小电流接地系统是什么

如题所述

中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当发生单相接地故障时,由于不能构成短路回路,接地电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为是小电流接地系统(中性点非有效接地系统)。
一般66kv及以下系统常采用这种系统。
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。
小电流接地系统包括:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经大电阻接地系统。(中性点非有效接地系统),发生故障的时候接地电流比较小。
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第1个回答  2019-09-04
电力系统的基本接地方式有两种:1)中心点直接接地系统,这个系统的中心点直接接地。如我们日常的380/220V供电系统、220KV及以上的高电压和超高压电力系统;2)中心点不接地系统,这个系统的中心点不与地连接。如6KV、10KV等电压等级。但是后来随不接地系统的线路和电缆长度增加,该的电容电流也大幅度上升,由于电容电流的存在,使得中心点出现故障过电压升高威胁到中心点的安全,在一些具有爆炸危险的区域,电容电流的存在,也使得在发生单相接地故障时会有电容电流电弧出现。为了消除这个电容电流,就在中心点接上了消弧线圈,用其产生的电感电流来对消电容电流。为了降低故障时在中心点的过电压,就在中心点接上了电阻,来阻尼和遏制过电压倍数。从而在不接地系统中派生出一个“小电流接地系统”,由于这个小电流接地系统是从不接地系统中派生出来的,其系统中的物理现象与不接地基本相同,所以还是将其归类到不接地系统中
第2个回答  2019-09-03
就是电力系统的中性点不接地或经过消弧线圈接地,这样当发生相线对地故障时,流过故障点的电流(电容电流)比直接接地时的电流(单相短路电流)小。因此叫小电流接地系统。
第3个回答  2019-09-08
对3-35kv的中压系统,我国大多采用中性点不接地运行方式,以提高供电的可靠性;但随着系统的增大(变压器容量及出线的增多),当发生单相接地时,接地电容电流会很大,可能造成“弧光接地过电压”,伤害设备绝缘,造成设备损坏事故,为此人们想出了在中性点加装“消弧线圈”,当发生单相接地时,用消弧线圈的电感电流来平衡接地点的电容电流,避免形成弧光接地过电压。
但我国形成中压系统的降压变压器二次线圈大多是角形接线,没有中性点,致使消弧线圈没有办法安装;于是人们设计了“接地变压器”,接地变压器就是一个“星形”接线的变压器,通过这个星形接线的变压器,人造了一个“中性点”,就使消弧线圈能够接到这个人造中性点上,解决了中压系统没有中性点的问题。
所以说,接地变压器就是为安装消弧线圈而装设的一个一次线圈为星形接线的,有中性点引出的变压器。本回答被提问者采纳