61. Основные свойства сетей с изолированной нейтралью.
 

В сетях с изолированной нейтралью нулевая точка трансформатора изолирована от земли. Сети выполняются трехпроводными, что позволяет получить только линейные напряжения. Каждая единица длины сети обладает емкостью и активным сопротивлением изоляции по отношению к земле. Распределение вдоль линии емкости и сопротивления изоляции каждого провода относительно земли условно могут быть представлены в виде сосредоточенных эквивалентных емкостей Ca, Cb, Cc и активных сопротивлений Ra, Rb, Rc (рис.3, б).

 

Рис.3. Схемы сетей с изолированной нейтралью:

а – сети с малой емкостью; б – сети с большой емкостью; г – высоковольтная сеть.

 

Сети с малой емкостью

К таким сетям относят сети напряжением до 1000 В сравнительно малой протяженности, в которых емкостью сети относительно земли можно пренебречь (рис.3, а). считают, что Ca,=Cb,=Cc=0; Ra,=Rb,=Rc=R.

Если человек, стоящий на земле, прикоснется к одной из фаз, то через тело человека, землю и сопротивление изоляции двух других фаз потечет ток, который определяется по следующей формуле:

где RЧ - сопротивление человека, Ом; R – сопротивление изоляции, Ом.

 

Если принять UФ=220 В, RЧ=1000 Ом, R=19000 Ом, то ток, протекающий через тело человека, составит 30 мА. Следовательно, данная сеть является более безопасной, чем сеть с глухозаземленной нейтралью. Сопротивления изоляции включается последовательно и ограничивает ток, проходящий через человека. При замыкании на землю короткого замыкания не происходит. Через место замыкания потекут небольшие токи утечки Iут. Система менее пожаро- и взрывоопасна.

Сети с большой ёмкостью

К таким сетям относят кабельные линии напряжением ниже 1000 В значительной протяженности, в которых величина емкости фазы относительно земли достаточно велика и может значительно повышать опасность поражения током (рис.3, б), а также все сети напряжением выше 1000 В (рис.3, в). Ёмкость фаз значительно снижает полное сопротивление изоляции относительно земли и увеличивает опасность применения электрической энергии. С учетом ёмкости ток, протекающий через тело человека, определяется по формуле:

 

(3)

где ω=2f частота питающей сети; C – ёмкость фаз относительно земли, мкФ.

При Uф=220 В, Rч=1000 Ом, R=19000 Ом и C=1 мкФ ток, протекающий через тело человека, будет 140 мА, то есть в 4,7 раза больше, чем в сети с малой емкостью. Соответственно увеличиваются токи утечки при замыкании фазы на землю. Следовательно, емкость фаз увеличивает опасность поражения людей при прикосновении к токоведущей части, а также возрастает пожаро- и взрывоопасность.

В высоковольтных сетях 6, 10, 20 и 35 кВ активное сопротивление изоляции фаз довольно высоко, то есть Ra=Rb=Rc=∞, и активными утечками пренебрегают (рис.3, в). Считают, что утечки определяются только емкостными токами, которые зависят от величины напряжения U, частоты сети ω и емкости фаз C, то есть Ic=UωC. Ток протекающий через тело человека, определяется выражением:

 

(4)

При Uл=6 кВ, ω=314, C=1 мкФ, Rч=1000 Ом ток, протекающий через тело человека, составит 2330 мА. В сетях свыше 1000 В прикосновение к токоведущей части любой фазы, даже при идеальной изоляции сети является смертельным для человека. Токи утечки при замыкании фазы на землю могут достигать нескольких десятков ампер и вызывать опасные искрения и перенапряжения с последующим пробоем изоляции других фаз. С целью уменьшения емкостной составляющей токов утечки в высоковольтных сетях между нулевой точкой трансформатора и землей включают индуктивную катушку (рис.4, а).

Индуктивный ток катушки находится в противофазе с емкостным током утечки и компенсирует его. Поэтому данные сети называются сетями с компенсированной нейтралью.

В шахтных низковольтных сетях для уменьшения емкостной составляющей токов утечки также используют дроссель, который подключается не к нулевой точке трансформатора, а к нулевой точке, образованной с помощью конденсаторов C1, C2, C3 (рис.4, в). Дроссель располагается в корпусе реле утечки УАКИ или АЗАК и др.

Сети с изолированной или компенсированной нейтралью называются сетями с малыми токами замыкания на землю. В данных сетях могут быть только двух- и трехфазные замыкания, поэтому максимальную защиту достаточно устанавливать только в двух фазах.

Сети с глухозаземленными нейтралями называют сетями с большими токами замыкания на землю (500 А и более). В них могут происходить одно-, двух- и трехфазные короткие замыкания.

Максимальная защита должна устанавливаться во всех трех фазах.

Сети с нейтралью, заземленной через резистор

В сетях, где величина емкостного тока замыкания на землю недостаточна для надежного действия защитного отключения, возникает необходимость в искусственном увеличении тока. Одним из способов создания таких условий является наложение на естественный емкостный ток замыкания на землю искусственной активной составляющей за счет заземления нейтрали через резистор (рис.1, д). За рубежом, например, величина накладываемого активного тока достигает 25 А, реже – 50 А.

 

Рис.4. Компенсация емкостей сети:

а – высоковольтная сеть; б – низковольтная сеть.

 

К достоинствам использования такого режима нейтрали относят:

1.      возможность ограничения наложенного активного тока до величины, обеспечивающей необходимый уровень электробезопасности;

2.      возможность применения простых, надежных и селективных защит от замыкания;

3.      предотвращение перемежающихся дуг и ограничения чрезмерных перенапряжений на неповрежденных фазах при замыкании на землю.

При выборе величины резистора учитывают, что она должна быть относительно большой, чтобы обеспечить допустимое напряжение прикосновения, и в тоже время должна создавать ток замыкания на землю, достаточный для надежного селективного срабатывания защиты от однофазных замыканий на землю, а также максимально ограничивать внутренние перенапряжения.

В начало

 

Назад Домашняя Вверх Далее







Hosted by uCoz