电压互感器的绝缘作用.docx
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1、电压互感器的绝缘作用一、中性点不接地系统一相接地故障在我国电力供电系统中,3kVIOkV的电力网从供电可靠性及故障发生的情况来看,目前均采用中性点不接地方式或经消弧电抗器接地的方式。在中性点不接地的电力供电系统中,中性点的电位随系统三相对地电容的不平衡而改变,通常在架设电力线路时,采取合理的换位措施,从而使各相对地分布电容尽可能相等,这样可以认为三相系统是对称的,系统中性点与大地等电位。为便于分析,我们将系统中每相对地的分布电容可以用一个集中电容C来代替,如图3-22(a)所示。在正常工作状态下,电源的相电流等于负载电流和对地电容电流的相量和,每相对地电容电流大小相等,彼此相位差120。,每相
2、电容相电流超前相电压90。,如图3-22(b)所示。三相对地电容电流的相量和等于零,没有电流在大地中流动。每相对地电压Uu、UV和UW是对称的,在数值上等于电源的相电压。图3-22中性点不接地的三相系统正常工作状态如果线路换位不完善,使各相对地电容不相等时,三相对地电容电流相量和不等于零,系统的中性点与大地的电位不等,产生电位差,使得三相对地电压不对称。当系统发生一相金属性接地故障时,如果当W相发生金属性接地时,它与大地间的电压变为零(UW=O),而其他未接地故障的两相(U相和V相)对地电压各升高到正常情况下的在白倍,即等于电源的线电压值:Uu=3UuUv=3Uv,如图323(a)所示。可以假
3、设在W相发生接地故障时,在接地处产生一个与电压UW大小相等而符号相反的.Uw电压,这样各相对地电压的相量和为Uu=Uu+(-Uw)=Uu-Uw=3UuUv=Uv+(-Uw)=Uv-Uw=3Uv从图323(b)可知,UU与UV之间的相角是60。,由于U相和V相的对地电压都增大到43倍,所以U相和V相的对地电容电流也都增大到43倍,即IOC=43Ico,Ic=43IcoW相因发生接地,所以本身对地电容被短路,电容电流等于零,接地点的故障电流(图323)可根据节点电流定律写出:IC=-(ICU+Icv)从图323(b)可以看出;ICU超前Uu90。,ICV超前Uv90。,可见,这两个电流之间的相角差
4、也是60%通过相量分析计算可以求得:Ic=3Icu=3Icv又因为:ICU=Y31CO所以:Icv=3Ico由此可知,系统发生金属性接地故障时,接地电容电流是每相正常电容电流的3倍。如果知道系统每相对地电容C,通过欧姆定律可以推出接地电容电流绝对值为Ic=3CUu式中Uu系统的相电压(V);角频率(redS);C相对地电容(F)。上式说明,接地电容电流IC与系统的相电压、角频率和相对地电容成正比关系。接地电容电流IC还可以近似利用下列公式估算:对于l=匹架空网路,有:C350Ic=-对于电缆网路,有:W式中U电网线电庄(kV);1.同一电压系统电网总长度(km)o图323中性点不接地系统,W相
5、一相根地的情形综上所述,在中性点不接地的三相电力供电系统中,发生一相接地故障时,会出现以下情况:(D金属性接地时,接地相对地电压为零,非接地两相对地电压升高到相电压的万倍,即等于线电压,而各相之间电压大小和相位保持不变,可概括为:“一低,两高,三不变(2)虽然发生一相接地后,三相系统的平衡没有破坏(相电压和线电压大小、相位均不变),用电器可以继续运行,但由于未接地,相对地电压升高,在绝缘薄弱系统中有可能发生另外一相接地故障,造成两相短路,使事故扩大。因此,不允许长时间一相接地运行(一般规定不超过2h)o应注意,对于电缆线路一旦发生单相接地,其绝缘一般不可能自行恢复,因此不宜继续运行,应尽快切断
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