第三节中性点接地电阻的电气特点
1、耗能元件,是电网对地电容中能量(电荷)的泄放通道,又是系统谐振的阻尼元件。
2、单相故障时,非故障相稳态电压比采用中性点不接地或消弧方式的稳态电压升高稍低。
3、由于显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频、断线、线性谐振等)。
4、有效限制单相故障时的过电压倍数,原因:a 故障点电流较大,能形成稳定电弧,不易产生电弧熄灭又重燃现象。b 本身为耗能元件,可消耗系统对地电容中存储的能量。c 在息弧的时间内(半个周期),通过电阻将系统对地电容泄放掉,降低中性点电位,每次电弧重燃时,都和第一次建弧的初始条件相似,不会形成很高的电弧重燃过电压倍数。
5、与线路零序保护配合,可准确判断出故障线路并迅速切除,这一特点避免了为寻找接地故障进行的大量拉合闸操作而产生过电压。此特点适用于电缆线路为主的城市配网。但以架空线为主的配电网单相接地而引起的跳闸次数将大大增加。
6、故障由于及时切除电源,可大大减少发生人身安全事故的机会。
7、对系统正常运行时的中性点位移电压具有抑制作用(消弧是放大作用),使中性点位移电压减少,正常运行时,接地变和电阻几乎处于空载状态,只有故障时,才承受短时冲击电流。
8、选择合适的接地电阻值后可适应一定范围的运行方式变化及电网的发展,此时不需调整接地电阻,只需对继电保护的定值加以调整;而接地电阻限制过电压水平和抑制谐振过电压的性能不会有明显的变化。
9、有利于无间隙避雷器在配电网中的使用。 备注:3~66kV中性点不接地、消弧线圈接地电力系统中运行的无间隙氧化锌避雷器存在的三个问题,提出了改进方向:一是无间隙氧化锌避雷器持续运行电压(Uc)和额定电压(Ur)太低,应提高。二是无间隙氧化锌避雷器承受不住间隙性电弧接地过电压和谐振过电压能量应力,应避开或抑制。三是氧化锌避雷器雷电过电压保护水平接近普阀的,失去应用ZnO材料的意义,应改进氧化锌结构。