[銅包鋼絞線]通過高阻接地分析配電網中性點的安全性能
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隨著國民經濟的發展,一些城市和公司的供應和分銷網絡過去曾改變航空公司的情況,但主要是電纜線路。時,一些緊湊型封閉設備(如SF6開關),聚乙烯電纜和氧化鋅避雷器的廣泛應用使得接地方法在起源上無法滿足需求當前電力系統的發展。
于以上情況,我國部分地區配電網的中性點采用了低阻接地的運行方式。種接地方法可降低單相接地時的瞬態過電壓,消除電弧浪涌,并快速選擇故障分支以消除故障接地。用簡單的保護裝置。而,由于頻繁的線路跳閘,增加的斷路器維護負載和增加的電擊電流,電力系統的可靠性和安全性直接受到影響。國外電網發展的角度來看,美國和日本等國采用了低阻接地方式,并確信低阻接地是未來的發展趨勢。中國西方國家進口的成套工廠設備使用低壓接地的高壓配電系統。國內,電氣系統正在制定電阻接地措施,并將逐步實施。過實驗研究,我們認為通過低阻接地使用中性點不一定是發展中國城市或公司分銷網絡的最佳方式;現在電氣系統有不同的觀點和做法。此,我們將通過模擬通過以下測試更詳細地研究和討論與接地方法有關的問題。響中性點接地方式的因素很多,不能逐一研究,只能考慮電纜饋電的特性和影響該方法的某些安全問題。性點接地,主要用于高阻抗接地。擇以下參數進行分析和比較,以找到更合理的中性接地方法。電源的中性點通過高電阻接地時的浪涌測試高電阻接地定義如下:電源系統的中性點通過電阻器接地并且單相接地故障電阻電流限制在略大于系統總容量的容量。前,銅包鋼絞線即IRN≥3IC0,如圖1所示。中,RN≤XC0/ 3,銅包鋼絞線RN為接地電阻,XC0為系統的相對容抗,3IC0為總電容電流,IRN為電流流過電阻。電壓波形特征分析(A階段間歇性電弧接地):健康階段的最高過電壓為3.4 Vxg;當RN =237Ω≈1/3ωC0=232Ω時,故障相過壓.22.2Vxg,聲相電壓為≯1.3Vxg。之間的過電壓低于相對過電壓。
大過電壓發生時間接近于接地相的頻率 - 頻率電壓的幅度。弧淬火特性高頻和工頻是常見的:當接地電流很高時,很難熄滅電弧。性點波形V0是在間歇重新點火期間疊加在高頻振蕩上的衰減梯形波,即在中性點累積的電荷通過電阻器RN更快地放電;測試中的最大過電壓介于1.5和3.5 Vxg之間。測試使得可以觀察到實際上每個電弧周期在頻率周期的一半中發生一次,并且每個相和每個中性點的電壓具有明顯的振蕩;在間歇電弧的情況下,中性點電阻的值減小,中頻點電位在頻率 - 功率周期的一半中更快地減小,即系統的能量放電是更快,有效地降低了每相和中性點的過電壓幅度。RN值越高,電弧重啟越容易,電弧能量越大。著RN值的減小,電弧變得越來越困難,電弧能量減少,這與理論分析一致。旦電網的中性點被高電阻接地,它對電弧接地電涌和串聯諧振電壓有更大的抑制作用,從而有效地防止異常過電壓會對電機和電纜絕緣產生不利影響,并確保電氣設備的安全。行。接地故障電流較大時,連續故障電流引起的熱效應導致電纜在接地故障時的相間絕緣變為短路階段階段由于過熱。此,當電網容量電流較低時,中性點必須以高電阻接地,特別是對于具有高電纜線和高電壓操作的舊電網。機和電纜絕緣已經減少和老化。
常過電壓很容易損壞它,將這種電網的中性點改為高阻抗接地是非常合適的。要正確選擇中性點的電阻,即使電網參數發生變化,也不必調整電阻值。
作簡單,優點顯著。過電阻接地系統的中性點的另一個顯著優點是易于選擇性繼電保護。擇中性點電阻值的原理是基于電網的實際情況。
向高阻力地面。實現繼電保護的難度來看,中性點接地比較困難,使用抑制線圈接地的方法比較困難因此,優選使用具有高電阻的接地方法的中性點。人身安全角度來看,RN = 1 /3ωC0,個別電擊電流將大大增加,這對安全性不利。外,單相接地電流增大,不利于安全,增加了煤塵爆炸的風險。此,對于煤礦,最好為RN采取更高的價值。網中性點的接地方法是一個全球性問題,涉及很多因素:選擇中性點接地方法,國情,區域特征,結構對于網絡,必須充分考慮電源的可靠性,設備和線路的絕緣水平以及設備的絕緣水平。身安全和通信線路干擾等因素,通過技術和經濟比較,選擇合理的中性接地方法。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

于以上情況,我國部分地區配電網的中性點采用了低阻接地的運行方式。種接地方法可降低單相接地時的瞬態過電壓,消除電弧浪涌,并快速選擇故障分支以消除故障接地。用簡單的保護裝置。而,由于頻繁的線路跳閘,增加的斷路器維護負載和增加的電擊電流,電力系統的可靠性和安全性直接受到影響。國外電網發展的角度來看,美國和日本等國采用了低阻接地方式,并確信低阻接地是未來的發展趨勢。中國西方國家進口的成套工廠設備使用低壓接地的高壓配電系統。國內,電氣系統正在制定電阻接地措施,并將逐步實施。過實驗研究,我們認為通過低阻接地使用中性點不一定是發展中國城市或公司分銷網絡的最佳方式;現在電氣系統有不同的觀點和做法。此,我們將通過模擬通過以下測試更詳細地研究和討論與接地方法有關的問題。響中性點接地方式的因素很多,不能逐一研究,只能考慮電纜饋電的特性和影響該方法的某些安全問題。性點接地,主要用于高阻抗接地。擇以下參數進行分析和比較,以找到更合理的中性接地方法。電源的中性點通過高電阻接地時的浪涌測試高電阻接地定義如下:電源系統的中性點通過電阻器接地并且單相接地故障電阻電流限制在略大于系統總容量的容量。前,銅包鋼絞線即IRN≥3IC0,如圖1所示。中,RN≤XC0/ 3,銅包鋼絞線RN為接地電阻,XC0為系統的相對容抗,3IC0為總電容電流,IRN為電流流過電阻。電壓波形特征分析(A階段間歇性電弧接地):健康階段的最高過電壓為3.4 Vxg;當RN =237Ω≈1/3ωC0=232Ω時,故障相過壓.22.2Vxg,聲相電壓為≯1.3Vxg。之間的過電壓低于相對過電壓。

大過電壓發生時間接近于接地相的頻率 - 頻率電壓的幅度。弧淬火特性高頻和工頻是常見的:當接地電流很高時,很難熄滅電弧。性點波形V0是在間歇重新點火期間疊加在高頻振蕩上的衰減梯形波,即在中性點累積的電荷通過電阻器RN更快地放電;測試中的最大過電壓介于1.5和3.5 Vxg之間。測試使得可以觀察到實際上每個電弧周期在頻率周期的一半中發生一次,并且每個相和每個中性點的電壓具有明顯的振蕩;在間歇電弧的情況下,中性點電阻的值減小,中頻點電位在頻率 - 功率周期的一半中更快地減小,即系統的能量放電是更快,有效地降低了每相和中性點的過電壓幅度。RN值越高,電弧重啟越容易,電弧能量越大。著RN值的減小,電弧變得越來越困難,電弧能量減少,這與理論分析一致。旦電網的中性點被高電阻接地,它對電弧接地電涌和串聯諧振電壓有更大的抑制作用,從而有效地防止異常過電壓會對電機和電纜絕緣產生不利影響,并確保電氣設備的安全。行。接地故障電流較大時,連續故障電流引起的熱效應導致電纜在接地故障時的相間絕緣變為短路階段階段由于過熱。此,當電網容量電流較低時,中性點必須以高電阻接地,特別是對于具有高電纜線和高電壓操作的舊電網。機和電纜絕緣已經減少和老化。
常過電壓很容易損壞它,將這種電網的中性點改為高阻抗接地是非常合適的。要正確選擇中性點的電阻,即使電網參數發生變化,也不必調整電阻值。
作簡單,優點顯著。過電阻接地系統的中性點的另一個顯著優點是易于選擇性繼電保護。擇中性點電阻值的原理是基于電網的實際情況。


向高阻力地面。實現繼電保護的難度來看,中性點接地比較困難,使用抑制線圈接地的方法比較困難因此,優選使用具有高電阻的接地方法的中性點。人身安全角度來看,RN = 1 /3ωC0,個別電擊電流將大大增加,這對安全性不利。外,單相接地電流增大,不利于安全,增加了煤塵爆炸的風險。此,對于煤礦,最好為RN采取更高的價值。網中性點的接地方法是一個全球性問題,涉及很多因素:選擇中性點接地方法,國情,區域特征,結構對于網絡,必須充分考慮電源的可靠性,設備和線路的絕緣水平以及設備的絕緣水平。身安全和通信線路干擾等因素,通過技術和經濟比較,選擇合理的中性接地方法。
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