中性點接地方式的過電壓與絕緣水平
在電力系統發展的初期,人們就是首先從過電壓與絕緣的角度來開始硏究中性點接地問題的。中性點接地方式對于系統的過電壓與絕緣水平有著很大的影響,在接地方式不同的系統中,絕緣的工作條件有很大的差別,主要表現在下述三個方面:
1、系統的長期工作電壓不同長期工作電壓的數値,取決于電力系統的額定電壓和中性點接地方式。在電力系統中,為了調壓的需要,運行線電壓可能比額定電壓高出5~15%。在有效接地系統中,工作電壓等于運行相電壓。而在小接地電流系統中,由于可帶單相接地故障運行,所以工作電壓就等于運行線電壓。與此相似,系統的接地程度愈高,健全相上的動態電壓升高也就愈小,因而閥型避雷器的保護特性也愈好。這是因為閥型避雷器的火花間隙所能熄滅的續流為一定値,它的閥性電阻應在一定的電壓下把續流限制到該値。健全相電壓愈低,閥型避雷器的滅弧條件就愈好。可見,用于有效接地系統的閥型避雷器的火花間隙與閥片的數目均較少。
2、作用在絕緣上的大氣過電壓不同變電所與發電廠中電力設備絕緣上所受到的大氣過電壓數値,取決于閥型避雷器的保護特性(沖擊放電電壓和殘壓)。由于有效接地系統所用的避雷器(80%避雷器)具有較少的火花間隙與閥片,所以它們的沖擊放電電壓與殘壓,均較小接地電流系統所用的避雷器(一百%避雷器)低20%左右,這意味著有效接地系統的絕緣沖擊耐壓水平也可相應地降低。
3、作用在絕緣上的內部過電壓不同在中性點有效接地系統中,內部過電壓是在相電壓的基礎上產生和發展的;而在小接地電流系統中,則可能在線電壓的基礎上產生和發展,因而數値必然較大。理論分析與實際測量表明,在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統中,各種操作過電壓與共振過電壓的倍數兒乎都比中性點直接接地系統大倍左右。在由于中性點直接接地,可使內部過電壓降低20~30%左右,因而有效接地系統的絕緣工頻耐壓水平,也可相應地降低。
電力設備的絕緣水平,實際上取決于上述三種電壓中要求最G的一種。在一般情況下,絕緣水平都是由后面兩種過電壓決定的,因為^要滿足了大氣過電壓和內郜過電壓的要求,一般也一定能滿足最D長期工作電壓的要求。從以上分析可知,有效接地系統的絕緣水平,一般可比小接地電流系銃低20%左右。
總之,從過電壓與絕緣水平的覌點來看,采用接地程度愈高的中性點接地方式,就愈是有利。
本文作者中性點接地電阻柜,轉載請注明!
- 10kv配電系統中性點經電阻的接地方式
- 中性點系統的幾種接地方式概述
- 各種中性點接地方式的供電可靠性與故障范圍
- 接地系統中性點接地方式該如何正確選擇
- 中性點接地方式的選擇中對繼電保護方面的要求
- 中性點接地方式對通訊與信號系統的干擾
- 各種中性點接地方式的綜合比較
- 如何正確合理的選擇系統中性點的接地方式
- 根據不同的電壓等級選擇合適的中性點接地方式
- 結合我國的具體情況來探討一下系統中性點接地方式問題
- 發電機中性點直接接地方式的缺陷
- 中性點經電阻柜接地方式的優點是什么?
- 接地系統中經消弧線圈和電阻柜兩種接地方式該如何選擇?
- 配電變壓器低壓側中性點高電阻接地方式
- 電力系統中性點不接地方式優、缺點
- 中性點經消弧線圈接地方式優、缺點
- 電力系統中性點經電阻接地方式優、缺點
- 配電網中性點的接地方式以及發展歷史
- 高電阻接地方式的IEEE標準
- 煤礦電網中性點接地方式該如何選擇
- 發電機電壓系統中不接地方式的注意事項
- 伊諾爾對電阻柜接地方式的評估
- 高電阻接地方式的特點
- 發電機中性點接地方式選擇的重要性
- 如何使用電力系統中性點各種接地方式?
- 高電阻(高阻柜)接地方式的特點及應用范圍
- 高電阻與消弧線圈并聯接地方式
- 配電網中性點經電阻接地方式的可行性