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电气设备|电气设备》电力系统中性点的运行方式可用( 三 )


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欠补偿方式也较少采用 , 原因是在检修、事故切除部分线路或系统频率降低等情况下 , 可能使系统接近或达到全补偿 , 以致出现串联谐振过电压 。
,2.2 中性点经消弧线圈接地系统,24,(3)过补偿 过补偿是使电感电流大于接地的 。

13、电容电流 , 即, 亦即, 接地点处尚有多余的电感性电流 。
过补偿可避免谐振过电压的产生 , 因此得到广泛应用 。
过补偿接地处的电感电流也不能超过规定值 , 否则电弧也不能可靠地熄灭 。
因此 , 消弧线圈设有分接头 , 用以调整线圈的匝数 , 改变电感值的大小 , 从而调节消弧线圈的补偿电流 , 以适应系统运行方式的变化 , 达到消弧的目的 。
,2.2 中性点经消弧线圈接地系统,25,根据规程规定 , 消弧线圈一般采用接近谐振的过补偿方式 。
与中性点不接地系统一样 , 中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时 , 允许运行不超过2h , 在这段时间内 , 运行人员应尽快采取措施 , 查出接地点并将它消除;如在这段时间内无法消除接地点 , 应将接地的部分线路停电 , 停 。

14、电范围越小越好 。
,2.2 中性点经消弧线圈接地系统,26,在正常运行时 , 如果中性点的位移电压过高 , 即使采用了消弧线圈 , 在发生单相接地时 , 接地电弧也难以熄灭 。
因此 , 要求中性点经消弧线圈接地的系统 , 在正常运行时其中性点的位移电压不应超过额定相电压的15 , 接地后的残余电流值不能超过510A , 否则接地处的电弧不能自行熄灭 。
,2.2 中性点经消弧线圈接地系统,27,2.3 中性点直接接地系统,2.3 中性点直接接地系统,28,随着电力系统输电电压的增高和输电距离的不断增长 , 单相接地电流也随之增大 , 中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式已不能满足高压系统正常、安全、经济运行的要求 。
针对这些情况 , 电力系统中 。

15、性点可经采用直接接地的运行方式 , 即中性点直接与大地相连 。
,2.3 中性点直接接地系统,29,如图2.4所示为中性点直接接地系统的工作原理图 。
,2.3.1 中性点直接接地系统的工作原理,图2.4 中性点直接接地系统的工作原理图,2.3 中性点直接接地系统,30,正常运行时 , 由于三相系统对称 , 中性点的电压为零 , 中性点没有电流流过 。
当系统中发生单相接地时 , 由于接地相直接通过大地与电源构成单相回路 , 故称这种故障为单相短路 。
单相短路电流 很大 , 继电保护装置应立即动作 , 使断路器断开 , 迅速切除故障部分 , 不会产生稳定电弧或间歇电弧 , 系统其它部分仍能正常运行 。
,2.3 中性点直接接地系统,31,中性点直接接地系 。

16、统中发生单相接地时 , 相间电压的对称关系被破坏 , 但未发生接地故障的两完好相的对地电压不会升高 , 仍维持相电压 。
因此 , 中性点直接接地系统中的供电设备的相绝缘只需按相电压来考虑 。
这对110kV及以上的高压系统来说 , 具有显著的经济技术价值 , 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制造的关键问题 。
电器绝缘要求的降低 , 直接降低了电器的造价 , 同时也改善了电器性能 。
,2.3.2 中性点直接接地系统的特点,2.3 中性点直接接地系统,32,中性点直接接地系统中发生单相接地即形成单相短路 , 必须立即断开电路 , 这样造成的后果是短期停电(重合闸成功) , 或者是长期停电(永久性故障 , 则重合闸不成功) 。
此外 , 在 。

【电气设备|电气设备》电力系统中性点的运行方式可用】17、短路过程中 , 巨大的短路电流引起的电动力和热效应可能使一些电气设备造成损坏 。
一些断路器由于切断短路电流的次数增加 , 会增加其维护检修的工作量 。
中性点直接接地系统中发生单相接地故障时 , 大的接地电流对邻近的通信线路干扰大 , 感应电压可能危及工作人员安全或引起信号装置误动作 , 因此 , 电力线和通信线间必须保持一定的距离 。
,2.3 中性点直接接地系统,33,此外 , 中性点直接接地系统发生单相接地时 , 由于接地电流很大 , 电压的剧烈下降、线路的突然切除可能导致系统稳定的破坏 。
,2.3 中性点直接接地系统,34,2.4 中性点不同接地方式的应用范围,2.4 中性点不同接地方式的应用范围,35,选择电力系统中性点接地方式 。

18、是一个综合性问题 , 它与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置有关 , 直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的安全以及对通信线路的干扰 。


来源:(未知)

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