1、中性点接地方式资料.doc

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中性点接地方式 前言:1、集中电网系统规划、电气主接线、厂用电和设备选择等单元中有关中性点接地方式内容,统一讲解,建立系统概念; 内容包括中压、高压、超高压特高压系统,重点是中压。 概述 中性点接地的意义 三相交流电流系统的三相交汇处与参考地之间多种多样的关系。称之谓中性点接地方式。它是工作接地、安全接地和保护接地。选择不同的接地方式,对电力系统建设和运行的安全性、可靠性、先进性和经济性意义重大。 中性点接地方式的种类 序号接地方式中压电网高压电网超高压电网特高压电网3—66KV110—220KV330—500KV750—1000KV1中性点不接地★2中性点直接接地★★3中性点选择性直接接地★★4中性点经电抗接地★★★5中性点经电阻接地★★6中性点经阻抗接地★中性点接地方式的性质 有效接地和非有效接地的零序阻抗范围: XO/X13 RO/X11 基于对电网绝缘配合的考量,对工频过电压和短路电流的限制是其出发点。 选择接地方式要考虑的因素 电压等级 网络结构 安全性 供电可靠性和连续性 环境保护 过电压水平 绝缘配合和避雷器选择 设备耐压水平 短路电流的控制 导体和设备选择 继电保护及其配合 高海拔地区 经济性 二、3—66KV中压电网的接地方式 沿革 中性点不接地方式 1) 特点及适用范围 ——单相接地不跳闸、连续运行; ——接地点电流为容性,易发生间歇性弧光接地过电压; ——工频过电压高,内部过电压高; ——架空网络多为瞬时性可恢复; ——避雷器选择100%。 适用于单相接地电容电流小于7~10A的场合。 2)单相接地故障 流过的是电容电流 3)间歇性弧光接地过电压 ——接地点多次重燃引起; ——非故障相的最大过电压3.5,稳态电压为线电压。 ——波及整个电网; ——时间持续很长; ——没有有效的保护设备,避雷器要避免动作,消弧柜的动作时间跟不上; ——接地点位置不易确定; ——易使P.T饱和引发谐振。 4)电容电流的限值 6~66KV电网:10A 6~10KV厂网:7A 电容电流计算 近似计算:6KV架空=0.015~0.017A∕Km 10KV 0.025~0.029A∕Km 35KV 0.1A∕Km 另一种估算通式: Ic=(2.7~3.3)UeL×10-3A 式中L——线路长度Km; Ue——网络额定线电压Km; 2.7——系数,适用于无架空地线; 3.3——系数,适用于有架空地线。 同杆双回线路为单回路的1.3~1.6倍。 电缆:Ic=0.1UeL A 发电机、厂用回路、封闭母线、变电所的Ic见手册。 带线性电阻的阻容吸收器,每台0.1~0.2μF。 带非线性电阻的阻容吸收器不计算。 3、中性点谐振接地方式 1)特点及使用范围 为了避免间歇性孤光接地过电压频繁发生,在接地电容电流超限时,采用中性点经消弧线圈的谐振接地方式是传统做法。其特点与不接地方式雷同,区别有: ——接地点的电流是补偿过的电流; ——消弧线圈容量由Ic确定; ——Ic的变化要求有自动跟踪功能; ——需要采取措施抑制谐振过电压; ——多种小电流选线装置进入市场; ——统计内过电压达到3.2P.U。 适用范围 ——6~66KV中压电网; ——网络以架空线为主; ——不适宜电缆供电网络。 补偿原理 脱谐度: 全补偿(U=0); 欠补偿(U0); 过补偿(U0). 通常采用过补偿运行方式U10%. 中性点位移 式中——电网额定电压KV; P——电网的不对称度: d——阻尼率; u——脱谐度、 P由线路各相对地电容不相等引起。不换位水平平排列,P可达3.5%,一般不超过0.5~1.5%。 d由线路各相对地泄露电阻和消弧线圈有功损耗决定。 要求长时间15%,1小时30%,事故短时间≯100%。 在消弧线圈中串阻尼电阻可增大d,降低,还可阻尼全补偿时的谐振。 自动跟踪补偿 预调式——调匝式,调隙式; 随调式——调容式、调感式、编磁式、相控式。 小电流选线 利用稳态信号选线——幅值比较法,方向法,谐波法,有功分量法,负序电流法,注入信号寻迹法。 利用暂态信号选线——幅值与极性比较法,小波法,暂态零模电流方向法,暂态能量法。 利用工控机选线。 消弧线圈选择 型式:干式、油浸式 容量: KVA 式中——系统标称电压 KV ——接地电容电流 A

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