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1、第二章电力系统中性点接地方式第1页,共23页。 概述概述一、定义一、定义 中性点:电力系统三相交流发电机、变压器接成星形绕组的公共点。中性点:电力系统三相交流发电机、变压器接成星形绕组的公共点。二、种类二、种类1 1中性点不接地中性点不接地2 2中性点经消弧线圈接地中性点经消弧线圈接地3 3中性点直接接地中性点直接接地前两种又称中性点非直接接地系统,也称为小接地电流系统。后一种称为大接前两种又称中性点非直接接地系统,也称为小接地电流系统。后一种称为大接地电流系统。地电流系统。三、中性点运行方式不同对系统的影响三、中性点运行方式不同对系统的影响1 1供电可靠性;供电可靠性;2 2电气设备和线路的

2、绝缘水平;电气设备和线路的绝缘水平;3 3通讯系统的干扰;通讯系统的干扰;4 4继电保护的正确动作。继电保护的正确动作。总之,中性点采用何种运行方式,实际上是一个涉及电力系统许多方面的综合总之,中性点采用何种运行方式,实际上是一个涉及电力系统许多方面的综合性问题。本章对此作一般性介绍。性问题。本章对此作一般性介绍。第2页,共23页。第3页,共23页。第4页,共23页。2.1 中性点非直接接地系统中性点非直接接地系统一、中性点不接地系统一、中性点不接地系统(一)正常运行(一)正常运行1.电压情况:电压情况:如三相导线经完善换位,各相对地电容相等。即如三相导线经完善换位,各相对地电容相等。即CuC

3、vCwC,则,则YuYvYwY。所以所以 wvuwwvvuunYYYYUYUYUU03wvunUUUU 第5页,共23页。UNVWC Cu uC Cv vC Cw w第6页,共23页。可见正常运行中,电源中性点对地电压为零,即中性点对可见正常运行中,电源中性点对地电压为零,即中性点对地电位相等。地电位相等。则各相对地电压为:则各相对地电压为:U U相:相:V V相:相:W W相:相:结论:结论: 正常运行时,各相对地电压为相电压,中性点对地电压正常运行时,各相对地电压为相电压,中性点对地电压为零。为零。unuudUUUUvnvvdUUUUwnwwdUUUU第7页,共23页。2电流情况:电流情况

4、: 由于各相对地电压为电源各相的相电压。所以电由于各相对地电压为电源各相的相电压。所以电容电流大小相等,相位差为容电流大小相等,相位差为1201200 0。它们之和仍为零,。它们之和仍为零,所以没有电容电流流过大地。所以没有电容电流流过大地。 当各相对地电容不等时,当各相对地电容不等时, 不为零,发生中性点位不为零,发生中性点位移现象。在中性点不接地系统中,正常运行时中性点所移现象。在中性点不接地系统中,正常运行时中性点所产生的位移电压较小,可忽略。产生的位移电压较小,可忽略。nU第8页,共23页。(二)单相接地故障(二)单相接地故障1.电压情况:电压情况: 上图所示为上图所示为W相发生完全接

5、地的情况,完全接地即金属性接地,即接地电阻为零。相发生完全接地的情况,完全接地即金属性接地,即接地电阻为零。很容易看出,中性点对地电压:很容易看出,中性点对地电压:各相对地电压情况:各相对地电压情况:U相:相: (线电压)(线电压)V相:相: (线电压)(线电压)W相:相:结论:结论: 故障相对地电压为零,非故障相对地电压为线电压,中故障相对地电压为零,非故障相对地电压为线电压,中性点对地电压为相电压。性点对地电压为相电压。 wnUUuwnuudUUUUvwnvvdUUUU0wdU第9页,共23页。UNVWC Cu uC Cv vC Cw wd第10页,共23页。2电流情况:电流情况:W相接地

6、时,三相电容电流不对称。相接地时,三相电容电流不对称。W相电容电流为零,其他两相电容相电容电流为零,其他两相电容电流的有效值为:电流的有效值为: I Icucu=I=Icvcv=CU=CUx x。 其中:其中:U Ux x相电压;相电压;角频率;角频率;CC相对地电容。相对地电容。这时三相电流之和不在为零,大地有电流流过,这时三相电流之和不在为零,大地有电流流过,W W相接地处的电流简称相接地处的电流简称为接地电流,用为接地电流,用 表示。则:表示。则: ( )经计算接地电流的有效值为:经计算接地电流的有效值为:I Ic c3CU3CUx x,而正常运行时的一相对地电,而正常运行时的一相对地电

7、流为:流为:I Ic cCUCUx x。可见单相故障时的接地电流等于正常运行时一相对。可见单相故障时的接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的三倍。由于对地电容与线路的结构和长度有关,很难得地电容电流的三倍。由于对地电容与线路的结构和长度有关,很难得到到C的参数。的参数。故实用计算可按下式计算:故实用计算可按下式计算:式中:式中:l1、l2架空线路和电缆线路长度,架空线路和电缆线路长度,km; UN网络的线电压,网络的线电压,KVKV; cIcIcuIcvI350)35(.21NcUllI第11页,共23页。3 3不完全接地的简单情况不完全接地的简单情况当发生不完全接地时,即通过一定的电阻接地

8、,接地相对当发生不完全接地时,即通过一定的电阻接地,接地相对地电压大于零而小于相电压,未接地相对地电压大于相电地电压大于零而小于相电压,未接地相对地电压大于相电压而小于线电压。中性点对地电压大于零而小于相电压,压而小于线电压。中性点对地电压大于零而小于相电压,线电压仍保持不变,但此时接地电流要小一些。线电压仍保持不变,但此时接地电流要小一些。4 4中性点不接地系统的特点中性点不接地系统的特点单相接地故障时,由于线电压保持不变,用户虽然能继续单相接地故障时,由于线电压保持不变,用户虽然能继续工作,但是接地处电流可能会出现电弧。工作,但是接地处电流可能会出现电弧。当线路不长、电压不高时,接地电流较

9、小,电弧一般能自当线路不长、电压不高时,接地电流较小,电弧一般能自动熄灭,特别是动熄灭,特别是35kV35kV及以下的系统中,绝缘方面的投资增及以下的系统中,绝缘方面的投资增加不多,而供电可靠性较高的优点突出,所以中性点宜采加不多,而供电可靠性较高的优点突出,所以中性点宜采用不接地的运行方式。用不接地的运行方式。当电压高、线路长时,接地电流较大。可能产生稳定电弧当电压高、线路长时,接地电流较大。可能产生稳定电弧或间歇性电弧,而且电压等级较高时,整个系统绝缘方面或间歇性电弧,而且电压等级较高时,整个系统绝缘方面的投资大为增加。上述优点便不存在了。的投资大为增加。上述优点便不存在了。第12页,共2

10、3页。5 5目前我国中性点不接地系统的应用范围:目前我国中性点不接地系统的应用范围: (1 1)电压在)电压在500V500V以下的三相三线制装置;以下的三相三线制装置; (2 2)3 310kV10kV系统当接地电流系统当接地电流Ic30AIc30A时;时; (3 3)202060kV60kV系统当接地电流系统当接地电流Ic10AIc10A时;时; (4 4)与发电机有直接电气联系的)与发电机有直接电气联系的3 320kV20kV系统,如系统,如要求发电机带内部单相接地故障运行,当接地电流要求发电机带内部单相接地故障运行,当接地电流Ic5AIc5A时。时。 当不满足上述条件时,常采用中性点经

11、消弧线圈当不满足上述条件时,常采用中性点经消弧线圈接地或直接接地的运行方式。接地或直接接地的运行方式。第13页,共23页。二、中性点经消弧线圈接地的三相系统二、中性点经消弧线圈接地的三相系统 中性点不接地系统具有单相接地故障时可中性点不接地系统具有单相接地故障时可继续供电的优点,但当接地电流较大时容继续供电的优点,但当接地电流较大时容易产生接地而造成危害。为了克服这一缺易产生接地而造成危害。为了克服这一缺点,可设法减小接地处的接地电流。采用点,可设法减小接地处的接地电流。采用的方法是在出现单相接地故障时使接地处的方法是在出现单相接地故障时使接地处流过一个感性电流,因而减小接地电流,流过一个感性

12、电流,因而减小接地电流,采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。第14页,共23页。(一)消弧线圈的工作原理(一)消弧线圈的工作原理1消弧线圈的结构与型号消弧线圈的结构与型号 消弧线圈装有铁芯,可调、电阻小、电抗很大,外形跟小容量变压器相似,装在发电机或变压器的中性点与大地之间。为调节线圈扎数,通常有59个分接头可选用,用来改变补偿程度,国产型号为XDJL。其中X消弧线圈;D单相;J油浸式;L铝线。2消弧线圈的类型消弧线圈的类型 消弧线圈有多种类型,包括分级调扎式、在线分级调扎式、气隙可调铁芯式、气隙可调柱塞式、直流偏磁式、直流磁阀式、调容式、五柱式等第15页,

13、共23页。第16页,共23页。UNVWC Cu uC Cv vC Cw wd第17页,共23页。(二)消弧线圈的补偿方式(二)消弧线圈的补偿方式 为了表明单相接地故障时消弧线圈电感电流为了表明单相接地故障时消弧线圈电感电流ILIL对接地电流对接地电流IcIc的补偿情的补偿情况,取况,取K K 称为补偿度,也称调谐度。称为补偿度,也称调谐度。 取取V V1 1K K 称为脱谐度,根据电感电流对接地电流的补偿称为脱谐度,根据电感电流对接地电流的补偿程度,消弧线圈的补偿方式有三种:完全补偿、欠补偿和过补偿。程度,消弧线圈的补偿方式有三种:完全补偿、欠补偿和过补偿。1 1完全补偿完全补偿 完全补偿是使

14、电感电流等于接地电流。即完全补偿是使电感电流等于接地电流。即ILILIcIc,这时,调谐度,这时,调谐度K K1 1,脱谐度脱谐度V V0 0。这种方式表面上很理想,但实际上存在很大问题。这种方式表面上很理想,但实际上存在很大问题。一般不采用完全补偿方式。一般不采用完全补偿方式。2 2欠补偿欠补偿 欠补偿时,欠补偿时,ILIcILIc,调谐度,调谐度K1K0V0。单相接地故障时接地处有容性。单相接地故障时接地处有容性的补偿电流(的补偿电流(IcIcILIL),一般不采用欠补偿的方式。),一般不采用欠补偿的方式。 但对于采用与升压变压器单元连接的发电机中性点的消弧线圈,为了限制但对于采用与升压变

15、压器单元连接的发电机中性点的消弧线圈,为了限制电容耦合传递过电压以及频率变化等对发电机中性点位移电压的影响,宜采用电容耦合传递过电压以及频率变化等对发电机中性点位移电压的影响,宜采用欠补偿方式。欠补偿方式。cLIIcLcIII 第18页,共23页。3 3过补偿过补偿(1 1)特点:过补偿是使电感电流大于接地电流,即)特点:过补偿是使电感电流大于接地电流,即ILIcILIc,调,调谐度谐度K1K1,脱谐度,脱谐度V0V0。单相接地故障接地处有感性过补偿电流。单相接地故障接地处有感性过补偿电流(ILILIcIc),这种补偿方式不会有上述缺点。因为当接地电流减小),这种补偿方式不会有上述缺点。因为当

16、接地电流减小时,过补偿电流更大,不会变为完全补偿。另外,即使将来电网发时,过补偿电流更大,不会变为完全补偿。另外,即使将来电网发展,原有的消弧线圈还可以使用。展,原有的消弧线圈还可以使用。(2 2)应用:装在电网中变压器中性点的消弧线圈以及具有直配线的)应用:装在电网中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。发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式。(3 3)消弧线圈的装设位置:在发电厂发电机电压侧的消弧线圈可装)消弧线圈的装设位置:在发电厂发电机电压侧的消弧线圈可装在发电机中性点上,也可以装在厂用变压器中性点上。当发电机在发电机中性点上,也可以装在厂用变压

17、器中性点上。当发电机与变压器为单元接线时,消弧线圈应装在发电机中性点上,与变压器为单元接线时,消弧线圈应装在发电机中性点上,6 610kV10kV消弧线圈也可装在调相机的中性点上。消弧线圈也可装在调相机的中性点上。第19页,共23页。4自动跟踪补偿自动跟踪补偿长期以来,消弧线圈补偿电流都是用手动调节方式(分接头),不能做到准确、及时,不能得到令人满意的补偿效果,因而有待改进为自动跟踪补偿方式。采用自动跟踪补偿装置,能跟踪电网电容电流变化而进行自动调谐,平均无故障时间最少,其补偿效果是离线调扎式消弧线圈无法比拟的。据不完全统计,至今,我国电网已有数千台各种规格不同的自动跟踪补偿消弧线圈装置在运行

18、。调节调节L值的方法:值的方法:(1)改变铁芯气隙长度。将铁芯制成可移动式,用机械方法平滑调节,即可平滑调节L值。(2)改变铁芯导磁率r。采用电气方法,运用现代电子技术改变铁芯的导磁率,也可平滑调节L值。第20页,共23页。(三)中性点经消弧线圈接地系统的应用范围(三)中性点经消弧线圈接地系统的应用范围1特点:特点:这种运行方式下正常运行情况和单相接地故障时的电压情况与中性点不接地系统的电压情况一样。优点:可靠性高、投资不太大。2应用范围:应用范围: 我国规定,凡是不符合中性点不接地运行方式的360kV系统,均采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。 在我国110kV系统,大多不采用消弧线圈接地的运行方式而直接采用直接接地。主要是为了减少设备和线路的绝缘投资,但是在个别雷害事故较严重的地区和某些大城市电网,为了提高

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