




已阅读5页,还剩9页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
中性点接地方式及其影响1中性点直接接地 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘配合归根到底是个经济问题。 中性点直接接地系统产生的接地电流大,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。 中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易 发生触电伤害事故。对此只有加强安全教育和正确配置继电保护及严格的安全措施,事故也是可以避免的。其办法是:尽量使电杆接地电阻降至最小;对电杆的 拉线或附装在电杆上的接地引下线的裸露部分加护套;倒闸操作人员应严格执行电业安全工作规程。 2中性点不接地 中性点不接地方式,即是中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省。适用于农村10kV架空线路为主的辐射形或树状形的 供电网络。该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,其流过故障点电流仅为电网对地的电容电流,其值很小称为小电流接地系统,需装设绝缘监察装置,以便及 时发现单相接地故障,迅速处理,以免故障发展为两相短路,而造成停电事故。 中性点不接地系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动熄弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,故可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。 中性点不接地方式因其中性点是绝缘的,电网对地电容中储存的能量没有释放通路。在发生弧光接地时,电弧的反复熄灭与重燃,也是向电容反复充电 过程。由于对地电容中的能量不能释放,造成电压升高,从而产生弧光接地过电压或谐振过电压,其值可达很高的倍数,对设备绝缘造成威胁。 此外,由于电网存在电容和电感元件,在一定条件下,因倒闸操作或故障,容易引发线性谐振或铁磁谐振,这时馈线较短的电网会激发高频谐振,产 生较高谐振过电压,导致电压互感器击穿。对馈线较长的电网却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,其通过电流将成倍增加,引起熔丝 熔断或电压互感器过热而损坏。 3中性点经消弧线圈接地 中性点经消弧线圈接地方式,即是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈。当电网发生单相接地故障时,其接地电流大于30A,产生的电弧往往 不能自熄,造成弧光接地过电压概率增大,不利于电网安全运行。为此,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使通过故障点的电流减小到能自行熄弧 范围。通过对消弧线圈无载分接开关的操作,使之能在一定范围内达到过补偿运行,从而达到减小接地电流。这可使电网持续运行一段时间,相对地提高了供电可靠 性。 该接地方式因电网发生单相接地的故障是随机的,造成单相接地保护装置动作情况复杂,寻找发现故障点比较难。消弧线圈采用无载分接开关,靠人 工凭经验操作比较难实现过补偿。消弧线圈本身是感性元件,与对地电容构成谐振回路,在一定条件下能发生谐振过电压。消弧线圈能使单相接地电流得到补偿而变 小,这对实现继电保护比较困难。 4中性点经电阻接地 中性点经电阻接地方式,即是中性点与大地之间接入一定电阻值的电阻。该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释 放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,有一定优越性。中性点经电阻接地的方式有高电阻接地、中电阻接地、低电阻接地等三种方 式。这三种电阻接地方式各有优缺点,要根据具体情况选定。 5结束语 随着社会经济的发展和科学技术现代化对电力依赖和消费程度越来越高,对用户供电的可靠性,也不再是靠带单相接地故障运行2h来保证,而是靠电网结构和电力调度控制来保证。 随着电网规模扩大,单相接地电流也随之增大,而威胁到设备的安全。为此,10kV单电源辐射形或树状形供电,必须向环网双电源供电改造。 此外,由于现代化城镇建设对市容的要求,10kV架空线路应改造为以电缆供电为主,架空线路为辅,这也成必然趋势。所以10kV电网中性点不接地或经消弧线圈接地方式,将随用电负荷逐年递增与电网结构的变化而变化。 为满足今后电力发展的需要,必须根据电力负荷、电网结构、电缆回数、过电压保护、跳闸方式,以及继电保护构成和电力系统稳定性等因素,对10kV电网中性点接地方式进行选择确定,从而达到中性点接地方式的优化。安庆城区10kV配电网中性点接地方式探讨(一)1引言 随着城网改造的深入发展,10kV配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,根据城市建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线线路替代,与此同时,由 于过电压引发的开关柜和家用电器烧坏等事故也屡见不鲜。因此,如何有效的经济的限制配电网过电压成为当前供用电工作的重点。 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。近年来一些城 市电网大力推广电阻接地的运行方式。近年来一些城市电网大力推广电阻接地的运行方式。本文结合安庆城区10kV配电网的具体情况,对中性点接地方式问题进 行探讨。 2安庆10kV配电网中心点的运行方式 2.1目前现状 安庆中心城区供电主要电源来自90年代中期投产的110kV湖滨变、城西变和即将投运的110kV中心变,电压等级都是110kV/10kV,主变容量都是240MVA,为屋内布置无人值守变电站。 中心变是城网改造的重点项目,它的新建使市区按区域分片供电成为可能,完善了配电网架的结构调整,形成了城西变、湖滨变、东郊变、肖坑变、中心变和热电开 闭所的10kV环形网络,初步形成了“手拉手”供电格局。安庆中心变的供电范围是菱湖南路以南,棋盘山路以西、龙山路以东、沿江中路以北的工商、居民密集 的老城区,中心变建在靠近宜城路的安庆供电局后院,主变和进出线全部采用交联聚乙烯高压电缆,对人民路、华中路、沿江路、菱湖南路等4条主要街道实行首尾 双电源自动投切供电,是安庆市第一所全电缆型屋内变电所, 该所10kV系统中性点采用KYN58-12-014(改)型柜式消弧及过电压装置,内装接地真空接触器,三相共体,分相操作,即任一相动作,则该相母线 接地,另两相必须可靠锁定,不允许再闭合。其原理是当系统发生弧光接地时,应能在100ms内准确显示故障相别及接地故障属性,并发出弧光接地转变为金属 性接地的指令,过电压保护是通过4只带有间隙的氧化锌避雷器,采用四星形接线来实现的,母线设备柜内装有微机小电流接地选线装置,从理论上讲也可达到消弧 消压目的。110kV湖滨变的10kV系统采取中性点不接地系统。110kV城西变10kV系统中性点接入ZBXH-10/20-50自动跟踪消弧线圈 和微机检测小电流接地装置。 2.2存在问题 (1)电缆一旦击穿即成为永久性故障,不可能自行恢复。若不及时 跳闸则产生的电弧热量可使绝缘迅速烧损,直至发展成相间短路而跳闸,造成事故进一步扩大。安庆中心变的消弧装置是在单相接地故障时将10kV配电网不接地 系统通过保护转变为中性点直接地系统,无疑是陡增了接地点电流,这样有利于促成相间短路的形成,但加速了电缆绝缘老化,应该说这不是我们期望的。 (2)这种不接地方式当发生一相接地故障时,产生的过电压倍数比较高,由于弧光和铁磁谐振过电压使健全相的相电压升高4-7倍,这对电缆、开关柜的绝缘 和热稳定都构成较大威胁。例如:1999年春节期间人民路中段10kV、240m/m2电力电缆因短路故障综合损失达10万元左右。 (3)电缆线路的单相接地电容电流较大。中心变10kV高压电缆线主干线电缆用3240m/m2,支线电缆采用370m/m2,接入10kVI、II 段母线,根据资料统计共接入67KM电缆,利用公式近似计算,两段母线电容电流总计达70A,待城网改造完善后,电缆线路将会进一步延伸,电容电流还将随 之增加。在接地电流较大的系统,若选用消弧线圈接地方式,必须增加容量,可达300400kVA,加大了投资成本,而且在自动跟踪调谐上也难以满足各种 频繁调节限位的需要,因此,在技术、经济上都是不可取的。现在中心变采用的是不接地定时转变为直接接地系统,完全丧失了小电流接地系统不间断供电的优点, 这样只好由配电网结构和自动化补救。 鉴于上述原因,根据兄弟省市配电网经电阻接地运行的成功经验,我们认为安庆城区10kV配网可采用经中性点电阻接地方式比较适宜。 310kV中性点经电阻接地方式 3.1中性点阻接地系统单相接地故障简单分析 当系统A相发生非金属性接地时,设故障点的过渡电阻为Rg,中性点接地电阻Rn,系统对地电容为Co,实际中的正序阻抗Z1、负序阻抗Z2都远远小于零序阻抗Z0,因此可以忽略不计。Z0近似认为3Rn和Xc并联之值,其等值电路见图1。 图1A相单相接地等值电路图 当发生单相接地时,中性点经电阻接地系统的零序电压为: 流过系统单相接地点故障电流为: n(IR+jIc)=g 式中n:流经中性点电阻有功电流 Ic:流经中性点电阻无功电流 :“接地系数”,其概念是:当系统发生有过渡电阻的单相接地时,产生零序电压和接地故障电流是金属性接地时的倍,反映了过渡电阻Rg大小对接地电流、电压的影响。值为:3.2设备配置 综合考虑过电压绝缘配合、继电保护和通讯干扰的要求,借鉴于其它城市10kV配电网中性点经电阻接地运行的经验,认为安庆110kV中心变电所10kV配电系统采用中性点经电阻接地方式,阻值为100,单相接地时,保护立即跳闸。由于主变压器为Y/-11接线组别,在侧无中性点,故利用Z型接地变压器形成一个人为中性点,加装接地电阻。 110kV安庆中心变为240MVA主变向两段10kV母线送电,受电用户为双电源供电,10kV电缆出线间隔为18回,应送出10回,8回备用。10kV配电系统中性点经电阻接地接线图见图2(图2因故未画)。 (1)接地变压器 所用变压器为80kVA,考虑到单相接地的零序电流,选用DKSC8-200/10.5型干式接地变,容量为200/80kVA,10s,能承受120A的单相电流,中性点持续电流不小于24A。 (2)电阻器 选用象山制造的不锈钢电阻,阻值100,额定电压10kV,额定电流24A,允许短时(10s)电流110A。 (3)继电保护 线路零序保护选用南自院生产的ISA351D型零序功率方向保护,整定电流范围在80mA10A。 小电流接地系统发生单接地故障时,故障线路和非故障线路零序电流方向相差180,零序功率方向设计依据零序电压和电流的相位、大小来动作,设定当系统单相接地故障时故障线路零序电流超前于零序电压,而此时正常线路中的零序电流滞后于零序电压。 线路零序CT选择1A的速饱和CT,二次电流为200mA,所有出线单相接地保护由线路零序CT启动,按时间0.5s电流0.1A跳闸或投信号整定。 接地电阻回路选择变比是100/5CT的零序电流保护作为10kV馈线的后备保护、母线保护和电阻器的保护。 4结束语 采用10kV配电网经电阻接地方式的变电所 当发生单相金属性接地后,健全相电压上升至系统电压,接地跳开后,三相电压迅速恢复到正常值,接地点电流值由系统电容电流的大小和中性点电阻值共同决定。 当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金 属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地有在上接地故障时产生限流降压作用。有试验表明,由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量,在有电阻器的接地 方式中,从根本上抑制了系统谐振过电压。因此我们认为在10kV城网接地方式中,中性点经电阻器接地应是优选方案。 城网采用中性点 电阻接地运行方式,国外早已成功运行,如日本采用高阻抗接地方式,美国主要采用中性点经电阻接地方式,法国以低电阻接地方式居多,俄国最新版本1999 过电压保护导则对635kV电网中性点接地方式认为经电阻器接地和最小时延切除“接地故障点”是最合适的。我国九十年代初已开始因地制宜在10kV 城网中推广中性点经电阻器接地方式,如今在上海、南京、广州、深圳等一批城市得到广泛应用和发展。因此,在安庆城区10kV配电网采用中性点经电阻器接地 方式是切实可行的。电站电气设备中性点接地方式的研究1前言 电站在安装电气设备时,其中性点接地方式面临多种选择,有采取直接接地、不接地、或经其它电器设备(消弧线圈、电阻、电抗、变压器)接地的方式。选 择何种方式较合适是电气专业人员十分关心的问题。由于其涉及到设备的过电压和绝缘的安全、继电保护的装设和自动控制上的正确动作、系统的稳定、供电的可靠 性、接地故障点对人身安全的危害性、系统的布置、对电讯和无线电的干扰等问题,历来设计院、电科院、业主、用电单位、供货商、制造厂都有不同看法,是 电站工程和电气行业机构制定标准的一个课题。2电气设备中性点接地方式的一般原则从理论上分析,当电气设备中性点采用不接地方式时,由于需考虑设备或系统线路在发生单相接地故障时接地点有较大电容电流流过(可能达到正常工作时单相 对地电容电流的3倍),产生强烈的、不能自行熄灭的电弧,损坏设备;而此时,中性点处对地电压升为相电压,非故障相电压升为线电压,因此,设备的中性点处 绝缘应按相电压绝缘考虑,设备各相的绝缘应按线电压绝缘考虑,设备制造的复杂性和成本因而增加。若设备的中性点采取直接接地方式,考虑设备或系统线路在发生单相接地故障时,中性点处对地电压仍为零,非故障相电压不会升高,仍为相电压;故设备的中 性点处绝缘和各相的绝缘仍按正常时情况考虑,不必升高,设备造价相对低一些。但此时故障点的电容电流很大,甚至可能超过三相短路时电流,造成故障点、设备 中性点构成的回路中流过的电流很大,引起事故并扩大;故线路上需加装断路器,在继电保护装置的配合下跳闸,及时将故障相切除,消缺后又自动重合闸。经其它电器设备接地的方式,如:(1)经消弧线圈接地,属于中性点不接地范畴(小电容电流类型)。消弧线圈的作用是:利用其产生一个电感电流,其与接地点的电容电流的方向正好相反,将电容电流抵消,以消除产生电弧的条件。(2)经小电阻、小电抗接地,属于中性点直接接地范畴(大电容电流类型)。当线路发生单相接地故障时,因短路故障电流较大,引起电压降低,系统不稳 定。设备中性点接地线上加装一个小电阻(如设备位置在系统线路末端,则加装小电抗),可以吃掉一点输入功率,频率下降,发电机的加速度减缓,稳定性增强等 等。3发电机中性点接地方式过去,由于发电机容量不很大,中性点接地方式一般采用不接地或经高电阻接地或经消弧线圈接地的方式。为防止发电机定子绕组线路发生单相接地故障时,流 过故障点的电容电流过大,产生电弧烧伤铁芯,甚至进一步发展,损坏定子绕组的相间或匝间短路,故必须装设定子接地保护。现在,随着发电机单机容量愈加增大 的趋势,采用直接接地类型(通过变压器或小电阻等接地),即将变压器、隔离开关、二次电阻等都装在中性点接地柜中,发电机中性点出线通过中性点接地柜接 地。托克托电厂的汽轮发电机单机容量600MW,是大型汽轮发电机组,中性点接地方式采用中性点接地柜接地(发电机中性点出线经过隔离开关、变压器一次侧 接地)。变压器和隔离开关的容量和参数需由发电机和线路的对地电容和发生单相接地故障时的对地电容电流来决定。托克托电厂一期工程汽轮发电机中性点接地变压器的计算如下所述。(1)原边电压Vg即发电机不接地时的中性点对地电压。因在发生单相接地故障时,发电机中性点对地电压为相电压,考虑到浪涌电压的影响,发电机中性点的绝缘按线电压考虑,此处电压也就按线电压考虑(即发电机的额定电压)。对托克托电厂,Vg=22kV。(2)变压器容量P,按日立公司方法2计算式中:Vg为发电机的额定电压(对托克托电厂一期工程汽轮发电机为22kV);I1为接地变压器的原边电流,A;C为发电机主回路的总电容,f/相;f为发电机的额定频率,50Hz。(3)变压器二次侧电阻器的电阻按下式计算N为接地变压器的电压比(对托克托电厂,发电机中性点接地变压器的原边电压/副边电压=22 000V/220V=100)。(4)发电机主回路的总电容按下式计算式中:CG为发电机的电容(对托克托电厂为0.24f/相);CSA为考虑冲击电流峰值产生的电容(对托克托电厂为0.15f/相);CST为变压器的电容(对托克托电厂为0.006 9f/相);CHT为(对托克托电厂为0.004 297f/相);CB为(对托克托电厂为0.006 48f/相)。代入计算,托克托电厂汽轮发电机总电容(考虑10余量):(5)将以上数据代入计算托克托电厂发电机中性点接地变压器参数原边电流(即发电机中性点对地电容电流):I1=I2/N=560/100=5.6(A)(6)在发电机主回路的总电容C中,考虑冲击电流峰值产生的电容CSA是个变数;当不考虑它时,所出现的情况应是最低限,即CSA=0时,所算出的C=0.284f/相,P=74.8kVA,R0.37,I2=350A,I1=3.5A。因此,二次侧电阻器的电阻采用0.37(中间抽头0.23)。故接地变压器的数据最后成为:容量110kVA,电压比22/0.22,副边电压0.22/ kV,副边电阻0.37(中间抽头0.23),副边电流560A(0.23时),350A(0.37时),电阻器容量0.46kW。4变压器中性点接地方式变压器的中性点接地方式也可以作多种选择:接地、不接地、经其它电器(如小电抗器等)接地。从装设继电保护的方便和可靠方面来看,采用不接地方式无疑 最好,因为变压器中性点采用不接地方式可以装简单可靠的零序电流继电保护装置,而直接接地则不能;但从变压器中性点绝缘水平的要求和变压器制造复杂程度来 看,采用直接接地方式又是最好的。经其它电器(如小电抗器)接地,也各有优缺点。对于不接地变压器的中性点和经小电抗器接地变压器的中性点运行期间需考虑可以承受如下几种过电压1:(1)雷电过电压:在雷电波侵入高压绕组后,变压器中性点上出现的过电压波头可达4570s以上。(2)单相接地工频过电压。(3)工频传递过电压:在传递过电压较高时会发生变压器低压侧电压互感器电磁谐振。(4)断路器非全相运行过电压。(5)单端电源工频过电压:可能会引起谐振。(6)双电源频差过电压:严重时中性点避雷器将可能爆炸。(7)形成孤立不接地系统,产生弧光过电压:弧光过电压一般产生2.8p.u,将许多设备烧坏。由此,中性点不接地的变压器绕组绝缘系统的要求要比中性点直接接地的变压器绕组绝缘系统高。中性点直接接地的变压器绕组绝缘可以采用分级绝缘,即中性 点处的绝缘水平可以低于出线端的绝缘水平;中性点不接地的变压器绕组绝缘则只能采取全绝缘,即绕组所有出线端都必须具有相同的耐受电压。经小电抗器接地变压器的中性点过电压要比不接地变压器的中性点过电压低许多,不会产生危害很大的谐振过电压和弧光过电压,不易产生失步过电压。电科院 试验表明,人为让它失步(调节无功功率,拉大功角),小电抗器上的失步过电压也达不到不接地变压器的中性点最大失步过电压的10。因此,变压器中性点经 小电抗器接地后,既能减小各种中性点过电压,又能装零序继电保护,即相当于变压器中性点部分接地的作用。经上述考虑和前述一般原则上的考虑,托克托电厂主变压器(高压侧)采用中性点直接接地的方式是合理的。主变出线端的绝缘水平为550kV,而中性点绝 缘水平按国标要求采用35.5kV(当然,为了增加辅助补偿回路,也可提高中性点绝缘水平为66kV)。托克托电厂主变为单相变压器,单台容量 250MVA,额定电压500kV。托克托电厂启动/备用变压器(高压侧)采用中性点不接地的方式(其经高压隔离开关接地,当断开时不接地,合上时直接接地),是容量40/2020MVA的三相变压器,额定电压220kV。为了防止出现孤立不接地系统情况时产生较高的工频过电压和雷电波自三相同时侵入时损伤绝缘的情况,启动/备用变压器中性点过电压保护采取在接地回路上并接棒间隙和避雷器的方式,避雷器的残压值低于中性点绝缘水平。对电网来说,为安装零序继电保护的需要和限制系统单相接地短路电流不致过大,系统线路上变压器中性点不应全为直接接地方式,最好配3050左右的变压器中性点采用不接地方式。5厂变、中压开关柜中性点接地方式托克托电厂厂用电系统采用三相三线制,中性点接地方式是从厂变低压侧中性点通过低电阻(电阻值6.06)接地。由于采用中性点小电阻接地方式,按前面所述原则,各相绝缘和厂变中性点处绝缘按常规即可,不必特别要求加强。而中压开关柜在采用三相三线制接线之后, 在线路发生单相接地故障时,只报警不跳闸;如采用三相四线制接线,线路在发生单相接地故障时,必然跳闸(因中性点直接接地方式在发生单相接地故障时,接地 电流很大,对此处情况可能达到数千安培。这样大的电流,设置的CT必然要跳),因此,从设计的角度是合理的,电力部规程也是按此要求设计。6干式变、低压开关柜中性点接地方式托克托电厂低压厂用电系统设计(PC柜、MCC柜等)也采用三相三线制接线(除照明、检修PC段仍采用三相四线制接线外),中性点接地方式是从干式变压器低压侧中性点通过中电阻(电阻值44)接地,其带来的优越性与上述相同。然而,这给施工带来一些问题。由于采用三相三线制接线,在施工中或设备安装、调试时发现,一些电器设备或设备上的装置需用220V电源,否则无法接 线。例如,笔者在参加托克托电厂电气设备安装服务时就碰到过:干式变压器上的风扇电源,一些电动机上的加热器电源,凝汽器上的监测装置电源等等,皆要用 220V电源。原先设计时没有考虑,或考虑不周或遗漏,到安装、调试时才发现。如临时接线,因电源柜是三相三线制接线,无法解决,只得另增设回路,加装 380/220V单相隔离变压器来解决,时间和费用都造成浪费;采用三相四线制接线,问题会少得多。7其它电气设备的中性点接地方式其它电气设备还有柴油发电组等,情况与上述类似。柴油发电组中性点接地方式采用通过中低电阻(电阻值44)接地。总之,在确定电气设备中性点接地方式时,应顾及对诸多因素的影响,全面考虑,才能作出正确选择。变压器中性点接地方式变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。(5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。配电网中性点接地方式的几个问题的讨论 作者:本站会员资料来源:网络点击数:17更新时间:2007-12-19 摘要 本文比较了配电网中性点不同接地方式的优缺点。对配电网经电阻接地对供电可靠性,通信,人身安全,开关维护的影响进行了分析。指出对电缆为主的配电网,中性点经电阻接地是优先选择的方式。文章还阐述了中性点电阻阻值选择的原则以及中性点通过电阻接地在国内的实践。 1 中性点接地方式 我国早期曾规定:将电力系统中性点接地方式分为大接地短路电流系统和小接地短路电流系统两类。因电流大小难以用电力系统中性点接地方式分类来明确界定,因此改成分为中性点有效接地系统和中性点非有效接地系统。 电力系统中性点有效接地,包括直接接地或经低值电阻器或低值电抗器接地,并要求全系统的零序电抗 (X 0 )对正序电抗(X 1 )之比(X 0 /X 1 )为正并低于3,零序电阻(R 0 )对正序电抗(X 1 )之比为正并低于1。反之为中性点非有效接地系统。 电力系统中性点非有效接地,包括谐振 (消弧线圈)接地和不接地。 2 配电网中性点不同接地方式的优缺点 配电网中性点与参考地的电气连接方式,按运行需要可将中性点不接地、经消弧线圈接地、经(高、中、低值)电阻器接地、经低值电抗器接地及直接接地等。这些中性点接地方式各具独有的优缺点。 2.1 配电网中性点不接地的优缺点 配电网中性点不接地是指中性点没有人为与大地连接。事实上,这样的配电网是通过电网对地电容接地。 中性点不接地系统主要优点: 电网发生单相接地故障时稳态工频电流小。这样 如雷击绝缘闪络瞬时故障可自动清除,无需跳闸。 如金属性接地故障,可单相接地运行,改善了电网不间断供电,提高了供电可靠性。 接地电流小,降低了地电位升高。减小了跨步电压和接触电压。减小了对信息系统的干扰。减小了对低压网的反击等。 经济方面:节省了接地设备,接地系统投资少。 中性点不接地系统的缺点: a 与中性点电阻器接地系统相比,产生的过电压高(弧光过电压和铁磁谐振过电压等),对弱绝缘击穿概率大。 b 在间歇性电弧接地故障时产生的高频振荡电流大,达数百安培,可能引发相间短路。 c 至目前为止,故障定位难,不能正确迅速切除接地故障线路。 2.2 配电网中性点谐振(消弧线圈)接地的优缺点 配电网中性点谐接地是指配电网一个或多个中性点经消弧线圈与大地连接,消弧线圈的稳态工频感性电流对电网稳态工 频容性电流调谐,故称谐振接地,目的是使得接地故障残流小,接地故障就可能自清除。因此,中性点不接地系统的优点,中性点消弧线圈接地系统全有并更好些。 同样地,中性点不接地系统的缺点,中性点消弧线圈接地系统亦全有仅是出现最大幅值弧光过电压概率小些。这是因消弧线圈降低了单相接地时的建弧率。 消弧线圈接地方式的使用是否成功很大程度上还取决于消弧线圈,跟踪系统,选线装置本身的可靠性。 2.3 配电网中性点直接接地的优缺点 配电网中性点直接接地是指配电网中全部或部分变压器中性点没有人为阻抗加入的直接与大地(地网)充分连接。使该电网处达到 R 0 X 1 和 X 0 / X 1 3 。 中性点直接接地系统的优点有: a 内部过电压较低,可采用较低绝缘水平,节省基建投资。 b 大接地电流,故障定位容易,可以正确迅速切除接地故障线路。 中性点直接接地系统的缺点有: a 接地故障线路迅速切除,间断供电。 b 接地电流大,地电位上升较高。这样: l 增加电力设备损伤。 l 增大接触电压和跨步电压。 l 增大对信息系统干扰。 l 增大对低压网反击。 2.4 配电网中性点电阻器接地的优缺点 配电网中至少有一个中性点接入电阻器,目的是限制接地故障电流。中性点经电阻器(每相零电阻 R 0 X c0 每相对地容抗)接地,可以消除中性点不接地和消弧线圈接地系统的缺点,即降低了瞬态过电压幅值,并使灵敏而有选择性的故障定位的接地保护得以实现。由于这 种系统的接地电流比直接接地系统的小,故地电位升高及对信息系统的干扰和对低压电网的反击都减弱。因此,中性点电阻器接地系统具有中性点不接地及消弧线圈 接地系统或直接接地系统的某些优点,也多少存在这两种接地方式的某些缺点。 按限制接地故障电流大小的要求不同,分高、中、低值电阻器接地系统,具体的优缺点亦不同。 2.4.1 中性点高值电阻器接地系统的优缺点 中性点高值电阻器接地系统是限制接地故障电流水平为 10A 以下,高电阻接地系统设计应符合每相零序电阻 R 0 X c0 (每相对地容抗)准则,以限制由于间歇性电弧接地故障时产生的瞬态过电压。 优点: a 可防止和阻尼谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,在 2.5P U 及以下。 b 接地电流水平为 10A 以下,减小了地位升高。 c 接地故障可以不立即清除,因此能带单相接地故障相运行。 缺点:使用范围受到限制,适用于某些小型 6 10KV 配电网和发电厂厂用电系统。 2.4.2 中性点低值电阻器接地系统的优缺点 为获得正确迅速切除接地故障线路,就必须降低电阻器的电阻值。优点: a 内过电压(含弧光过电压、谐振过电压等)水平低,提高网络和设备的可靠性。 b 大接地电流( 100 1000A ),故障定位容易,可以正确迅速切除接地故障线路。 缺点: a 因接地故障入地电流 I f =100 1000A ,地电位升高比中性点不接地、消弧线圈接地、高值电阻器接地系统等的高。 b 接地故障线路迅速切除,间断供电。 2.4.3 中性点中值电阻器接地系统的优缺点 为了克服高值和低值接地系统的弊端而保留其优点,而采用中值电阻。接地故障电流控制在 50 100A ,仍保留了内过电压水平低、地电位升高不大、正确迅速切除接地故障线路等优点,并亦具有切除接地故障线路间断供电等缺点。 3 我国城市配电网中性点经消弧线圈接地方式存在的问题 近年来,随着我国电力工业的迅速发展,城市配电
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 游戏化营销策略分析-洞察及研究
- 稳定靶向纳米胶束构建-洞察及研究
- 手指画培训课件
- 科技部合同范本D007-技术咨询合同6篇
- 人教版四年级数学上学期第1单元大数的认识综合素养评价卷(含答案)
- 湖南省娄底市涟源市2024-2025学年七年级下学期期末道德与法治试题(含答案)
- 混沌态热力学分析-洞察及研究
- 手卫生指征培训课件
- 学生法制安全教育培训课件
- 低温信号转导及调控靶点分析-洞察及研究
- 介绍莫兰迪的课件
- 跨境电商实务 课件 项目一 跨境电商概述
- 旗袍赛活动方案
- 大学高数-函数和极限省公开课获奖课件说课比赛一等奖课件
- PDCA血液透析水循环案例汇报
- 室内安装标识标牌施工方案
- GB/T 17775-2024旅游景区质量等级划分
- GB/T 7260.3-2024不间断电源系统(UPS)第3部分:确定性能和试验要求的方法
- 向左向右转 体育与健康一年级下册
- 梅毒护理教学查房课件
- 药厂文件管理
评论
0/150
提交评论