中性點直接接地與不接地的區別,中性點接地與不接地的優缺點分別是什麼?

2021-05-04 08:55:14 字數 4654 閱讀 5450

1樓:蛙家居

中性點直接接地與不接地的區別如下:

1、中性點直接接地的系統屬於較大電流接地系統,一般通過接地點的電流較大,可能會燒壞電氣裝置。發生故障後,繼電保護會立即動作,使開關跳閘,消除故障。目前我國110kv以上系統大都採用中性點直接接地。

2、配電系統的三點共同接地。為防止電網遭受過電壓的危害,通常將變壓器的中性點,變壓器的外殼,以及避雷器的接地引下線共同於一個接地裝置相連線,又稱三點共同接地。這樣可以保障變壓器的安全執行。

3、在中性點不接地的三相系統中,當一相發生接地時:一是未接地兩相的對地電壓升高到√3倍,即等於線電壓,所以,這種系統中,相對地的絕緣水平應根據線電壓來設計。二是各相間的電壓大小和相位仍然不變,三相系統的平衡沒有遭到破壞,因此可繼續執行一段時間,這是這種系統的最大優點。

中性點直接接地系統,也稱大接地電流系統。這種系統中一相接地時,出現除中性點以外的另一個接地點,構成了短路迴路,接地故障相電流很大,為了防止裝置損壞,必須迅速切斷電源,因而供電可靠性低,易發生停電事故。

但這種系統上發生單相接地故障時,由於系統中性點的鉗位作用,使非故障相的對地電壓不會有明顯的上升,因而對系統絕緣是有利的。

2樓:

中性點直接接地的系統屬於較大電流接地系統,一般通過接地點的電流較大,可能會燒壞電氣裝置。發生故障後,繼電保護會立即動作,使開關跳閘,消除故障。目前我國110kv以上系統大都採用中性點直接接地。

對於不同等級的電力系統中性點接地方式也不一樣,一般按下述原則選擇:220kv以上電力網,採用中性點直接接地方式;110kv電力網,大都採用中性點直接接地方式,少部分採用消弧線圈接地方式;20~60kv的電力網,從供電可靠性出發,採用經消弧線圈接地或不接地的方式。但當單相接地電流大於10a時,可採用經消弧線圈接地的方式;3~10kv電力網,供電可靠性與故障後果是其最主要的考慮因素,多采用中性點不接地方式。

但當電網電容電流大於30a時,可採用經消弧線圈接地或經電阻接地的方式;1kv以下,即220/380v三相四線制低壓電力網,從安全觀點出發,均採用中性點直接接地的方式,這樣可以防止一相接地時換線超過250v的危險(對地)電壓。特殊場所,如**危險場所或礦下,也有采用中性點不接地的。這時一相或中性點應有擊穿熔斷器,以防止高壓竄入低壓所引起的危險。

中性點接地的優越性

在220/380v三相四線制低壓配電網路中,配電變壓器的中性點大都實行工作接地。這主要是因為這樣做具有下述優越性:一是正常供電情況下能維持相線的對地電壓不變,從而可向外(對負載)提供220/380v這兩種不同的電壓,以滿足單相220v(如電燈、電熱)及三相380v(如電動機)不同的用電需要。

二是若中性點不接地,則當發生單相接地的情況時,另外兩相的對地電壓便升高為相電壓的幾倍。中性點接地後,另兩相的對地電壓便仍為相電壓。這樣,即能減小人體的接觸電壓,同時還可適當降低對電氣裝置的絕緣要求,有利於製造及降低造價。

三是可以避免高壓電竄到低壓側的危險。實行上述接地後,萬一高低壓線圈間絕緣損壞而引起嚴重漏電甚至短路時,高壓電便可經該接地裝置構成閉合迴路,使上一級保護動作跳閘而切斷電源,從而可以避免低壓側工作人員遭受高壓電的傷害或造成裝置損壞。所以,低壓電網的配電中性點一般都要實行直接接地。

中性點有電源中性點與負載中性點之分。它是在三相電源或負載按y型聯接時才出現。對電源而言,凡三相線圈的首端或尾端連線在一起的共同連線點,稱電源中性點,簡稱中點;而由電源中性點引出的導線便稱中性線,簡稱中線,常用n表示。

三相四線制中性點不接地系統和三相四線制中性點接地系統。一般情況下,當中性點接地時,則稱為零線;若不接地時,則稱為中線。

配電系統的三點共同接地。為防止電網遭受過電壓的危害,通常將變壓器的中性點,變壓器的外殼,以及避雷器的接地引下線共同於一個接地裝置相連線,又稱三點共同接地。這樣可以保障變壓器的安全執行。

當遭受雷擊時,避雷器動作,變壓器外殼上只剩下避雷器的殘壓,減少了接地體上的那部分電壓。

中性點不接地的三相系統

各相對地電容電流的數值相等而相位相差120°,其向量和等於零,地中沒有電容電流通過,中性點對地電位為零,即中性點與地電位一致。這時中性點接地與否對各相對地電壓沒有任何影響。可是,當中性點不接地系統的各相對地電容不相等時,即使在正常執行狀態下,中性點的對地電位便不再是零,通常此情況稱為中性點位移即中性點不再是地電位了。

這種現象的產生,多是由於架空線路排列不對稱而又換位不完全的緣故造成的。

在中性點不接地的三相系統中,當一相發生接地時:一是未接地兩相的對地電壓升高到√3倍,即等於線電壓,所以,這種系統中,相對地的絕緣水平應根據線電壓來設計。二是各相間的電壓大小和相位仍然不變,三相系統的平衡沒有遭到破壞,因此可繼續執行一段時間,這是這種系統的最大優點。

但不許長期接地執行,尤其是發電機直接供電的電力系統,因為未接地相對地電壓升高到線電壓,一相接地執行時間過長可能會造成兩相短路。所以在這種系統中,一般應裝設絕緣監視或接地保護裝置。當發生單相接地時能發出訊號,使值班人員迅速採取措施,儘快消除故障。

一相接地系統允許繼續執行的時間,最長不得超過2h。三是接地點通過的電流為電容性的,其大小為原來相對地電容電流的3倍,這種電容電流不容易熄滅,可能會在接地點引起弧光解析,週期性的熄滅和重新發生電弧。弧光接地的持續間歇性電弧較危險,可能會引起線路的諧振現場而產生過電壓,損壞電氣裝置或發展成相間短路。

故在這種系統中,若接地電流大於5a時,發電機、變壓器和電動機都應裝設動作於跳閘的接地保護裝置。

3樓:匿名使用者

無論中性點接地或不接地,當發生一相對地短路時,中性點均會發生位移而導致其它兩相電壓升高(並不是短路相電壓升高)。中性點不接地時,其它兩相電壓升高可能接近線電壓(380v),中心點接地時則可以把電壓控制在一安全範圍內。

4樓:匿名使用者

主要區別在於中性點電位是否穩定,反映出來就是各相負載不一致時,各相電壓會不同。

5樓:匿名使用者

中性點直接接地主要用於高壓及以上電壓等級的電力系統中,它的接地程度係數k一般不大於1,這種執行方式主要是為了限制工頻線電壓升高,因此減少了對於電力系統絕緣方面的投資,其缺點是單行接地電流往往很大,造成跨步電壓較大,影響人身安全。

中性點不接地系統由於低壓和中壓系統,其接地程度係數為一個負值,因此,它的單相接地電流較小,但是工頻線電壓升高較大,因此需要增加投資來增加線路的絕緣。

6樓:匿名使用者

我上大學的時候書本上說過,去看工廠供電這本書吧

7樓:傻傻的大青蛙

供電系統架構的關係

1.中性點直接接地 tn(tn-c、tn-c-s)、tt系統

2.中性點不接地 it系統

中性點接地與不接地的優缺點分別是什麼?

8樓:醉逍遙

優點:中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,電網選用的絕緣水平高低,經濟效能好。

缺點:產生的接地電流大,對通訊系統的干擾影響也大。當電力線路與通訊線路平行走向時,由於耦合產生感應電壓,對通訊造成干擾。

一、工業生產用電是三相380v的,其中有一條中性線是從發電機的中性點引出來,此中性點接到地上,稱為「零線」。常用的電力系統分為兩種,一種是中性點接地,一種是中性點不接地。至於中性點要不要接地,這取決於技術上和安全上的要求,它們各有不同的特點。

二、中性點直接接地的系統屬於較大電流接地系統,一般通過接地點的電流較大,可能會燒壞電氣裝置。發生故障後,繼電保護會立即動作,使開關跳閘,消除故障。目前我國110kv以上系統大都採用中性點直接接地。

 對於不通等級的電力系統中性點接地方式也不一樣,一般按下述原則選擇:220kv以上電力網,採用中性點直接接地方式;110kv接地網,大都採用中性點直接接地方式,少部分採用消弧線圈接地方式;20~60kv的電力網,從供電可靠性出發,採用經消弧線圈接地或不接地的方式。但當單相接地電流大於10a時,可採用經消弧線圈接地的方式;3~10kv電力網,供電可靠性與故障後果是其最主要的考慮因素,多采用中性點不接地方式。

三、中性點有電源中性點與負載中性點之分。它是在三相電源或負載按y型聯接時才出現。對電源而言,凡三相線圈的首端或尾端連線在一起的共同連線點,稱電源中性點,簡稱中點;而由電源中性點引出的導線便稱中性線,簡稱中線,常用n表示。

三相四線制中性點不接地系統和三相四線制中性點接地系統。 一般情況下,當中性點接地時,則稱為零線;若不接地時,則稱為中線。 配電系統的三點共同接地。

為防止電網遭受過電壓的危害,通常將變壓器的中性點,變壓器的外殼,以及避雷器的接地引下線共同於一個接地裝置相連線,又稱三點共同接地。這樣可以保障變壓器的安全執行。當遭受雷擊時,避雷器動作,變壓器外殼上只剩下避雷器的殘壓。

四、變壓器中性點接地系統的優缺點:

(1)優點:對電源中性點接地系統,若發生某單相接地,另兩相電壓不升高,這樣可使整個系統絕緣水平降低;另外,單相接地會產生較大的短路電流is ,從而使保護裝置(繼電器、熔斷器等)迅速準確地動作,提高了保護的可靠性。

(2)缺點:對電源中性點接地系統,由於單相短路電流is 很大,開關及電氣裝置等要選擇較大容量,並且還能造成系統不穩定和干擾通訊線。

9樓:祥雲**

中性點不接地方式:

最大的優點是發生單相接地時,系統電壓仍然保持平衡,且故障電流比較小,系統可執行1~2小時,不影響對使用者的連續供電,適用於網點多、面廣、使用者複雜的地方,故可大大提高供電的可靠性;

主要缺點是內部過電壓對相電壓倍數較高。

中性點接地方式:

優點是內部過電壓對相電壓的倍數較低,缺點是單相接地短路電流很大,甚至超過三相短路電流,可能使用電裝置損壞,而且在發生故障時會引起短路電流波形畸變,使繼電保護複雜化。

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