小電流接地系統是什麼,什麼是大電流接地系統和小電流接地系統

2025-03-07 11:45:27 字數 4631 閱讀 2984

1樓:網友

中性點不接地或經消弧線圈接地的系統扮知,當發生單相接地故障時,由於不能構成短路迴路,接地電流往往比負荷電流小得多,所以這種系統稱為是小電流接地系統(中性點非有效接地系統)。

一般66kv及以下系統常採用這種系統。

中性點不接地系統發生單相接地故障時,由於不夠成迴路,所以流過故障點的是由對地電容形成的容性電廳備消流,數值很小,而整個系統的中性點對地電壓發生偏移(偏移程度取決於接地短路的程度,完全金屬性短路則中性點對地電壓上公升為相電壓),而不接地相的對地電壓也會公升高(金屬性短路公升為滾神線電壓),但是每相對中性點電壓以及相間的線電壓保持不變,所以整個系統可以維持執行,但由於對地的電壓公升高考驗整個系統對地的絕緣好壞,所以在絕緣還沒破壞前,最好要及時消除故障,不能在這種狀態下長時間執行,一般不超過1-2小時。

小電流接地系統包括:中性點不接地系統、中性點經消弧線圈接地系統、中性點經大電阻接地系統。(中性點非有效接地系統),發生故障的時候接地電流比較小。

2樓:遊景明蒼嬋

電力系統的基本接地方式有兩種:1)中心點直接接地系統,這個系統的中心點直接接地。如我們日常的380/220v供電系統、220kv及以上的高電壓和超高壓電力系統;2)中心點不接地系統,這個系統的中心點不與地連線。

如6kv、10kv等電壓等級。但是後來隨不接地系統的線路和電纜長度增加,該的電容電流也大幅度上公升,由於電容電流的存在,使得中心點出現故障過電壓公升高威脅到中心點的安全,在一些具有**危險的區域,電容電流的存在,也使得在發生單相接地故障時會有電容電流電弧出現。為了消搭茄除這個電容電流,就在中心點接上了消弧線圈,用其產生的電感電流來對消電容電流。

為了降低故障時在中心點的過電壓,就在中心點接上了電阻,來阻尼和遏制過電壓倍數。從而在不接地系統中派生出乙個「小電流接地系統」,由於這個小電流接地系統是從不接地系統中派生出來的知喚察,其系統中的物理現象與不接地基本相同,所鏈型以還是將其歸類到不接地系統中。

3樓:謇有福及子

就是電力系統的中性點不接地或經過消弧線圈接地,這樣當發生相中脊讓線對地故障野友時,流過故障點的電流(電容電流)比直接接地時的電流賣局(單相短路電流)小。因此叫小電流接地系統。

4樓:潭忠令丙

對3-35kv的中壓系統,我國大多采用中圓辯銷性點不接地執行方式,以提高供電的可靠性;但隨著系統的增大(變壓器容量及出線的增多),當發生單相接地時,接地電容電流會很大,可能造成「弧光接地過電壓」,傷害裝置絕緣,造成裝置損壞事故,為此人們想出了在中性點加裝「消弧線圈」,當發生單相接地時,用消弧線圈的電感電流來平衡接地點的電容電流,避免形成弧光接地過電壓。

但我國形成中壓系統橘遊的降壓變壓器二次線圈大多是角形接線,沒有中性點,致使消弧線圈沒有辦法安裝;於是人們設計了「接地變壓器」,接地變壓器就是乙個「星形」接線的變壓器,通過這個星形接線的變壓器,人造了乙個「中性點」,就使消弧線圈能夠接到這個人造中性點上,解決了中壓系統沒有中性點的問題。

所以說,接地變壓器就是為安裝消弧線圈而裝設的乙個一次線灶高圈為星形接線的,有中性點引出的變壓器。

什麼是大電流接地系統和小電流接地系統

5樓:釋來福嘉煙

大接地電流系統--在接地電力系統中性點直接接地的三相系統,當發生單相接地故障時,接地短路電流很大,所以叫大接地電流系統。一般110kv及以上系統或380/220v的三相四線制系統。

我國標準為:x0/x1≤4~5的系統屬於大接地電流系統,小電流接地系統--小電流接地系統:中性點不接地或經過消弧線圈和高阻抗接地的三相系統,當某一相發生接地故障時,由於不能構成短路迴路,接地故障電流往往比負荷電流小得多,所以這種系統被稱為"小電流接地系統"

在我國劃分標準:x0/x1>4~5的系統屬於小接地電流系統(美國和西歐x0/x1>3的系統屬於小接地電流系統),其中:x0為系統零序電抗,x1為系統正序電抗。

注:x0為系統零序電抗,x1為系統正序電抗。

零序網路--由電力系統零序網路拓撲和元件的零序引數確定的計算網路。

關於小接地電流系統單相接地系統電壓問題?

6樓:博林華製造

小接地電流系統--小接地電流系統:中性點不接地或經過消弧線圈和高阻抗接地的三相系統,當某一項發生接地故障時,由於不能構成短路迴路,接地故障電流往液胡往比負荷電流小得多,所以這種系統被稱為"小電流接地系統"

1、b、c相電壓公升高為原來的根號3倍,是指b、c相對地電壓而言。

2、電氣上認為大地電壓恆定為0.

3、你有這個認識的原因是把中性點電位與大地電位認為是始終一致的了。

正常執行時,中性點電位與大地電位都是0.故障後,大地電位恆定不變仍為0,但此時中性點電位發生了變化(注意畫出示意圖和向量圖分析),變成了-ua(即中性點電壓上公升為相電壓),所以此時b相對地電壓ub0=ub-ua=uba,即相電壓上公升為線電壓。c相同理。

在這個變化過程中注意哪些量有變化,哪些量沒有變化。故障後,a、b、c三相的電源不變,中性點電壓上公升為a相電壓(方向相反即相位相差pi),b、c相的相電壓(對地)分別上公升為線電壓(對a),a相的相電壓變為0(注意a相的電源沒變,只是由於接地強制使其電源輸出端電位變為0,從而其接於中性點一端電位變為-ua,但仍保持其電源兩側電位差為相電壓ua),線電壓uab、ubc、uca不變。

注:上述公式中電壓均在頂上加*號,表示向量形式)

4、相電壓一般是指的是對地電壓。如三相四線制配電網中,我們知道相交流電壓是220v,這實際上就是火線和零線間的電壓,零線一般接地,所以也就是火線和地之間的電壓為220v,這就是相電壓。而線電壓為380v,即兩相之雀旦間的電壓。

本人四川大學電氣工程本科畢業,從事電力行業。如有其它電路問題歡迎共同交流。,5,關於小接地電流系統單相接地系統電壓問題。

小接地電流系統,當a相發生接地時,a相電壓為0,b、c相電壓為原先的根號3倍,1、這個電壓對地的電壓還是對中性點電壓?,2、如果是對地電壓,那現在的地電位是多少?

3、如果地電位為0,那非故障相電壓應該不變啊。

4、非故障相鬧歲攔的電壓到底是如何算出來的。

請專家指教。

小電流接地選線裝置的原理是什麼?

7樓:惠企百科

一般都基於以下幾種原理。

一、 零序功率方向原理。

零序功率方向原理的小電流接地裝置就是利用在系統發生單相接地故障時,故障與非故障線路零序電流反相,由零序功率繼電器判別故障與非故障電流。

二、 諧波電流方向原理。

當中性點不併喊談接地系統發生單相接地故障時,在各線路中都會出現零序諧波電流。由於諧波次數的增加,相對應的感抗增加,容抗減小,所以總可以找到乙個m次諧波,這時故障線路與非故障線絕碰路m次諧波電流方向相反,同時對所有大於m次諧波的電流均滿足這一關係。

三、 外加高頻訊號電流原理。

當中性點不接地系統發生單相接地時,通過電壓互感器二次繞組向母線接地相注入一種外加高頻訊號電流,該訊號電流主要沿故障線路接地相的接地點入地,部分訊號電流經其他非故障線路對地電容入地。用乙隻電磁感應及諧波原理製成的訊號電流探測器,靠近線路導體接收該線路故障相流過訊號電流的大小(故障線路接地相流過的訊號電流大,非故障線路接地相流過的訊號電流小,它們之間的比值大於10倍)判斷故障線路與非故滲巖障線路。

高頻訊號電流發生器由電壓互感器開口三角的電壓起動。選用高頻訊號電流的頻率與工頻及各次諧波頻率不同,因此,工頻電流、各次諧波電流對訊號探測器無感應訊號。

在單相接地故障時,用訊號電流探測器,對注入系統接地相的訊號電流進行尋蹤,還可以找到接地線路和接地點的確切位置。

四、 首半波原理。

首半波原理是基於接地故障訊號發生在相電壓接近最大值瞬間這一假設。當電壓接近最大值時,若發生接地故障,則故障相電容電荷通過故障線路向故障點放電,故障線路分佈電感和分佈電容使電流具有衰減振盪特性,該電流不經過消弧線圈,故不受消弧線圈影響。但此原理的選線裝置不能反映相電壓較低時的接地故障,易受系統執行方式和接地電阻的影響,存在工作死區。

小電流接地系統為什麼單相接地後還可以繼續執行?

8樓:惠企百科

一般來說這種小電流接地系統都是不接地系統或消弧線圈接地的系統。

單相故障的時候,接地電流為系統的電容電流,這個電流較小,可以持續執行若干小時也不會過渡損壞裝置和系統。。

經過變壓器之後對使用者的影響。對於使用者來說櫻笑,那個變壓器高壓側接入三相10kv既然相角和線電壓在故障前和故障後並沒有發生實質性變化,低壓側輸出則是三相四線的380v,到使用者的是正常且健康的380/220v三相四線制電源。

唯一需要注意的是,對於這種不接地系統,且需要長期帶故障執行的,在故障時,相對地的電壓會從相電壓提高為線電壓,其絕緣水平是基頌廳要匹配才能長期帶故障執行的。

小接地電流系統發生單相接地時,有()

9樓:伶俐又恬淡的小奇異果

接地電流很小(正確答案)

線電壓對稱(正確答案)

非故障相電壓公升高√3倍(正確答案)

沒有負序電壓分量(正確答案)

10樓:東邪西毒

小電流接地系統即中性點非直接接地系統。包含中性點不接地系統,中性點經消弧線圈接地系統,中性點接阻抗接地系統,總之中性點不睡直接接地的系統均為小電流接地系統。

11樓:網友

就是電力系統的中性點不接地或經過消弧線圈接地,這樣當發生相線對地故障時,流過故障點的電流(電容電流)比直接接地時的電流(單相短路電流)小。因此叫小電流接地系統。

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