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1、變壓器一次側(cè)發(fā)生金屬性單相接地故障,那么顯然的故障相電壓降為0,另外兩相相電壓升高到線電壓。
這句話不是很恰當(dāng)。因為如果系統(tǒng)是大接地電流系統(tǒng)的話,發(fā)生單相金屬接地短路,非故障相的相電壓大小并不是升高到正常運行時的線電壓,具體升高到什么值,這個還是要根據(jù)該系統(tǒng)的零序電抗X0和正序電抗的X1的比例關(guān)系確定的:
而發(fā)生單相短路非故障相電壓升到線電壓是:小接地電流系統(tǒng)(如中性點不接地)才有的情況。
2、看了很多遍你的題目,你想問的是不是這個意思?
當(dāng)中性點有效接地的高壓輸電系統(tǒng)(大電流接地系統(tǒng)),在高壓輸側(cè)發(fā)生金屬性單相接地短路時,而保護(hù)裝置又不能跳閘這種情況下,降壓變壓器二次側(cè)電壓會怎樣??
實際中,中性點大電流接地的系統(tǒng)都能及時把故障切除,再加上重合閘裝置,一般情況下都能夠保障迅速切除故障,恢復(fù)正常供電的。
3、不過為了看看保護(hù)裝置不動作的情況,我早上用MATLAB仿真了一個110kV系統(tǒng),下面是仿真模型:
MATLAB模型:
為了讓結(jié)果對比明顯,我把模型分為上下兩個支路,上面的為正常運行的支路,下面的為故障支路(單相對地短路),利用powergui模塊對兩邊電路的穩(wěn)態(tài)電壓分析:
正常支路的電壓電流情況為:
即A/B/C各相的相電壓,電流大小相等,各相電壓電流相位相差120度。這是正常運行的情況。
當(dāng)C相發(fā)生單相金屬性對地短路時,故障支路電壓電流情況:
其中I Cut為接地電流。
可以看出,如果保護(hù)裝置不能跳閘的話,這時故障相的電壓Vc為0,非故障相電壓比正常運行下有所升高。
但是這個接地電流將達(dá)到八千多安,早已把大部分設(shè)備燒壞了。
假如拋開這個不說,我們的設(shè)備能夠承受這樣的電流,降壓變壓器那邊又是什么情況??
從上面就可以看出,這時高壓線輸給降壓變壓器的是一組不對稱的三相電壓,那么變壓器輸出的也將是一組不對稱的電壓。
電力系統(tǒng)采用中性點有效接地的方式就是為了防止短路電流過大,造成設(shè)備的損壞或則安全事故,所以一般情況下我們的保護(hù)裝置都是能夠迅速動作把故障切斷的。
不過這樣的話,就降低了供電的可靠性。
4、順便說說小接地電流系統(tǒng)的特點吧:
以不接地系統(tǒng)為例:
當(dāng)發(fā)生金屬性單相對地短路時,雖然非故障相的電壓是上升到了線電壓,但是如果各相導(dǎo)線對地電容是相等的話,各相對地電壓是等于相電源電壓,所以整個系統(tǒng)還能正常運行。另外,因為不接地系統(tǒng)的對地電流非常小,這時候接地點處的電弧在電流過零的時候能夠自動熄滅,接地故障隨之消失,電網(wǎng)即可恢復(fù)正常運行。也提供了足夠充裕的時間讓工作人員把故障清除。
5、最后說說我國電力系統(tǒng)的接地方式吧:
1)220kV及以上電網(wǎng):基本都采用中性點直接接地或經(jīng)低阻抗接地方式;
2)110~154kV電網(wǎng):大部分采用直接接地方式;必要時也有經(jīng)電阻、電抗或者消弧線圈接地;
3)3~63kV電網(wǎng):單相接地電流不大于規(guī)定數(shù)值(小于30A),采用不接地方式,否則采用經(jīng)消弧線圈接地方式,,但是,城市或企業(yè)部門以電抗為主的6~35kV電網(wǎng),單相接地電流較大,采用經(jīng)低值電阻接地方式;
4)1000V以下電網(wǎng),可以是接地或者不接地,但是對380/220三相四線制的電網(wǎng)中,它的中性點直接接地的。
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