Korkean resistanssin maadoitus-keskijännitejärjestelmässä{1}} on menetelmä, jossa muuntajan tai generaattorin nollapiste (esim. 6-35 kV) yhdistetään maahan suurella useista sadaista useisiin tuhansiin ohmeihin. Sen perusperiaatteet, tekniset ominaisuudet ja edut ovat seuraavat:
I. Perusperiaate
Vikavirran rajoitus: Suuri resistanssi rajoittaa yksivaiheisen-maadoitusvikavirran alle 10 A:iin (yleensä 5 kuin 510 A), mikä estää liiallisen kaarivirran aiheuttamat laitevauriot tai tulipaloriskit.
Jäännösvarauspurkaus: Vikakaaren sammumisen jälkeen järjestelmän maakapasitanssin jäännösvarauspurkaus vähenee neutraloimalla neutralointipisteen vastus, ja ajoittaiset kaari{0}}vikaylijännitteet vaimentuvat.
Resonanssivaimennus: Suuri resonanssipiirin rinnakkaisvastus, joka toimii vaimentimena, häiritsee resonanssiolosuhteita ja eliminoi kapasitiivisen virran ja induktiivisen virran synnyttämät resonanssiylijännitteet. Tekniset ominaisuudet
Vastuksen arvoalue: Yleensä satoja tai tuhansia ohmeja, tiettyjen arvojen on varmistettava, että järjestelmän vastaava nolla{0}}sekvenssiresistanssi (Rn) ei ole suurempi kuin kolmasosa hajautetusta kapasitiivisesta reaktanssista (Xc0) vaihetta kohti ohimenevien ylijännitteiden rajoittamiseksi.
Vikavirran säätö: säätämällä resistanssiarvoa maasulkuvirta säädetään tiukasti alle 10A:een, mikä varmistaa, että järjestelmä voidaan sähköistää 2 tunniksi vian sattuessa, mikä parantaa virransyötön luotettavuutta.
Pienemmät eristysvaatimukset: Pienen vikavirran ansiosta järjestelmän eristystaso voidaan suunnitella vaihejännitteen mukaan, mikä vähentää laitekustannuksia.
III. Tärkeimmät edut
Parannettu virransyötön jatkuvuus: Antaa järjestelmän toimia hetken, jos yksivaiheinen{0}}maadoitusvika välttää välittömän laukaisun. Soveltuu korkeaan virransyötön luotettavuuteen (esim. offshore-öljynporauslautat, sairaalat, datakeskukset jne.).
Ylijännitteen vaimennus: rajoittaa tehokkaasti valokaaren{0}}maadoitusylijännitettä ja resonanssiylijännitettä, vähentää laitteiden eristysvaurioiden riskiä.
Vikapaikannus on kätevä: nollasekvenssivirtaa tai negatiivista sekvenssivirtaa voidaan käyttää vikadiagnoosin perustana, ja vika on kätevä paikantaa nopeasti. Paranna turvallisuutta: vähennä valokaaren vaurioita ihmiskeholle ja vähennä hajamaasulkuvirtojen aiheuttamaa iskuriskiä.
IV. JOHDANTO JOHDANTO Tyypilliset sovellusskenaariot
Keskijännitteinen jakeluverkko: kuten 6-35 kV kaupunkien sähköverkot, korkeavastusmaadoitus jne., voivat rajoittaa vikavirtaa ja minimoida sähkökatkojen alueen.
Voimalaitoksen apujärjestelmä: suojageneraattorin neutralointipiste, joka estää kaaren maadoitusvikojen aiheuttamia laitevaurioita.
Offshore-öljynporauslautat: Suljetussa tilassa korkeavastuksinen maadoitus välttää mahdollisen ylikaarivirran vaaran säilyttäen samalla virransyötön jatkuvuuden.
V. Rajoitukset ja ratkaisut
Resistiivisen kuormituksen ongelmat: Vastuksen vikavirrat synnyttävät lämpöä ja vaativat lämmönpoistoratkaisuja (kuten suuritehoisia{0}}vastuksia tai pakotettua ilmajäähdytystä).
Vikavirran rajoitus: Kun maasulkuvirta ylittää 10 A, korkearesistanssin maadoitus ei ole enää käytössä, mutta matalaresistanssin maadoitus tai kaarenvaimennuskela maadoitus tarvitaan.
Suojalaitteen herkkyys: korkearesistanssin maadoitusvikatieto on heikko, mikä voi johtaa virheelliseen laskentaan tai suojalaitteen vikaantumiseen. Tämä edellyttää optimointialgoritmeja tai erikoistuneiden maasulkulinjan valintalaitteiden käyttöä.
Mikä on korkeavastusmaadoitus keskijännitejärjestelmissä?
Aug 15, 2025
Jätä viesti
Lähetä kysely

