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电气电网中性点课件要点
IT系统特点 但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。从下可见,在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成回路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。 中性点运行方式和配电 中性点的概念 1、电力系统的中性点:发电机、变压器的中性点且指变压器Y形接线 2、运行方式共三种: 中性点不接地运行方式 中性点经消弧线圈接地运行方式 中性点直接接地运行方式 前两种接地系统统称为:小接地电流系统, 后一种接地系统又称为:大接地电流系统。 3、分析中性点运行方式的目的:运行方式的不同会影响运行的可靠性、设备的绝缘、通信的干扰、继电保护等 中性点不接地系统 正常运行时的中性点不接地的电力系统 (a)电路图 (b)相量图 不接地系统运行特点 1、三相系统对称时,三相电压对称,即 2、由于Cu=Cv=Cw=C,则IcA=IcB=Icc=Ux/Xc = 也对称,即 单相接地故障时 图2-2 单相接地故障时的中性点不接地的电力系统 (a)电路图 (b)相量图 假定C相完全接地,如下图 状况分析 电流情况: 电压情况: 结论 接地故障相对地电压降低为零; 非接地故障相电压升高为线电压( 倍)且相位改变 中性点对地电压升为相电压(方向与故障相电压相反,即-Uc) 相对中性点电压和线电压仍不变→三相系统仍然对称,可以继续运行2h 接地点流过的电容电流是正常每相对地电容电流的3倍,即Ic=3Ico ,故在接地点有电弧产生。 中性点经消弧线圈接地 虽然中性点不接地电力网发生接地时,仍可继续运行2h,但若接地电流值过大,会产生持续性电弧,危胁设备,甚至产生三相或二相短路,所以我们为保证电网稳定运行必须消除电弧。 消弧原理 中性点经消弧线圈接地的电力系统 (a)电路图 (b)相量图 状况分析 1、正常运行时: 中性点对地电位为零:UN=0 消弧线圈中无电流:IL=0 流过地中的电容电流为零:IC=0 2、单相接地时: 中性点电位升高为相电压: 消弧线圈中出现感性电流 :与 相差1800 流过接地点电流: + (相互抵消) 方式选择 1、全补偿:IL=IC 即1/ωL=3ωC 接地点电流为零 缺点:XL=Xc,网络容易因不对称形成串联谐振过电压危及绝缘 2、欠补偿:IL<IC 即1/ωL<3ωC 接地点为容性电流 缺点:易发展成为全补偿方式,切除线路或频率下降可能发生谐振。 3、过补偿:IL>IC 即1/ωL>3ωC 接地点为为感性电流 注意:电感电流数值不能过大≯10A 结论 故障相对地电压变为零 非故障相对地电压升高 倍 系统各相对地的绝缘水平也按线电压考虑 中性点直接接地系统 单相接地故障时的中性点直接接地的电力系统 状况分析 1、电压情况(C相) 接地相电压降低→为0 非接地相电压不变→为相电压 中性点对地电压不变→为0 2、电流情况 形成短路→装设继电保护→跳闸切除故障(供电可靠性降低),避免接地点的电弧持续。 结论 优点: 1、不外加设备即可消弧 2、降低电网对地绝缘,节省造价 缺点: 1、供电可靠性降低 改进:装自动重合闸装置、 加备用电源 2、电流很大且单相磁场对弱电干扰 改进: 中性点经电抗器接地 、仅部分中性点接地 3、不产生过电压,设备绝缘水平低20%,造价低。 中性点经小阻抗(小电阻或电抗器)接地 为了增大零序电抗,以限制单相短路电流 中性点不同接地方式的比较 1、供电可靠性 经消弧线圈接地不接地直接接地 小接地系统优先 2、过电压与绝缘水平 大接地→相电压 小接地→线电压 大接地系统优先 3、继电保护 大接地→灵敏、可靠 小接地→不灵敏 大接地系统优先 4、对通信的干扰 大接地→电流大、干扰大 小接地→电流小,干扰小 小接地系统优先 工程供电的方式 根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统 TT系统 一、TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接
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