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防爆配电箱中性点接地与不接地的区别
发布时间:2020-01-20 05:35:40    浏览次数:

电力系统的中性点可以多种方式运行,例如不接地、通过电阻接地、通过消弧线圈接地或直接接地。目前,我国电力系统采用的中性点接地方式有三种,即不接地、消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用广泛,在我国已经开始应用。以下重点介绍接地和不接地的区别:

1。防爆配电箱中性点不接地(绝缘)三相系统的特点:

1。相对地电容电流值相等但相位差为120%,矢量和等于零,没有电容电流通过地,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致;

2。此时,中性点是否接地对每个相对地的电压没有影响。

3。然而,当中性点不接地系统的相对接地电容不相等时,中性点接地电位在正常运行状态下不再为零,这通常被称为中性点位移,即中性点不再是接地电位。

4。这种现象主要是由于架空线路的不对称布置和不完全换位造成的。

5。在中性点不接地的三相系统中,当一相接地时,

one是不接地两相的接地电压增加到V3倍,等于线路电压。因此,在该系统中,相对地的绝缘水平应根据线路电压来设计。

第二,每相的电压大小和相位保持不变,三相系统的平衡没有被破坏,所以它可以持续运行一段时间,这是该系统的最大优点。但是,不允许长期接地操作,特别是对于直接由发电机供电的电力系统,因为相对接地电压上升到线路电压而不接地,并且长期接地操作可能导致两相短路。因此,应在此类系统中安装绝缘监测或接地保护装置。发生单相接地时,可发出信号,使值班人员能迅速采取措施,尽快排除故障。一相接地系统连续运行的时间不得超过2h。

第三,流经接地点的电流是电容性的,其大小是原始相对电容电流的3倍。这种电容电流不容易熄灭,并可能导致电弧分析、周期性熄灭和接地点电弧的再次出现。电弧接地的连续间歇电弧更危险,可能导致线路谐振部位过电压,损坏电气设备或发展成相间短路。因此,在这种系统中,如果接地电流大于5A,发电机、变压器和电动机应配备起跳闸作用的接地保护装置。

2。防爆配电箱中性点接地的优点:

1。在220/380伏三相四线低压配电网中,配电变压器的中性点主要是工作接地。这主要是因为它具有以下优点:

首先,它可以在正常供电条件下保持相线的地电压不变,从而可以向外部提供两种不同的电压(负载220/380伏,以满足单相220伏(如电灯、电加热)和三相380伏(如电动机)的不同功耗需求;

第二,如果中性点不接地,当发生单相接地时,其他两相的接地电压将增加到相电压的几倍。中性点接地后,其他两相的接地电压仍然是相电压。这样,可以降低人体的接触电压,同时可以适当降低对电气设备的绝缘要求,这有利于制造和降低制造成本。

第三是避免高压流向低压侧的危险。接地实施后,在高低压线圈间绝缘损坏造成严重漏电甚至短路的情况下,高压电可以通过接地装置形成闭环,使上层保护动作跳闸,切断电源,从而防止低压侧工人

(1)为了防止电网被过电压损坏,变压器中性点、变压器外壳和避雷器接地引下线通常在接地装置中连接在一起,也称为三点共接地。

(2)这可以保证变压器的安全运行;

(3)雷击时,避雷器动作,只留下避雷器在变压器外壳上的剩余电压,降低接地体上的电压。

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