什麼時候用小電阻接地,什麼時候消弧線圈

2022-11-21 13:35:50 字數 5132 閱讀 5108

1樓:匿名使用者

1-消弧線圈裝置:壓系統中性點接地方式選用技術導則1適用範圍本導則規定了10kv、20kv和35kv三個電壓等級的中壓系統中性點接地方式的選用技術原則,並給出了消弧線圈和小電阻裝置及其配套接地變、電流互感器等裝置的推薦配置原則。本導則適用於江什麼時候用小電阻接地,什麼時候消弧線圈

2樓:你問我答它不香嗎

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回答1:中性點直接接地也就是小電阻接地,

一般用在220及以上系統。這種接地方式不對稱短路時候中性點電流很大,但健全相過電壓很小。高電壓等級輸電系統承受不了內部過電壓因此採用小電阻接地,單相接地時形成短路故障,斷路器直接動作。

2:中性點絕緣系統有不接地,消弧線圈接地,大電阻接地。

都是用在220以下系統,主要是配電系統的。對中性點絕緣系統,就沒有單相短路故障一說,即使對地短路,電流也很小,但是中性點絕緣系統發生單相接地時健全相過電壓較高。但對於中低壓系統耐受過電壓餘度大,採用中性點絕緣可以帶故障執行。

並且配電系統發生對地短路多,採用中性點絕緣可以避免頻繁跳閘。

這兩者都是用於中心點不接地系統中的。由於中心點不接地系統單相接地故障時只有供電迴路產生的電容電流流過,所以一般在電容電流小於5a時,採用消弧線圈接地,用消弧線圈產生的電感電流來抵消電容電流(電感電流和電容電流在相位上相差180度),使得供電系統發生單相接地故障時,基本沒有故障電流流過故障點。而消弧線圈上的保護以及裝在各回路上的保護能夠發出報警或者動作切除故障迴路。

此所以確定在10a是因為設計規範規定:在中心點不接地系統中,當單相短路電流小於5a時,發生故障時發出報警,不斷開回路,讓故障迴路繼續帶病執行一段時間,給執行人員留出處理事故的時間。而當單相短路電流大於5a時,保護應當發出報警並跳開故障迴路。

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什麼時候用小電阻接地,什麼時候消弧線圈

什麼時候用小電阻接地,什麼時候消弧線圈接地?

3樓:匿名使用者

這兩者都是用於中心點不接地系統中的。由於中心點不接地系統單相接地故障時只有供電迴路產生的電容電流流過,所以一般在電容電流小於5a時,採用消弧線圈接地,用消弧線圈產生的電感電流來抵消電容電流(電感電流和電容電流在相位上相差180度),使得供電系統發生單相接地故障時,基本沒有故障電流流過故障點。而消弧線圈上的保護以及裝在各回路上的保護能夠發出報警或者動作切除故障迴路。

此所以確定在10a是因為設計規範規定:在中心點不接地系統中,當單相短路電流小於5a時,發生故障時發出報警,不斷開回路,讓故障迴路繼續帶病執行一段時間,給執行人員留出處理事故的時間。而當單相短路電流大於5a時,保護應當發出報警並跳開故障迴路。

但是短路電流在幾個安培時,保護的靈敏度是很低的,為了提高保護的動作靈敏度,就在電源中心點就上小電阻接地,使得單相短路時的電流電流大幅度增大,從而使得保護能夠很快動作切除故障迴路。

4樓:天星

通常10~100a消弧線圈系統也可小電阻接地,100~1000a必須是小電阻接地系統。

5樓:你問我答它不香嗎

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回答1:中性點直接接地也就是小電阻接地,

一般用在220及以上系統。這種接地方式不對稱短路時候中性點電流很大,但健全相過電壓很小。高電壓等級輸電系統承受不了內部過電壓因此採用小電阻接地,單相接地時形成短路故障,斷路器直接動作。

2:中性點絕緣系統有不接地,消弧線圈接地,大電阻接地。

都是用在220以下系統,主要是配電系統的。對中性點絕緣系統,就沒有單相短路故障一說,即使對地短路,電流也很小,但是中性點絕緣系統發生單相接地時健全相過電壓較高。但對於中低壓系統耐受過電壓餘度大,採用中性點絕緣可以帶故障執行。

並且配電系統發生對地短路多,採用中性點絕緣可以避免頻繁跳閘。

這兩者都是用於中心點不接地系統中的。由於中心點不接地系統單相接地故障時只有供電迴路產生的電容電流流過,所以一般在電容電流小於5a時,採用消弧線圈接地,用消弧線圈產生的電感電流來抵消電容電流(電感電流和電容電流在相位上相差180度),使得供電系統發生單相接地故障時,基本沒有故障電流流過故障點。而消弧線圈上的保護以及裝在各回路上的保護能夠發出報警或者動作切除故障迴路。

此所以確定在10a是因為設計規範規定:在中心點不接地系統中,當單相短路電流小於5a時,發生故障時發出報警,不斷開回路,讓故障迴路繼續帶病執行一段時間,給執行人員留出處理事故的時間。而當單相短路電流大於5a時,保護應當發出報警並跳開故障迴路。

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6樓:施凱捷

防雷接地,工作接地等時就要小點,電容放電時

用消弧線圈進行接地。

電容電流達到多少時必須使用消弧線圈接地?

7樓:九道佩恩天神道

3kv~10kv鋼筋混凝土或金屬桿塔的架空線路,當單相接地故障電容電流超過10a。

3kv~10kv電纜線路,當單相接地故障電容電流超過30a。

注意:需在接地故障條件下執行時,應採用消弧線圈接地方式電容:電容(或電容量, capacitance)指的是在給定電位差下的電荷儲藏量;記為c,國際單位是法拉(f)。

一般來說,電荷在電場中會受力而移動,當導體之間有了介質,則阻礙了電荷移動而使得電荷累積在導體上;造成電荷的累積儲存,最常見的例子就是兩片平行金屬板。也是電容器的俗稱。

消弧線圈:電力系統輸電線路經消弧線圈接地,為小電流接地系統的一種,當單相出現短路故障時,流經消弧線圈的電感電流與流過的電容電流相加為流過短路接地點的電流,電感電容上電流相位相差180度,相互補償。當兩電流的量值小於發生電弧的最小電流時,電弧就不會發生,也不會出現諧振過電壓現象。

10-63kv電壓的等級下的電力線路多屬於這種情況。

8樓:匿名使用者

66千伏系統,電容電流大於10安,,35千伏系統電容電流大於20安,10千伏系統電容電流大於10安,必須安裝消弧線圈

9樓:天星

35千伏10a,10千伏20a,6千伏30a。

低電阻接地問題

10樓:

中性點經低阻接地和中性點直接接地沒什麼大區別,接地電阻我記得是1k。這兩種都是大接地電流系統。這個系統的好處就是,發生單相接地故障時能迅速切斷故障相,保證人身安全。

而中性點經消弧線圈接地和中性點不接地是小接地電流系統。這個系統發生單相接地故障後,允許執行一段時間。

低的接地電阻才能保證安全,獲得低的接地電阻方法是加深埋地接地鐵和增大埋地鐵的面積。

電阻是與材料的導電性質和橫截面積相關的引數.而大地可以理解為橫截面積為無窮的材料,所以認為地的電壓為零,電阻為零。

11樓:匿名使用者

低的接地電阻才能保證安全,獲得低的接地電阻方法是加深埋地接地鐵和增大埋地鐵的面積。

12樓:哈里舅舅

電阻是與材料的導電性質和橫截面積相關的引數.而大地可以理解為橫截面積為無窮的材料,所以認為地的電壓為零,電阻為零.

13樓:

樓上兩位是講的避雷吧。是講的中性點執行方式。

中性點經低阻接地和中性點直接接地沒什麼大區別,接地電阻我記得是1k。這兩種都是大接地電流系統。這個系統的好處就是,發生單相接地故障時能迅速切斷故障相,保證人身安全。

而中性點經消弧線圈接地和中性點不接地是小接地電流系統。這個系統發生單相接地故障後,允許執行一段時間。

請問為什麼有的系統採用中性點經高阻接,有的採用消弧線圈接地?

14樓:匿名使用者

這兩種接地方式一般用於中心點不接地系統,而輸電線路的電容電流大於5-10a的系統中。由於電容電流較大,一旦線路有一點接地,電容電流都將通過這個接地點,如果接地點是非金屬性故障,接地點的接地電阻較大,就會出現接地電流不大,保護不能動作的情況,會在故障點出現間息的電弧,這容易在迴路中形成過電壓,從而損壞一些電氣裝置,而如果在煤礦等容易燃爆的區域,這是很危險的。因此出現了許多方法來限制這種情況的出現:

1 就是通過高電阻將中心點接地,一旦發出上述故障,能夠人為地增加故障點的接地電流值,增加保護的靈敏度,使得保護動作,斷開電源;2 將中心點通過消弧線圈接地,由於消弧線圈將產生電感電流,其相位與輸電線路產生的電容電流正好相差180度時間角,因此互相抵消,使得故障點的電流降低到最小,不能引發電弧。

兩種接地方式分別適用於不同的場合,不存在其中一個先進的問題。一般來講,在易燃易爆區域採用消弧線圈的多,而大型工業中使用高電阻的多。

消弧線圈並不是一個淘汰技術,只能說這種方式在國內使用較早,而大電阻接地是在上世紀80年代從美國引入的技術。實際上還有中電阻接地、小電阻接地等很多接地方式

15樓:匿名使用者

這個主要是跟電網執行需要的方式來決定的。

中性點的執行方式主要有兩大種:1.中性點不接地系統,又稱大電流系統 2.

中性點直接接地和經消弧線圈接地。中性點不接地系統主要用在110kv以上的供電系統。中性點直接接地和經消弧線圈接地主要用在35kv及以下的供電系統。

不接地系統如果發生單相接地的話,系統可以正常執行兩小時以內,必須找出故障點進行處理,否則會擴大故障。

直接接地系統發生單相接地是會使保護馬上動做切除電源與故障點。

1 、中性點不接地系統的優點:這種系統發生單相接地時,三相用電裝置能正常工作,允許暫時繼續執行兩小時之內,因此可靠性高,其缺點:這種系統發生單相接地時,其它兩條完好相對地電壓升到線電壓,是正常時的 √ 3 倍,因此絕緣要求高,增加絕緣費用。

2 、中性點經消弧線圈接地系統的優點:除有中性點不接地系統的優點外,還可以減少接地電流;其缺點:類同中性點不接地系統。

3 、中性點直接接地系統的優點:發生單相接地時,其它兩完好相對地電壓不升高,因此可降低絕緣費用;其缺點:發生單相接地短路時,短路電流大,要迅速切除故障部分,從而使供電可靠性差。

現今110kv及以上電網和380v系統大都採用中性點直接接地方式。但若較低電壓等級的電網採用中性點接地的執行方式,則其接地事故頻繁,甚至引起很多更嚴重的事故,操作次數多,且會因此增加許多裝置,即可能引起供電可靠性降低,又不經濟,故在我國3~35kv甚至60kv電網中性點採用非直接接地執行方式。但當中性點非直接接地電網的電容電流超過《電力裝置過電壓保護設計技術規程》(以下簡稱規程)規定值(3~10kv電網為30a;20kv及以上電網為10a)時,電弧不易熄滅,中性點應經消弧線圈接地(稱這種電網為補償電網)。

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