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中性点不接地电网装消弧线圈的初步认识.pdf
2004年第 lO期 《贵州电力技术) (总第64期)
中性点不接地电网装消弧线圈的初步认识
贵阳市南供电局 李文超 李 欢 [55(X)02]
压。其值一般不超过 3倍相 电压,个别时也可达 3.
1 中性点不接地系统单相接地时的电容 电
5倍相电压。稳定的电弧接地使非故障相的对地电
流
压由相电压升为线 电压,由于在此状态下并未破坏
在中性点不接地系统中,中性点对地电压视三 三相线电压的对称性允许继续运行,因此可能在非
相对地电容是否平衡而不同。如果三相对地电容是 故障相中出现另一点接地形成多相短路,使继电保
平衡的,即线路换位很好,则中性点的对地 电压为 护动作,而切断线路。凡此种种都可能造成设备的
零 。 损坏和停电事故。
如果三相对地 电容平衡,而发生单相接地时,例
如A相接地,则A相对地电压 UA=0中性点的对地
电压由零变为相电压,B相和 C相的对地电压 ,也因
此而变成线 电压。于是 B相和 C相的对地 电容电
流也增大 倍,即:
,B= ,c= C0Ux
式中 C0——一相的对地电容;
x—— 相电压 ;
= 2 ,工频角频率。
从图1(b)向量图中可见,,c和 ,B分别超前于
UCA和 A90。,其接地 电流等于非接地两相 电容电
流的向量和。即 ,d=IBCOS30。+,COS30。=3oJC0Ux。
这个接地电容 电流由接地点流向系统,它的大
小等于正常时一相对地充电电流的3倍,其方向滞
后于A相正常时相电压90~。 “\
由于接地电流 ,d和接地相正常时的相 电压相
差90。,所以当接地 电流过零时,加在故障点弧隙两
端的电源电压为最大值。因此故障点的电弧不易熄
灭。当单相接地 电容电流达到一定的数值时,容易
形成间歇性的弧光接地或电弧稳定接地。间歇性的 (b】
弧光接地能导致危险的过电压。实践证明当系统较 图 1 中性点不接地系统发生单相接地时
小,单相接地电容电流不大时,许多临时性的弧光接 的电流电压 向量图
地故障一般都能迅速熄灭。但是随着电网的扩大, 消除弧光接过电压的一个有效措施是将电力网
工作电压的升高,单相接地电流随之增大,许多弧光 的中性点直接接地,此时单相接地能产生大的短路
接地故障变得不能 自动熄灭,另一方面由于接地 电 电流,使断路器迅速动作跳闸,切除故障。如 110kV
流并不很大,往往不能形成稳定的电弧,于是就形成 及L2,_k系统其中性点均采用了直接接地 。但是对较
电弧的熄灭与重燃相交替的不稳定状态。这种间歇 低电压等级的电力网来说,中性点接地后,事故频
性电弧的现象引起了电力网运行状态的瞬息改变, 繁,操作次数多,且因此增加很多设备,所以不采用
导致电磁能的强烈振荡,并在非故障相和故障相 中 直接接地方式,而广泛采用消弧线圈接地来消除单
产生严重的暂态过程过 电压——即弧光接地过 电 相弧光接地产后的过电压。
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2OO4年第 lO期 (贵州电力技术) (总第64期)
容易。但是要使残流小,应将消弧线圈调整到谐补
偿附近。因
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