Режимы работы нейтралей: Режимы работы нейтралей в электроустановках.

Режим работы нейтралей | Справка

Електроенергетика мережi, обладнання

Деталі
Категорія: Справка
  • нейтраль

Общие точки обмоток генераторов или трансформаторов, соединенных в звезду, называются нейтралями установок. От вида связи нейтралей шин и трансформаторов с землей в значительной степени зависит уровень изоляции электроустановок и выбор аппаратуры, перенапряжения и способы их ограничения, требования к защитам от коротких замыканий, безопасность работ в электрических сетях, капиталовложения, надежность работы и т.п.
Заземление нейтралей, обусловленное режимом работы электрической сети, называется рабочим (защитное заземление в отличие от рабочего обеспечивает безопасность работы персонала, а грозозащитное — необходимые условия для функционирования систем защиты от перенапряжений).

В зависимости от режима нейтрали электрические сети разделяют на четыре группы: с незаземленными, резонансно-заземленными, эффективно заземленными и глухозаземленными нейтралями.
В нашей стране к первой и второй группам относят сети напряжением 3-35 кВ, в которых нейтрали трансформаторов или генераторов изолированы от земли или заземлены через дугогасящие катушки, к третьей группе — сети высокого и сверхвысокого напряжений (110 кВ и выше), нейтрали которых соединены с землей непосредственно или через небольшое активное сопротивление, к четвертой — сети 220 и 380 кВ.

Режим работы нейтрали определяет значение тока замыкания на землю, который протекает через нейтраль в результате аварийного режима (обрыв провода, пробой изоляции), когда одна или несколько фаз имеют электрический контакт с землей.
Сети, в которых токи однофазного замыкания на землю менее 500 А, называют сетями с малыми токами замыкания на землю (сети с незаземленными и резонансно-заземленными нейтралями), а те сети, в которых более 500 А — сетями с большими токами замыкания на землю (сети с глухо- и эффективно заземленными нейтралями).

В сетях с незаземленными нейтралями возможны однофазные замыкания на землю, которые опасны для людей и животных и, кроме того, они могут переходить в междуфазные короткие замыкания. Поэтому в этих сетях предусмотрены специальные сигнальные устройства, извещающие персонал о возникновении однофазных замыканий на землю. Отыскание места повреждения должно начинаться немедленно и устраняться в кратчайший срок.
В сетях 3-35 кВ для уменьшения тока замыкания на землю заземляют нейтрали через дугогасящие катушки (вторая группа электрических сетей). Этот ток, компенсируемый индуктивным током катушки, не будет протекать через место замыкания на землю, благодаря чему дуга в месте повреждения не появляется и опасные последствия, связанные с ней, устраняются. При глухом и эффективном заземлениях нейтрали в сетях 220 и 380 В, а также 110 кВ и более во время однофазных замыканий на землю напряжение на неповрежденных фазах составляет 0,8 междуфазного напряжения в нормальном режиме работы в отличие от сетей с незаземленной нейтралью, в которых при этом режиме напряжение неповрежденных фаз возрастает в л/зраз. В момент замыкания на землю линия отключается.

Распределительные сети напряжением 6-10 кВ, как правило, работают с изолированной или заземленной через дугогасительное устройство нейтралью. Дугогасительные катушки с автоматическим регулированием предусматриваются, если ток замыкания на землю подсоединенной сети больше 15 А при 20 кВ, 20 А — при 10 кВ и 30 А — при 6 кВ.
Сети низшего напряжения 0,4/0,23 кВ выполняются четырехпроводными, с глухозаземленной нейтралью.

Однако в кабельных сетях 6-10 кВ крупных городов (Москва, Санкт- Петербург и др.) с большими емкостными токами, где снижен уровень изоляции кабелей, прослуживших большой срок, где при замыкании на землю повышена вероятность замыкания через электрическую дугу и ввиду повышения напряжения на неповрежденных фазах, в последние годы увеличилось число повреждений кабелей.
Например, в МКС «Мосэнерго» в 1996 г. произошло 21 повреждение на 100 км кабелей или 7000 повреждений во всех сетях.

В целях ограничения времени воздействия на сети 6-35 кВ повышенных уровней напряжения при возникновении однофазных замыканий на землю в европейских странах эти сети работают с заземлением нейтрали через активное сопротивление. А во Франции такие сети работают даже с глухозаземленной нейтралью. В этих условиях при замыкании на землю линия отключается устройством релейной защиты.
Сегодня ясно, что при емкостных токах до 100 А для снижения воздействия емкостных токов в сети необходимо использовать заземление нейтрали через активное сопротивление, а при больших токах — глухое заземление нейтрали. Величину сопротивления выбирают из условия ia ± ic.

При переходе от незаземленной нейтрали сети к заземленной — сложная экономическая и техническая задачи: необходимо выбрать трансформаторы, на которых необходимо заземлить нейтраль 6-10 кВ, на присоединениях 6-10 кВ установить третий трансформатор тока, выбрать величину активного сопротивления заземлителя и др.
Заземление нейтрали через активное сопротивление потребует для нормальной работы оборудования ТП и РП снизить величину сопротивления контуров стационарных заземлений с 4 до 0,5 Ом.

  • Попередня
  • Наступна

Близьки публікації

  • Ізольована нейтраль
  • Заземление нейтралей и защита разземленных нейтралей трансформаторов от перенапряжений
  • Требования к заземлению электроустановок до 1 кВ с заземленной и с изолированной нейтралью
  • Требования к заземлению электроустановок напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью
  • Глухозаземлена нейтраль

Copyright © 2007 — 2022 Електроенергетика При цитуванні — посилання є обов`язковим (в інтернеті — активне гіперпосилання).

Наверх

Режимы работы нейтралей в системах электроснабжения.






Заглавная страница

Избранные статьи

Случайная статья

Познавательные статьи

Новые добавления

Обратная связь



КАТЕГОРИИ:

Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология




ТОП 10 на сайте

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Техника нижней прямой подачи мяча.

Франко-прусская война (причины и последствия)

Организация работы процедурного кабинета

Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Обработка изделий медицинского назначения многократного применения

Образцы текста публицистического стиля

Четыре типа изменения баланса

Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву







Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?


Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Практические работы по географии для 6 класса

Организация работы процедурного кабинета

Изменения в неживой природе осенью

Уборка процедурного кабинета

Сольфеджио. Все правила по сольфеджио

Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления







⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 6Следующая ⇒

Нейтраль – это общая точка фазных обмоток генераторов и трансформаторов, соединяемых в звезду. Способ связи нейтрали с землей в значительной степени определяет надежность работы электрических сетей.

В странах СНГ принята следующая классификация сетей: сети с незаземленными (изолированными) нейтралями; сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями; сети с эффективно-заземленными нейтралями; сети с глухозаземленными нейтралями.

К первой и второй группам относятся сети напряжением 3-35 кВ. К третьей группе относятся сети напряжением 110 кВ и выше, нейтрали которых соединены с землей непосредственно или через небольшое активное сопротивление. К четвертой группе относятся сети напряжением 220, 380 и 660 В. Сети, в которых ток однофазного замыкания на землю менее 500 А, называют сетями с малыми токами замыкания на землю (в основном, это сети с незаземленными и резонансно-заземленными нейтралями). Токи более 500 А соответствуют сетям с большими токами замыкания на землю (это сети с эффективно-заземленными нейтралями).

По режиму работы нейтрали сети делятся:

· на сети с изолированной нейтралью;

· на сети с компенсированной нейтралью;

· на сети с эффективно – заземленной нейтралью;

· на сети с глухозаземленной нейтралью.

                                                                                

Режим работы нейтрали определяется способом соединения нейтрали с землей. В сетях с изолированной нейтралью электроустановки не имеют связи з землей. В сетях с компенсированной нейтралью имеется связь через дугогасительную катушку. В сетях с глухозаземленной нейтралью – непосредственная связь с землей. В сетях с эффективно-заземленной нейтралью – часть нейтралей трансформаторов заземлена, часть – разземлена (в нейтраль включены разъединитель и разрядник).

Выбор режима работы нейтрали в сети до 1000 В определяется безопасностью работ. В сети выше 1000 В – двумя причинами:

· стоимостью изоляции оборудования;

· величиной токов однофазного короткого замыкания на землю.

В соответствии с “Правилами устройства электроустановок” электроустановки до 1000 В работают либо с глухозаземленной, либо с изолированной нейтралью.

В первом случае имеем четырехпроводную сеть. Замыкание любой фазы на землю приводит к короткому замыканию в сети (ток повреждения большой). Предохранитель поврежденной фазы перегорает, а две здоровые фазы остаются в работе при фазном напряжении.

Во втором случае имеем трехпроводную сеть. В такой сети замыкание фазы на землю не приводит к значительному росту тока в месте повреждения, фаза не отключается. Фазные напряжения неповрежденных фаз возрастают до линейных значений, т.е. возрастают в  раз.

В обоих случаях изоляция рассчитывается на линейное напряжение.

                                                                                  

Сети напряжением 6 — 35 кВ считаются сетями с малыми токами замыкания на землю (до 500 А). Работают такие сети либо с изолированной, либо с компенсированной нейтралью.

В сети с изолированной нейтралью при касании фазы землю напряжение этой фазы становится равным нулю, а на здоровых фазах возрастает до линейного значения (см. рис. 1 а). Поэтому изоляция должна быть рассчитана на линейное напряжение. Емкостный ток в поврежденной фазе равен нулю, а в неповрежденных фазах увеличивается в  раз (см. рис. 1 б). Суммарный емкостный ток, равный 3 I0, будет протекать через место замыкания фазы на землю и источник питания. Если величина этого тока в сети 6 – 10 кВ превышает 30 А, а в сети 35 кВ – 10 А, то в нейтраль трансформаторов необходимо включить дугогасительную катушку. Ее индуктивный ток складывается с емкостным током замыкания на землю, который может быть скомпенсирован частично или полностью.

Сети 6 – 35 кВ не требуют немедленного отключения и могут работать несколько часов. Но повреждение можно обнаружить только при поочередном отключении потребителей.                          

Сети напряжением 110 кВ и выше считаются сетями с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А). Они не могут работать с изолированной нейтралью, так как изоляция в этом случае должна рассчитываться на линейное напряжение. А это дорого. Сети работают с заземленной нейтралью. При этом ток однофазного короткого замыкания может превышать ток трехфазного к.з. В этом случае коммутационная аппаратура должна выбираться по большему току, т.е.

 

однофазному.

В месте повреждения в таких сетях возникает электрическая дуга с большим током. Дуга гасится при отключении повреждения. Так как большинство к.з являются самоустраняющимися, то для проверки линия включается вновь под действием АПВ. Если к.з. самоустранилось, то ЛЕП остается в работе, если нет, то повреждение отключается вновь. В переходном режиме и при коммутациях в сети возникают внутренние перенапряжения. Величина перенапряжения влияет на выбор изоляции. Величину перенапряжения стараются ограничить. Для этого заземляют нейтрали оборудования. Но чем больше заземленных нейтралей, тем меньше величина перенапряжения, но тем больше величина тока однофазного к.з.

В сетях 110 кВ поступают следующим образом. Часть нейтралей разземляют, чтобы величина токов однофазного к.з. не превышала величину токов трехфазного кз. Заземляют нейтрали трансформаторов на электростанциях, узловых подстанциях и на тупиковых потребительских подстанциях. Напряжение на неповрежденных фазах по отношению к земле в установившемся режиме не должно быть больше 0,8 Uном (линейного). Такие сети называются сетями с эффективно-заземленной нейтралью.

В сетях 220 кВ и выше применяют глухое заземление нейтрали всех трансформаторов. В этом напряжение на неповрежденных фазах по отношению к земле в установившемся режиме не превышает фазное. Коммутационная аппаратура выбирается по большему току к.з.

                                                                                           

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Читайте также:



Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте







Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!


infopedia. su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 38.242.236.216 (0.005 с.)

Извлечение чистого тока из восходящей нейтральной моды в режиме частичного квантового Холла

. 2012;3:1289.

дои: 10.1038/ncomms2305.

Я Гурман
1
, Р. Сабо, М. Хейблум, В. Уманский, Д. Махалу

принадлежность

  • 1 Центр субмикронных исследований Брауна, Отдел физики конденсированных сред, Научный институт Вейцмана, Реховот 76100, Израиль.
  • PMID:

    23250419

  • DOI:

    10. 1038/ncomms2305

Бесплатная статья

I Гурман и соавт.

Нац коммун.

2012.

Бесплатная статья

. 2012;3:1289.

дои: 10.1038/ncomms2305.

Авторы

Я Гурман
1
, Р. Сабо, М. Хейблум, В. Уманский, Д. Махалу

принадлежность

  • 1 Центр субмикронных исследований Брауна, Отдел физики конденсированных сред, Научный институт Вейцмана, Реховот 76100, Израиль.
  • PMID:

    23250419

  • DOI:

    10. 1038/ncomms2305

Абстрактный

Было предсказано, что нейтральные моды восходящего потока, распространяющиеся навстречу зарядовым модам и несущие энергию без суммарного заряда, существуют в некоторых дробных квантовых состояниях Холла, и недавно они наблюдались с помощью измерений шума. Понимание таких мод поможет определить волновую функцию этих состояний, а также пролить свет на роль кулоновских взаимодействий в краевых модах. Здесь, работая в основном в состоянии ν=2/3, мы размещаем квантовую точку на несколько микрометров выше по потоку от омического контакта, который служит «источником нейтральных мод». Мы показываем, что нейтральные моды нагревают вход точки, вызывая протекание через нее суммарного термоэлектрического тока. Нагрев электронов приводит к распаду нейтральной моды, проявляющемуся в исчезновении термоэлектрического тока при Т>110 мК. Эта установка обеспечивает простой метод исследования нейтральных мод восходящего потока без обращения к более громоздким измерениям шума.

Похожие статьи

  • Нейтральные моды против течения в режиме дробного квантового эффекта Холла: тепловые волны или когерентные диполи.

    Гросс Ю., Долев М., Хейблум М., Уманский В., Махалу Д.
    Гросс Ю. и др.
    Phys Rev Lett. 1 июня 2012 г .; 108 (22): 226801. doi: 10.1103/PhysRevLett.108.226801. Epub 2012 30 мая.
    Phys Rev Lett. 2012.

    PMID: 23003636

  • Распространение нейтральных мод в дробных квантовых холловских состояниях.

    Иноуэ Х., Гривнин А., Ронен Ю., Хейблум М., Уманский В., Махалу Д.
    Иноуэ Х. и др.
    Нац коммун. 2014 6 июня; 5:4067. дои: 10.1038/ncomms5067.
    Нац коммун. 2014.

    PMID: 24905981

  • Наблюдение нейтральных мод в режиме дробного квантового Холла.

    Бид А., Офек Н., Иноуэ Х., Хейблум М., Кейн К.Л., Уманский В., Махалу Д.
    Предложение А и др.
    Природа. 2010 июл 29;466(7306):585-90. дои: 10.1038/nature09277.
    Природа. 2010.

    PMID: 20671702

  • Синтез краевого состояния дробного квантового эффекта Холла ν = 2/3 из встречно распространяющихся состояний ν = 1 и ν = 1/3.

    Коэн Ю., Ронен Ю., Ян В., Банитт Д., Парк Дж., Хейблум М., Мирлин А.Д., Гефен Ю., Уманский В.
    Коэн Ю. и соавт.
    Нац коммун. 2019 23 апреля; 10 (1): 1920. doi: 10.1038/s41467-019-09920-5.
    Нац коммун. 2019.

    PMID: 31015449
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Термоэлектрический зонд для нейтральных краевых мод в режиме дробного квантового Холла.

    Виола Г., Дас С., Гросфельд Э. , Стерн А.
    Виола Г и др.
    Phys Rev Lett. 2012 5 октября; 109 (14): 146801. doi: 10.1103/PhysRevLett.109.146801. Epub 2012 1 октября.
    Phys Rev Lett. 2012.

    PMID: 23083267

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Наблюдение баллистических восходящих мод на дробно-квантовых холловских ребрах графена.

    Кумар Р., Сривастав С.К., Спанслатт С., Ватанабэ К., Танигучи Т., Гефен Ю., Мирлин А.Д., Дас А.
    Кумар Р. и соавт.
    Нац коммун. 2022 11 января; 13 (1): 213. doi: 10.1038/s41467-021-27805-4.
    Нац коммун. 2022.

    PMID: 35017473
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Транспорт в винтовых латтинжеровских жидкостях в холловском режиме дробного квантования.

    Ван Ю., Пономаренко В. , Ван З., Вест К.В., Болдуин К.В., Пфайффер Л.Н., Лянда-Геллер Ю., Рохинсон Л.П.
    Ван Ю и др.
    Нац коммун. 2021 7 сентября; 12 (1): 5312. doi: 10.1038/s41467-021-25631-2.
    Нац коммун. 2021.

    PMID: 34493723
    Бесплатная статья ЧВК.

использованная литература

    1. Phys Rev B Condens Matter. 1991 15 июля; 44 (4): 1646-1656

      пабмед

    1. Phys Rev B Condens Matter. 1990 15 августа; 42 (5): 3224-3227

      пабмед

    1. Phys Rev B Condens Matter. 1995 15 мая; 51 (19): 13449-13466

      пабмед

    1. Phys Rev Lett. 1994 27 июня; 72 (26): 4129-4132

      пабмед

    1. Phys Rev Lett. 2009 27 февраля; 102 (8): 086803

      пабмед

Типы публикаций

SCIRP Открытый доступ

Издательство научных исследований

Журналы от A до Z

Журналы по темам

  • Биомедицинские и биологические науки.
  • Бизнес и экономика
  • Химия и материаловедение.
  • Информатика. и общ.
  • Науки о Земле и окружающей среде.
  • Машиностроение
  • Медицина и здравоохранение
  • Физика и математика
  • Социальные науки. и гуманитарные науки

Журналы по тематике  

  • Биомедицина и науки о жизни
  • Бизнес и экономика
  • Химия и материаловедение
  • Информатика и связь
  • Науки о Земле и окружающей среде
  • Машиностроение
  • Медицина и здравоохранение
  • Физика и математика
  • Социальные и гуманитарные науки

Опубликуйте у нас

  • Представление статьи
  • Информация для авторов
  • Ресурсы для экспертной оценки
  • Открытые специальные выпуски
  • Заявление об открытом доступе
  • Часто задаваемые вопросы

Публикуйте у нас  

  • Подача статьи
  • Информация для авторов
  • Ресурсы для экспертной оценки
  • Открытые специальные выпуски
  • Заявление об открытом доступе
  • Часто задаваемые вопросы

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp. org
+86 18163351462 (WhatsApp)
1655362766
Публикация бумаги WeChat
Недавно опубликованные статьи
Недавно опубликованные статьи

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp.


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *