电力系统地中性点运行方式

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1、实用文档电力系统的中性点运行方式在电力系统中,当变压器或发电机的三相绕组为星形联结时,其中性点可有两种运行方式:中性点接地和中性点部接地。中性点直接接地系统称为大电流接地系统,中性点不接地和中性点经消弧线圈(或电阻)接地的系统称为小电流接地系统。中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。图1-2列出了常用的中性点运行方式。图中,电容C为输电线路对地分布电容。图1-2电力系统中性点运行方式a)中性点直接接地 b)中性点不接地c)中性点经消弧线圈接地d)中性点经电阻接地中性点直接接地方式:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相短路,供电中断,可靠性降低。但

2、是,该方式下非故障相对地电压不变,电气设备绝缘水平可按相电压考虑。此外,在380/220V低压供电系统中,线对地电压为相电压,可接入单相负荷。中性点不接地方式:当发生单相接地故障时,线电压不变,而非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,供电不中断,可靠性高。电力系统的构成图示一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用,如图所示。电力系统的组成示意图文案大全实用文档低压接地系统字母表示含义解释1)国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关

3、系。如T表示是中性点直接接地;I表示所有带电部分绝缘。   2)第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表示负载采用接零保护。   3)第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如C表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C;S表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S。   T-电源端有一点直接接地;   I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过高阻抗接地。   第二个字母表示电气装置的外露可电导部分与地的关系:   T-电气装置的外露可电导部分直接接地,此接地点在电气上独立

4、于电源端的接地点;   N-电气装置的外露可电导部分与电源端接地点有直接电气连接。   -后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:   S-中性导体和保护导体是分开的;   C-中性导体和保护导体是合一的。文案大全实用文档电力系统中性点接地方式简述(图)一、 电力系统中性点接地方式   电力系统中性点的接地方式基本上可以划分为两大类:凡是需要断路器遮断单相接地故障者,属于大电流接地方式;凡是单相接地电弧能够瞬间自行熄灭者,属于小电流接地方式。   大电流接地方式主要有:中性点有效接地方式;中性点全接地方式,即非常有效接地方式。此外,还有中性点经低电抗、中电阻和低电阻接

5、地方式等。   小电流接地方式主要有:中性点谐振(经消弧线圈)接地方式;中性点不接地方式;中性点经高电阻接地方式等。   ◆中性点不接地系统:中性点对地绝缘的系统   优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,   缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。存在保护选择性问题。   适用范围:中压系统且接地电流小于规定值。    ◆中性点直接接地系统:中性点金属性接地的系统   优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;不存在保

6、护选择性的问题。   缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差。   应用范围:高压系统和低压系统。   ◆中性点经电阻接地系统:   优点:可限制过电压的幅值;不存在保护选择性的问题。   缺点:口头解释。   应用范围:中压系统。   中性点经消弧线圈接地系统   优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;   缺点:类同中性点不接地系统。    二、中性点经消弧线圈接地系统   1、基本原理文案大全实用文档如图所示为一中性点经消弧线圈接地系统,在N回路C相发生单相接地故障。   对称分量法认为:当回路N发生单相接地故障

7、时,在故障点处出现了参数不对称。如果对故障点处的电压量(电流量)进行对称分量分解,则故障点处的电压量(电流量)可以表示为三个对称分量的叠加。这样,在系统非故障点的参数完全对称的情况下,系统可以解耦为三个对称系统的综合。既:正序系统、负序系统和零序系统。各个系统可以进行独立的计算。因此,对于零序系统而言,只有在故障点处存在一个零序电压源,该电压源从系统吸收能量,然后注入到零序系统的各节点、各支路。而不存在别的任何电源。这样,对于零序系统而言,原系统可等效为如图所示的一个电感、电容和电阻并联的电路,如适当选择电感(既消

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