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作者:管理员    发布于:2020-04-10 14:34   文字:【】【】【
  电力系统中菲娱2注册性点运转方法有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所选用的中性点接地方法主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外使用较为厂泛,我国开端部分使用。
  防爆配电箱的常用接地方法如下:
  1.中性点未接地;
  2.中性点通过传统的消弧线圈接地;
  3.中性点通过电阻接地;
  4.自动跟踪补偿消弧线圈;
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  以下是对防爆配电箱中性点接地的四种方式的详细介绍:
  1.防爆配电箱的中性点未接地:
  优点:
  1.防爆配电箱的中性点不接地,一直是中国配电网中最常用的方法;
  2.如果在此接地方法的操作过程中发生单相接地故障,则流经故障点的电流仅是电网接地电容电流。当35kV和10kV电网限制在10A以下时,通常会产生接地电流较小的暂态故障。它可以自动熄灭。此时,尽管增加了非故障阶段的电压,但系统仍然是对称的。因此,在允许变压器的加热条件的情况下,允许有故障的连续供电两个小时,这为故障排除赢得了时间并且相对改善。电源可靠性;
  3.这种接地方法不需要任何其他设备,可以节省投资。只要安装了绝缘监测装置,就可以在发现菲娱2注册单相接地故障后迅速进行处理,避免单相故障长期发展到相间短路或多点接地事故;
  缺点:
  1.由于防爆配电箱的中性点未接地,因此中性点与地面绝缘。发生电弧接地时,不能释放接地电容器中的能量,这将导致电弧接地过电压或谐振过电压。该值很高,对设备绝缘构成威胁;
  2.在某些情况下,由于跳闸操作或故障,可能会引起线性谐振或铁磁谐振,从而导致较高的谐振过电压,从而导致变压器故障;
  3.发生单相接地故障后,通常使用两种方法。手动拉动制动器并重合闸以发现地面会导致非故障线路暂时(重合闸)停电;
  4,目前,我们使用的小电流接地系统的选线装置尚不能准确地检测出100%接地故障的线路,产品需要进一步完善和改进;
  5.虽然规定在单相接地的情况下可以带故障运行两个小时,但如果此故障是断线事故,则可能导致人身伤害甚至死亡,尤其是在人口稠密的地区,应给予足够的重视;
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  2.防爆配电箱的中性点通过传统的消弧线圈接地:
  1.防爆配电箱的中性点采用通过消弧线圈接地的方法,即当系统中发生单相接地故障时,消弧线圈产生的感应电流补偿单相接地。相接地电容器的电流,使通过接地点的电流可以自动减少灭弧
  2.防爆配电箱的中性点通过消弧线圈接地,防爆配电箱的中性点未接地。它们统称为小电流接地系统。
  3,传统的消弧线圈接地,不仅在技术上具有防爆配电箱中性点不接地系统的全部优点,而且避免了单相故障发展为两相故障的可能性。或多相故障,导致过电压损坏诸如电气设备绝缘和变压器燃烧等危险;
  在当时的历史条件下,由于缺乏其他技术的支持,还存在以下缺点:
  (1)为了避免共振,传统的消弧线圈需要接地,以保持在过补偿状态下工作。随着电网的发展,如果电网的运行模式不断变化,消弧线圈将无法始终以最佳档位运行。另外,电容器电流不能被实时监控,并且估计的电容器电流与实际电流有很大的误差。因为不能有效地抑制剩余电流,所以可能会产生电弧过电压。
  (2)传统消弧线圈的手动调谐需要消弧线圈的短期退出,这会失去补偿的连续性。此方法只能应用于正常操作模式的调整。如果发生系统故障,调整为时已晚。此时,发生了电网的单相接地。由于补偿不能跟上,剩余电流大,容易产生过电压,破坏电气设备的绝缘,引起事故扩大。
  (3)传统的消弧线圈接地方法。当电网中发生单相接地时,由于补偿方法的不同,剩余电流的大小会有很大差异。这样,用于菲娱2注册接地回路的微机选线装置很难工作,大大降低了选线率的准确性。因此,微型计算机线路选择装置难以与传统的消弧线圈一起工作。
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  3.防爆配电箱的中性点通过电阻接地:
  1.防爆配电箱的中性点通过电阻接地,即在防爆配电箱的中性点与大地之间连接有一定电阻值的电阻;
  2.该方法可视为防爆配电箱中性点与防爆配电箱中性点直接接地之间的接地方法。
  3.电阻值无限大时,防爆配电箱的中性点不接地;
  4.当电阻值为零时,防爆配电箱的中性点直接接地;
  5.根据电阻值,可分为高,中,低电阻接地:
  优点:
  1,比较带电阻接地的防爆配电箱的中性点和不接地或通过消弧线圈的防爆配电箱的中性点,可以有效地防止间歇性电弧光接地过电压和谐振过电压;
  2.防爆配电箱的中性点通过电阻接地。当系统中发生单相接地时,零序保护动作由流过接地电阻的电流启动,故障线路与系统断开;
  3.广义上讲,防爆配电箱的中性点也通过电阻接地通过大电流接地,因此具有大电流接地的优缺点;
  4.优选控制接地电阻的选择,即接地点的电流值的范围。日本在考虑中电阻接地方法时考虑100至200A,而美国在考虑低电阻接地方法时考虑在500A左右
  5.防爆配电箱的中性点通过电阻接地。除上述以外,还可以有效防止过电压。另外,当系统中发生单相接地时,健康相的电压升高很小或不升高。防爆配电箱中性点不接地系统的电压上升到线电压,因此菲娱2注册可以根据相电压选择电气设备的绝缘等级;
  6,系统单相接地时,故障电流大,零序保护动作使故障线路容易切断;
  缺点:
  1.系统中发生单相故障时,无论故障是永久性的还是非永久性的,线路都会跳闸,线路跳闸次数会大大增加,电源的可靠性会降低;
  2.单相故障时,接地电流大。当零序保护失败时,接地点附近的电气设备将通过动态热稳定性进行测试,这可能会导致损坏并发展为相间故障;
  3.在另一种情况下,当架空绝缘电线断线并且裸线断线与干燥的地面(如砾石,沥青,混凝土等)接触时,由于接地电流小,继电保护将无法工作,可能会导致严重的人身伤害。人身伤害事故。
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  4.自动跟踪补偿消弧线圈:
  1.传统的消弧线圈需要人工调整,不仅使电网在短时间内失去补偿,而且不能有效地控制单相接地故障电流;2.现在使用自动跟踪补偿灭弧线圈,情况有所不同。自动跟踪补偿消弧线圈装置可以随着电网运行方式的变化及时,迅速地调节消弧线圈的电感值,使失谐度始终在规定范围内。
  3.系统中发生单相接地时,消弧线圈的感应电流可以有效补偿接地点的容性电流,以最大程度地减小剩余电流,避免间歇性电弧接地过电压的产生。借助新技术支持的微机接地保护或自动选线装置,其优势更加突出;
  4,自动跟踪补偿电弧抑制线圈根据改变电感的方法大致分为匝数调节型,气隙调节型,容量调节型,直流偏置型,晶闸管调节型等。
  5.各种自动跟踪补偿消弧线圈具有不同的特性:
  (1)旋转调节模式:调节速度慢。为了减小剩余电流,消弧线圈在谐振点附近工作,这会增加防爆配电箱的中性位移电压,并限制防爆配电箱的中性。该点的位移电压需要配备阻尼电阻。
  (2)气隙调节:可实现自动跟踪无级连续调节,缺点是振动和噪声大;
  (3)容量调节方式:调节速度快,无需增加阻尼阻力;
  (4)可调直流偏置型和菲娱2注册晶闸管调节型:具有速度快,剩余电流小,噪声低的优点。