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1,中性线不接地它的电压是多少

3相平衡就是0

中性线不接地它的电压是多少

2,35kv10kv电力系统变压器中性点不接地为什么

此电压范围内系统采用中心点不接地系统,是从前苏联规范有关。这个范围内的电压等级一般用于配电和短距离供电系统,在当时供电网络薄弱的情况下,希望一旦发生单相对地短路故障时,不要马上跳闸,而是坚持供电一段时间,让系统调度对电网供电系统进行调整,以免造成长时间停电的损失。而中心点不接地系统在其网络电容电流不大的情况下,是允许带故障运行一段时间的。正好与当时电网小、供电可靠性不高的情况向吻合。顺便补充一下,还有6KV、3KV也是中心点不接地系统

35kv10kv电力系统变压器中性点不接地为什么

3,在正常运行情况下中性点不接地系统的中性点位移电压不得超过多少

在正常运行情况下,中性点不接地系统的中性点位移电压不得超过 15%

在正常运行情况下中性点不接地系统的中性点位移电压不得超过多少

4,为什么6至了35千伏供电系统都采用中性点不接地

当然不对了,采用什么样的运行方式需要考虑很多方面,诚然,35kV及以下高压电力系统采用中性点不接地方式比较好,这是因为这种接地方式具有非有效接地方式的优点(带故障运行1~2小事,接地电流较小),成本较低,可以从性价比忽略非故障相电压电压升高带来的绝缘问题,但是应当注意的是,这种方式容易产生瞬态过电压,不利于电气稳定,因此一般推荐采用高阻接地,并且当高阻接地中的接地电流超过一定值时(电弧不能自熄,好像6kV系统是30A,10kV系统是20A,35kV系统是10A),应该采用中性点接消弧线圈方式来补偿单相接地电流,减少电弧形成的动力。

5,如果中性点不接地那它对地电位是多少

如果中性点不接地,那它对地电位是一个不确定的数。中性点接地,就是为了取地电位(即0电位)作为中性点的参考电位。中性点不接地,此时如果某一相线接地,中性线对地电压为220V.
理论上接地良好的话 是0伏 你想一想啊中性点既然接地了 那中性点对地 岂不是自己对自己之间的电位吗 自己对自己之间还会有电位差吗 有的话那就是接地不良了(有人会说:在三相不平衡的情况下中性点不会是0伏的 存在电压 而接地线和地之间是有阻抗的 怎会没有电压啊。 不要太较真了 相离一定距离的两地与地之间还会存在电压呢 所以有些因素就忽略不计了吧 答案就是 是)

6,为什么高压系统中性点不接地

中性点不接地原因:各相对地电容电流的数值相等而相位相差120°,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,即使在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。  在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。但不许长期接地运行,尤其是发电机直接供电的电力系统,因为未接地相对地电压升高到线电压,一相接地运行时间过长可能会造成两相短路。所以在这种系统中,一般应装设绝缘监视或接地保护装置。当发生单相接地时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。一相接地系统允许继续运行的时间,最长不得超过2h。三是接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来相对地电容电流的3倍,这种电容电流不容易熄灭,可能会在接地点引起弧光解析,周期性的熄灭和重新发生电弧。弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现象而产生过电压,损坏电气设备或发展成相间短路。故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。

7,10千伏不接地系统当发生单相接地时中性点的电压是多少

10千伏不接地系统当发生单相接地时中性点的电压是相电压6千伏左右。
10KV中性点不接地系统发生单相接地,其他两相电压升高为10kV左右,而线电压还是对称的。其他非故障相的“对地电压”——相电压升高根号3倍。电压等级为10kV的系统,10kV指的是线电压,相应的相电压大概为5.77kV,所以当发生单相接地时,其他两相对地电压升高为线电压,即10kV左右,但此时三相线电压不变(仍然对称),只是对地电压升高了。
中性点不接地三相系统发生单相接地的电压关系,当一相金属性接地时, 故障相电压对地电压为零 ,中性点对地电压为故障相相电压的负值 ,非故障相对地电压为中性点对地电压与非故障相相电压之和 。 即如果u相3800v0°接地,零序相电压为380v180°

8,电压互感器中性点不接地相电压是多少在线等

B相接地,不存在N相。A对B电压即线电压,A对地也是线电压。10/0.1kV的电压互感器,A对B即100V电压。
电压互感器二次侧必须有良好的接地,这是因为在运行当中电压互感器的一次侧处于高压状态,而它的二次线圈却是处于一个固定的电压状态(通常为100伏)。如果它的一、二次间的绝缘损害或者被击穿,高压将直接加载到二次侧。由于电压互感器的二次侧是人们经常接触的地方,(装有仪表等设备),所以会造成人体触电的可能性极大。因此电压互感器的二次侧必须接地。
假设电压互感器所在系统为小电流接地系统,即我们常见的10KV系统,或者6KV系统,当电压互感器所在系统B相接地,而电压互感器中性点不接地,则电压互感器所感受的线电压不会发生变化,电压互感器所感受的相电压也不受系统存在接地影响(只要不短路)。所以,在二次额定电压为100V时,仍然满足相电压为57.5V,线电压为100V,即A与N电压为57.5V,A与B电压为100V。
就是B相接地,A与地即相电压为原来相电压的1.732倍,A与B电压即线电压不变

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