[銅包鋼絞線]10kV配電網中性點接地方式的探討
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配電網中性點的運行模式對于城市的日常用電至關重要,因為它直接影響10kV配電網的正常運行。本文中,我們通過分析和比較幾種常見的接地方法,以及接地方法的選擇原則,討論了10kV配電網的中性點接地方法。
10kV配電網的中性點。10kV配電網;中性點;接地方法引言電氣系統接地方法是一個完整的技術主題,它涵蓋了電氣系統的許多方面,不僅涉及電網的安全性和可靠性,還涉及水平的選擇。涌隔離。也對通信干擾和個人安全產生重大影響。去,銅包鋼絞線中國的10 kV配電網主要使用中性消弧和電弧中和線圈的接地。20世紀80年代中期,10 kV配電網似乎適合城市電網快速發展。一點是由弱阻力引發的。然,每種中性點都有自己的特點,優缺點。果要優化每種中性點接地方式的使用,必須確定中性點接地方式。據當地情況分配網絡。
種配電網共用接地方式的單相接地故障分析不接地中性點不接地中性點系統不完全接地故障的電路圖和矢量圖C相如圖1所示。1未接地相C,C相,未接地系統中性點通過Rd轉換電阻接地。
量電壓相對由下式表示:式(5)表示當Rd變化時,矢量UNd的軌跡是質量相的相電壓UC是位于針方向的直徑的半圓手表,如圖1(b)所示。性相通過消弧線圈接地系統C相接地系統通過消弧線圈中性點的電路圖如圖2所示。然,在這個系統中,等式(2)將變為:解析式(9),當Rd改變時,它可以分為三種情況:欠補償。量UNd開始處的軌跡是地面相位電壓Uc的順時針半圓,其與具有中性點的未接地系統完全相同。額賠償。量UNd固定在C點,即C'等于零的點。補償。量UNd開始處的軌跡是位于接地相電壓Uc的直徑的逆時針方向上的半圓,與具有中性點的未接地系統的相位相反。性點通過電阻的中性點通過電阻接地系統,只需用電阻器R(6)代替圖2的消弧線圈,很明顯會變成:當故障時隨著Rd的變化,發生C相的不完全接地。量UNd開始處的軌跡是接地相電壓Uc的順時針方向上的半圓。
Rd為無窮大時,系統對稱運行而不接地,當Rd = 0時,系統是金屬的。單相接地狀態下,進入接地點的電流是電阻電流和系統容量接地電流之和。中性點的未接地模式相比,配電網的不同接地模式的優缺點配電網kV在中性點以非接地模式運行:當與故障相關時在單相金屬接地發生時,三條線的電壓保持不變。持對稱性不會影響負載的供電,因此系統可以繼續運行2小時,從而獲得選擇接地點所需的時間并消除缺陷雖然相對提高了電源的可靠性,但這是一個相當大的優勢。接地的單相系統有單相接地故障,流過故障點的電流僅對應于地球上網絡的電容電流,電容電流使電壓達到90°。電容電流達到該點時故障是在前半波的中途,電弧熄滅。施加到故障點的電壓與峰值精確對應時,如果電容器電流過高,則空氣非常強烈地分離,并且容易恢復故障點。型工業和礦業公司的大多數10 kV配電網絡使用電纜,輸出電路的數量,許多大型啟動設備和重負載,以及每個環路的電纜數量。出,創建一個獨特的分銷網絡。容器的相對地電流很大,通常超過規范中規定的30 A.同時,由于電纜的鋪設,中間頭和端頭的制造過程,水進入電纜溝槽,由于施工造成的損壞等,缺陷經常會出現接地電纜。于單相接地故障,故障點處的電弧不能自行關閉。果出現相位故障,火災,多點故障以及系統電壓最終不可避免的波動,某些電壓敏感的精密自動化控制設備就會成為保護停止,從而導致系統損失更大。
司的生產。過滅弧線圈的接地方式的中性點變電站的10kV主變壓器繞組主要采用三角形連接,使初級繞組為Z型接地變壓器 - 連接以繪制10kV電網的中性點。接到配電網中性點的消弧線圈的電感電流用于補償單相接地電容的電流,使故障點的電流變得非常低或接近于零。過降低相電壓的恢復速率來減少。電弧重新點火的可能性降低了發生高幅度過電壓的可能性,同時使電弧抑制器線圈的接地模式中的最大過電壓略低于非電弧放電系統的過電壓。中性點接地。不僅可以減少間歇性電弧接地浪涌對設備絕緣的損害,避免發生額外事故,并保留不接地系統的中性點,可以繼續單相接地運行2小時,提高了電源的可靠性。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn
10kV配電網的中性點。10kV配電網;中性點;接地方法引言電氣系統接地方法是一個完整的技術主題,它涵蓋了電氣系統的許多方面,不僅涉及電網的安全性和可靠性,還涉及水平的選擇。涌隔離。也對通信干擾和個人安全產生重大影響。去,銅包鋼絞線中國的10 kV配電網主要使用中性消弧和電弧中和線圈的接地。20世紀80年代中期,10 kV配電網似乎適合城市電網快速發展。一點是由弱阻力引發的。然,每種中性點都有自己的特點,優缺點。果要優化每種中性點接地方式的使用,必須確定中性點接地方式。據當地情況分配網絡。
種配電網共用接地方式的單相接地故障分析不接地中性點不接地中性點系統不完全接地故障的電路圖和矢量圖C相如圖1所示。1未接地相C,C相,未接地系統中性點通過Rd轉換電阻接地。
量電壓相對由下式表示:式(5)表示當Rd變化時,矢量UNd的軌跡是質量相的相電壓UC是位于針方向的直徑的半圓手表,如圖1(b)所示。性相通過消弧線圈接地系統C相接地系統通過消弧線圈中性點的電路圖如圖2所示。然,在這個系統中,等式(2)將變為:解析式(9),當Rd改變時,它可以分為三種情況:欠補償。量UNd開始處的軌跡是地面相位電壓Uc的順時針半圓,其與具有中性點的未接地系統完全相同。額賠償。量UNd固定在C點,即C'等于零的點。補償。量UNd開始處的軌跡是位于接地相電壓Uc的直徑的逆時針方向上的半圓,與具有中性點的未接地系統的相位相反。性點通過電阻的中性點通過電阻接地系統,只需用電阻器R(6)代替圖2的消弧線圈,很明顯會變成:當故障時隨著Rd的變化,發生C相的不完全接地。量UNd開始處的軌跡是接地相電壓Uc的順時針方向上的半圓。
Rd為無窮大時,系統對稱運行而不接地,當Rd = 0時,系統是金屬的。單相接地狀態下,進入接地點的電流是電阻電流和系統容量接地電流之和。中性點的未接地模式相比,配電網的不同接地模式的優缺點配電網kV在中性點以非接地模式運行:當與故障相關時在單相金屬接地發生時,三條線的電壓保持不變。持對稱性不會影響負載的供電,因此系統可以繼續運行2小時,從而獲得選擇接地點所需的時間并消除缺陷雖然相對提高了電源的可靠性,但這是一個相當大的優勢。接地的單相系統有單相接地故障,流過故障點的電流僅對應于地球上網絡的電容電流,電容電流使電壓達到90°。電容電流達到該點時故障是在前半波的中途,電弧熄滅。施加到故障點的電壓與峰值精確對應時,如果電容器電流過高,則空氣非常強烈地分離,并且容易恢復故障點。型工業和礦業公司的大多數10 kV配電網絡使用電纜,輸出電路的數量,許多大型啟動設備和重負載,以及每個環路的電纜數量。出,創建一個獨特的分銷網絡。容器的相對地電流很大,通常超過規范中規定的30 A.同時,由于電纜的鋪設,中間頭和端頭的制造過程,水進入電纜溝槽,由于施工造成的損壞等,缺陷經常會出現接地電纜。于單相接地故障,故障點處的電弧不能自行關閉。果出現相位故障,火災,多點故障以及系統電壓最終不可避免的波動,某些電壓敏感的精密自動化控制設備就會成為保護停止,從而導致系統損失更大。
司的生產。過滅弧線圈的接地方式的中性點變電站的10kV主變壓器繞組主要采用三角形連接,使初級繞組為Z型接地變壓器 - 連接以繪制10kV電網的中性點。接到配電網中性點的消弧線圈的電感電流用于補償單相接地電容的電流,使故障點的電流變得非常低或接近于零。過降低相電壓的恢復速率來減少。電弧重新點火的可能性降低了發生高幅度過電壓的可能性,同時使電弧抑制器線圈的接地模式中的最大過電壓略低于非電弧放電系統的過電壓。中性點接地。不僅可以減少間歇性電弧接地浪涌對設備絕緣的損害,避免發生額外事故,并保留不接地系統的中性點,可以繼續單相接地運行2小時,提高了電源的可靠性。

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