中性点接地方式ppt课件.ppt

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1、1发电机及变压器中性点的接地方式1.1电力系统中性点接地方式电力系统中性点的接地方式主要分两大类:中性点非直接接地和中性点直接接地。1.1.1中性点非直接接地。中性点非直接接地可分为三种形式:(1)中性点不接地。中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备的电容电流。但由于过电压水平高,要求有较高的绝缘水平,不宜用于110kV及以上电网。在6-63kV电网中,则采用中性点不接地方式,但电容电流不能超过允许值,否则接地电弧不易自熄,易产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。1(2)中性点经消弧线圈接地。当接地电容电流超过允许值时,要采用消弧线

2、圈补偿电容电流,保证接地电弧瞬间熄灭,以消除弧光间歇接地过电压。(3)中性点经高电阻接地。当接地电容电流超过允许值时,也可以采用中性点经高电阻接地方式。此接地方式和经消弧线圈接地方式相比,改变了接地电流相位,加速泄放回路中的残余电荷,促使接地电弧自熄,从而降低弧光间隙接地过电压,同时可提供足够的电流和零序电压,使接地保护可靠动作,一般用于大型发电机中性点。21.1.2中性点直接接地。直接接地方式的单相短路电流很大,线 路或设备须立即切除,增加了断路器负担,降低供电连续性。但 由于过电压较低,绝缘水平可下降,减少了设备造价,特别是在 高压和超高压电网,经济效益显著。故适用于110kV及以上电

3、网中。1.1.3110~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正值且不大于3,而其零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)为正值且不大于1。110kV及220kV系统中变压器中性点直接或经低阻抗接地,部分 变压器中性点也可不接地。330kV及500kV系统中不允许变压器中性点不接地运行。6kV和10kV配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接地故障  电容电流较小时,为防止谐振、间歇性电弧接地过电压等对设备的损害,可采用高电阻接地方式。31.1.4《电力系统设计技术规程》DL/T5429-2009中6.5.3中性点接地的要求中规定“中性点直接

4、接地的电网,变压器中性点接地台数和地点的选择应根据系统内过电压的倍数,及对系统继电保护的影响等要求进行。在进行远景水平年的系统单相接地短路电流计算分析时,可按下列原则考虑:1设备绝缘水平要求中性点接地的变压器,其中性点必须接地。2中低压侧有电源的变电站或枢纽变电站每条母线应有一台变压器中性点接地,当需要限制系统单相接地短路电流,且系统继电保护允许时,则该变电站的变压器中性点可不接地,但电网中任一点的综合零序电抗不得大于综合正序电抗的3倍。3发电厂有多台220kV及以下升压变压器时,应有1~2台变压器中性点接地。4330kV及以上变压器中性点宜全部接地。41.1.5消弧线圈的应用a)消弧线圈

5、的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:式中:Q-补偿容量,kVA;K-系数,过补偿取1.35,欠补偿按脱谐度确定IC-电网或发电机回路的电容电流,A;Un-电网或发电机回路的额定线电压,kV。b)装在电网的变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式。对于采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈,宜采用欠补偿方式。C)系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求:应保证系统在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并因避免电网仅装一台消弧线圈。51.2主变压器中性点接地方式1.2.1主变压器的110~50

6、0kV侧采用中性点直接接地方式,以 降低设备绝缘水平。(1)凡是自耦变压器,其中性点须要直接接地或经小阻抗接地。(2)凡中、低压有电源的升压站和降压变电所至少应有一台变压 器直接接地。(3)变压器中性点接地点的数量应使电网所有短路点的综合零序 电抗与综合正序电抗X0/X1小于3。以使单相接地时健全相上 工频过电压不超过阀型避雷器的灭弧电压;X0/X1尚应大于1~1.5,以使单相接地短路电流不超过三相短路电流。6(4)普通变压器的中性点都应经隔离开关接地,以便于运行调度灵活选择接地点。当变压器中性点可能断开运行时,若该变压器中性点绝缘不是按线电压设计,应在中性点装设避雷器保护。(5)选择接地

7、点时应保证任何故障形式都不应使电网解列成为中性点不接地的系统。双母线接线接有两台及以上主变压器时,可考虑两台主变压器中性点接地。1.2.2主变压器6~63kV侧采用中性点不接地方式,以提高供电连续性。但当单相接地电流大于允许值时,中性点应经消弧线圈接地。71.3发电机中性点接地方式1.3.1发电机中性点采用的接地方式。发电机内部发生单相接地故障时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出回路所连接元件的对地电容电流。当超过允

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