中性点不接地系统,发生单相接地故障时,规定可以继续运行()小时

A不超过05个小时
B05-1个小时
C1-2个小时
D2个小时以上
正确答案:1-2个小时
电力系统中性点不接地系统发生单相接地时,会否跳闸停电?
不是电路不通的问题。中性点虽不接地,但由于线路对地之间还存在分布电容,所以单相接地还是会流过容性电流的。准确地说此线路正常工作时就会流过容性漏电流。当出现接地故障时,接地故障点会流过该供电系统所有线路的容性电流与该线路正常时容性漏电流之差的电流。过去由于线路不长,分布电流不大,因而单相接地故障电流不会很大。但是目前城市10KV配电网采用电缆送电越来越多,加上电缆对地电容又比架空线大很多,因此10KV不接地系统发生单相接地时的故障电流就会很大,由于容性电流相位与电压相位相差90度,因此电压过零时电流正好达到最大值,从而使容性故障电流形成的电弧很难分断,经常超过断路器分断能力。因此城市不接地配电系统常把变压器改为中性点经接地变压器和消弧圈接地的接地系统,用消弧线圈消除接地故障电流。
在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系统非故障相对地的电压有什么变化?
电力系统中性点运行方式分为不接地,直接接地,和经消弧线圈接地。一般35kv以上系统采用直接接地,10kv系统采用不接地或者经消弧线圈接地。
采用不接地有以下优缺点:
发生单相接地时,由于够不成回路,不会造成短路,接地相对地电压变为0,非接地相对地电压升高为线电压,但是三相之间的线电压不变,保持对称,所以可以继续向用户供电,保证了供电的可靠性。
但是,单项接地不能长时间的运行,因为非故障相电压升高,对地电压升高,容易使绝缘损坏,造成第二点接地短路故障,所以必须及时处理,一般单项接地允许继续运行2个小时。
所以你的问题答案是:不会造成跳闸停电
中性点不接地系统发生单相接地故障时,电源线电压仍然对称,可继续运行,提高供电可靠性?
中性点直接接地系统,单相短路时短路电流较大,但是非故障相电压升高不会升高;中性点不接地系统的非故障相电压会升高为根三倍,即由相电压升高为线电压。
中性点不接地系统,发生单相接地短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障并及时排除。如果带故障运行时间较长,有可能会因非故障相电压升高造成绝缘击穿,单相接地演变成两相或者三相故障,造成跳闸事故。
系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。
但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。
扩展资料:
电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。电气设备的外露导电部分用PE线接到接地极(此接地极与中性点接地没有电气联系)。
在采用此系统保护时,当一个设备发生漏电故障,设备金属外壳所带的故障电压较大,而电流较小,不利于保护开关的动作,对人和设备有危害。为消除T系统的缺陷,提高用电安全保障可靠性,根据并联电阻原理,特提出完善TT系统的技术革新。
技术革新内容是:用不小于工作零线截面的绿/黄双色线(简称PT线),并联总配电箱、分配电箱、主要机械设备下埋设的4-5组接地电阻的保护接地线为保护地线,用绿/黄双色线连接电气设备金属外壳。
发生单相接地故障后,由于要查找和消除故障,必然要停运发生单相接地故障配电线路,从而将造成长时间、大面积停电,减少供电量。据不完全统计,每年由于配电线路发生的单相接地故障,将少供电十几万度,影响供电企业的供电量指标和经济效益。
--中性点直接接地系统
--单相接地
中性点不接地或经消弧线圈接地的电力系统,发生单相接地故障时,可继续带故障运行多久
三相电源之间的电压是线电压,各相火线与中心点之间为相电压,正常运行时三相电源的线电压是平衡的。由于是中心点不接地系统,其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点漂移了,中心点的电压不是0了,而是A相的相电压了。所以B、C两相的与A相之间还是线电压,还是平衡的。
你之所以困惑,是因为将中心点接地的概念用在不接地系统中了,在中心点接地系统中,中心点的电位永远是零,但是在中心点不接地系统中,中心点电位是可以漂移的,是不固定的。
所以,在文革期间,中国缺少铜,就用这个原理创造了两相输电技术,线路中只有两根线,分别送B、C相,A相接地,用大地送电,中心点不接地。到达目的地后再通过一台变压器将不接地系统变为中心点接地系统供使用。
以往的要求是可带故障运行2小时。但随着经济发展,对供电可靠性的要求越来越高。

新版Q/GDW 10370—2016配电网技术导则 要求如下:
9 配电网继电保护和自动装置、配电自动化及信息化
91 配电网继电保护和自动装置
911 配电网继电保护和自动装置配置应符合GB/T 14285标准要求。
912 配电网继电保护装置整定计算应符合DL/T 584 标准要求。
913 对于变电站出线开关过电流保护无法保护线路全长的馈线,可在该馈线上选择适当分段处配置一级过电流保护,定值与变电站出线开关过电流保护和下级线路过电流保护配合,宜采用重合器方式。
914 在10kV架空线路用户接入产权分界点处,电网侧应配置用户分界开关,具有用户内部接地故障跳闸功能和相间短路故障隔离功能。必要时,用户分界开关可采用具有相间短路保护跳闸功能的断路器,相间短路保护0s跳闸,小电流接地系统单相接地保护有一定延时并与上级保护相配合。
915 C、D、E类供电区域架空线路可采用重合器、分段器模式隔离相间短路故障。
916 分布式电源接入35 kV及以下电压等级电网时,其继电保护配置和整定运行原则应符合GB/T 14598306、Q/GDW 11198、Q/GDW 11120标准。
917 继电保护和安全自动装置应为通过行业或国家级检测机构检测合格的产品。
918 分布式电源接入配电网时,分布式电源侧应具有在电网故障及恢复过程中的自保护能力。
919 分布式电源的接地方式应与电网侧的接地方式相适应,并应满足人身设备安全和保护配合的要求。
9110 分布式电源切除时间应符合线路保护、重合闸、备自投等配合要求,以避免非同期合闸。
9111 含分布式电源联络线的变电站,若分布式电源接入10(6)~35kV电压变电站母线,可在站内更高电压等级按符合区域电源接入系统的安全自动装置要求配置故障解列。故障解列宜以母线段为单位,含低/过频保护、低/过电压保护等,联跳分布式电源联络线断路器。
92 中压架空线路单相接地故障选线选段
921 中性点不接地或经消弧线圈接地系统,宜在变电站内安装有效的选线装置,并选用相应技术的具有判断和隔离接地故障功能的分段、联络开关,实现线路单相接地故障判断和隔离故障功能。
922 当不具备装设或改造具有隔离功能的线路分段开关条件时,宜选用具备单相接地检测功能的故障指示器实现故障区段定位功能。
923 可选用合理的配电自动化方式辅助实现故障的快速判断、隔离、故障定位信息上传等功能,并应与变电站馈线开关、线路开关、线路故障指示器等功能和设置相结合。
924 中性点不接地或经消弧线圈接地系统发生单相接地故障后,线路开关宜在延时一段时间(最短约10s,级差3s)后动作于跳闸,以躲过瞬时接地故障。
93 配电自动化的建设原则
931 配电自动化作为配电管理的重要手段,应全面服务于配电网调度运行和运维检修业务。
932 配电自动化建设应以一次网架和设备为基础,统筹规划,分步实施。结合配电网接线方式、设备现状、负荷水平和不同供电区域的供电可靠性要求进行规划设计,统筹应用集中、分布和就地式馈线自动化装置,合理配置“三遥”自动化终端,提高“二遥”自动化终端应用比重,力求功能实用、技术先进、运行可靠。
933 配电自动化应与配电网建设和改造同步规划、同步设计、同步建设、同步投运,遵循“标准化设计,差异化实施”原则,充分利用现有设备资源,因地制宜地做好通信、信息等配电自动化配套建设。
934 对于规划A+、A、B、C类供电区域,架空线路宜采用就地型馈线自动化,电缆线路宜采用集中型馈线自动化;对于重要用户所在线路,宜选取线路关键分段开关及联络开关实施“三遥”功能;对于非重要用户所在线路,可采用安装远传型故障指示器;对于开关站应实现“三遥”功能。
935 对于规划D、E类供电区域,配电线路采用远传型故障指示器,实现故障的快速判断定位,缩短故障查找时间;对于长线路,可在远传型故障指示器之间加装就地型故障指示器,进一步缩小判断故障区间,便于抢修人员查找故障。
936 配电自动化建设与改造应遵照Q/GDW 1382、Q/GDW 1625等标准的具体要求,合理选择配电自动化系统的建设规模、软硬件配置和主要功能及实现方式。
937 配电网调度控制所需实时数据的采集应确保数据的实时性和可靠性要求。
938 配电自动化通信网络应满足实时性、可靠性等要求,因地制宜,宜采取多种通信方式互补,其通信通道可利用专网或公网。配电网电缆通道建设时,应同步预留通信通道。
939 配电自动化系统信息交互应严格遵守电力二次安全防护要求,在管理信息大区部署的功能应符合电力企业整体信息集成交互构架体系,遵循纵向贯通、横向集成、统一规范、数据源唯一、数据共享的原则。

9310 配电自动化系统故障自动隔离功能应适应分布式电源接入,确保故障定位准确、故障隔离策略正确。
9311 配电自动化系统应满足电力监控系统安全防护有关规定。
9312 在有条件的场所,可利用配电自动化终端装置记录并采集配电网电压异常、故障前兆等信息,进行故障区段判断、故障预警及配电网状况分析等。
9313 规划实施配电自动化的地区,应满足配电自动化建设要求一次建成,避免重复改造,所涉及配电设备应预留自动化接口。
9314 配电自动化终端宜具有关口电量统计功能,终端及相关电压、电流互感器精度应满足10千伏分线线损管理要求,计量装置建设、改造与配网改造同步进行。


