【摘要】:中性点直接接地方式,即电力系统的中性点直接和大地相接。这种方式可以防止中性点不接地的电力系统中单相接地时产生的间歇电弧过电压。中性点直接接地的电力系统又称为大电流接地系统,如图1-9所示。为了提高供电可靠性,克服单相接地必须切断故障线路这一缺点,目前在中性点直接接地的电力系统中常采用自动重合闸装置将线路合闸。表1-6中性点不接地和中性点直接接地的电力系统发生单相接地故障时的比较
中性点直接接地方式,即电力系统的中性点直接和大地相接。这种方式可以防止中性点不接地的电力系统中单相接地时产生的间歇电弧过电压。在这种电力系统中,发生单相接地时,短路点和中性点构成回路,产生很大的短路电流,使保护装置动作或熔断丝熔断以切除故障。
中性点直接接地的电力系统又称为大电流接地系统,如图1-9所示。中性点直接接地的电力系统发生单相接地故障时,既不会产生间歇电弧过电压,又不会使正常相电压升高。因此,各相的绝缘根据相电压设计。对高压系统而言,可大大降低电网造价,可以减小低压配电线路对人身的危害。但是,每次发生单相接地故障时,该方式都会使供电线路或变压器保护装置跳闸,中断供电,使供电可靠性降低。为了提高供电可靠性,克服单相接地必须切断故障线路这一缺点,目前在中性点直接接地的电力系统中常采用自动重合闸装置将线路合闸。若为瞬时故障,线路接通,恢复供电;若为持续性故障,自动保护装置再次切断线路,中断供电。对极重要的用户,为了保证不间断供电应另外装设备用电源。
图1-9 中性点直接接地的电力系统
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中性点直接接地的电力系统运行过程
中性点不接地和中性点直接接地的电力系统发生单相接地故障时的比较见表1-6。
表1-6 中性点不接地和中性点直接接地的电力系统发生单相接地故障时的比较
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