发电厂电气部分-第8章-电力系统中性点接地方式课件.ppt
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1、发电厂电气部分 第八章第八章 电力系统中性点接地方式 第一节 概述 第二节 中性点非有效接地系统 第三节 中性点有效接地系统 第四节 各种接地系统的比较与适用范围 第五节 发电机中性点接地方式 第六节 厂用电系统中性点接地方式发电厂电气部分 第八章第一节第一节 概述概述 电力系统中性点是三相绕组作星形连接的变压器和发电机的中性点。 电力系统中性点与大地间的电气连接方式,称为电力系统中性点接地方式(即中性点运行方式)。 电力系统中性点的运行方式,可分为中性点非有效接地和中性点有效接地两大类。发电厂电气部分 第八章第一节第一节 概述概述 中性点非有效接地包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性
2、点经高电阻接地的系统,当发生单相接地时,接地电流被限制到较小数值,故又称为小接地电流系统; 中性点有效接地包括中性点直接接地和中性点经小阻抗接地的系统,因发生单相接地时接地电流很大,故又称为大接地电流系统。 我国电力系统广泛采用的中性点接地方式主要有不接地,经消弧线圈接地及直接接地三种。发电厂电气部分 第八章第二节 中性点非有效接地系统uuudUnUUUvvvdUnUUUwwwdUnUUU 各相导线对地的电容相等并等于C,正常时各相对地电容电流的有效值也相等,且有 ICUICVICWCUph 电力系统正常运行时,一般认为三相系统是对称的,若三相导线经过完全换位,则各相的对地电容相等,相对地电压
3、分别为: 对称电压的作用下,各相的对地电容电流大小相等,相位相差120。各相对地电容电流的相量和为零,所以大地中没有电容电流过。 发电厂电气部分 第八章单相接地故障时: 当U相完全接地时,故障相的对地电压为零。 非故障相的对地电压升高到线电压,即升高为相电压的 倍。 系统三相的线电压仍保持对称且大小不变。因此,对接于线电压的用电设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电。 接地电流的大小与系统的电压、频率和对地电容值有关,而对地电容值又与线路的结构(电缆或架空线、有无避雷线)、布置方式、相间距离、导线对地高度、杆塔型式和导线长度有关。 3第二节第二节 中性点非有效接地系统中性点非有效接地系统发
4、电厂电气部分 第八章 单相接地故障时,流过大地的电容电流,等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。 此时三相对地电容电流之和不再等于零,大地中有容性电流流过,并通过接地点形成回路。 当发生不完全接地时,即通过一定的电阻接地时,接地相的相对地电压大于零而小于相电压,未接地相的对地电压大于相电压而小于线电压,中性点电压大于零而小于相电压,线电压仍保持不变,此时的接地电流要比完全接地时小一些。第二节 中性点非有效接地系统发电厂电气部分 第八章 中性点不接地系统发生单相接地故障时产生的影响: 单相接地时,在接地处有接地电流流过,会引起电弧,此电弧的强弱与接地电流的大小成正比。 当接地电流不大时,交流电流
5、过零时电弧将自行熄灭,接地故障随之消失,电网即可恢复正常运行; 当接地电流超过一定值时,将会产生稳定的电弧,形成持续的电弧接地,高温的电弧可能损坏设备,甚至可能导致相间短路,尤其在电机或电器内部发生单相接地出现电弧时最危险; 接地电流小于30A而大于510A时,有可能产生一种周期性熄灭与复燃的间歇性电弧,将引起过电压,其幅值可达2.53倍的相电压,这个过电压对于正常电气绝缘来说应能承受,但当绝缘存在薄弱点时,可能发生击穿而造成短路,危及整个电网的安全。第二节第二节 中性点非有效接地系统中性点非有效接地系统发电厂电气部分 第八章 单相接地故障时,由于线电压保持不变,对电力用户没有影响,用户可继续
6、运行,提高了供电可靠性。 为防止由于接地点的电弧及伴随产生的过电压,引起故障范围扩大,在这种系统中必须装设交流绝缘监察装置,当发生单相接地故障时,立即发出绝缘下降的信号,通知运行值班人员及时处理。 电力系统的有关规程规定:在中性点不接地的三相系统中发生单相接地时,允许继续运行的时间不得超过2,并要加强监视。 系统中电气设备和线路的对地绝缘必须按能承受线电压考虑设计,从而相应地增加了投资。 第二节第二节 中性点非有效接地系统中性点非有效接地系统发电厂电气部分 第八章 适用范围 ()310kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,不直接连接发电机的系统;当接地电流I
7、C10A时; ()310kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,电压为3kV时,接地电流 IC 30A;电压为6kV时,接地电流IC 20A; ()310kV电缆线路构成的系统,接地电流IC 30A; ()与发电机有直接电气联系的320kV系统,如果要求发电机带内部单相接地故障运行,当接地电流不超过允许值时。第二节第二节 中性点非有效接地系统中性点非有效接地系统发电厂电气部分 第八章 中性点经消弧线圈接地系统 消弧线圈种类:离线分级调匝式、在线分级调匝式、气隙可调铁芯式、气隙可调柱塞式、直流偏磁式、直流磁阀式、调容式、五柱式等。 离线分级调匝式消弧线圈:其外形和小容量单相变压器相似,
8、有油箱、油枕、玻璃管油表及信号温度计。第二节第二节 中性点非有效接地系统中性点非有效接地系统发电厂电气部分 第八章 内部实际上是一只具有分段(即带气隙)铁芯的可调电感线圈,铁芯和线圈浸放在油箱内。 这种消弧线圈不允许带负荷调整补偿电流,切换分接头时需先将消弧线圈断开,所以称为“离线分级调匝式”。 气隙作用:避免磁饱和,使补偿电流和电压成线性关系,减少高次谐波,使电抗值较稳定,以保证已整定好的调谐值恒定。同时,带气隙可减小电感、增大消弧线圈的容量。第二节第二节 中性点非有效接地系统中性点非有效接地系统发电厂电气部分 第八章 消弧线圈的工作原理 消弧线圈装在系统中发电机或变压器的中性点与大地之间,
9、正常运行时,中性点的对地电压为零,消弧线圈中没有电流通过。 当系统发生单相接地故障时,中性点的对地电压等于接 地相电压,消弧线圈 在中性点电压即作用 下,有一个电感电流 通过,此电感电流必 定通过接地点形成回 路,接地点的电流为 接地电流与电感电流 的相量和。 第二节第二节 中性点非有效接地系统中性点非有效接地系统发电厂电气部分 第八章 接地电容电流Ic超前电压90,电感电流Il 滞后电压90,在接地处接地电流和电感电流互相抵消,称为电感电流对接地电容电流的补偿。 适当选择消弧线圈的匝数,可使接地点的电流变得很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由电弧所产生的危害,消弧线圈也正是由此得名。
10、中性点经消弧线圈接地的电网,中性点位移电中性点经消弧线圈接地的电网,中性点位移电压不应超过压不应超过1515; 中性点经消弧线圈接地的发电机,中性点位移中性点经消弧线圈接地的发电机,中性点位移电压不应超过电压不应超过1010。 第二节第二节 中性点非有效接地系统中性点非有效接地系统发电厂电气部分 第八章第二节 中性点非有效接地系统 1.完全补偿 2.欠补偿 3.过补偿 完全补偿是使电感电流等于接地电容电流,接地处电流为零。在正常运行时的某些条件下,可能形成串联谐振,产生谐振过电压,危及系统的绝缘。 欠补偿是使电感电流小于接地的电容电流,系统发生单相接地故障时接地点还有容性的未被补偿的电流。在欠
11、补偿方式下运行时,若部分线路停电检修或系统频率降低等原因都会使接地电流减少,又可能变为完全补偿。故装在变压器中性点的消弧线圈,以及有直配线的发电机中性点的消弧线圈,一般不采用欠补偿方式。 过补偿是使电感电流大于接地的电容电流,系统发生单相接地故障时接地点有剩余的感性电流。消弧线圈选择时留有一定的裕度,即使电网发展使电容电流增加,仍可以继续使用。故过补偿方式在电力系统中得到广泛应用。发电厂电气部分 第八章第二节第二节 中性点非有效接地系统中性点非有效接地系统 中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,允许运行不超过两小时,如在这段时间内无法消除接地点,应将接地的部分线路停电,停电范围越小越好。
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