(1)可以有效地抑制短路过电压、铁磁谐振过电压和弧光接地过电压,有效地防止了过电压对高压电机、电缆等薄弱绝缘设备的危害。这对运行多年的、设备绝缘弱点较多的老电网,具有直配发电机的电网,或绝缘较低的电缆网络,均有提高运行安全可靠性的明显作用。
(2) 防止串联谐振。变电站内装有消弧线圈,通常为防止断线过电压采用过补偿运行。当主变进行操作时,因断路器三相不同期或上一级系统单相接地而引发电容传递电压,主变的高低压间的电容与消弧线圈的电感(消弧线圈过补偿时系统呈感性,消弧线圈欠补偿时系统呈容性)便形成串联谐振,危及设备安全运行。变电站采用电阻接地后,这就消除了串联谐振的基本条件。
(3)可检测和定位接地故障并且可测量接地时的电容电流,所以易于实现选择性的继电保护和选线。电阻接地系统一般用于电容电流较小的系统,发生单相接地铁磁谐振的线路其接地电流除了电容电流外,尚有较大值电阻电流,系统接地电流大于电容电流,出线零序保护整定完全可用于跳闸或发信号。出线零序保护一般采用零序CT,保护装置可利用微机保护中的零序保护,一般可不带方向,也不需增加设备。
(4)可以降低设备绝缘水平,提高经济效益。对于电缆、干式 变压器等投资较高的设备,降低绝缘水平的经济效益十分明显。
(5)运行方式灵活。为提高城市电网的供电可靠性,不少用电线路及用户常由多路电源供电,在线路切换时,往往会改变系统的电容电流,如采用中性点经消弧线圈接地方式,会影响消弧线圈的调谐方式,而采用经电阻接地方式,则无此弊端。此外,电阻接地的故障电流仅几安,故障电压仅几十伏,不会危及设备和人身安全。电阻接地或电阻与消弧线圈并联的接地方式,由于电阻可以迅速消耗一部分谐波能量,接地电流又小,因而不会造成因谐振而发生事故。
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铁磁谐振的产生和电网的接地方式有关系吗?铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中,在我国,电力系统中性点的接地方式主要有三种: (1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统中使用; (2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免铁磁谐振或电弧过电压的产生; (3)中性点直接接地系统,适用于110kV以上的高压系统。 我国35kV及以下电压等级配电网广泛采用中性点非有效接地方式,这种运行方式能有效提高供电的可靠性,然而,这种系统最容易发生的是单相接地
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