我国配电网供电线路80% 是采用中性点不接地与消弧线圈接地(称为小电流接地)方式。
中性点不接地有利于瞬时性接地故障电弧自行熄灭,减少跳闸率,提高供电可靠性.用对比法进行判断。在同一个电气连接单元中,如电压互感器同时出现接地,绝缘监视对地电压均发生相同的变化,则是真接地,否则为假接地或电压互感器本身的问题。单项接地故障都为弧光接地和间歇性接地。故障电流表现出零序电流值小、信号不稳定,故障点难以维持稳定的故障零序电流故障信号难以监测和。
单相接地,为什么其他两相电压会升高
所谓相电压其实是相与地之间的电压
中性点不接地系统中,正常运行三相电压是平衡的,中性点处没有电压,也就相当于等于地电位,因此此时的相电压就等于相与中性点的电压,
当发生单相金属性接地时(如a相),接地相得电压就和地电压一样变为0.
而此时的中性点电压不再是0了,而要升高为相电压,小电流接地系统单相接地故障,相应的,bc相对地电压就相当于原先的线电压,所以升高了
针对6~35kV中性点非有效接地系统的这些问题,
我公司研发的电网接地监控管理系统整合了两种接地方式的优点,很好的解决了故障选线的准确率问题,并提供灵活、快速、有效的故障处理手段。随着技术的进步,为了减少接地故障的危害,在某些配电系统中,变电站配出线路开始使用信号源,位置分布分别在配电线路的开始处、中间以及末端处,指示器能够明确地指示故障的实际发生位置,方便检修人员更加迅速地处理故障。单相接地故障,变电站10 kV母线上的零序电压互感器在开口三角形上产生零序电压。熔断电流为0.6~1.8A。
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