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a) 方案一:严格平衡三相电路的负载,三相负载不平衡率最大不得超过10%,在安装电路负载时,尽量使各相负载达到相互平衡;同时把单相用户均衡地接在A、 B、C三相上,减少中性线电流。同时减少单相负载接线的总长度。如果单相用户功率因数较低,就应进行无功补偿。由于已建厂运行1 a多,各设备联接已固定,重新分配设备难度较大;
b) 方案二:为了保证控制电压在正常范围,将10 A/0.4 kV变压器中性点采取直接接地制式,变压器中性点接地,就形成了“中性点直接接地系统”,也叫“大电流接地系统”。具有以下特点:(a)变压器中性点接地,使变压器中性点锁定为零电位,在三相负载不平衡时,避免中性点位移而造成相电压不平衡;(b)变压器中性点接地,可以将系统发生单相接地变为单相短路,保障继电保护装置迅速可靠动作跳闸。而且220 V/380 V的配电系统的星形结点接地后,相线对地电位就大体钳住在220 V电压。系统接地提供故障电流流经大地返回电源的通路,使线路上的防护电器动作,消除危险[2]。
针对两种方案,通过调节负载,三相很难达到平衡,故通过变压器中性点接地,亦称作系统接地,其作用是给配电系统提供一个参考电位并使配电系统正常、安全地运行。具体方法就是将变压器的中性点直接与接地装置相连,而为了消除原来接地装置阻值不为零,需重新布设接地装置,经过接地电阻表测试能够达到4 Ω以下,保证接地装置可靠性。另外,可以装置三相断相保护器,当任何一相断相时, 能立即切断电源以消除三相不平衡。当然,不会有绝对的平衡,但要达到相对的平衡,以平衡度指标为限,在实际工作中加大负荷调查分析力度,将各配变各类负载最大、平均负荷及发展趋势记录在案,经常性对变负荷电流进行测试,及时发现不平衡超标情况,反馈负荷分析,同时不定期组织进行有针对性地调整。只有这样,才能从根本上控制不平衡现象发生,避免发生损坏用电设备等故障和事故[3]。
4 结语
在煤矿井下,变压器中性点采用不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。而在煤矿井下以外的三相四线制系统中,必须采用中性点接地,变压器中性点的接地即工作接地[4]。工作接地的主要作用是:a) 一相接地的危险性。如果中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍能运行,故障可能长时间存在。如有人触及漏电设备,电流将通过人体经设备回到零线,此时,人体承受几乎为全部对地电压,是很危险的。发生上述故障时,在电网中所有接零的电气设备都处于危险状态。同时在没有碰地的另两相,对地电压也随之升高,大大增加了触电危险性;b) 稳定系统电位。工作接地能稳定系统的电位,限制系统电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险,稳定控制系统使用的220 V电压。
参考文献:
[1] 李永健,韩光华.变压器中性点不接地的事故危险分析[J].江西煤炭科技,2010(2):11-12.
[2] 熊志荣,陶 洁.变压器中性点保护分析[J].民营科技,2010(12):58.
[3] 黄景会.浅谈低压电网不平衡的问题及解决方法[J].大江周刊˙论坛,2011(7):154-155.
[4] 王泉根.变压器中性点的接地[J].电世界,2007(12):54.
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