一条一条跟你分析。我这个人比较懒,只定性不定量,只讲逻辑主线不发散,对发散有兴趣的可以评论和点赞,谢谢。本文中所提到的所有内容均为配电网(35kV及以下电力系统)的中性点接地方式,主网暂不分析。
1、“ 我国普遍采用小接地电流方式”,为什么?你就这么容易接受了这个前提条件了,应该先想想为什么会普遍采用小电流接地方式(原问中”小接地电流方式“应为”小电流接地方式“)。
小电流接地系统实际是三相系统中中性点接地方式的一种,还有直接接地系统和不接地系统。为什么要用小电流接地系统的方式,是有原因的。最开始是用的不接地系统,这种好哇,三条线就可以输电,发生接地故障时对供电基本没影响,接地点流过整个配电网的全部对地电容电流,其实很小。在当时条件比较差,电网双回供电和冗余不够的时期发挥了巨大作用,确保了供电可靠性。但是这种有一个缺点,就是发生接地故障时,故障线路不会跳开,高压线在接地点附近会产生一个沿地表分布的电位。最后就导致附近的人因为跨步电压而触电。
因为有这么个问题,后来就逐步改为小电流接地系统,小电流接地系统最大的好处是,具备了”故障选线“功能。小电流接地系统在单点接地故障时也是可以长期运行的,但是由于它在站内有接地点,所以故障在哪条出线上可以直接判断出来,哪里故障切哪里。减少了跨步电压触电的情况,但同时也降低了供电可靠性,这就要靠更多的电网投入来形成双路供电,配备备自投等。
2、 ”发生单相接地故障时会快速把故障处电压拉为0“这个并不严谨,实际上,在低压电网中,由于大地阻抗不可忽略,在小电流接地系统中,电位为0的点实际在站内中性点接地点处,而故障点的电位实际是额定电压,然后电位沿着故障点到中性点接地点分布分布情况可以再看看上图。所以故障点电位实际是U。
3、” 那为什么还会有触电事件发生?“,由于小电流接地系统可以实现故障选线,所以其实触电情况已经少了很多了,但是毕竟是小电流接地系统,故障点仍然有很高电压,沿地也分布有电位,跨步电压的问题仍然没有解决,仍然会有很少可能导致跨步电压触电。当然,你正好在电力系统的故障点附近,你触不触电其实与中性点接地方式没啥关系。
4、” 单相用电设备如果漏电流入大地,是不是也会造成类似与单相接地的效果? “单相设备一般使用电压等级低,会有这个效果,但是一般不会造成跨步电压触电。
5、” 中性点接地这一块虽然从原理上讲能接受,但却又和生活有点不符合。 “生活都用的单相电,肯定跟你生活不和,用系统的眼光去看,才能真正理解电力系统。
小电流接地选线装置
当出现单相接地故障,故障相对地电压为0,其余相对地电压升高根号3倍。电业局的人员是通过电压互感器(开口三角形)来确定的。
正常运行时,电力系统的三相电压对称,线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。
有些电业局采用小电流接地系统单相接地故障选线装置来判断接地故障位置。
接地故障需要停电检修。

小电流接地选线装置:小电流接地系统是指中性点不接地、经消弧线圈接地或经高阻接地方式的电力系统,国内大部分66kV及以下电网都采用这种接地方式。

俗称小电流,小电流选线,小电流接地选线,小电流接地选线装置。
小电流接地选线装置相关产品简介:
TSH2007系列小电流接地电网单相接地故障选线装置是当前国内市场上较为正规的设备产品,以此产品为例来介绍小电流接地选线装置。
当前小电流接地系统是指中性点不接地、经消弧线圈接地或经高阻接地方式的电力系统,国内大部分66kV及以下电网都采用这种接地方式。它的主要缺点是在发生单相接地故障时无法迅速确认问题出在哪一条线路上。
由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,所以必须迅速查出故障线路并加以排除。80年代后期,华北电力大学杨以涵教授首先提出了群体比幅比相选线技术,并研制出了国内第一台选线装置。
第一代选线产品在90年代前期曾在国内得到过广泛地推广应用,但是由于早期选线理论和技术上的局限,第一代产品的灵敏度和准确率都不高,根据抽样统计,至90年代后期有85%以上的产品都相继退出了运行。
上世纪末,国家电力公司、国家经贸委和中国电力企业联合会共同召开会议并起草了《小电流接地选线装置技术标准》,并且一致确认了进一步研究选线技术在未来电网发展中的重要意义。
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