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第六讲1电力系统中性点接地方式及故障分析基础
单相接地短路 复合序网 (2)不对称短路和三相短路的比较 A、两相短路和三相短路的比较 B、单相短路和三相短路的比较 通常认为 第五章 电力系统接地保护基础 一、电力系统的中性点运行方式 电力系统的中性点是指星形接线的变压器或发电机的中性点。 电力系统中性点接地方式有两大类: 一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统,单相接地时,接地电流很大。 另一类是中性点不接地、经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统, 单相接地时,接地电流较小。 电力系统中性点接地方式的具体方式: 大接地电流方式(中性点有效接地方式): 适用于x0/x1≤3和r0/x1≤=1的110—500kV系统 中性点直接接地方式 中性点经低阻抗或低电阻接地方式 小接地电流方式 适用于3-66kV的系统 中性点不接地方式 中性点经消弧线圈接地方式 中性点经高阻抗接地方式 规程规定: 1、对于变压器: (1)110kV~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正并且不大于3,而其零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)为正并且不大于1。 A、110kV及220kV系统中变压器中性点直接或经低阻抗接地,部分变压器中性点也可不接地运行(故应有中性点接地刀闸)。 B、330kV及500kV系统中不允许变压器中性点不接地运行,应采用中性点直接或经低阻抗接地. (2)3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统, A、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; B、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: 3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。 3kV~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: 1)3kV和6kV时,30A; 2)10kV时,20A。 3)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。 2、对于3kV~20kV具有发电机的系统 (1)发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时: A、如单相接地故障电容电流不大于下表所示允许值时,应采用不接地方式; 并且,对于无直配线的发电机中性点应加装额定电压为发电机额定相电压的避雷器(防入侵波反射),否则发电机出线端应加装电容器和避雷器(削弱入侵波陡度和幅值)。 发电机额定电压 kV 发电机额定容量 MW 电流允许值 A 发电机额定电压 kV 发电机额定容量 MW 电流允许值 A 6.3 ≤50 4 13.8~15.75 125~200 2 10.5 50~100 3 18~20 ≥300 1 注:对额定电压为13.8kV~15.75kV的氢冷发电机为2.5A。 B、大于该允许值时,应采用消弧线圈接地方式,且故障点残余电流也不得大于该允许值。消弧线圈可装在: 厂用变压器中性点上 发电机中性点上 (2) 发电机内部发生单相接地故障要求瞬时切机时,采用高电阻接地方式。电阻器一般接在发电机中性点变压器的二次绕组上。 3、 6kV~35kV主要由电缆线路构成的送、配电系统,单相接地故障电容电流较大时,可采用低电阻接地方式,但应考虑供电可靠性要求、故障时瞬态电压、瞬态电流对电气设备的影响、对通信的影响和继电保护技术要求以及本地的运行经验等。 4、 6kV和10kV配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接地故障电容电流较小时,为防止谐振、间歇性电弧接地过电压等对设备的损害,可采用高电阻接地方式。 1、中性点不接地系统 单相接地时的特点: ①中性点对地电压上升为相电压 ②接地相对地电压为零,非接地相对地电压上升为原来的线电压,绝缘要求按线电压设计 ③线电压仍对称,允许继续运行2h; ④接地电流为相对地电容电流的3倍,保护并不立即切除故障线路。 ⑤接地电流引起的接地电弧有可能熄灭和重燃,引起谐振过电压。 2、中性点经消弧线圈接地系统 单相接地时的特点: ①中性点对地电压、相对地电压、线电压同中性点不接地系统,也允许继续运行2h; ②接地电流为消弧线圈感性电流与相对地电容电流之差,使得接地点的接地电弧不重燃,避免引起谐振过电压。 二、对称分量法 在三相电路中,任意一组不对称的三相正弦相量(电压、电流或电动势),可以分解为三相对称的相量分量,以电流为例,有: 其中下标(1)表示正序分量,下标(2)表示负序分量,下标(0)表示零序分量。 正序分量 负序分量 零序分量 合成 已知某相(如A相)的序分量电量,求三相电量 若已知三相的不对称量,可求出三组对称量: 说明:对称分量法应用的是叠加原理,只能用在线性参数系统中 强调:1、不对称三相量的分解与合成适用于电压、电流、电动势的讨论,不适用于功率的讨论;
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