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第二章电力系统中性点的运行方式教学要求目的要求:掌握中性点不接地运行方式的特点及应用,能够绘 制中性点不接地系统单相接地故障时,各相电流及 电压的变化向量图;了解中性点经消弧线圈接地 及直接接地运行方式的特点及应用。 重点:中性点不接地运行方式的特点及应用。 难点:绘制中性点不接地系统单相接地故障时,各相电流 及电压的变化向量图。基本概念目录 §2-1中性点不接地系统 §2-2中性点经消弧线圈接地系统 §2-3中性点直接接地系统 §2-4中性点不同接地方式的比较和应用范围§2-1中性点不接地系统§2-1中性点不接地系统假设条件2、分析:图2-13、结论2.1.2单相接地故障 ⒈简化等值电路假定C相完全接地,如下图。2、分析:图2-23、结论单相接地时接地电流危害接地电容电流的经验算法:习题1、中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流有什么变化?性质如何? 答:故障相电压等于0,非故障相电压升高倍。单相接地电流为一相对地电容电流的3倍,为容性电流。2、单相接地时接地电流可能产生的危害?2、单相接地时接地电流可能产生的危害?§2-2中性点经消弧线圈接地系统问题的提出§2-2中性点经消弧线圈接地系统2.2.1消弧线圈的工作原理2.2.2补偿方式及选用中性点经消弧线圈接地系统U相金属性接地2.2.3消弧线圈§2-3中性点直接接地系统2.3.1简化等值电路 假定C相完全接地,如下图。2.3.2单相接地时 1、电压情况(C相) 接地相电压降低→为0 非接地相电压不变→为相电压 中性点对地电压不变→为0 2、电流情况 形成短路→危害大→装设继电保护→跳闸切除故障(供电可靠性降低),避免接地点的电弧持续。优点: 1、不外加设备即可消弧 2、降低电网对地绝缘,节省造价 缺点: 1、供电可靠性降低 改进:装自动重合闸装置、加备用电源 2、电流很大且单相磁场对弱电干扰 改进:中性点经电抗器接地、仅部分中性点接地 3、不产生过电压,设备绝缘水平低20%,造价低。§2-4中性点经小阻抗(小电阻或电抗器)接地§2-5中性点不同接地方式的比较和应用范围1、供电可靠性 经消弧线圈接地>不接地>直接接地 2、过电压与绝缘水平 大接地→相电压小接地→线电压 3、继电保护 大接地→灵敏、可靠小接地→不灵敏 4、对通信的干扰 大接地→电流大、干扰大小接地→电流小,干扰小 5、系统稳定性110kv及以上——直接接地 20~60kvI<10A——中性点不接地 I>10A——中性点经消弧线圈接地 10kvI<20A——中性点不接地 I>20A——中性点经消弧线圈接地 3~6kvI<30A——中性点不接地 I>30A——中性点经消弧线圈接地 1kv及以下——直接接地1.消弧线圈的补偿运行方式有三种:__________运行方式和__________方式和__________方式,一般应采用__________运行方式。 2.在35KV系统中,电容电流大于____A,在10KV系统中,电容电流大于______A,应采用中性点______________接地系统。全补偿欠补偿过补偿过补偿10,30,经消弧线圈或电阻第二章作业END 谢谢大家!