为什么110KV中性点接地只允许一点接地?

车帝麟 2019-12-21 17:39:00

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110KV是大电流接地系统,变压器中性点直接接地。因为这个电压等级的变压器很多是采用的“半绝缘”工艺,中性点接地可以防止变压器中性点位移对绝缘薄弱环节的威胁。另外,可以造成加大的接地短路电流,使继电保护装置能可靠动作。
龚孝雄2019-12-21 17:56:05

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  • 变压器中心点接地后,在电力系统中就等效于一个零序电流发电机,在发生单相接地故障时向系统输送零序电流。为了控制系统中零序电流的大小,系统调度将根据需要,将一些变压器中心点接地,而一些变压器中心点则悬空,所以对于110kV的主变,一般都要求其中心点通过一把隔离开关接地,根据调度命令开控制该主变中心点是否接地。为了防止隔离开关打开时主变被过电压击穿,还要在隔离开关触头两侧并联放电间隙和避雷器。这就是所谓“中心点接地,但不是死接地。
    黄盛新2019-12-21 18:36:54
  • 要将1号主变停运,一定要先合上1号主变的接地刀闸,才能断开1号主变电源。变压器停送电操作时,其中性点为什么一定要接地?这主要是为防止过电压损坏被投退变压器而采取的一种措施。对一侧有电源的受电变压器,当其断路器非全相断、合时,若其中性点不接地有以下危险:非全相并入系统时,在一相与系统相连时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压最高将是二倍相电压,未合相的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏事故。
    齐晨光2019-12-21 18:19:17
  • 一般在高压设备中,绝缘的成本非常高,占系统的50%.110kv直接接地可以减少过电压的倍数,大大减少成本,缺点就是如果发生短路,短路电流非常大.中性点不接地系统只应用在中压上面,也就是所说的10KV也是,10KV的绝缘肯定比100KV绝缘便宜多了.缺点:增加了成本,但是发生短路时其他两相不会产生过电流,可以运行2天都没问题.不要去搞电压电流变化了,我本来懂得看了下都犯迷糊了。
    辛国盛2019-12-21 18:08:54
  • 我国的110kV及以上电压等级的电网一般都采用中性点直接接地方式,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;继电保护装置能迅速断开故障线路,设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中设备的绝缘水平降低,从而使电网的造价降低.直接接地系统在配网应用中的优点1内部过电压较低,可采用较低绝缘水平,节省基建投资;2大接地电流,故障定位容易,可以正确迅速切除接地故障线路。
    龙峰晓2019-12-21 18:01:50

相关问答

电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要接地。通常35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%--95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器,以防止电缆护层绝缘被击穿。据此,高压电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50-100V未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V,并应对地绝缘。①如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护层绝缘,在不接地的一端应加装护层保护器。由此可见,高压电缆线路的接地方式有下列几种:1.护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地----可采用方式;2.护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地---常用方式;3.护层交叉互联----常用方式;4.电缆换位,金属护套交叉互联---效果最好的接地方式;5.护套两端接地---不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路。