,配电房架空线供电逐步被电缆所取代,配电网的电容电流不断增大,城市10kV配电网曾广泛采用的中性点经消弧线圈接地方式己不再适合发展需要。

目前,合肥市10kV配电网中配置的消弧线圈最大容量为1000kVA,且随着电缆线路的增加,通常需要配置两组及以上的消弧线圈,造成消弧线圈的投资增加、消弧线圈分接头调整频繁、设备绝缘水平居高不下等问题。

一般而言,电缆故障大多为永久性故障,不允许带故障运行,由此借助于消弧线圈实现电缆故障的灭弧、选线将非常困难。

国内外众多研究运用已表明中性点经小电阻接地方式更适合以电缆线路为主的城市10kV配电网,采用小电阻接地有利于继电保护装置迅速可靠的切除故障回路,降低接地故障时的内部过电压,大大减少发生人身安全事故的机会。

同时,城市配电网大多数环网布置开环运行,大多都满足N-1原则,若发生单相接地故障时可及时切除故障。

可见,在不影响供电可靠性的前提下,将10kV配电网中性点接地方式逐步调整为小电阻接地方式是可行的,小电阻取代消弧线圈已成为城市10kV配电网中性点运行方式的发展趋势。

一.中性点的接地方式中性点的运行方式主要分两类:直接接地和不接地。

1.直接接地中性点直接接地(包括经小电阻接地)的系统为大接地电流系统,大接地系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性相对较低。

但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。

10kV系统中性点接地方式

10kV系统中性点接地方式

10kV系统的接地方式10kV系统中性点接地可分为:中性点不接地系统(中性点非有效接地系统)(包括中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统、高电阻接地系统);中性点接地系统(中性点有效接地系统)(中性点直接接地系统或经低电阻接地系统) 。

1.10kV系统中性点不接地系统(1) 接地故障特点配电系统在正常运行时,三相基本平衡电压作用下,各相对地电容电流I CL1、I CL2、I CL3相等,分别超前相电压90°,I CL1=I CL2=I CL3=UΦωC,其I CL1+I CL2+I CL3=0,系统中性点与地有相同电位。

如L1相发生接地故障,忽略接地过渡电阻,视为金属性接地,10kV系统各支路的电容电流的流向如下图所示:图14.2-1 10kV系统接地故障示意从10kV系统接地故障示意图可以得出结论:a)全系统所有非故障的各支路,故障相的电容电流均为零,非故障相均有电容电流;b)在故障支路,故障相流过所有各支路的电容电流的总和;c)故障支路的电容电流其方向由负载流向电源,非故障各支路的电容电流其方向由电源流向负载;d)故障支路检测的零序电流为各非故障支路电容电流总和;e)接地故障电流大小与接地故障点的位置无关,只与接地故障点的过渡电阻有关。

10kV系统接地故障,电压与电流矢量关系如下图所示:图14.2-2 10kV系统接地故障矢量图L1相发生接地故障,相当于在L1相上加上U0=-U L1,L2相L3相也加上U0=-U L1,非故障相对地电压升高3倍,其夹角由120°变成60°,合成的电容电流增大3倍,接地故障电流为单相电容电流的3倍,I d=3UΦωC。

(2) 优缺点a)接地故障引起系统内部过电压可达3.5倍相电压,易使设备和线路绝缘被击穿。

b)油浸纸绝缘电力电缆达20A,聚乙烯绝缘电力电缆达15A,交联聚乙烯绝缘电力电缆达10A,接地故障电流引燃电弧则不能自熄,引起间歇性电弧,产生过电压易产生相间短路或火灾;c)非故障相对地电压升高3倍。

10 kV小电阻接地系统的参数特点及其短路计算

10 kV小电阻接地系统的参数特点及其短路计算

10 kV小电阻接地系统的参数特点及其短路计算李志平广东电力设计研究院,广东广州 510600中性点经小电阻接地的配电系统在城市电网中已越来越广泛地被采用。

部分城市电网主要以电缆作为送电线路,且使用紧凑型的全封闭式的开关设备及氧化锌避雷器,有些城市使用了不少耐压标准较低的电缆。

这样的系统有几个特点:a)系统电容电流较大,通常超过50 A,单相接地故障后会产生较高的内部过电压;b)单相接地故障概率比架空出线少得多;c)设备不允许在单相接地后约3倍的工频过电压下再连续运行。

这样要求当系统发生单相接地后应立即切除故障线路,采用小电阻接地有利于继电保护装置可靠迅速地检测并切除故障回路,小电阻接地还可改善系统参数减少接地故障时的内部过电压值。

小电阻接地系统的分析计算在有关手册及参考书中均未做深入的研究,本文尝试在这方面进行一些分析探讨。

1 单相接地故障的对称分量法计算对电力系统的不对称故障的计算,通常采用对称分量法,单相接地故障时简化计算过程如下:L1相接地时,其各序的网络方程如下:由单相接地故障的边界条件可得:据此可得到复合序网图,如图1所示。

图1 单相接地故障的复合序网根据序网图可求得:通常Z1=Z2,所以对非故障相L2相可得下列序网络方程:可得L2相电压:同样方法可得L3相电压:2 10 kV小电阻接地系统的参数分析2.1 系统接线及组成10 kV小电阻接地系统组成如图2。

组成部分有:作为电源的降压变压器,曲折接地变压器,中性点接地电阻,10 kV母线,10 kV馈电线路等。

图2 10 kV小电阻接地系统接线图2.2 曲折接地变压器的参数特点曲折接线方式如图2所示。

当加入三相正、负序电流时,接地变压器的每一铁心柱上的磁势是该铁心柱上分属不同相的两绕组磁势的相量和。

三个铁心柱上的磁势是一组三相平衡量,相位差120°,产生的磁通可在三个铁心柱上互相形成回路,磁路磁阻小,磁通量大,感应电势大,呈现很大的激磁阻抗。

试论10kv配电网中性点的接地方式

试论10kv配电网中性点的接地方式
不 必 要 停 电
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

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)

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。

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10kv 配电系统中性点经小电阻接地方式初探摘要: 10kv 配电网中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。

本文主要介绍10kv 配电系统中性点经小电阻接地方式的构成、保护方式和计量方式。

关键词: 10kv 配电网中性点接地方式小电阻接地
1引言
10kv 配电网中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。

由于选择接地方式是一个涉及线路和设备的绝缘水平、通讯干扰、继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, 10kv 架空电力线路大都采用中性点不接地和经消弧线圈接地的运行方式。

近年来随着10kv 系统规模的扩大和电缆应用的普及, 一些城市电网大力推广电阻接地的运行方式, 使得10kv 系统的中性点接地方式、中性点选择、计量方式、继电保护配置与10kv绝缘系统有了很大区别。

2配电网中性点接地方式运用现状
一般架空线路的小电网, 网络电容电流小, 可选用中性点不接地系统。

架空线路的大电网, 网络电容电流较大, 可选用中性点经消弧线圈接地系统。

城市电缆配电网, 网络结构较好, 可选用中性点经中值或低值电阻器接地系统。

若要求补偿网络电容电流限制接地故障
入地电流, 还可选用中性点经中值电阻器与消弧线圈并联的接
地方式。

3中性点经电阻接地方式定义及阻值选择
( 1) 定义: 电力系统中性点通过一电阻接地, 其单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。

此种接线方式属于中性点有效接地系统,即大电流接地系统。

和消弧线圈接地方式相比, 改变了接地电流相位, 加速泄放回路中的残余负荷, 促使接地电弧自熄, 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, 从降低内部过电压考虑, 根据计算机模拟计算, 选择原则为rn ≦1/ ( 3c) 。

这样选有几个好处: 一是rn 是发生单相接地故障时, 系统对单相接地故障电流出现的最大值;
二是非故障相的最大工频谐振电压≦2. 8u相; 三是能满足零序保护的灵敏度要求。

4建立系统中性点的方式
最简单的方式是利用电源变压器星形绕组的中性点来连接中性点电阻器, 但实际上, 大多数配电网电源变压器是y / d 型, 二次侧采用的是△连接, 必须采用专用接地变压器才能获得中性点。

对于这一类变压器中性点接地的常见连接方式是: 1) 直接接入y / d 专用接
地变压器, 如图1所示, 该接地变压器采用一台y/ d 接线零序阻抗较小的三柱芯式变压器, 其一次星形绕组中性点直接连接中
性点电阻器, 二次接成三角形绕组,可以减小单相接地故障时变压器中的零序压降。

2) 直接接入三相曲折形接地变压器, 这也就是常说的“z”形变压器, 它由6 个相同的绕组连成三相曲折形。

该变压器采用z 型接线, 与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上, 这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通, 而
普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通, 所以z 型接地变压
器的零序阻抗很小, 而普通变压器要大得多。

5单相接地故障电流分布特点比较
以下分析中, 设每条线路三相对地电容相等, 分别以集中参数c1、c2、c3 表示, l 1、l 2、l 3 表示三条出线。

规定电流从母线指向线路为正方向。

( 1) 中性点不接地系统: 假设a 相金属性接地, 可画出单相接地故障时的零序网络及向量图见图2。

规定电流从母线指向线路为正方向,零序电流与零序电压的关系是:
通过以上分析, 可得出结论: 1) 全电网都将出现零序电压; 2) 非故障线路上流过的零序电流等于本支路对地电容电流; 3) 故障线路上流过的零序电流等于全系统非故障线路对地电容电流之和。

( 2) 当此电网中性点经电阻接地时, 设中性点电阻为rn , 则可得到发生单相接地故障时的零序网络及向量图, 如图3所示。

( 3) 中性点经消弧线圈接地时, 等值电路与向量图4。

各线路始端所放反映的零序电流为:
可见非故障线路中的零序电流情况仍与中性点不接地系统相同, 但故障线路始端所反映的零序电流3i°0f比中性点不接地系统增
加了一个感性电流分量- i°l ,其方向超前3u°090°。

6防御单相接地故障的继电保护
从以上分析可知, 在中性点不接地或经消弧线圈接地的配电系
统中发生单相接地故障时, 无零序电流、非故障相电压升高3 倍, 继电保护装置一般配置绝缘监察装置并只发预告音响信号。

中性点经小电阻接地后, 对单相故障而言, 故障电流增大, 并有零序电
流产生, 因而保护配置应增加零序保护并作用于跳闸。

根据经验, 10kv 出线为电缆时,加装零序电流互感器, 采用套在三相电缆上
的单个ct方式, 避免ct 的误差和饱和差异所造成的不平衡电流。

保护配置宜采用两阶段式的零序电流保护——零序电流速断保护和零序电流过流保护。

为了保证继电保护的选择性, 零序电流速断保护动作电流应躲过被保护线路的单相接地电容电流。

10kv 线零序电流保护, 只能用三相电流互感器的零序过滤器或零序差
动保护。

7计量方式
对于中性点不接地10kv 的计量方式, 一般采用三相三线计量
方式, tv 采用v/ v 接线。

但10kv 系统中性点采用经小电阻接地后, 计量方式如何呢? 根据dl/ t 448- 2000《电能计量装置技术
管理规程》之电能计量装置的接线方式: 1) 接入中性点绝缘系统的电能计量装置, 应采用三相三线有功、无功电能表, 接入非中性点绝缘系统的电能计量装置应采用三相四线有功、无功电能表或3 只感应式无止逆单相电能表; 2) 接入中性点绝缘系统的3 台电压互感器, 35kv 及以上的宜采用y/ y 方式接线; 35kv 以下的宜采用v / v 方式接线。

接入非中性点绝缘系统的3 台电压互感器, 宜采用yo / yo 方式接线。

其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。

根据dl/ t 825- 2002《电能计量装置安装接线规则》之4. 1.
2 高压计量之4. 1. 2. 1 中性点非有效接地系统一般采用三相三线有功、无功电能表, 但经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流大于0. 1%i n( 额定电流) 时, 也应采用三相四线有功、无功电能表。

4. 1. 2. 2 中性点有效接地系统应采用三相四线有功、无功电能表。

10kv 系统中性点采用经小电阻接地属于中性点有效接地系统, 因此计量方式宜为三相四线计量方式,tv 接法为yo/ y o 方式接线。

8结论
( 1) 电网中性点经电阻接地后, 对电弧接地过电压有较大的抑制作用, 从而有效地抑制过电压对电机、电缆绝缘的危害, 保证了用电设备的安全运行;
( 2) 对于单相接地电容电流较小, 高压电动机和电缆线路较多
的电网, 运行多年后, 电缆的绝缘将降低和老化, 更易遭受异常过电压的袭击和破坏, 所以宜采用中性点经电阻接地方式。

为防止单相接地发展为相间短路, 单相接地故障应立即作用于跳闸。

( 3) 中性点经电阻接地系统实现简单, 接地设备结构简单、容易维修, 中性点电阻一旦接入不用经常改变, 所需设备和投资不多, 但经济效益显著。

参考文献
[ 1] 配电安全技术[ m] . 机械工业出版社, 牟龙华. 孟庆海编著
[ 2] dl/ t 448- 2000《电能计量装置技术管理规程》.
[ 3] 电力系统继电保护原理[ m] . 清华大学出版社,王维俭(作者单位:东莞市常平供电公司)
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。

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