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為什么有的系統采用中性點經高阻接,有的采用消弧線圈接地?
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為什么有的系統采用中性點經高阻接,有的采用消弧線圈接地?


這兩種接地方式存在誰比誰更先進的說法么?聽說消弧線圈是個淘汰的技術?

這兩種接地方式一般用于中性點不接地系統,而輸電線路的電容電流大于5-10A的系統中。由于電容電流較大,一旦線路有一點接地,電容電流都將通過這個接地點,如果接地點是非金屬性故障,接地點的接地電阻較大,就會出現接地電流不大,保護不能動作的情況,會在故障點出現間息的電弧,這容易在回路中形成過電壓,從而損壞一些電氣設備,而如果在煤礦等容易燃爆的區域,這是很危險的。因此出現了許多方法來限制這種情況的出現:1 就是通過高電阻將中性點接地,一旦發出上述故障,能夠人為地增加故障點的接地電流值,增加保護的靈敏度,使得保護動作,斷開電源;2 將中性點通過消弧線圈接地,由于消弧線圈將產生電感電流,其相位與輸電線路產生的電容電流正好相差180度時間角,因此互相抵消,使得故障點的電流降低到最小,不能引發電弧。


兩種接地方式分別適用于不同的場合,不存在其中一個先進的問題。一般來講,在易燃易爆區域采用消弧線圈的多,而大型工業中使用高電阻的多。


消弧線圈并不是一個淘汰技術,只能說這種方式在國內使用較早,而大電阻接地是在上世紀80年代從美國引入的技術。實際上還有中電阻接地、小電阻接地等很多接地方式。


中性點接消弧線圈后,能夠抵消大部分線路產生的電容電流,使得線路對地故障電流值降到很低,從而不會產生故障點電流電弧,也就降低了在易燃易爆區域引發爆炸的可能性。如果在易燃易爆區域使用大電阻接地,由于電阻電流不能抵消電容電流,只能在故障電流上再疊加上電阻電流(矢量和),因此故障點的電流會變大,使得出現電弧的幾率變大,從而發生爆炸的危險也加大。 所以,在一些特定區域,采用哪種接地方式是有嚴格規定的。在沒有危險的區域,兩種方式都可以采用。不過在采用消弧線圈接地時,應當注意其產生的電感電流值不應當與線路產生的電容電流值正好相當,這樣的發生諧振,使得中性點的電壓上升到危險的水平。因此,在采用消弧線圈時,一般提倡“過補償”方式,也就是讓電感電流值略大于線路的電容電流值,從而防止產生諧振過電壓的工況。 


選擇的依據,1 如果是危險區域,有嚴格的設計規定來確定中性點設備型式;2 如果是一般工業,應當根據線路的長短及其產生的電容電流值來選擇哪一種接地方式。如果線路電容電流小于10A,一般采用中性點不接地方式;如果大于10A,可以采用高電阻或者中電阻接地,原則是在遠端發生接地故障時,產生的故障電流應當滿足保護靈敏度的要求。如果線路很遠,就得采用小電阻接地方式,來滿足遠端故障時的保護靈敏度要求了。如果線路太遠,還是不能滿足要求,就得采用差動保護了。 這些設計的依據在電力系統設計手冊上都有。


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