电力系统中性点的运行方式.ppt

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1、电力系统中性点的运行方式1电气一次教学要求了解中性点运行方式的意义及类别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。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。2电气一次目的要求: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。3电

2、气一次1、电力系统的中性点:发电机、变压器的中性点且指变压器Y形接线2、运行方式共三种:中性点不接地运行方式中性点经消弧线圈接地运行方式中性点直接接地运行方式前两种接地系统统称为:小接地电流系统,后一种接地系统又称为:大接地电流系统。3、分析中性点运行方式的目的:运行方式的不同会影响运行的可靠性、设备的绝缘、通信的干扰、继电保护等4电气一次目录§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5电气一次§2-1中性点不接地系统2.1.1正常运行情况⒈简化等值电路图2-1正常运行时的中性点不接地的电力系统(

3、a)电路图(b)相量图6电气一次假设条件C—各相对比地之间是空气层,空气是绝缘介质,组成分散电容:图2-1为了方便讨论,认为:1、三相系统对称2、对地分散电容用集中电容表示,相间电容不予考虑3、当导线经过完全换位后,Cu=Cv=Cw=C7电气一次2、分析:图2-11、三相系统对称时,三相电压对称,即2、由于Cu=Cv=Cw=C,则Ico.A=Ico.B=Ico.c=Uxg/Xc也对称,即8电气一次3、结论正常运行时:地中没有零序电容电流流过。中性点对地电位为零。9电气一次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。图2-2单相接地故障时的中性点不接地的电力系统

4、(a)电路图(b)相量图10电气一次2、分析:图2-2电流情况:电压情况:11电气一次3、结论接地故障相对地电压降低为零;非接地故障相电压升高为线电压(倍)且相位改变→绝缘水平按线电压设计(35KV及以下)中性点对地电压升为相值(方向与故障相电压相反,即-Uc)相对中性点电压和线电压仍不变→三相系统仍然对称,可以继续运行2h(供电可靠性提高)接地点流过的电容电流是正常每相对地电容电流的3倍,即Ic=3Ico→故在接地点有电弧发电机:Ic<5A6~10KV网络:Ic<30A35KV及以上网络:Ic<10A12电气一次接地电容电流的经验算法:Ic——中性点不接地系统地单相接地电容电

5、流(A)Ue——电网额定线电压(Kv)l——同一电压Ue具有电气联系的架空线路总长度(km)L——同一电压Ue具有电气联系的电缆线路总长度(km)返回13电气一次问题的提出为什么要采用中性点经消弧线圈接地系统?中性点不接地电力网发生d(1)时,仍可继续运行2h,但若接地电流值过大,会产生持续性电弧,危胁设备,甚至产生三相或二相短路。14电气一次§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图2-3中性点经消弧线圈接地的电力系统(a)电路图(b)相量图15电气一次2.2.1消弧线圈的工作原理1、正常运行时:中性点对地电位为零:UN=0消弧线圈中无电流:IL=0流过地

6、中的电容电流为零:IC=02、单相接地时:中性点电位升高为相电压:消弧线圈中出现感性电流:与相差1800流过接地点电流:+(相互抵消)消弧线圈不起作用→实现补偿16电气一次2.2.2补偿方式及选用1、全补偿:IL=IC即1/ωL=3ωC接地点电流为零缺点:XL=Xc,网络容易因不对称形成串联谐振过电压危及绝缘2、欠补偿:IL<IC即1/ωL<3ωC接地点为容性电流缺点:易发展成为全补偿方式,切除线路或频率下降可能谐振。3、过补偿:IL>IC即1/ωL>3ωC接地点为为感性电流注意:电感电流数值不能过大≯10A不采用少采用采用17电气一次2.2.3消弧线圈1、消弧线圈结构特点:①

7、为了保持补偿电流与电压之间的线性关系,采用滞气隙铁芯②气隙沿整个铁芯均匀设置,以减少漏磁③为了绝缘及散热,铁芯和线圈都浸在油中④为适应系统中电容电流变化特点,消弧线圈中设有分接头(5~9个)2、补偿容量的选择:Qh.e≥1.35IcUx3、消弧线圈的安装地点发电厂的发电机或厂变的中性点;变电所主变的中性点。4、适用范围:35kV及以下接地电流不满足中性点绝缘系统规定值时采用;个别雷害严重的地区110kV系统不得已采用。返回18电气一次§2-3中性点直接接地系统19电气一次2.3.1简化等值电

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