中性点不接地系统的单相接地故障
中性点不接地系统,若出现单相接地故障,且接地故障为完全金属性接地。那么接地相对地电压变为零。其他两相对地电压上升为线电压。而此时,三相线电压仍然对称,故系统可以短时间运行,规程上要求是不超过2小时。
单相接地故障,对系统的影响是不可忽视的,尤其是对互感器PT的伤害最大,长时间的间歇性接地会导致互感器PT产生谐振过电压,造成PT烧毁的事故。此外,长时间的单相接地,最终大部分都会发展为两相短路,造成短路跳闸事故,甚至使原系统的运行方式发生改变,上述故障都是本人亲身经历过的事情。

一般情况下,我们可以在馈出回路的综保上设置零序接地报警或者跳闸功能。例如,高压电动机回路,直接可以设置带时限的零序跳闸功能,而变压器类的回路则可以设置零序报警功能。这样,系统监控后台可以在第一时间内报出相应的接地故障信息,以方便运行人员快速处理。
另一种方案是增加小电流接地选线装置,这种装置是将所有馈出回路的零序信号进行采集,若某个回路存在接地情况,装置会报出该回路有故障。但由于电力系统干扰较多,小电流接地选线装置无法达到100%的准确程度。
中性点不接地系统发生单相接地故障时,各电压和电流如何变化
因为10KV供电系统大多是小电流接地系统,也就是变压器高压侧中性点是不接地的,这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基本不变,由于高压侧电压表示通过PT二次引出的,PT二次侧是接地的,系统正常时中性点电位是零,PT二次显示的是线间电压(10KV),而单相接地时中性点电位升高线间电压出现了变化,所以显示出的电压值就不正常了。另外在小电流接地系统中,低压侧中性点一般多为接地的,为用户供电时则多是相电压,也就是当高压则单相接地时,中性点电位升高发生了位移,但其与相线之间的相电压值没有变,所以对于来说并不会产生什么影响。
为了保证供电系统的稳定性,我们国家35kV/10kV配电系统,采用中性点不接地系统运行。
这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。
中性点不接地系统单相接地后虽然可以正常运行,但线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以规程规定,线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内故障还存在,就要停电处理。
扩展资料:
配电网中性点不接地的优缺点
配电网中性点不接地是指中性点没有人为与大地连接。事实上,这样的配电网是通过电网对地电容接地。
(1)中性点不接地系统的主要优点包括: 电网发生单相接地故障时稳态工频电流小。在这种情况下:如雷击绝缘闪络瞬时故障可自动清除,无需跳闸; 如金属性接地故障,可单相接地运行,改善了电网不间断供电,提高了供电可靠性;。
接地电流小,降低了地电位升高。减小了跨步电压和接触电压,减小了对信息系统的干扰,减小了对低压网的反击等。经济方面: 节省了接地设备,接地系统投资少。
(2) 中性点不接地系统的缺点:
①与中性点电阻器接地系统相比,产生的过电压高( 弧光过电压和铁磁谐振过电压等),对弱绝缘击穿概率大;
②在间歇性电弧接地故障时产生的高频振荡电流大,达数百安培,可能引发相间短路;

③故障定位难,不能正确迅速切除接地故障线路,有可能发展为多相短路接地。
-中性点不接地系统


