电力系统中性点接地属于什么接地

作者&投稿:屈性 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
什么叫电力系统的中性点?共有哪几种接地方式?各种接地方式适应哪种电压等级?~

电力系统的中性点是指三相电力系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备(如发电机、变压器等)各相的连接对称点和电压平衡点,其对地电位在电力系统正常运行时为零或接近于零。
在电力系统中,中性点的工作接地方式有:中性点的直接接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点不接地等三种。其中中性点不接地的方式一直是我国配电网使用最多的一种方式。


1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。


2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的,称之为大电流接地系统。


3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈接地的相对比较多,称之为小电流接地系统。


4、对于10kV系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是因为电容电流较小,发生单相接地对设备损害比较小,可以带故障运行并为检修人员来提供检修时间。可以通过配备小电流选线装置来提高查找故障的速度。当然10kV经电阻接地的也比较多,一般是用于电容电流比较大的10kV系统,它通过接入电阻将单相故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。


5、对于6到10kV的系统,因为设备绝缘水平按线电压考虑对于设备的造价影响不大,为了提高供电方面的可靠性,一般都采用中性点不接地或者经消弧线圈接地的方式。

在电力系统里边,中性点的工作接地方式有:中性点的直接接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点不接地等三种。其中中性点不接地的方式一直是我国配电网使用最多的一种方式。
1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。
2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的,称之为大电流接地系统。
3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈接地的相对比较多,称之为小电流接地系统。
4、对于10kV系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是因为电容电流较小,发生单相接地对设备损害比较小,可以带故障运行并为检修人员来提供检修时间。可以通过配备小电流选线装置来提高查找故障的速度。当然10kV经电阻接地的也比较多,一般是用于电容电流比较大的10kV系统,它通过接入电阻将单相故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。
5、对于6到10kV的系统,因为设备绝缘水平按线电压考虑对于设备的造价影响不大,为了提高供电方面的可靠性,一般都采用中性点不接地或者经消弧线圈接地的方式。

扩展资料①中性点直接接地 
1)设备和线路对地绝缘可以按相电压设计,从而降低了造价。电压等级愈高,因绝缘降低的造价愈显著。 
2)由于中性点直接接地系统在单相短路时须断开故障线路,中断用户供电,影响供电可靠性. 
3)单相短路时短路电流很大,开关和保护装置必须完善。 
4)由于较大的单相短路电流只在一相内通过,在三相导线周围将形成较强的单相磁场,对附近通信线路产生电磁干扰。 
②中性点经消弧线圈接地 
1)在发生单相接地故障时,可继续供电2小时,提高供电可靠性。
2)电气设备和线路的对地绝缘应按线电压考虑。
3)中性点经消弧线圈接地后,能有效地减少单相接地故障时接地处的电流,迅速熄灭接地处电弧,防止间歇性电弧接地时所产生的过电压,故广泛应用在不适合采用中性点不接地的以架空线路为主的3-60kV系统。 
③中性点不接地 
1)当发生金属性接地时,接地故障相对地电压为零。 
2)中性点对地的电压上升到相电压,且与接地相的电源电压相位相反。 
3)非故障相对地电压由相电压升高为线电压。 
4)三相的线电压仍保持对称且大小不变,对电力用户接于线电压的设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电。 
5)单相接地电流,等于正常运行时一相对地电容电流的三倍,为容性电流。 
参考资料:百度百科——中性点接地方式

一、电力系统中性点接地方式


电力系统中性点接地方式是指电力系统星形接线电力设备的中性点与大地之间的连接方式。

中性点不同接地方式对正常稳态运行的电力系统是没有影响的。

但当电网发生扰动或不正常状况时,则不同接地方式的作用效果表现出来。

中性点接地方式涉及供电可靠性、电力设备绝缘水平、继电保护设置与整定、人身与设备的安全性、电磁兼容性等。

中性点接地方式是电力系统中涉及面很广的一个系统性、全局性问题。

二、接地方式的种类


中性点接地方式有:不接地(绝缘)、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地、直接接地。

电力系统中性点接地方式可划分为两大类:有效接地方式和非有效接地方式。

有效接地方式又称大接地电流方式;非有效接地方式又称小接地电流方式。

非有效接地电网依靠中性点的高阻抗将单相接地故障电流控制在较小的数值。

大电流接地方式主要有:中性点直接接地方式、中性点经小电阻或小电抗接地方式。

小电流接地方式主要有:中性点不接地方式、中性点经消弧线圈接地方式和中性点经高电阻接地方式等。

接地阻抗或接地电流的大小是相对的,因而需要采用明确的指标来对两种接地方式进行界定。

多数国家规定:凡是系统的零序电抗(x0)与正序电抗(x1)的比值≤3且零序电阻(r0)与正序电抗(x1)的比值≤1的系统,属于有效接地系统;零序电抗(x0)和正序电抗(x1)的比值>3且零序电阻(r0)与正序电抗(x1)的比值>1的系统,属于非有效接地系统。

我国也采用这种界定标准。

电力系统中性点接地方式是一个涉及电力系统许多方面的综合性技术课题,对电力系统的设计和运行有着多方面的影响。

选择接地方式,必须充分考虑地区特点、电网结构、供电可靠性、继电保护技术要求、电气设备的绝缘水平、过电压水平、人身安全、对通讯的影响以及运行经验、历史因素等,通过技术经济比较,加以确定 。

对于110kV及以上的电力系统,普遍采用中性点直接接地方式。目的是限制过电压,降低系统绝缘水平,降低绝缘费用。

中压配电网接地方式的选择比较复杂,各国采用的方式不尽相同。


美国中压电网以有效接地方式为主,中性点直接接地方式占72%。

英国66kV电网中性点采用小电阻接地方式,而33kV及以下由架空线路组成的配电网,中性点逐步由直接接地改为消弧线圈接地。

日本66kV配电网采用中性点电阻接地或消弧线圈接地;6.6kV电网采用不接地方式。

法国电力公司(EDF)在1990年前后开始对中压电网中性点接地方式进行改造,将运行了30多年的大电流接地方式全部改为谐振接地方式。

我国配电网中,66kV和35kV电网主要采用中性点经消弧线圈接地方式,3kV~10kV电网则以中性点不接地方式,近年来逐步转变为消弧线圈接地方式,个别地区采用小电阻接地方式。

三、接地方式的性能评价

正常运行的电力系统,无论何种接地方式都对其没有影响。

但系统受到扰动或发生故障时,不同的接地方式将出现不同的情况。

对供电可靠性的影响

电力系统单相对地故障约占80%,而其中绝大多数故障都是瞬时性的。

架空线路中瞬时性故障约占单相接地故障的90%;电缆线路约占30%。

丹东某变电站2001年8月至2002年2月间瞬时性接地故障30余次,无一次永久接地,对供电连续性没有任何影响。

小电流接地方式发生单相接地故障时不需要继电保护和断路器动作,在系统和用户几乎无感觉的情况下,接地电弧自动熄灭,系统保持连续供电。

对于永久性单相接地故障,可以允许电网在一段时间内(一般2小时)带故障运行。

大电流接地方式则不同,不论单相接地故障是瞬时性的,还是永久性的,都必须自动切除故障线路。

某地区供电局采用中性点低电阻接地方式,17个变电所完成中性点低电阻接地方式改造后,根据1992年和1993年的统计,10kV线路因单相接地故障动作跳闸354次,其中280次造成停电事故,占79%,重合成功仅74次,占21%。

对电网和设备安全的影响

小电流接地方式可以有效地限制单相接地故障电流的危害性,对电网和电力设备均可起到不同程度的保护作用。

减少对一次设备频繁的短路电流冲击;减少断路器的遮断次数和继电保护的动作次数与误动、拒动概率以及运行人员的误操作概率;减轻设备的运行维护与检修工作量。

对人身安全的影响

当大电流接地方式的电网发生单相接地故障时,在断路器跳闸之前,由于接地故障电流很大,在故障点附近可能形成危险的跨步电压和接触电压。对于城市电网,这种电压的危险性很大。

电磁兼容性

当三相电力线路存在零序电流并通过大地返回时,就会对邻近的电信线路产生磁感应耦合即磁的影响;当三相电力线路出现对地电位不平衡时,就会对邻近电信线路产生容性耦合即电的影响。

对电信系统影响的程度可分为危险性影响和干扰性影响。

按影响时间长短分为瞬时影响和长时间影响。

大电流接地系统单相接地故障对通信系统的影响是磁耦合瞬时危险性影响;

小电流接地系统单相接地故障对通信系统的影响是电耦合长时间危险性影响。

从电磁兼容角度看,低电阻接地方式更有利。通过提高非有效接地电网单相接地故障选线保护性能,尽快选出故障线路并尽快切除故障线路,可以大大减轻非有效接地方式对电信系统的不利影响。



中性点接地属于工作接地。

工作接地。。。。


供配电系统中性点接地方式详解
1. 中性点接地方式的多元分类<\/ 在电力系统中,变压器星型绕组的中性点接地方式犹如一个关键节点,我国的电力布局分为两大派别:大电流接地方式与小电流接地方式。大电流接地方式,如同中性点与大地的紧密连接,包括直接接地和低阻接地,其核心在于快速切断故障,以保护设备,但牺牲了供电的稳定性。相反,...

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中性点接地系统和不接地系统的差别
电力系统中性点接地方式有直接接地与非直接接地两种,中性点非直接接地包括不接地或经消弧线圈接地。 中性点直接接地指电力系统中至少有一个中性点直接或经小电阻与接地装置相连接。中性点直接接地系统保持中性点零电位, 发生单相接地故障时,非故障相对地电压仍然为单相电压,数值不会升高,能够保证单相用电设备安全; 但故...

变压器中性点接地属于什么接地
变压器中性点接地是工作接地的范畴。工作接地指的是将电力系统的某个点(例如中性点)直接连接到大地,或者通过消弧线圈、电阻等元件与大地金属连接。这种接地的例子包括变压器和互感器中性点的接地。工作接地的主要目的是确保电力系统在正常运行时对地的电压不会超过安全限制,从而保障人身和设备的安全。与之...

为什么电力系统中性点要接地?
在电力系统中,中性点的接地方式主要有三种:直接接地、经电阻接地以及经消弧线圈接地。我国配电网普遍采用中性点不接地方式。以下是各种接地方式的特点:1. 对于高压系统(220kV及以上),主变压器中性点通常采用直接接地,这被称为大电流接地系统。2. 在110kV和66kV系统中,中性点经消弧线圈接地的方式较...

变压器中性接地点属于什么接地
压器中性点接地属于工作接地。工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地(如发电机、配电变压器的中性线接地等)。工作接地的主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。

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中性点不直接接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。在我国划分标准为:X0\/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0\/X1>4~5的系统属于小接地电流系统 注:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。

变压器中性点接地属于什么接地
变压器中性点接地属于工作接地。工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地方式既可以是系统接地,也可以是设备接地。变压器中性点接地被认为是工作接地,主要有以下几个原因:1.消除中性点漂移:发电机本身和负载的不...

变压器中性点接地是什么意思?
中性点接地是电力系统中的一种常见做法,它指的是将变压器的中性点通过接地电阻与大地连接。在正常运行条件下,变压器中性点对地的电压接近于零或非常小。用户端的接地线通常与设备的金属外壳相连,起到保护作用。如果将变压器中性点接地的零线与接地线直接连接,可能不会立即出现明显的异常,也不会有严重...

电力系统中性点有效接地方式指的是
电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施,有效的地面接地是保障系统安全运行、保证用户安全的重要手段之一。中性点有效接地方式是一种实现电力系统中性点接地的技术方法,本文将对该方式进行介绍。在传统的电力系统中,中性点接地是通过绕组接地的方式实现的。然而,该方式存在着电流突变的问题,容易造成人身...

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城厢区17511069723: 低压电力系统中,中性点接地属于什么接地?提示A,保护接地;B,临时接地;C,工作接地;D重复接地 -
计姿马斯: 工作接地

城厢区17511069723: 中性接地属于什么接地, -
计姿马斯: 变压器中性点接地属于工作接地.三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式.中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等.一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式.工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地.它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地.

城厢区17511069723: 什么是中性点接地 -
计姿马斯: 三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式.中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等.一般来说,电网中性点接地...

城厢区17511069723: 变压器中性点接地属于什么接地 -
计姿马斯: 变压器中性点接地属于工作接地.工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地(如发电机、配电变压器的中性线接地等).工作接地的主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性.

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