电力系统中性点三种运行方式的优缺点是什麽

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我国电力系统三相中性点运行方式有几种?~

中性点的运行方式主要有两大种:1.中性点不接地系统,又称大电流系统 2.中性点直接接地和经消弧线圈接地。中性点不接地系统主要用在110KV以上的供电系统。中性点直接接地和经消弧线圈接地主要用在35KV及以下的供电系统。不接地系统如果发生单相接地的话,系统可以正常运行两小时以内,必须找出故障点进行处理,否则会扩大故障。
直接接地系统发生单相接地是会使保护马上动做切除电源与故障点。
1 、中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。
2 、中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;其缺点:类同中性点不接地系统。
3 、中性点直接接地系统的优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差。
现今110kV及以上电网和380V系统大都采用中性点直接接地方式。但若较低电压等级的电网采用中性点接地的运行方式,则其接地事故频繁,甚至引起很多更严重的事故,操作次数多,且会因此增加许多设备,即可能引起供电可靠性降低,又不经济,故在我国3~35kV甚至60kV电网中性点采用非直接接地运行方式。但当中性点非直接接地电网的电容电流超过《电力设备过电压保护设计技术规程》(以下简称规程)规定值(3~10kV电网为30A;20kV及以上电网为10A)时,电弧不易熄灭,中性点应经消弧线圈接地(称这种电网为补偿电网)。

我国的电力系统按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。
简单地说大电流接地方式就是指中性点有效接地方式,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地等。
小电流接地方式就是指中性点非有效接地方式,包括中性点不接地、中性点经高阻接地和中性点经消弧线圈接地等。
在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地相电流很大,会启动保护装置动作跳闸。
在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效接地,故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行。这对于减少停电时间,提高供电可靠性是非常有意义的。

扩展资料
中性点接地方式的特点:
采用大电流接地方式的系统我们称之为大电流接地系统,采用小电流接地方式的系统我们称之为小电流接地系统。
1、大电流接地系统的特点是:
(1)当发生单相接地故障时,由于采用中性点有效接地方式存在短路回路,所以接地相电流很大;
(2)为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,因而供电可靠性低;
(3)由于故障时不会发生非接地相对地电压升高的问题,对于系统的绝缘性能要求也相应降低,造价较低。
2、 小电流接地系统的特点是:
(1)由于中性点非有效接地,当系统发生单相短路接地时,故障点不会产生大的短路电流。因此,允许系统短时间带故障运行;
(2)此系统对于减少用户停电时间提高供电可靠性非常有意义;
(3)当系统带故障运行时,非故障相对地电压将上升很高,容易引发各种过电压,危及系统绝缘,严重时会导致单相瞬时性接地故障发展成单相永久接地故障或两相故障。
参考资料来源:百度百科-中性点

一, 中性点不接地的电力系统

电力系统的三相交流电输电线路对大地来说存在着电容,各相对地存在电容电流流过。电容电流的大小取决于输电线路的电压及各相对地电容的大小。

在系统处于正常运行时,各相对地电容电流相等、相位差120º,它们向量和为零,中性点对地电位为零。当某相如A相发生对地短路,即接地时。中性点对地电位为零就被打破,不再为零,对地电压成为-Ua,其余正常的两相B、C对地电压升高到相电压√3倍。

二,中性点经消弧线圈接地(不直接接地)的电力系统

在中性点不接地的电力系统中,当3~10KV输电线路的单相对地电容电流>30A或对地故障电流>30A,35KV对地故障电流>10A,电力系统就不能正常运行了,一般采取中性点经消弧线圈接地(35KV输电线路大多数采用此方法)。

三, 中性点直接接地的电力系统

为防止单相接地故障点处大电流烧坏用电设备,输电线路采用了中性点直接接地的运行方式。

当发生单相接地故障时,电力系统中的过流继电器瞬时动作,使输电开关跳闸,切断电源。从而抑制了故障扩大化;降低了有接地故障引起的经济损失等。

扩展资料

接地故障人地电流及运行中的零序电流,对邻近通信线路感性祸合产生纵电动势。三相产生的不对称电压,对邻近通信线路容性耦合产生静电感应电压。

配电网接地故障人地电流产生的地电位升高,通过接地电极之间的阻性耦合在接地的电信线路上产生电压,称为阻性祸合或直接传递。上述在通信系统产生的电压和电流是危害通信系统的,称为危险影响。

而降低通信质量,电话产生杂音,电报信号和数据传输失真等情况的,称为干扰影响。因电网中性点直接接地,中性点电阻器( 或电抗器) 接地,其接地故障人地电流比中性点不接地( 绝缘) 和消弧线圈接地要大,对通信系统的影响,前者比后者大。

这是如下概念产生的,单电源馈电,在线路末端( F 点) 产生单相接地故障,故障电流在与电力线路平行的通信线路上感应出较大的电压( 若通信线路一端接地,则在另一端可用电压表量出),感应电压随故障电流的增大而增加。

参考资料来源:百度百科-中性点直接接地系统

参考资料来源:百度百科-中性点不接地系统



1 、中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允
许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两
条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费
用。

2 、中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接
地电流;其缺点:类同中性点不接地系统。

3 、中性点直接接地系统的优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此
可降低绝缘费用;其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从
而使供电可靠性差。

中性点不接地系统
缺点:
当一项发生单相接地时,结果如下未接地相对地电压升高为相电压的根号三倍,即等于线电压,所以在这种系统中相对地的绝缘水平就必须要根据现这样的设计,因此就要增加整个系统的绝缘投资
这些点通过的电流为电容电流,其大小为原来相对地电容电流的三倍,这种电容电流不易熄灭,可能在接地点引起弧光接地,周期性的漆面和重新产生电弧,弧光接地的持续间歇电弧很危险,可能引起线路的谐振现象而产生过能过电压损坏电气设备或发展为相间短路
优点:
第二单相接地短路时线电压不变,受电器工作不受影响。系统可继续供电,这是不接地系统的最大优点。(此时应发出信号,工作人员应尽快查清并消除故障,一般有许持续时间不超过两小时。)
用于电压等级不高,即使把觉水平抬高,道歉电压设计也不会使成本过高,且接地电容电流数值在较小范围内不容易引起湖光接地过电压的,这样就充分利用了它的优点,单相接地短路实现电压不变,充电器不受影响,系统可继续供电又使得它的缺点在允许范围内。

中性点经消弧线圈接地
消弧线圈接地,保留了中性点不接地方式的全部优点

中性点直接接地
缺点:
1 )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,将影响供电的可靠性。为了弥补这一缺点,目前在中性点直接接地系统的线路上,广泛装设有自动重合闸装置。
2 )单相短路时短路电流很大,甚至会超过三相短路电流,有可能须选用较大容量的开关设备。此外,由于较大的单相短路电流只在一相内通过 ,在三为了限制单相短路电流,通常只将系统中一部分变压器的中性 点接地或经阻抗接地。
自动重合闸装置:
发生单相接地短路时,在继电保护作用下断路器迅速断开。经过一段时间后再自动重合阀装置作用下短路器自动合阀。如果单相接地是瞬时性的,则线路接通后用户恢复供电。如果单向接电故障是永久性的断电保护,将再次式断路器断开。
优点:
单相接地时中性点的电位接近于零,未接地相对地电压接近于相电压。这样,设备和线路对地的绝缘可以按相电压决定,从而降低了造价。(目前我国电压为220kV及以上的系统,都采用中性点直接接地的运行方式。110kV系统也大都采用中性点直接接地的运行方式。)


电力系统中性点的运行方式有哪些
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