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分析发生器中性点不接地的优点和缺点

来源:admin ??发布时间:2018-11-08 10:41


分析发生器中性点不接地的优点和缺点


  一、发生器中点不接地的缺点

  (一)断线可能(maybe)引起谐振过电压
  导线的开断、开关不同期切合和熔断器(Fuse)不同期熔断将引起铁磁谐振过电压。由断线引起的谐振过电压可能导致避雷器爆炸(blow up),负载发生器的相序反倾和电气设备(shèbèi)绝缘闪络等现象。

  (二)电磁式电压互感器的谐振过电压
  由于电网参数不对称,出现中性点位移,常会引起铁磁谐振过电压,使电磁式电压互感器的高压保险丝(fuse)频繁(frequency)熔断,或造成互感器本身的烧毁。高压直流发生器率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损环。限制(limit)和消除铁磁谐振过电压的措施:
  1、选用励磁特性较好的电压互感器或改用电容式互感器。
  2、在电磁式电压互感器的开口三角形绕组中加装阻尼电阻,可消除各种谐振现象。
  3、在母线上加装一定的对地电容,使XC0≤0.01XT,谐板就不能发生。高压发生器精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
  4、采用临时的倒闸(zhá)措施(指针对问题的解决办法),如投入消弧线圈(winding),将发生器中性点临时接地以及投入事先规定的些某线路或设备(shèbèi)等。

  (三)绝缘(insulated)水平要求高
  单相接地时,非故障相对地电压升高√3倍。高压直流发生器率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损环。所以,在这种电网中的设备绝缘(insulated)水平高和费用(expense)大。

  (四)存在弧光接地过电压的危险
  单相接地电流(Electron flow)不大时,电流流过零值时的电弧将自行熄灭,故障消失;单相接地电流大于30安时,产生稳定电弧,将形成持续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路;当接地电流大于10安小于30安时,有可能(maybe)产生一种不稳定的间歇性电弧,随之将出现弧光过电压,幅值可达2.5至3倍相电压,足以危及整个电网的绝缘(insulated)。在发生器的中性点装设消弧线圈(winding)形成的电感电流与电容电流相补偿,将使接地电流限止,甚至近于零,从而消除了接地处的电弧以及由它产生和危害。

  (五)接地继电保护的选择困难
  因而要实现灵敏的有选择性的保护就比较困难(difficult),特别是经消弧线圈(winding)接地的电力网更困难。

  二、发生器中性点不接地运行的优点

  (一)供电可靠性比较高
  当电网发生单相接地故障(fault)时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路(电流不经用电器,直接连电源两极)回路,单相接地电流对用户供影片响(influence)不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。由于短时间内不致跳闸(zhá),供电可靠性比较高。

  (二)对通信和信号系统的干扰小
  当三相基本对称运行时,电力线对周围空间形成的电特性:波粒的辐射(electromagnetic field)不大,不会对通讯和信号系统产生干扰影响(influence)。同理,由于发生器中性点不接地的电路单相接地电流(Electron flow)较小,对邻近的通讯线路和信号系统等弱电干扰也较小。对于农电网中心点不接地小系统单相接地电弧均能自动熄灭。
 
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