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不接地系统,单相接地电容电流为系统正常运行时每相对地电容电流的3倍,为什么呢?而在量值上由于IC=ICA又因ICA=U’A/XC=UA/XC=IC0,因此IC=3IC0.这个步骤是怎么得来的呢?
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单相接地,另两相对地电压升高根号3倍,因此电容电流也升高根号3倍,夹角120度,根据矢量计算(余弦定律),合成值为3倍.你给的公式表述不清,
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桥梁工程专业工程师,硕士学历,擅长桥梁设计,结构有限元分析,岩土分析计算。
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中性点不接地系统单相接地电容电流的工程计算方法
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中性点不接地系统单相接地电容电流的工程计算方法
官方公共微信工控老牛第15篇:单相接地电容电流若干问题
一、小电流系统单相接地电路图
二、单相接地电容电流?
&&&&接地电容电流是中性点不接地三相系统中,当发生单相接地后,通过接地点的电流;由于从变压器二次侧引出的母线、导线、电缆等设备,各相之间,及各相对地之间存在着电容,正常运行时三相的电容电流是相同的,电容电流彼此抵消;当发生单相接地后,未接地相的电容电流会从接地点返回形成回路,因而通过接地点的电流是电容性的,又是因为接地而引起的,所以我们称之为接地电容电流;接地电容电流的大小与出线的多少,线路的形式,架空或电缆线路的长短有关系;一般来说,线路越长,接地电容电流越大,电缆越多,接地电容电流就越大;接地电容电流如果太大,会在接地点“拉弧”,造成弧光接地过电压,引发设备绝缘击穿,造成事故,按照过去苏联科学家的方法,一般是在变压器的中性点加消弧线圈而减少接地电容电流,以降低接地点的过电压幅值,但近来有专家认为传统的消弧线圈不能完全消除这种过电压,而采用其它的方法。
三、单相接地电容电流和单相短路电流的区别是什么?
中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对中性点电压以及相间的线电压保持不变,所以整个系统可以维持运行,但由于对地的电压升高考验整个系统对地的绝缘好坏,所以在绝缘还没破坏前,最好要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般不超过1-2小时。
中性点直接接地的系统就不用多说了,单相接地,故障点和中性点之间会有很大的短路电流流过,整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,因此需要立即跳闸,这种系统,零序保护应作为主保护使用。
四、发生单相接地时,接地电流及电容电流波形?
1、如果是中心点不接地系统,当发生单相接地时,接地电流全部都是该供电系统的电容电流,其波形还是正弦波,但是在接地瞬间有一个冲击分量存在。电流相位与该相电压相差90度(超前)。
2、如果是中心点直接接地系统,当发生单相接地时,接点电流是电阻电流与电容电流的向量和,由于电容电流占的比例很小,可以忽略不计。所以此状态下的接地电流与该相电压基本同向,波形还是正弦波,接地瞬间的冲击很小。
五、接地电容电流计算?
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324&A)
请问Id是怎么计算的?
中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,
Ic=3&ω&C&Uο(A)
ω是角频率,ω=2πf
C是相对地电容
Uο是相电压
ω=2&3.14&50=314
C=100km&0.005μF/km=0.5μF=0.0000005F
Uο=60kv/1.732=34.641KV=34641V
Ic=3&314&0.641V=16.315911(A)
六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ&7-79&第3条规定:
“3-60KV的电力网,应采用中性点非直接接地的方式,当单相接地故障电流大于下列数值时,应装设消弧线圈:
3-10KV&电力网&&&&&30A
20KV及以上电力网&&10A&”
要求是明确的,但你说的有一个问题,就是将接地变压器和消弧线圈分割开来,其实在3-60KV中压系统,由于变压器的绕组中性点不接地,许多变压器绕组是设计成“角”形接线的,就没有中性点,而消弧线圈却要接在中性点上,用接地变压器,其绕组接成“星”形接线,就是要人工“造”一个中性点,然后将消弧线圈接在上面,可见,接地变压器是不单用的,是和消弧线圈串联使用的。
七、电网单相接地时,消弧线圈怎样补偿电容电流使接地电流减小的?
电网发生单相接地时,由于线路对地电容的存在,接地点会有电流流过,流过的电流就是未接地相对地电容电流的矢量和,是接地电容性电流。
系统接入消弧线圈后,正常时消弧线圈上无电压,也无电流流过。当单相接地时,由于消弧线圈从原理上说是“电感线圈”,因而在它上面加有交流电压后,它会通过电感性电流,这个电感性电流正好通过接地点形成回路。这样,在接地点就有二个电流,一个是接地电容性电流,另一个是消弧线圈的电感性电流。这二个电流方向相反,是互相抵消的。所以,就出现了电网单相接地时,消弧线圈补偿电容电流使接地电流减小的情况,使总电流小于10A,抑制电弧产生,但总电流不能等于零,否则会产生串联谐振过电压。
(注:这种观点是依据原苏联科学家的理论得出了,但最新科研表明,接地电容电流不是单纯的工频电流,是以工频为主的多频率迭加电流,而消弧线圈是工频电流,补偿理论受到挑战,有关资料可在网上查找)
八、什么是电缆电容电流?
电缆各相之间及各相对外皮之间就象电容器一样,当电缆充电后,就会有微小的电流,这个电流就叫电缆的电容电流。
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