Наземни неутрални режими в електрически мрежи 6-35 kV
Методът за заземяване на неутрална мрежа е доста фундаментална характеристика. Тя определя:
ток в мястото на повреда и пренапрежение в ненарушени фази с еднофазно затваряне -
схема за изграждане на релейна защита от земни аварии -
ниво на изолация на електрическо оборудване -
избор на устройства за защита от мълнии и пренапрежение на превключване (предпазители от пренапрежения) -
непрекъснато захранване -
допустимо съпротивление на земната верига на подстанцията-
безопасност на персонала и електрическо оборудване при еднофазни затваряния.
4 режима на неутрално заземяване в мрежи 6-35 kV. Изолиран неутрален
беглец
В настоящия момент в света използва следните методи неутрален заземяване средно напрежение на мрежата (терминът "средно напрежение" се използва в чужбина за мрежи с гама работно напрежение 1-69 кВ):
изолиран (неосветен);
мътно заземено (специално свързано със земята) -
заземен през реактор за гасене на дъга -
заземен през резистор (ниско съпротивление или висока устойчивост).
В Русия, според последното издание на p.1.2.16 SAE влезе в сила на 1 януари 2003 г. "... работата на електронни мрежи с напрежение 3-35 кВ може да бъде предоставена като изолирана неутрално и неутралните заземен през намотката на потискане или дъга резистор ". Така Makar, в този момент в мрежата на 6-35 кВ в Русия официално одобрен за използване на всички приети в методите световната практика на неутрален заземяване, без да се броят на партерния блайнд. Трябва да се отбележи, че въпреки това, в Русия има опит за въвеждане на сляпо неутрална основа в някои мрежи 35 кВ (например, кабелна мрежа 35 KV захранването Кронщадски).
Нека разгледаме по-подробно методите за заземяване на неутрала и да им дадем общо описание.
Изолиран неутрален
Режимът на изолиран неутрал се използва широко. С този метод на заземяване неутралната точка на източника (генератор или трансформатор) не е свързана към земната верига. В разпределителните мрежи от 6-10 kV RF намотките на захранващите трансформатори обикновено са свързани в триъгълник, поради което липсва неутралната точка на физическото ниво.
PUE ограничава използването на изолирания неутрален режим в зависимост от еднофазния ток на земната грешка на мрежата (капацитивен ток). Трябва да се осигури компенсация на еднофазния земни ток (въвеждане на реактори за подтискане на дъга) за капацитивни токове:
повече от 30 А при напрежение от 3-6 kV-
повече от 20 А при напрежение 10 kV-
повече от 15 А при напрежение 15-20 kV-
повече от 10 А в мрежи с напрежение 3-20 kV, със стоманобетонни и железни подпори по въздушни преносни линии и във всички мрежи с напрежение 35 kV-
повече от 5 А в схеми на генераторно напрежение от 6-20 kV на блокове "генератор-трансформатор".
Вместо да компенсира тока на земната повреда, неутралното заземяване може да се използва чрез резистор (резистивен) с подходяща конфигурация на логиката на действието на защитното реле.
Исторически, изолираният неутрален режим е първият режим на неутрално заземяване, използван в електрическите инсталации със средно напрежение. Неговите предимства са:
няма нужда от незабавно изключване на първото еднофазно заземяване,
Нисък ток в мястото на повреда (с малък капацитет на мрежата на земята).
Недостатъците на този неутрален начин за заземяване са:
възможността за възникване на дъгови пренапрежения с прекъсващия характер на дъгата с малък ток (единица-10k ампер) на мястото на еднофазен заземяване,
Възможност за многократно повреди (повреда на няколко електрически двигателя, кабели) поради изолационни неизправности при други връзки, свързани с електрическо пренапрежение -
Възможността за продължително излагане на изолация на дъгови пренапрежения, което води до натрупване на недостатъци в него и по-кратък експлоатационен живот,
необходимостта да се извърши изолация на електрическото оборудване по отношение на земята чрез линейно напрежение-
сложността на локализирането на грешката,
опасност
http://rza.org.ua/
Pue-7 правила за инсталиране на електрически инсталации през 2009 г.
Режими на работа на неутрален трансформатор
Защита по време на прехода на високо напрежение към мрежата на най-ниското
Изчезващ
Поддържане на предпазители на порта и предпазители от пренапрежение
Защитни мерки в електрическите инсталации
Мониторинг на устройството за заземяване
Защитно заземяване на електрически инсталации
Поддръжка на устройства за релейна защита и автоматизация
Устройства за заземяване
Причини за аварии и повреди в подстанции и електрически мрежи
Приложение на предпазители от пренапрежение
Защитна повърхност
Техническа защита срещу токов удар
Защитна неутрализация в електрически инсталации
Как функционира трифазна текуща мрежа с изолирана неутрална мрежа
Оборудване за комутационни апарати над 1000V
Преносимо заземяване
Защита на селските електроенергийни мрежи 0.38 kV
Принцип на действие и характеристики
Изпълнение на заземяващи устройства