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中性点经高阻接地的优缺点
变压器
中性点经
大电阻
接地
方式运行
的优缺点
?
答:
(1)抑制单相接地过电压,消除大部分谐振现象
;(2)
既能带故障短时间继续供电
,又带故障检测和故障点定位;(3)大量减少设备损坏,高电阻接地系统产生的小电流不致引发两相或三相短路,也不大可能在断流时引发为重燃,使设备损坏率大大降低;(4)
跨步电压、接触电压低,减少人身伤害事故
;(5)简化保...
供配电系统
中性点接地
方式详解
答:
其优点在于对绝缘要求较低,但缺点是供电稳定性较低
。相比之下,小电流接地系统虽然在故障初期允许带电运行,但非故障相的过电压风险增加,特别是当短路发展成永久性故障时,可能对电缆网络构成严重威胁。3. 选择与应用的策略</ 中性点不接地系统,
适合规模较小、网络结构简单的系统
,其优点包括高供电可...
发电机组并入国家电网,
中性点接地
方式如何选择?
答:
1.中性点不接地:当发生单相接地故障时
,其故障电流就是发电机三相对地电容电流,当电流小于 5A时,并没有烧毁铁芯的危险。发机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。2.中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用来测量发电机中性点的基波和三次谐 ...
求
高阻接地
和不
接地的
区别,为啥要高阻接地,不接地不是更好。
答:
高阻接地的目的是为了把接地故障电流限制到最小,
减少接地故障对供电设备的危害,但系统仍能检测到相线接地故障,及时自动切断电源,保护供电系统
。如果不接地,供电系统就得不到保护。以6KV的中压电网为例 中性点接地阻值在1-10欧姆的属于低阻接地,10-100欧姆的属于中阻接地,1数百-数千的为高阻接...
请问为什么有的系统采用
中性点经高阻
接,有的采用消弧线圈
接地
?
答:
使得故障点的电流降低到最小,不能引发电弧
。两种接地方式分别适用于不同的场合,不存在其中一个先进的问题。一般来讲,在易燃易爆区域采用消弧线圈的多,而大型工业中使用高电阻的多。消弧线圈并不是一个淘汰技术,只能说这种方式在国内使用较早,而大电阻接地是在上世纪80年代从美国引入的技术。实际上...
...
高阻接地
时会产生什么现象?(变压器
中性点
是
接地的
)
答:
高阻接地的
情况是
中性点
电压波形比较稳定,幅值基本一样。就是使非故障相的电位升高,中性点电位升高。但是三相相对电压不变;零相带电,容易发生零相触电事故;发生什么现象要看你中性点是经过什么装置接地的,小电阻接地,是直接跳闸;消弧线圈接地的话,可以带故障运行2小时不出任何问题,带选线功能的...
为什么
中性点经高电阻接地的
系统绝缘水平要求高,而经低电阻接地的系统绝...
答:
因为
中性点经高阻接地的
系统,当发生单相接地时,非故障相的对地电压会升高(最高为原来的根号三倍),所以要求电气设备对地的绝缘水平必须按线电压考虑。而低电阻接地系统(典型的是直接接地),则非故障相不存在电压升高的问题,因此电气设备对地的绝缘水平只需按相电压考虑。
高阻接地
内部故障 负荷电流为什么不可忽略
答:
采用
高阻接地
方式,在单相接地故障时可以运行,也可以立即跳闸隔离接地回路。如果同不接地方式一样在单相接地时继续运行,则同样具有较高工频过电压和操作过电压的固有
缺点
;6千伏的中压电网为例,
中性点
接地阻值在1-10欧姆的属于低阻接地 10-100欧姆的属于中阻接地 1数百-数千的为高阻接地 ...
...不接地系统中选择采用消弧线圈接地还是
高阻接地的
依据是什么?两者有...
答:
同时,
中性点经高阻接地
,也就类同于中性点不接地系统。中性点不接地系统供电可靠性虽高,可它最大的特点是,当一相接地故障时,接地电流虽不大,但其它正常相对地电压会升高√3倍,这就要求系统设备的绝缘水平很高。在高等级电压系统中,设备的绝缘费用在设备总费用中占有很大的比重,适当降低绝缘水平...
高压配供电网的
中性点接地
有哪些方式,各
有什么优缺点
答:
3.
中性点经
消弧线圈接地:在中性点不接地系统发生故障时,故障电流很大,如果故障电流比较大,就会在
接地点
燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相对地电压进一步升高,使绝缘遭到破坏,形成两点或多点接地短路,造成停电事故。故采用此方式解决这一问题,关于消弧线圈的具体工作原理,请百度一下。
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