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电力系统中性点的运行方式及特点

电力系统的中性点接地方式有:不接地、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地和直接接地几种形式。目前国内使用较多的接地方式主要有:不接地、经消弧线圈接地和直接接地。


中性点不接地(绝缘)系统有以下三个特点:

1、在发生单相接地时相电压升高为线电压,所以,在这种系统中对地的绝缘水平要根据线电压设计,提高了建筑成本。


2、在发生单相接地时电压和相位不发生变化,三相系统平衡未被破坏,因此系统可继续运行一段时间,这是该系统最大的优点。但是不能长期运行,尤其是发电机直供电的情况下,因为相电压升高为线电压长时间运行或导致二相接地的短路。


3、在接地点部位可能产生高于原电容电流三倍的电容电流,并产生周期性的额“弧光接地”。“弧光接地”可导致线路谐振。


中性点经消弧线圈接地系统:

不接地系统发生单相接地时,虽然能继续供电,但是在单相接地故障电流较大时(35kV大于10A、10kV大于30A),却不能继续供电,此时可以采用经消弧线圈接地方式。


消弧线圈是一个电感元件,感觉电感是阻碍线路中电流突变的特性将它串联在中性点上,当发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流大小相近而方向相反的电感电流与电容电流补偿,可以使流经接地出的电流很小甚至等于零,从而“消除弧光”接地的危害。


中性点直接接地系统

中性点直接接地系统,也叫大电流接地系统,在单相接地时在接地点会产生很大的短路电流,损坏系统内的电器设备,因此在故障后电网将不能继续供电,因此继电保护应准确、迅速的切断故障点。


单相接地时中性点的点位接近于零,非故障相的电压接近与相电压,可以使电网的绝缘水平和造价降低。


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