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1.
电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,是一个综合性问题,涉及技术、安全及经济性等多个方面。我国电力系统中性点的运行方式主要有3种:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点直接接地。前两种接地称为小电流接地系统,后一种接地系统又称为大电流接地系统。这种区分方法是根据系统中发生单相接地故障时接地电流的大小来划分的。  相似文献   

2.
杨智慧 《山西电力》2002,(5):4-5,18
对于发电机中性点的接地方式通常采用三种方式,即:不接地、经消弧线圈接地和经配电变压器或高阻接地。发电机的中性点接地方式不仅与定子接地保护所采用的形式密切相关,而且与单相接地故障电流、定子绕组的绝缘相关。因此必须考虑这几个方面的问题。选择最佳的接地方式。  相似文献   

3.
500kV变压器中性点接地方式,是涉及到电力系统、高压、继电保护、通信及设备制造等各方面的综合性技术问题。早在1975年,500kV电压等级确定为我国超高压电压等级时,对500kV变压器中性点接地方式,就有两种不同意见:一是认为500kv变压器中性点接地方式应沿用220kV系统所采用的有效接地方式,即部分变压器中性点接地。这样可采用简单可靠的零序继电保护;断路器遮断容量不受单相短路电流的限制;同时单相接地对通信线路的干扰也较小。另一种是认为500kV变压器中性点应采用极有效接地方式,即变压器中性点全部接地或部分变压器中性点经小阻抗接地。这样可降低变压器中性点绝缘水平;便于  相似文献   

4.
技术问答     
答:中性点接地方式分下列几种类型: a.中性点绝缘系统; b.中性点经电阻接地; c.中性点经电抗接地; d.中性点经消弧线圈接地; e.中性点直接接地。上述接地方式可归纳为两大类: a.大接地电流系统(或称有效接地系统)。包括直接接地系统和经小阻抗接地系统。 b.小接地电流系统。包括中性点不接地系统、消弧线圈接地系统以及经大阻抗接地。两类接地系统通常以电力系统的X_0/X_1  相似文献   

5.
配电变压器低压中性点的运行方式有接地和不接地两种。目前,农村采用配电变压器低压中性点接地的运行方式比较普遍。其特点是:变压器的中性点与大地连接,中性线始终是零电位,任何一根相线对地都是电压220V。因此,对中性点接地的低压线路的绝缘标准要求不苛刻。所以,被农村广为采用。但是,在中性点接地系统中,无论哪一相相线有接地现象都会造成短路故障,该  相似文献   

6.
对核电厂电气接线中接地变压器应用进行了介绍,并根据接地电气装置的选取原则和核电厂电气回路中主要电气设备的绝缘性能水平,提出了核电厂发电机侧中性点接地变压器的计算和校验方法,分析了其厂用变压器一次侧采用中性点经接地变压器高阻接地和不接地两种方式的选取原则。  相似文献   

7.
四种中性点接地方式的分析与比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
0引言 供配电系统的中性点接地方式涉及电网的安全运行,供电可靠性,过电压和绝缘的配合,继电保护,接地设计等多个因素.而且对通信和电子设备的电子干扰、人身安全等方面有重要影响。供配电系统中性点接地方式的确定是一个复杂的系统问题.应该结合不同地区、不同电网、不同发展阶段和不同的受电对象统筹考虑。目前,供配电系统的接地方式主要有四种:中性点不接地、中性点直接接地、中性点经电阻接地和中性点经消弧线圈接地。本文对上述四种中性点接地方式进行了分析与比较,指出了它们各自的优缺点。  相似文献   

8.
<正>在中压电网系统中,中性点有的接地,有的不接地。这是因为电力系统除正常运行情况外,往往会出现各种故障,其中最常见的是单相接地故障。为了处理这种故障,根据不同供电系统,中性点采用不同的运行方式。目前我国电力供电系统中常见的中性点运行方式有不接地、经消弧线圈接地和直接接地3种。前两种又称非直接接地。中性点采用的运行方式,会影响到供电系统许多方面的技术经  相似文献   

9.
1 前言 我国电网运行的电力变压器,中性点接地方式基本上可分为3种情况:①66kV及以下系统中运行的电力变压器,中性点不直接接地;②330kV及以上系统中运行的电力变压器,中性点基本上为直接接地:③110kV及220kV系统中运行的电力变压器,一部分为直接接地,另一部分为了减少电网单相接地电流,采用不直接接地运行方式。对于采用不直接接地方式运行的110kV和220kV分级绝缘变压器,运行中中性点过电压保护问题将值得关注。这一问题已经有较为成熟的理论和经验。  相似文献   

10.
《变压器》2015,(2)
<正>6.10变压器中性点绝缘水平的分析中性点接地方式对供电可靠性及绝缘所受过电压的大小影响很大。目前,我国电力系统中性点接地方式主要分两类:直接接地(包括小阻抗)和不接地(包括经消弧线圈接地)。3k V~60k V(包括少数110k V)系统采用中性点不接地方式。在这类系统中,单相接地故障的比重(占60%以上)很大。在中性点不接地时,由于单相接地电流很小,故障一般可以消除,即使不能消除也  相似文献   

11.
我国电力系统按照中性点接地方式的不同可划分为2大类:大电流接地方式和小电流接地方式。大电流接地方式就是指中性点有效接地方式,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地等;小电流接地方式就是指中性点非有效接地方式,包括中性点不接地、中性点经高阻接地和中性点经消弧线圈接地等。  相似文献   

12.
一、50 0 kV主变压器三种不同中性点接地方式对系统等值参数x_0/x_1影响的分析目前我国大型发电厂中的500kV变压器有两类:一是500kV自耦联络变压器,即500kV联变,它的中性点必须直接接地;二是发电机变压器组的500kV升压变压器,即500kV主变,它的中性点有三种不同接地方式,即直接接地、不接地(经棒间隙接地)和经小电抗接地。图1为典型的大型发电厂主结线简图。  相似文献   

13.
王希平 《电气技术》2012,(12):32-35
结合工频熄弧理论,利用Matlab电力系统工具箱(PSB)建立10kV配电网仿真模型,对中性点不接地、经消弧线圈接地和中性点经小电阻接地三种接地方式下的弧光过电压现象进行仿真分析比较,指出了经消弧线圈接地方式是目前比较合理的接地方式,适应智能配电网建设。  相似文献   

14.
柳泽荣 《变压器》2007,44(10):64-68
6.7 关于变压器中性点接地 变压器中性点接地方式是整个电力系统的问题,变压器中性点接地方式就是电力系统接地方式具体体现,确定了变压器中性点接地方式,也就确定了电力系统的接地方式.  相似文献   

15.
我国发电机中性点采用消弧线圈接地已积累了丰富的成功经验,国外广泛采用经配电变压器二次接电阻的高阻接地方式。笔根据故障对发电机的烧伤、地电压危害、接地保护灵敏度和出口动作方式三方面,全面评价了上述两种接地方式的优缺点,结论是:根据我国国情,大型发电机(包括水、火、核电)应推荐中性点经消弧线圈接地方式,本是对王志英和容健纲同志在《电网技术》1994年第4期发表的《发电机中性点接地方式的研究》一的  相似文献   

16.
电力系统内一部分220kV变压器的中性点不接地,运行时中性点会受到大气过电压和工频过电压的作用,中性点绝缘需要加以保护。针对采用无间隙金属氧化物避雷器(MOA)与棒间隙并联保护变压器中性点的方式进行了研究,并验证了该保护方式的可行性。  相似文献   

17.
哈尔滨第三发电厂二期工程22OkV变电所内共接有四台变压器,分别为№2A、鹏B高压厂用备用变压器,№3机主变压器,鹏4机生变压器。其中№2A、鹏ZB高压厂用备用变压器为中性点直接接地运行(死接地),№3机主变压器和№4机主变压器的中性点有两种运行方式,一种为直接接地,另一种为间隙接地运行,两种运行方式可通过各自的中性点接地刀闸进行切换。为此鹏3机主变压器和№4机主变压器都配置了BBH一7A与BBH-7D保护装置来作为中性点的接地保护。调度局提供的直接接地保护定值:一次电流600A,4.5秒切机变;间隙接地:一次电流IOOA,…  相似文献   

18.
正6kV~35kV配电网系统中性点一般采用小电流接地方式,即中性点非直接接地方式。中性点非直接接地电网通常有三种接地方式:中性点不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地。目前,企业配电网一般采用经消弧线圈接地方式,属于小电流接地系统。其优点是:发生单相接地故障时不形成短路电流回路,接地故障点电流较小,对负荷的供电影响较小,电力系统安全规程规定可继续运行1~2h。问题  相似文献   

19.
加根茂 《电世界》2009,(9):38-41
在电力系统中,中性点的运行方式有三种,即直接接地、经消弧线圈接地(小电流接地)和不接地。在小电流接地和不接地系统中,系统单相接地时虽然对供电没有影响,但此时的非故障相的相电压升高为线电压,如果长时间运行则可能使系统绝缘被击穿,从而造成严重的相间短路。故当小电流接地系统发生单相接地时绝不允许长时间运行,必须装一套绝缘监视装置来进行监测,以便系统接地时值班人员能够及时地通过绝缘监测装置来判断接地相并及时采取措施消除故障。可见绝缘监测装置的装设显得特别重要。而绝缘监测装置能否正确反映系统的正常运行及接地情况,  相似文献   

20.
1接地装置故障实例 要保证接地系统的可靠性,380/220V供电系统中电力变压器的中性点应直接和接地体连接(可经接地检测端子)。由于供电系统内的接地系统的工作接地、保护接地、屏蔽接地、防静电接地、过电压保护接地等接地最终都汇集到接地体,所以接地体应满足供电系统正常工作的要求,保证电气设备安全和人身安全,也必须保证在事故情况下(如过电压事故、供电系统接地事故、漏电事故、供电系统短路事故等)能安全、可靠的运行。下面列出几例非常有代表性的6(10)/0.4/0.22kV变压器的接地装置故障实例。  相似文献   

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