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文档简介
电力系统中性点的运行方式
2.1中性点不接地系统2.1.1正常运行情况
⒈简化等值电路如图相间及对地电容对称分布,对地电容用集中电容表示,相间电容略。⒉电压及电流关系分析节点电压定律UN=0,相量图:上图b⒊结论⑴电源中性点与地同电位,各相的相电压等于各相的对地电压(不大的中性点位移电压略);⑵各相对地电容电流的大小相等Ic0=Ux/Xc,它们的相量和为零,地中没有电容电流通过。2.2.2单相接地故障
⒈简化等值电路假定C相完全接地,如下图。⒉电压及电流关系分析如上图b⒊结论:⑴中性点对地电压升为相值(-Uc);⑵故障相对地电压为零,非故障相升为线值且相位改变;⑶相对中性点电压和线电压仍不变,用户不知;⑷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
架空线路──Ic=UL/350
=(2.7~3.3)UL×10-3(A)电缆线路──Ic=0.1UL(A)总接地电容电流:⒋不完全接地均比完全接地略有变化。⒌电网的工作状态及处理
⑴接地电流产生的弧光接地:
①Ic<5A:瞬时性→自然熄灭;
②Ic>30A:稳定性→烧毁设备→多相短路;
③Ic>5~10A:间歇性→串联谐振过电压,高达2.5~3~3.5Ux。⑵可以继续工作不超过二小时,但应采取必要措施。用户承受的线电压正常;系统按线电压绝缘;一次绕组为额定相电压的电压互感器饱和,超过二小时易烧毁。措施:通过监察装置发现、寻找、排除、转移负荷。小结新课:
⒈中性点不接地系统发生单相接地时电压和电流的大小及相位关系;
⒉中性点不接地系统发生单相接地时用户继续工作的时间、原因及采取的措施。布置作业:第2章电力系统中性点的运行方式教学目的:了解电力系统中性点各种接地方式的工 作特点及应用范围复习旧课:
⒈电力系统的概念及常用的电压级;
⒉发电机和变压器额定电压的确定
⒊电力系统的中性点的概念:泛指运行中星形 连接的发电机和变压器的中性点。
⒋中性点接地方式的提出:是个比较复杂的技术经济问题(可靠性、过电压、绝缘配合、装置动作、弱电干扰及系统稳定)。重点:电压及电流关系分析难点:中性点不接地系统发生单相接地时电压和 电流的大小及相位关系。引入新课:
2.2中性点经消弧线圈接地系统
2.3中性点直接接地系统
2.4中性点不同接地方式的比较和应用范围2.2中性点经消弧线圈接地系统2.2.1消弧线圈的工作原理⒈正常运行(理想)情况U0=0→IL=0,消弧线圈不起作用。⒉单相接地故障(如C相完全接地)⑴电压及电流关系分析
①电压关系与不接地系统相同;
②在习惯规定方向下,IL和IC在接地处相互抵消而实现补偿。⒊消弧线圈的简单构造原理单相油浸式,带分段气隙铁芯,分接头有5~9档,型号XDJ(L)-35。2.2.2适用范围
35kV及以下接地电流不满足中性点绝缘系统规定值时采用;个别雷害严重的地区110kV系统不得已采用2.2.3补偿方式⒈完全补偿IL=IC即1/ωL=3ωC;串联谐振过电压危及绝缘。⒉欠补偿IL<IC;切除线路或频率下降可能谐振。⒊过补偿IL>IC≯10A;⒋补偿容量的选择Qh.e≥1.35IcUx5.消弧线圈的安装地点发电厂的发电机或厂变的中性点;变电所主变的中性点。2.3中性点直接接地系统⒈单相接地中性点始终为地的零电位不位移,形成接地短路,巨大的短路电流使保护动作断路器迅速切除接地故障部分,避免接地点的电弧持续。⒉特点⑴供电可靠性差,通过ZCH来纠正;⑵Id(1)可能大于Id(3)且单相磁场对弱电干扰;⑶不产生过电压,设备绝缘水平低20%,造价低。2.4中性点不同接地方式的比较和应用范围2.4.1中性点不同接地方式的比较
1、供电可靠性
2、过电压与绝缘水平
3、继电保护
4、对通讯的干扰
5、系统稳定性2.4.2中性点运行方式的应用范围
1.直接接地系统:
⑴380/220V三相四线制系统;
⑵110kV及以上的系统。
2.不接地系统:
⑴380V三相三线制系统;
⑵接地电流不超过规定值的60kV及以下高压系统:
①3~6kV系统,Ic≯30A,否则采用经消弧线圈接地;
②10kV系统,Ic≯20A,否则采用经消弧线圈接地;
③20~60kV系统,Ic≯10A,否则采用经消弧线圈接地;
④
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