在中性点经高阻接地的变压器系统中,接地电阻的取值对系统安全性和稳定性至关重要。电阻值过高或过低均会带来不同的影响,具体分析如下:
一、接地电阻值过高的影响
1.故障电流过小:
高阻接地的核心目的是限制单相接地故障电流(通常控制在5-10A以内)。若电阻值过高,故障电流可能进一步减小,导致:
保护装置无法可靠动作:电流低于继电保护(如零序电流保护)的灵敏度阈值时,故障可能无法及时切除,系统持续带故障运行。
故障定位困难:小电流难以被检测,增加故障点查找的难度。
2.过电压风险:
虽然高阻接地可抑制弧光过电压,但电阻值过高可能导致:
暂态过电压:故障瞬间可能产生较高的瞬态过电压,威胁设备绝缘(尤其是老旧设备)。
谐振风险:与系统对地电容形成谐振回路时,可能引发谐振过电压。
3.中性点电位偏移:
电阻过高会削弱中性点对地电位的稳定性,可能加剧非故障相的电压升高。
二、接地电阻值过低的影响
1.故障电流过大:
电阻值过低会导致单相接地故障电流增大,可能引发以下问题:
安全性降低:电流超过HRG的设计限值(如>10A),可能产生电弧危害,增加火灾或设备损伤风险。
失去高阻接地的优势:HRG的核心目的是限制故障电流,避免立即跳闸;电阻过低可能导致保护误动作,破坏系统连续性。
2.设备热损伤:
接地电阻本身需长时间耐受故障电流。电阻值过低时,电阻器可能因功率耗散过大而过热损坏。
3.系统接地方式转变:
若电阻值低至接近直接接地系统,可能失去高阻接地对供电连续性的保障(如允许短时带故障运行)。
三、接地电阻的合理取值
高阻接地电阻的设计需综合考虑以下因素:
1.故障电流限制:通常将单相接地电流控制在 5-10A 以下,以平衡保护灵敏度和电弧抑制。
2.系统对地电容:避免谐振过电压。
3.保护配合:确保零序保护能可靠检测故障,同时避免误动。
四、实际应用建议
1.定期检测电阻值:确保电阻器阻值在设计范围内,避免老化或损坏导致偏离。
2.配合消弧线圈(如需要):在电容电流较大的系统中,可并联消弧线圈补偿容性电流。
3.仿真验证:通过暂态过电压仿真验证电阻取值的合理性。
过高电阻:故障检测失效、过电压风险、中性点不稳定。
过低电阻:故障电流增大、安全性下降、电阻器过热。
关键原则:在限制故障电流与保障保护灵敏度之间取得平衡,并抑制过电压。
接地电阻柜
审核编辑 黄宇
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