- 时间:2021-12-15 15:00 编辑:骆应钧 来源:蚂蚁资源 阅读:91
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摘要:大家好,今天给大家介绍关于电力系统接地(10kv接地系统有哪几种)的相关内容,详细讲解电力系统中的接地是如何分类的各有何优缺点,在电力系统中其接地系统有几种其各自适用的范围和安全原理是什么,我国电力系统中性点接地方式有哪几种等,希望可以帮助到您。
电力系统中的接地是如何分类的各有何优缺点,110kV和上方的电压电平由中性部位直接接地。它可以提供足够大的故障电流来提高残疾故障的灵敏度,过电压的可能性降低了.35KV中立位移将威胁绝缘。380 / 220V低压系统是三相四线系统,中性点直接接地。适用于单相和三相负荷,可以匹配地线实现安全性。
在电力系统中其接地系统有几种其各自适用的范围和安全原理是什么,楼上的兄弟们回答了我头疼,你主要询问电力系统的中立问题吗?中性点的操作模式下有两个主要贴片:1。中性点不是接地系统,也称为大电流系统2. Neinender点直接研磨和电弧线圈。中性断开系统主要用于超过110kV或更高的电源系统。中性点直接接地,电弧线圈主要用于35kV和以下的电源系统。如果发生单相接机,系统可以在两个小时内运行,并且必须找到故障。否则将扩展故障。直接接地系统中的单相接地是将保护移动到电源和故障点。1当单相接接地时,另一个相对于地电压的两个完整地升到线路电压,并且在正常时是3次,因此绝缘要求很高,并且绝缘体增加。2. Advantag.通过电弧连接系统中性点的ES:除了中性披露系统的优点之外,还可以降低接地电流;其缺点:相同的中性点不是接地系统。3故障部分以使电源可靠性。今天的110kV和高于网格和380V系统大多是直接接地的。但是,如果网格的较低电压电平用于接地模式,则经常接地,甚至导致大量严重事故,更多的操作,因此增加了许多设备,这可能导致电源减少。它不是经济的,所以在我国的3〜35kV甚至60kV网格中性点使用非直接接地模式。但是,当中型非直接接地电网超过“电力设备过电压保护设计技术规定”时(以下称为手术)指定的值(3〜10kV栅格30a; 20kv及以上10a),电弧不容易o熄灭。中性点应由电弧线圈(称为该网格作为补偿网格)接地。国家电网公司团队答案,我希望为您提供帮助!
我国电力系统中性点接地方式有哪几种,在电力系统中,中性点的工作接地是:中性点的直接接地,中性点通过三种类型的电弧线圈和中性点。其中,中性点没有接地,始终是我国的分销网络的一种方式。1.为了实现装置的接地,存在直接接地,电阻接地并通过弧线。2.在220kV或更高的系统中,主变压器中性点直接接地,称为大电流接地系统。如图3所示,在110和66kV系统中,相对相对相对相对较大的变压器中性调试线圈称为小电流接地系统。4.对于10kV系统,有一个非接地系统的公共系统,主要是因为电容电流很小,并且单相接地相对较小,可以取得故障并提供维护时间。您可以提高查找速度通过配备小电流线。当然,10kV也更加连接电阻,这通常是电容电流的10kV系统,这限制了通过进入电阻的范围内的单相故障电流,然后实现动作和跳闸。5.对于7至10kV的系统,由于设备绝缘水平压力机被认为是设备的成本不大,以提高电源的可靠性,因此中性点未接地或电弧线圈通常雇用。扩展数据1直接接地1)设备和线路绝缘可以设计成相电压,从而降低成本。电压电平越高,由于绝缘的减少而导致的成本更显着。2)由于中性点直接接地系统必须断开故障线路,因此中断用户电源,影响电源的可靠性。3)短路电流iS非常大,必须提高开关和保护装置。4)由于较大的单相短路电流仅在一个相中通过,因此将在三相线上形成强单相磁场,并且在附近通信线路产生电磁干扰。2中性点通过电弧线圈1连接)当发生单相故障时,可以继续供电2小时以增加电源的可靠性。2)通过线路电压考虑电气设备和线路线。3)通过电弧线圈接地后,它可以有效地减少单相失效时的电流,快速熄灭电弧,防止在间歇电弧接地时产生的过电压,所以广泛的不是合适的。3-60 kV系统主要使用未在中性点接地的架空线。3中性点未接地1)当金属接地时,地面FAULT相对于地电压为零。2)中性点的电压上升到相电压并与地相的电源电压相反。3)非故障相对接地电压从相电压升高为线电压。4)三相线电压保持对称,尺寸不变。它对连接到线路电压的设备的工作没有影响,并且不需要立即中断以供电。5)单相接电流,等于正常操作时电容电流的三倍,是电容电流。参考:Sogou百科全书 - 中性育优
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骆应钧)
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- 电气接地的类型主要有哪5种,1、防雷接地 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。如避雷针、避雷器的接地 防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 3、安全保护接地 安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。 ①电机、变压器、照明器具、手持式或移动式用电器具和其他电器的金属底座和外壳; ②电气设备的传动装置; ③配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架; ④交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管; ⑤室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门; ⑥架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架; ⑦变(配)电所各种电气设备的底座或支架; ⑧民用电器的金属外壳,如洗衣机、电冰箱等。 4、直流接地 . 为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。 5、屏蔽接地与防静电接地 为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
- 2021-12-15 15:00:51
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- 电力系统中性点模式:电力系统的中性点实际上是发电机和变压器的中性点。我国的电力系统有三种主要方法目前使用,即:中性点未接地,中性点通过分配线圈和中性点直接接地。该系统采用前两个中性点操作模式称为小型接地电流系统;后者中性点模式采用的系统称为大型接地电流系统。差分操作对系统操作和继电器保护的可靠性,设备绝缘和通信产生影响。三个中性点操作对系统可靠性,设备绝缘,通信,继电保护的干扰影响:中性点直接接地系统:由于系统中性点的直接接地,它在系统中更常见(约为总数的60%失败连接到单相雷ND,故障阶段由故障点接地和中性点的短路电路组成,故障流过大的单相短路电流,并且必须立即去除故障线以避免短路电流。通过绝缘,燃烧的电气设备避免导体,避免在接地点中的连续强大弧延长。中性点直接接地系统具有以下优点:(1)不需要任何电弧设备,减少设备投资,操作简单和维护。(2)当单相接机接地时,主绝缘水平可以基于中性点电位和非故障相对接地电压基于相位电压,并且可以通过电网成本水平降低主绝缘水平。网络电压越高,经济效益越明显。(3)彻底解决接地点的间歇点...电力系统中性点模式:电力系统的中性点实际上是发电机和变压器的中性点。我国的电力系统有三种主要方法目前使用,即:中性点未接地,中性点通过分配线圈和中性点直接接地。该系统采用前两个中性点操作模式称为小型接地电流系统;后者中性点模式采用的系统称为大型接地电流系统。差分操作对系统操作和继电器保护的可靠性,设备绝缘和通信产生影响。三个中性点操作对系统可靠性,设备绝缘,通信,继电保护的干扰影响:中性点直接接地系统:由于系统中性点的直接接地,它在系统中更常见(约为总数的60%失败连接到单相接,故障阶段包括通过故障点接地和中性点的短路电路,故障流过大的单相短路电流,并且必须立即去除故障线以避免短路电流。通过绝缘,燃烧的电气设备避免导体,避免在接地点中的连续强大弧延长。中性点直接接地系统具有以下优点:(1)不需要任何电弧设备,减少设备投资,操作简单和维护。(2)当单相接机接地时,主绝缘水平可以基于中性点电位和非故障相对接地电压基于相位电压,并且可以通过电网成本水平降低主绝缘水平。网络电压越高,经济效益越明显。(3)彻底解决了性接口弧引起的接地点过电压问题的间隔。缺点中性点直接接地系统:(1)当发生单相接机时,必须立即切除该线,导致用户的电源中断。(为了避免这种缺点,它通常重新旋转线路保护装置装置。对于大多数瞬态故障,它可以在成功成功运行后继续运行)(2)单相短路产生强大的磁场,干扰批准通信线路。(3)单相短路强大的短路电流,导致网络电压降低,影响系统的稳定性。中性断开系统具有以下优点:(1)当系统出现单相时,电源线电压仍然对称,可以继续运行,提高电源的可靠性。中立性停用系统的缺点:(1)系统相对绝缘以按下线路电压以提高绝缘成本。(2)卡巴流过地的限制电流是相对于电容电流的3倍,这易于在接地点中形成持久的弧(IC\u003e 30A)或批量电弧(10A \u003cIC \u003c30A)。持久性弧可能会燃烧设备并触发短路膨胀事故。间歇电弧将导致外墙之间的电弧电弧,其值可以达到2.5-3倍相电压峰值,而危险设备绝缘。比较比较不同中性点操作的比较:(1)电源和故障范围直接接地系统的可靠性在单相接地中产生大的单相短路电流,必须立即拆下故障部分,从而导致这一些用户权力中断。单相短路电流大,导致系统电压降,并且对系统不利。如果高压断路器增加,高压断路器中的跳闸串数增加,导致维护努力增加。当电气设备时,强大的短路电流产生大电力和热效果,增加设备的维护和维护工作,对设备的绝缘和寿命产生一定的影响。中性点不是接地和中性点。不公平防止上述缺点,并且在单相接机之后也可以继续运行,具有显着的优越性。(2)电气设备的过电压和绝缘水平和线路绝缘水平,除了最大工作电压之外,还确定具有高电压。基于相电压产生中性点直接接地系统的内部过电压,并不基于线电压产生中性点,因此前者低于后者的内部过电压值。%-30%,绝缘水平也可以减少by约20%。额定电压越高,绝缘水平的经济意义越高,电压的电压为110kV,高于高度,绝缘水平主要在内部过电压中确定。诸如变压器等电气设备的成本涉及绝缘水平,并且在中性点直接接地后,设备成本可以减少20%。因此,从过电压和绝缘水平的角度来看,中性点直接接地系统更好。但是,对于3-10kV电网,绝缘基金的比例占少量,而绝缘水平主要取决于防雷保护,索庭裕度大,内部过压不是一个重要问题,而且的含义直接接地的中性点并不大。(3)通信和信令系统干扰系统的正常操作,以及由e形成的电场和磁场线路围绕线路的ach相位互相邻接,并且对通信和信号系统没有干扰。当系统出现单相接地时,单相短路电流形成强大的单相磁场,严重干扰了相邻的有线通信和无线电波。在某些情况下,这种干扰问题可能成为中性点操作模式的重要因素。
- 2021-12-15 15:00:51
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- 电气接地方式有八种。1、工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。2、保护接地:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护人的方式。3、保护接零:是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,苹果签名系统就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。4、重复接地:当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障程度减轻。5、防雷接地:针对防雷保护设备(避雷针、避雷线、避雷器等)的需要而设置的接地。对于直击雷,避雷装置(包括过电压保护接地装置在内)促使雷云正电荷和地面感应负电荷中和,以防止雷击的产生;对于静感应雷,感应产生的静电荷,其作用是迅速地把它们导入地中,以避免产生火花放电或局部发热造成易燃或易爆物品燃烧爆炸的危险。6、防静电接地:设备移动或物体在管道中流动,因摩擦产生静电,它聚集在管道,容器和贮灌或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。作为静电接低,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。7、隔离接地: 把干扰源产生的电场限制在金属屏蔽的内部,使外界免受金属屏蔽内于扰源的影响。也可以把防止于扰的电器设备用金属屏蔽接地,任何外来干扰源所产生的电场不能穿进机壳内部,使屏蔽内的设备,不受外界干扰源的影响。8、屏蔽接地:为了防止电磁干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的永久良好的电气连接称为屏蔽接地。所以屏蔽接地属于保护接地。
- 2021-12-15 15:02:19