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[]工厂电力系统 海南大学
1-* 图1-18 中性点经消弧线圈接地的电力系统发生单相接地 1-* 消弧线圈实际上就是一个可调的铁心电感线圈,其电阻很小,感抗很大。 当系统发生单相接地时,通过接地点的电流为接地电容电流IC与通过消弧线圈L的电感电流IL之和。由于IC超前UC 90°,而IL滞后 UC 90°,因此 IC与 IL在接地点相互补偿。当 IC与 IL的量值差小于发生电弧的最小电流(称为最小生弧电流)时,电弧就不会产生,也就不会出现谐振过电压了。 1-* 在电源中性点经消弧线圈接地的三相系统中,与中性点不接地的系统一样,在系统发生单相接地故障时允许短时间(一般规定为2h)继续运行,但应有保护装置在接地故障时及时发出报警信号。运行值班人员应抓紧时间积极查找故障,予以消除;在暂时无法消除故障时,应设法将重要负荷转移到备用电源线路上去。如发生单相接地会危及人身和设备安全时,则单相接地保护应动作于跳闸,切除故障线路。 中性点经消弧线圈接地的电力系统,在单相接地时,其他两相对地电压也要升高到线电压,即升高为原对地电压的 倍。 1-* (三) 中性点直接接地或经低电阻接地的电力系统 图1-19是电源中性点直接接地的电力系统发生单相接地时的电路图。这种系统的单相接地,即通过接地中性点形成单相短路 。单相短路电流 比线路的正常负荷电流大得多,因此在系统发生单相短路时保护装置应动作于跳闸,切除短路故障,使系统的其他部分恢复正常运行。 图1-19 中性点直接接地的电力系统在发生单相接地 1-* 中性点直接接地的系统发生单相接地时,其他两完好相的对地电压不会升高,这与上述中性点非直接接地的系统不同。因此中性点直接接地系统中的供用电设备绝缘只需按相电压考虑,而无须按线电压考虑。这对110kV及以上的超高压系统是很有经济技术价值的。因为高压电器特别是超高压电器,其绝缘问题是影响电器设计和制造的关键问题。电器绝缘要求的降低,不仅降低了电器的造价,而且改善了电器的性能。因此我国110kV及以上超高压系统的电源中性点通常都采取直接接地的运行方式。在低压配电系统中,我国广泛应用的TN系统及国外应用较广的TT系统,均为中性点直接接地系统。TN系统和TT系统在发生单相接地故障时,一般能使保护装置迅速动作,切除故障部分,比较安全。如果再加装漏电保护器(参看第八章第三节),则人身安全更有保障。 1-* 在现代化城市电网中,由于广泛采用电缆取代架空线路,而电缆线路的单相接地电容电流远比架空线路的大(由式1-6可以看出),因此采取中性点经消弧线圈接地的方式往往也无法完全消除接地故障点的电弧,从而无法抑制由此引起的危险的谐振过电压。因此我国有的城市(例如北京市)的10kV 城市电网中性点采取低电阻接地的运行方式。它接近于中性点直接接地的运行方式,必须装设动作于跳闸的单相接地故障保护。在系统发生单相接地故障时,迅速切除故障线路,同时系统的备用电源投入装置动作,投入备用电源,恢复对重要负荷的供电。由于这类城市电网,通常都采用环网供电方式,而且保护装置完善,因此供电可靠性是相当高的。 1-* 二. 低压配电系统的接地型式 我国220/380V低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线(neutral wire,代号N)、保护线(protective wire,代号PE)或保护中性线(PEN wire,代号PEN)。 中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是用来减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障时可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减少触电危险。 1-* 保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。这种PEN线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 低压配电系统按接地型式,分为TN系统、TT系统和IT系统。 (一) TN系统 TN系统的中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均接公共的保护线(PE线)或公共的保护中性线(PEN线)。这种接公共PE线或PEN线的方式,通称“接零”。TN系统又分TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统,如图1-20所示。 1-* a) TN-C系统 1. TN-C系统(图1-20a) 其中的N线与PE线全部合并为一根PEN线。PEN线中可有电流通过,因此对其接PEN线的设备相互间会产生电磁干扰。如果PEN线断线,还可使断线后边接PEN线的设备外露可导电部分带电而造
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