电阻接地转换

将未接地系统转换为电阻接地系统

电阻接地可保护系统免受由间歇性接地故障引发的瞬态过电压危害,同时还可定位接地故障。 (瞬态过电压及无法定位接地故障是未接地系统最常见的安全问题。)

通过无法使用的中性点转换三角形连接或星形连接电源,需要使用曲折接线变压器,以形成一个人工中性点与中性点接地电阻(NGR)相连。 人工中性点仅可用于NGR,不可用于分配。 正常运行期间,仅有极微小的磁化电流通过曲折接线变压器。 当有一个相被接地后,NGR和曲折接线变压器将为接地故障电流提供通路。


图1

设计要点1: 所提及的PGN系列NGR系统包括曲折接线变压器。
设计要点2: PGN系统需要一个连接至现有电源系统的3相连接点,通常在主变压器或开关装置上。 参见图1。
设计要点3: 电阻的允通电流必须大于系统的电容充电电流(参阅第I部分)。
设计要点4: 保护、协调和公告系统均依赖于NGR的完整性。 PGN-1000系列提供电阻监测选配功能,而PGN-3000系列则已具备该功能。


将直接接地系统转换为电阻接地系统

电阻接地可保护系统免受由接地故障造成的弧闪危害,并确保系统持续运行或顺利执行断路程序。 (接地故障约占总电气故障的95%。) 由于电源的中性点可用,所以中性线和地面之间的直接连接可以使用接地电阻代替。 该电阻可将接地故障电流限定在预先设定的阈值内,480 V系统的设定值通常为5 A(系统电容充电电流通常小于3 A)。 接地故障电流被控制在小于或等于5 A后,发生接地故障时便不会产生弧闪危害。 这样,在第一次发生接地故障时还可保持运行状态。

当电阻接地(RG)系统发生接地故障时,电压会产生变化(与未接地系统产生的电压变化相同)。 故障相的电压会骤降至0 V左右,未发生故障的相则升至相对于地面的线间电压,而中性点则升至相对于地面的线与中性点间电压。

图2

设计要点1: PGN系统需要有一个连接至现有电源系统的中性连接点,通常在主变压器或开关装置上。 参见图2。
设计要点2: 电压变化要求设备相对于地面的线间电压具备完整的额定值。 这可能需要重新配置或替换TVSS、VFD、计量仪等装置。
设计要点3: 电压变化也会限制中性点分配。 鉴于中性点在接地故障中具有的潜在影响,不可对其进行分配。 必须使用一个1:1隔离变压器处理单相的线与中性点间电压负载,或将此负载转换为线间负载。
设计要点4: 电阻的允通电流必须大于系统的电容充电电流(参阅第I部分)。
设计要点5: 保护、协调和公告系统均依赖于NGR的完整性。 PGN-1000系列提供电阻监测选配功能,而PGN-3000系列则已具备该功能。