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电力,汽轮发电机
电力,汽轮发电机
电力,汽轮发电机
你好,在电力系统中,变压器的绕组的连接方式有星形和三角形两种,其中三角形连接方式有中性点,如果中性点接地的话,当电力系统发生短路的时候会构成短路回路,使得短路电流很大,从而破坏电力设备。所以在中压电力...
中性点加消弧线圈是为了补偿线路对地产生的容抗,抵消线路接地时接地点电流,但是呢当消弧线圈的感抗与线路对地容抗相等时会发生谐振,所以加个电阻是需要的防止全补偿时发生谐振,但是你这个电阻最好是能够自动切除...
当发生单相接地时,10KV接地电容电流在30A以上,35KV接地电容电流在10A以上,就可能发生弧光接地过电压,为防止出现这种过电压烧毁电气设备,就在变压器的中性点上通过消弧线圈接地,以减小接地电容电...
中性点经消弧线圈接地系统的优点
中性点经消弧线圈接地系统的优点 中性点经消弧线圈接地系统的优点 电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地 (又称非有效接地 ) 根据系统中发生单相接地故障时的电流, 我国将其划分为小接地电流系统。 按我 国有关规程规定,在 3~10kV电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。 消弧线圈迄今已有 80多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。 1 提高电力系统的供电可靠性 首先系统发生瞬间单相接地故障时不断电。 消弧线圈是一个具有铁心的可调电感 线圈,当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误操作、内部过电压等任 何原因引起的电网瞬间单相接地故障时, 接地电流
消弧线圈并联选线电阻接地方式的研究
对比分析了中性点不接地、经消弧线圈接地、经小电阻接地以及经消弧线圈并联选线电阻接地的特点和选线方法以及适用范围.对中性点经消弧线圈并联选线电阻接地方式的工作原理、选线电阻的选取原则以及闭锁保护的配置原则进行了详细论述,该接地方式既可提高单相接地故障自恢复概率,又可实现单相接地故障选线,是城市配电网一种较为理想的接地万式.
中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,接地电流与故障点的位置无关。由于残流很小,接地电弧可瞬间熄灭,有力地限制了电弧过电压的危害作用。继电保护和自动装置、避雷器、避雷针等,只能保护具体的设备、厂所和线路,而消弧线圈却能使绝大多数的单相接地故障不发展为相间短路,发电机可免供短路电流,变压器等设备可免受短路电流的冲击,继电保护和自动装置不必动作,断路器不必动作,从而对所在系统中的全部电力设备均有保护作用。
三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。
中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。
优点是绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
缺点是供电可靠性较低:因为中性点直接接地系统发生单相接地时,短路电流很大,必须断开故障电路,中断对用户的供电,故供电可靠性较低。单相短路电流很大,中性点直接接地系统发生单相短路时,相当于将电源的正负极直接短路,故短路电流很大,可能须选用大容量的开关,增加了投资。