当前课程知识点:供配电技术 > 第一章 供配电技术概述 > 1.4 电力系统中性点运行方式 > 1.4.2 中性点经消弧线圈接地系统运行分析
同学
你好
今天要学习的内容
是中性点经消弧线圈接地系统
首先来看一个问题
为什么要采用
中性点经消弧线圈接地系统
在前面我们分析过
在中性点不接地系统当中
当接地电流IC
超过一个规定数值的时候
接地点处就会产生电弧
当接地电流达到一定值
这个电弧就不能够自行的熄灭
在变压器的中性点与大地之间
接入一个消弧线圈
是消除电网因雷击
或其他原因而发生瞬时
单相接地故障的有效措施之一
消弧线圈
是具有铁芯的一个电感线圈
电抗值很大
电阻值可以忽略
并且消弧线圈有许多分接头
用以调整线圈的匝数
从而改变电抗的大小
达到调节
消弧线圈的电感电流的目的
我们仍然是按照正常运行分析
和单相接地故障
这个思路来进行分析
首先来看
系统正常运行的时候
跟中性点不接地系统的运行方式
运行情况是一样的
也就是说中性点的电位为零
这个时候电感线圈当中
是没有电流的
整个系统的对地电容电流也等于零
系统是平衡的
接下来看一下
系统发生单相接地故障的时候
系统的电压和电流的分布情况
当中心点经消弧线圈接地系统
发生C相接地的时候
作用在消弧线圈
两端的电压正好等于
地对中性点的电压
并且有一个电感电流
通过消弧线圈和接地点
电感电流IL
是滞后于
电压UC90度的
接地点的电流
就等于接地点的电容电流
与消弧线圈的电感电流IL的
向量和
由于两者相差180度
所以说电感电流对电容电流起了一个
补偿作用
如果适当的选择消弧线圈
电感的匝数
就可以使接地点的电流
变得很小或者等于零
这个时候在接地点处
就不致产生电弧
以及由电弧引起的危害
接下来看一下
经过消弧线圈这种补偿方式
它的补偿的方式的选择
接入消弧线圈之后
对电容电流的补偿分为全补偿
欠补偿和过补偿三种
其中全部偿
这种补偿情况会使
接地点的电流变为零
也就是说
这种补偿方式是
IL=IC
这个时候接地点的电流变为零
这种方法我们一般不采用
为什么
IL=IC
就意味着XL=XC
这个时候网络容易形成串联谐振
从而产生一个串联谐振的过电压
所以说第一种全补偿的方式
不提倡使用
第二种是欠补偿
所谓的欠补偿就是
电感电流IL 这种补偿方式也很少采用 因为欠补偿的方式很容易发展成全补偿 第三种补偿方式是过补偿 所谓的过补偿是指 电感电流IL 大于电容电流IC 这种补偿方式称之为过补偿 这个时候在接地点的电流 是一个感性的电流 这种补偿方式 是运用最广泛的一种补偿方式 但是要注意一点是 使用过补偿的时候要注意 不能够使电感电流的数值过大 电感电流数值过大的话 也会产生电弧 那么接下来来看一下中性点 经消弧线圈接地系统 的结论 首先 第一个结论 中性点经消弧线圈接地系统 绝缘水平也是按照线电压来设计 同样 发生单相接地之后 也可以继续运行两个小时 并且要有专用的交流绝缘监察装置 关于中性点经消弧线圈接地系统的分析 就讲到这里 谢谢
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