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电力系统基本概念—电力系统中性点的接地方式.pptx

电力系统基本概念—电力系统中性点的接地方式.pptx

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中性点不接地

中性点不接地运行方式1、电力系统的中性点:Y形连接的发电机、变压器的中性点2、运行方式:中性点不接地中性点经消弧线圈接地中性点直接接地3、分析中性点运行方式的目的:影响运行的可靠性、设备的绝缘、通信的干扰、继电保护等小接地电流系统——大接地电流系统

中性点不接地系统中性点不接地运行方式对称,中性点对地电压当发生C相单相金属性接地故障时,各电压和电流会有变化。

四中性点不接地系统电力系统中性点的接地方式结论:①绝缘水平按线电压设计②线电压不变,用电设备工作不受影响,可以继续运行2h③因存在较大接地容性电流,故在接地点可能引起“弧光接地”

四适用范围电力系统中性点的接地方式电压在500V以下的三相三线制装置;3~10kV系统接地电流小于等于30A20~60kV系统接地电流小于等于10A发电机有直接电气联系的3~20kV系统,如要求发电机带内部单相接地故障运行,当接地电流小于等于5A时

中性点经消弧线圈接地

中性点经消弧线圈接地系统一什么是消弧线圈二为什么要加装消弧线圈三什么时候需要加装消弧线圈

中性点经消弧线圈接地系统凡是不符合采用中性点不接地运行方式的3~60kV系统,均可以采用中性点经消弧线圈接地的运行方式不接地系统发生单相短路时,由于线路对地有电容,故障相接地点的电流为容性电流如果接地点容性电流过大,故障消失后,接地点电弧不能自行熄灭,瞬时性故障可能发展成为持续性故障消弧线圈的作用:向接地点提供感性电流,抵消接地点的容性电流,从而减小接地点电流加装消弧线圈的理由消弧线圈有铁芯的电感线圈(用以熄灭电弧)何时加装消弧线圈

中性点经消弧线圈接地系统对称,中性点对地电压当发生C相单相金属性接地故障时,各电压电流如何变化?

中性点经消弧线圈接地系统补偿方式及选用1、全补偿(不采用)缺点:由XL=Xc,网络容易因不对称形成串联谐振过电压2、欠补偿为容性电流(少采用)注意:电感电流数值不能过大缺点:易发展成为全补偿方式3、过补偿ILIc→接地电流为感性电流(采用)中性点不接地电力网发生单相接地故障时,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,甚至产生两相或三相短路问题的提出

中性点直接接地

中性点直接接地系统电力系统中性点的接地方式

中性点直接接地系统电力系统中性点的接地方式优点:1、接地故障时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、电流很大改进:中性点经电抗器接地、仅部分中性点接地

适用范围电力系统中性点的接地方式110kV及以上——直接接地20~60kVI10A——中性点不接地I10A——中性点经消弧线圈3~10kVI30A——中性点不接地I30A——中性点经消弧线圈供电

中性点不同接地方式的比较和应用范围电力系统中性点的接地方式比较1、供电的可靠性与故障范围可靠性:经消弧线圈接地不接地直接接地2、过电压与绝缘水平大接地→相电压,小接地→线电压3、对通讯与信号系统的干扰程度大接地→电流大、干扰大小接地→电流小,干扰小

思考题电力系统中性点的接地方式1、电力系统的中性点有哪几种运行方式?什么叫小电流接地系统和大电流接地系统?2、在系统发生单相接地故障时,小电流接地系统和大电流接地系统的非故障相对地的电压和线电压有如何的变化?3、为什么小电流接地系统在发生单相接地故障时可允许短时继续运行而不允许长期运行?应采取什么对策?4、电网对地电容与那些因素有关?小接地电流系统单相接地电容电流与那些因素有关5、为什么说利用消弧线圈进行全补偿并不可取?6、试述中性点直接接地系统在发生单相接地时的后果以及提高供电可靠性的措施。

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