电力系统中主要电气设备(发电机、电力变压器)的中性点接地方式有不接地(中性点绝缘)、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地(共振接地)和直接接地。目前通用的是以电网综合零序电抗X0∑与综合正序电抗X1∑的比值作为划分...[继续阅读]
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电力系统中主要电气设备(发电机、电力变压器)的中性点接地方式有不接地(中性点绝缘)、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地(共振接地)和直接接地。目前通用的是以电网综合零序电抗X0∑与综合正序电抗X1∑的比值作为划分...[继续阅读]
中性点不接地系统正常运行时发生中性点位移,或者说中性点对地的电位发生了偏移,这种现象的产生多数是由于架空线路排列不对称而又换位不完全,致使各相对地电容不相等的原因。如图1-3(a)所示,一个三相对称电网与负荷相联。由...[继续阅读]
为了简化分析过程,做了以下假设:(1)电源的电动势系统是对称的,不包含高次谐波。(2)不考虑漏导。(3)由正常负荷电流及接地电流在导线和绕组中产生的电压降落忽略不计(仅在个别情况下,如确定复杂网络中电流分布时,才计及线路阻...[继续阅读]
电网的接地电容电流值对小接地电流系统的中性点接地方式及接地保护的设计都是重要的数据。从式(1-22)可以看到电网通过接地点的接地电容电流İC为在电源设备外部(线路、母线等)发生接地故障时,系数β=1;在电源主设备内的绕...[继续阅读]
如果中性点不接地的电力系统中,发生一相导线对地间歇弧光接地(例如由于雷击闪络所造成),则系统中可能产生的过电压与高频振荡所产生的接地电容电流与持续性单相接地将有所不同。1.单相间歇电弧接地产生的过电压因为大气过...[继续阅读]
所谓完全补偿就是在接地处流入一个电感电流,且其值等于系统流入接地点的电容电流值,从而达到接地点的接地电流等于零。假设系统中性点接入的消弧线圈感抗为jωL,在不考虑系统中有功损耗与绝缘的泄漏电阻,也不考虑接地电容电...[继续阅读]
在中性点接有消弧线圈的系统中,当采用不完全补偿方式时,要使L值错开谐振的调谐值有两种方法:一种是使L小一些(即消弧线圈的感抗值小于网络的总对地容抗值),这样流过接地点的电感电流IL要比电容电流IC大,也就是说接地处剩余的...[继续阅读]
对装在电网变压器中性点的消弧线圈以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式;而对采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈则采用欠补偿方式。在某一电压电网中消弧线圈的容量显然与所要补偿的电容电流及脱...[继续阅读]
在讨论电网中接地电流的分布之前,做如下的假设:①接地零序电流只分布在与接地点有电气连接的电网中;②电网中各段对地分布电容用集中的等值电容代替。以上假设是认为电力变压器不同电压绕组间的电容比较小,所以认为在与这...[继续阅读]
以上分析表明,闭式电网中发生单相接地故障时接地电流的方向是不一定的,这对故障线的判断和继电保护的整定计算都很不利,所以小接地电流电网一般都不采用闭式电网。对重要用户的供电,采用有两侧电源但开环运行带备用电源自...[继续阅读]