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  • 關于配電網中性點接地方式的探討

    關于配電網中性點接地方式的探討

  • 配電網中性點接地方式的分析和選擇

    我國中壓 配電網主要指10(6)~60kV電壓等級的電網。過去,由于配電網容量較小,中性點主要采用不接地或消弧線圈的接地方式。隨著國民經濟的快速增長,人民生活水平的普遍提高,配電網的容量日益增大,廣大用戶對電網供電可靠性的要求也越來越高。原有的中性點接地方式已越來越不能滿足 電力系統的發展要求。 中性點接地方式的確定是一個涉及供電安全可靠性和連續性、配電網和線路結構、過電壓保護和絕緣配合、 繼電保護方式、設備安全和人身保安、通信干擾、系統穩定等多方面因素的一個系統工程。不同地區、不同特點的配電網,在不同的發展階段,這些因素和要求都不一樣,需考慮采用不同的中性點接地方式。因此必須要事先全面分析,

  • 談10kA配電網中性點接地方式

    核心提示:電力網的中性點接地方式是一個涉及面很廣的問題。它對供電系統的供電可靠性、設備的絕緣水平、斷路器等高壓電器的選擇,繼電保護、通信干擾及系統穩定性等諸方面都會產生程度不同的影響。電力網的中性點接地方式是一個涉及面很廣的問題。它對供電系統的供電可靠性、設備的絕緣水平、斷路器等高壓電器的選擇,繼電保護、通信干擾及系統穩定性等諸方面都會產生程度不同的影響。1 城市10kV配電網的中性點接地方式(1)不接地方式(小電流接地); (2)消弧線圈接地方式(小電流接地); (3)小電阻接地方式(大電流接地)。接地故障電容電流小于10A時,采用中性點不接地系統;大于10A時,采用設消弧線圈接地或小電阻接地。目前,北京部分地區已經由中性點不接地系統或消弧線圈接地系統逐步改為小電阻接地系統。本文的目的是探討在10kV不同的接地系統中,特別是10kV中性點小電阻接地系統中,10/0.4kV變電所的設計應當注意哪些問題。2 城市10kV配電網中性點不接地或經消弧線圈接地問題(1)線路電容電流過大不能自熄,必須斷電。隨著北京市內用電

  • 關于配電網中性點接地方式分析及選擇

    一、中性點不同接地方式的比較 (一)中性點不接地的配電網。中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省,適用于農村10kV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡。該接地方式在運行中,若發生單相接地故障,流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,其值很小,需裝設絕緣監察裝置,以便及時發現單相接地故障,迅速處理,避免故障發展為兩相短路,而造成停電事故。 中性點不接地系統發生單相接地故障時,其接地電流很小,若是瞬時故障,一般能自動消弧,非故障相電壓升高不大,不會破壞系統的對稱性,可帶故障連續供電2h,從而獲得排除故障時間,相對地提高了供電的可靠性。 (二)中性點經傳統消弧線圈接地。采用中性點經消弧線圈接地方式

  • 配電網中性點接地方式分析及選擇

    1問題的提出 電力系統中性點接地方式是一個涉及電力系統許多方面的綜合性技術課題,它不僅涉及到電網本身的安全可靠性、過電壓絕緣水平的選擇,而且對通訊干擾、人身安全有重要影響。 2中性點不同接地方式的比較 (1)中性點不接地的配電網。中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省,適用于農村10kV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡。該接地方式在運行中,若發生單相接地故障,流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,其值很小,需裝設絕緣監察裝置,以便及時發現單相接地故障,迅速處理,避免故障發展為兩相短路,而造成停電事故。 中性點不接地系統發生單相接地故障時,其接地電流很小,若是瞬時故障,一般能自動消弧,非故障相電壓升高不大,不會破壞系統的對稱性,可帶故障連續供電2h,從而獲得排除故障時間,相對地提高了供電的可靠性。 (2)中性點經傳統消弧線圈接地。采用

  • 確定配電網中性點接地方式要因地制宜

    1 中性點接地方式的比較 1.1 中性點不接地 中性點不接地方式一直是我國 配電網采用最多的一種方式。該接地方式在運行中如發生單相接地故障,其流過故障點電流僅為電網對地的電容電流,當35kV、10kV電網限制在10A以下時,若是接地電流很小的瞬時故障一般能自動熄滅,此時雖然非故障相電壓升高,但系統還是對稱的,故在 電壓互感器發熱條件許可的情況下,允許帶故障連續供電兩小時,為排除故障贏得了時間,相對地提高了供電可*性。這種接地方式不需任何附加設備,投資省,只要裝設絕緣監察裝置,以便發現單相接地故障后能迅速處理,避免單相故障長期存在發展為相間短路或多點

  • 配電網中性點接地方式分析及選擇 『轉貼』

    1 問題的提出 電力系統中性點接地方式是一個涉及電力系統許多方面的綜合性技術課題,它不僅涉及到電網本身的安全可靠性、過電壓絕緣水平的選擇,而且對通訊干擾、人身安全有重要影響。 2 中性點不同接地方式的比較 (1)中性點不接地的配電網。中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省,適用于農村10kV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡。該接地方式在運行中,若發生單相接地故障,流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,其值很小,需裝設絕緣監察裝置,以便及時發現單相接地故障,迅速處理,避免故障發展為兩相短路,而造成停電事故。 中性點不接地系統發生單相接地故障時,其接地電流很小,若是瞬時故障,一般能自動消弧,非故障相電壓升高不大,不會破壞系統的對稱性,可帶故障連續供電2h,從而獲得排除故障時間,相對地提高了供電的可靠性。 (2)中性點經傳統消弧線圈接地。采用中性點經消弧線圈接地方式,即在中性點和大地之間接入一個電感消弧線圈,在系統發生單相接地故障時,利用消弧線圈

  • 一般低壓配電網的中性點為什么要接地?

    在一般220/380V三相四線制低壓 配電網絡中,配電 變壓器的中性點都要實行工作接地。這主要是因為: 1、正常供電情況下能維持相線的對地電壓不變,從而可向外(對負載)提供220V和380V這兩種不同的電壓,以滿足單相220V (如電燈等)及三相380V(如 電動機等)不同的用電需要。 2、若中性點不接地,則當發生單相接地情況時,另外兩相的對地電壓便升高為相電壓的巧倍。而中性點接地后,則另兩相的對地電壓便升高為相電壓。這樣,便能減小人體的接觸電壓,同時還可適當降低對

  • 配電網中性點不接地系統中的電壓不平衡現象分析

    配電網中性點不接地系統中的電壓不平衡現象分析

  • 經濟發達地區10kV配電網的中性點接地方式的選擇

    中性點接地是一個涉及電力系統各個方面的綜合性問題,它對電力系統的設計與運行有著重大的影響,確定電網的中性點接地方式,必須考慮:①供電安全可靠性和連續性;②配電網和線路結構;③過電壓保護和絕緣配合;④繼電保護構成和跳閘方式;⑤設備安全和人身保安;⑥對通信和電子設備的電磁干擾;⑦對電力系統穩定影響等諸多因素。 我國目前采用的中性點接地方式有:中性點不接地、經消弧線圈接地及經小電阻接地等三種方式。 三種中性點接地方式的評價: (一) 中性點不接地 中性點不接地方式的主要特點是簡單,不需任何附加設備,投資省,運行方便,特別適用于以架空線為主的電容電流比較小的、結構簡單的輻射形配電網。在發生單相接地故障時,流過故障點的電流僅為電網的對地電容電流。由于電流較小,一般能自動息弧。又由于中性點絕緣在單相接地時并

  • 【分享】電網中性點接地方式講解

    【分享】電網中性點接地方式講解

    主 要 內 容一、110kV及以上電網中性點接地方式二、配電網中性點接地方式110kV及以上電網中性點接地方式■ 110kV~500kV系統應該采用有效接地方式,即系統在各種條件下應該使零序與正序電抗之比(X0/X1)為正值并且不

  • 配電網中損耗分析及降損措施

    原帖轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-2/10/0921053FB66058.html 一、損耗分析 1.1理論線損計算法 均方根電流法是線損理論計算的基本方法。在此基礎上根據計算條件和計算資料,可以采用平均電流法(形狀系數法)、最大電流法(損失因數法)、等值電阻法、電壓損失法等方法。下面介紹上述兩種計算方法。 1.1.1均方根電流法 1.2網損計算法 1.2.1均方根電流法 均方根電流法原理簡單,易于掌握,對局部電網和個別元件的電能損耗計算或當線路出日處僅裝設電流表時是相當有效的尤其是在0.4-10kV配電網的電能損耗計算中,該法易于推廣和普及但缺點是負荷測錄工作量龐大,需24h監測,準確率差,計算精度小高,日由于當前我國電力系統運行管理缺乏自動反饋用戶

  • 10kV配電網中接地補償方式的介紹

    一、 10kV配電網運行中存在的問題 10kV配電網中大多采用中性點不接地的方式,它的優點是發生單相接地后,允許維持二小時左右的運行時間,不致于引起用戶斷電,可以滿足供電的要求。但隨著配電網的擴大,電纜線路的增多,系統對地電容電流增大到一定數值后上述優點就不再明顯,并帶來下述系列問題。 1、 當配電網發生接地后,接地電弧不能熄滅,導致相間短路,造成用戶停電和設備損壞事故。 2、 當發生斷續性弧光接地時,會引起較高的弧光過電壓,一般為3.5倍相電壓,波及整個配電網,使絕緣薄弱的地方放電擊穿,引起設備損壞和停電的嚴重事故。 3、 配電網長時間諧振過電壓現象比較普遍,這種鐵磁諧振過電壓幅值并不高,但持續時間長以低頻擺動,引起絕緣閃烙或避雷器爆炸,或在互感器中出現過電流引起熔斷器熔斷等故障。 4、 在架空線與電纜頭下方有靠近線路的樹木時,則在刮風下雨時會引起單相接地,導致相間短路跳閘停電事故。 《電力設備過電壓保護設計技

  • 400V電網中性點接地方式的探討分析

    400V電網有中性點不接地、接地、中性線重復接地三種方式。 凡使用漏電保護器的400V供電系統,中性點是必須接地的,顯然是為了建立電網接地信息通道。但不允許中性線重復接地,因為這樣有可能使漏電保護器出現分流拒動和串流誤動。可見,只要打算對電網進行接地監控,就不能用中性線重復接地方式。但事實上,隨著時間的增長,電網的老化,接地故障增多,中性線是難免出現重復接地的,而且很難被發現,這樣就可以造成漏電保護器失靈和工作混亂,這是一個無法解決的矛盾。 網地絕緣監控器適用于中性線不直接(通過總監控器)接地方式,同時對中性線的接地實施了監控,進而解決了400V電網n、a、b、c四線的接地監控問題。通過監控和及時排除接地點,保持電網對地絕緣,實現監控器的作用目標。 400V電網中性點不接地、接地、中性線重復接地,按標準都是允許的,具體實施中也是各擇其需,各擇其好。這三

  • 無功補償在低壓配電網中的應用

    無功補償在低壓配電網中的應用

    一:引言 無功補償就是借助于無功補償設備提供必要的無功功率,以提高系統的功率因數,降低能耗,改善電網電壓質量。從電力網無功功率消耗的基本狀況可以看出,各級網絡和輸配電設備都要消耗一定數量的無功功率,尤以低壓配電網所占比重最大。采用無功補償技術,提高低壓電網和用電設備的功率因數,已成為節電工作的一項重要措施 (1)。

  • 現代化城市和經濟發達地區10kV配電網的中性點接地方式的選擇

    【摘要】本文簡要評價了10kV配電網中性點的接地方式,以東莞市10kV配電網為例,提出中性點經小電阻接地方式,應用于現代化城市和經濟發達地區是必要的、可行的和有益的。 中性點接地是一個涉及電力系統各個方面的綜合性問題,它對電力系統的設計與運行有著重大的影響,確定電網的中性點接地方式,必須考慮:①供電安全可靠性和連續性;②配電網和線路結構;③過電壓保護和絕緣配合;④繼電保護構成和跳閘方式;⑤設備安全和人身保安;⑥對通信和電子設備的電磁干擾;⑦對電力系統穩定影響等諸多因素。 我國目前采用的中性點接地方式有:中性點不接地、經消弧線圈接地及經小電阻接地等三種方式。 三種中性點接地方式的評價: (一) 中性點不接地 中性點不接地方式的主要特點

  • 電網中性點接地方式淺析及其選取建議.pdf

    電網中性點接地方式淺析及其選取建議.pdf

  • 真空斷路器在配電網中應用較為普及

    “真空斷路器”因其滅弧介質和滅弧后觸頭間隙的絕緣介質都是高真空而得名;其具有體積小、重量輕、適用于頻繁操作、滅弧不用檢修的優點,在配電網中應用較為普及。真空斷路器是3~10kV,50Hz三相交流系統中的戶內配電裝置,可供工礦企業、發電廠、變電站中作為電器設備的保護和控制之用,特別適用于要求無油化、少檢修及頻繁操作的使用場所,斷路器可配置在中置柜、雙層柜、固定柜中作為控制和保護高壓電氣設備用。 伴隨日益加快的工業現代化發展進程,真空斷路器產業的發展步步高升、成績顯著。真空斷路器市場對于真空斷路器產品的需求量日益增多,故而真空斷路器設備的產量與銷量也隨之得到了較快的增長,整個真空斷路器產業的產值實現了跨越式的突破,與之相關的連帶產業也表現出了強勁的發展勢頭,產生了非常不錯的效益。真空斷路器產業的多樣性創新發展開拓出了更為廣闊的市場前景,這種前景下的真空斷路器產量,產能增長

  • 芻議無功補償技術在配電網中的節能作用

    芻議無功補償技術在配電網中的節能作用

    1、概述近年來,連云港地區用電保持高速增長。2007年全社會用電量為52.7417億千瓦時,同比增長7.27%;2008年最大用電負荷102萬千瓦,最大日用電量1856萬千瓦時。隨著連云港地區主網結構的不斷完善以及地區無功電壓優化運行控制系統的投入,35kV及以上電網的線損率逐年下降,功率因數合格率及電壓合格率得到進一步的提高。但10kV及以下配電網的線損率仍然較高,10kV及以下配電網中線損占地區總線損電量的70%左右,部分線路功率因數偏低,配變供電能力受限,另外部分區域還存在低電壓問題。這其中的原因之一是隨著居民家用電器的普及以及小工業用戶的增多,尤其是各類電力電子裝置的大量應用,低壓配網中無功功率的需求日益增大。據相關研究表明,日光燈負載的功率因數僅為0.54左右,電風扇、洗衣機、電冰箱等的功率因數僅在0.65~0.85左右;而與其相對應的用戶側隨器無功補償裝置安裝容量嚴重不足,低壓配網中缺少大量無功補償容量。受電網投資資金規模的限制,前些年供電公司對低壓電網的無功補償重視不足,系統無功補償設備安裝較少。為解決這一問

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