各種中性點接地方式的綜合比較
中性點直接接地方式
1、接地電流可能達到100%Ik3或更大
2、暫時性接地故障的后果轉為短路
3、接地故障時的設備損壞程度會很嚴重
4、供電可靠性是不能保證的
5、對電網結構的要求以采用雙回路為宜
6、內部過電壓:
一項接地時的基頻電壓升高小于80%線電壓
電弧接地過電壓可不予考慮
操作過電壓最低
7、閥型避雷器的工作條件與特性可用80%避雷器
8、絕緣水平:
變壓器采用分級絕緣的可能性如能改善沖擊波下的電壓分布,可以采用
高壓電器絕緣可降低20%左右
9、接地故障的繼電保護可降低20%左右
10、單相接地故障的延續時間最短
中性點經電阻柜接地方式
1、接地電流減小但大于電容電流,一般約為5~20%Ik3
2、暫時性接地故障的后果轉為容許的故障電流
3、接地故障時的設備損壞程度會減輕
4、供電可靠性是不能保證的
5、對電網結構的要求以采用雙回路為宜
6、內部過電壓:
一項接地時的基頻電壓升高等于線電壓,有時可能更高
電弧接地過電壓可不予考慮
操作過電壓最低
7、閥型避雷器的工作條件與特性可用一百避雷器
8、絕緣水平:
變壓器采用分級絕緣的可能性可適當采用
高壓電器絕緣全絕緣
9、接地故障的繼電保護簡單而令人滿意
10、單相接地故障的延續時間電阻大時較長
中性點經電抗接地方式
1、接地電流減小但大于電容電流減小,但一般不小于直接接地時的1/3~1/2,故遠大于電容電流
2、暫時性接地故障的后果轉為容許的故障電流
3、接地故障時的設備損壞程度會減輕
4、供電可靠性是不能保證的
5、對電網結構的要求以采用雙回路為宜
6、內部過電壓:
一項接地時的基頻電壓升高等于線電壓處于80%線電壓
電弧接地過電壓可不予考慮
操作過電壓處于容許范圍內
7、閥型避雷器的工作條件與特性
8、絕緣水平:
變壓器采用分級絕緣的可能性在有適當的沖擊保護時,可采用
高壓電器絕緣全絕緣
9、接地故障的繼電保護簡單而令人滿意
10、單相接地故障的延續時間電抗大時較長
中性點經共振接地方式
1、接地電流減小但大于電容電流小,等于殘流
2、暫時性接地故障的后果約有60~80%的故障能自動消除
3、接地故障時的設備損壞程度小
4、供電可靠性很好
5、對電網結構的要求以采用單回路已夠
6、內部過電壓:
一項接地時的基頻電壓升高等于線電壓
電弧接地過電壓可不予考慮
操作過電壓處于容許范圍內
7、閥型避雷器的工作條件與特性
8、絕緣水平:
變壓器采用分級絕緣的可能性在有適當的沖擊保護時,可采用
高壓電器絕緣全絕緣
9、接地故障的繼電保護可做到令人滿意,通常僅作用于信號
10、單相接地故障的延續時間很長
中性點不接地方式
1、接地電流為對地電容電流,一般小于1%Ik3,當線路很長時,可能相當大
2、暫時性接地故障的后果電容電流所維持的電弧
3、接地故障時的設備損壞程度可能相當嚴重
4、供電可靠性較好
5、對電網結構的要求能采用雙回路
6、內部過電壓:
一項接地時的基頻電壓升高等于或略大于線電壓
電弧接地過電壓可能很高
操作過電壓
7、閥型避雷器的工作條件與特性
8、絕緣水平:
變壓器采用分級絕緣的可能性不能采用
高壓電器絕緣全絕緣
9、接地故障的繼電保護困難而不可靠
10、單相接地故障的延續時間很長
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