1. 中性点直接接地系统单相接地故障采用什么保护
1)电网的电流电压保护:
包括:单侧网络的相间短路的电流电压保护、电网相间短路的方向性电流保护、大接地电流系统的零序电流保护、中性点不接地单相接地的保护;
(2)供电系统的单端电网的保护:
供电线路常见的故障对架空线来说,有断线、碰线、绝缘子被击穿、相间飞弧、短路以及杆塔倒塌等;对电缆来说,应其直接埋地或敷设在混凝土管、隧道等,受外界因素影响较少,除本身绝缘老化的原因外,只有某些特殊情况下,如的基下沉、土壤含有杂质、建筑施工破坏、热力网影响等,才会使相间或相地之间绝缘击穿或断裂,但是电缆接头连接不良或由于污垢而产生的故障,占其全部故障的70%以上。
2. 中性点接地系统中发生单相接地故障
这是两个概念,不接地系统3Io=In=Ia+Ib+Ic=0是对负荷电流而言,不接地系统没有零序电流。
而对地的零序电流正常时=Iac+Ibc+Icc=0(因为三相对地电容电流相等),当A相接地,A相对地电容电流Iac=0,因此流过故障点的电流(即故障相的零序电流)=Ibc+Icc(B相和C相电容电流之和)。
3. 在中性点直接接地系统中,接地保护有哪些
中心点直接接地系统发生短路,接乜故障时,由于产生了除中心点外的另一接地点,故构成了短路回路,其接地电流很大,甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置会立即动作,切断电源,所以说中性点直接接地系统发生短路接地故障时,供电系统的可靠性得到了提高。
4. 中性点直接接地系统发生单相接地故障故障相电压
中性点不接地系统发生单相金属性接地时,故障相相电压降零,非故障相相电压提升至线电压。
中性点不接地系统发生单相非金属性接地时,故障相电压降低,非故障相电压升高。但电压降低的不会低至零,电压升高的也不会超过线电压。
由于上述线、相电压均由电压互感器测得,故电压互感器相、线电压变化也如前所述。
至于电压互感器一次侧中性点接地,是为了在二次侧开口三角绕组中感应出零序电压,并不会影响一次侧的电压
5. 中性点直接接地系统发生单相接地故障,非故障相
中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。
由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。6. 中性点直接接地系统发生单相接地故障其他两相
接地那相对地电压等于0伏。中性线对地电压等于相电压220伏,另外两相对地电压等于线电压380伏。
线电压是两相之间的电压,单相接地后,任意两相之间的电压没有变化,所以线电压不变。
7. 中性点直接接地系统发生单相接地故障
在中心点直接接地系统中,发生单相接地故障时,其中心点电压认为零,这是因为其中心点被固定在大地的电位上,大地的容量无穷大,所以中心点电压不受影响;故障相在故障点因为接地,所以在故障点附近的电压为零,然后沿着故障线路电压随着故障电流乘以线路阻抗的降压关系逐步上升;非故障相对地和互相之间的电压均不变。
这就是中心点接地系统的优点,可以保证发生单相接地故障时,各相收到影响最小,故障相对地电压为零,以防止发生人身和设备故障。
8. 中性点直接接地系统发生单相接地故障,其它两相
中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。
由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。
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