Низкоомное сопротивление - Низкоомный резистор для заземления нейтрали

Комплексные Инновационные Решения По Заземлению Нейтрали в Сетях 6-35 КВ

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики РЗА. Обмену опытом и общению релейщиков.

Резисторы NER 6-35 кВ

Режим изолированной нейтрали в воз- антов заземления нейтральной точки сети: душных сетях 20 кВ Финляндии применяется исклю- А — изолированная незаземленная ; чительно для повышения чувствительности защит от Б — глухозаземленная глухое заземление ; замыканий на землю, так как сопротивление грунта на В — заземленная через резистор низкоомный или большей части территории этой страны в 20—50 раз высокоомный ; выше, чем среднеевропейские значения. При таком Г — заземленная через индуктивность постоянной высоком удельном сопротивлении грунта заземление величины; нейтрали глухое или через резистор не увеличивает Д — заземленная через дугогасящий реактор ин- ток в поврежденном фидере, так как он, в основном, дуктивность переменной величины. Применение В настоящее время в России в сетях 6—35 кВ со- изолированной нейтрали в данном случае является гласно «Правилам устройства электроустановок» вынужденной мерой и причина такого технического ПУЭ разрешены к применению три режима зазем- решения не обеспечение надежности электроснаб- ления нейтрали.

Низкоомные устройства резистивного заземления нейтрали
Вы точно человек?
Низкоомные резисторы типа РЗ для заземления нейтрали сетей 6-10 кВ
Режимы заземления нейтрали
Резистивное заземление нейтрали. Достоинства и недостатки
Низкоомные резисторы заземления нейтрали
Резистивное заземление нейтрали
Низкоомные резисторы типа РЗ для заземления нейтрали сетей 20, 35 кВ
Резисторы заземления нейтрали сети

В России распределительные сети кВ работают в режиме с неглухозаземленной нейтралью. При возникновении однофазного замыкания на землю ОЗЗ , ток в таких сетях замыкается обратно к источнику через емкости неповрежденных фаз в силу отсутствия нейтрали в отличие от сетей с заземленной нейтралью, в которых ток замыкается «накоротко», возвращаясь обратно к источнику через заземленную нейтраль. Таким образом, сопротивление на пути тока при ОЗЗ в сетях с неглухозаземленной нейтралью имеет большее значение, чем в сетях с глухозаземленной нейтралью. Большим плюсом эксплуатации сетей с неглухозаземленной нейтралью являются малые значения токов замыкания на землю, но физика процессов ОЗЗ такова, что при металлическом ОЗЗ в таких сетях напряжение относительно земли на неповрежденных фазах повышается до уровня линейного, что является негативным фактором. По этой причине применение данного вида нейтрали ограничено только до напряжения 35 кВ , так как при более высоком напряжении экономически невыгодно выполнять фазную изоляцию, способную выдерживать линейное напряжение.

Новости Электротехники №6(84) | Заземление нейтрали
Низкоомные резисторы типа РЗ для заземления нейтрали сетей 20, 35 кВ — ООО
Резистивное заземление нейтрали. Достоинства и недостатки
Резистивное заземление нейтрали
Комплексные Инновационные Решения По Заземлению Нейтрали в Сетях КВ | PDF
Низкоомные резисторы заземления нейтрали 6, 10, 15, 20, 35 кВ - Продукция ЭНСОНС
Резисторы NER кВ |
Режимы заземления нейтрали - НПП Микропроцессорные технологии

Режим нейтрали распределительных электрических сетей напряжением 6—20 кВ РЭС в течение многих лет был и остался предметом многочисленных публикаций и дискуссий [1—7]. Особенностью РЭС, включая городские электрические сети, является наличие у применяемого в них оборудования достаточно большого запаса электрической прочности фазной изоляции относительно земли , допускающего работу с увеличенным фазным напряжением до номинального линейного. По этой причине нормативные материалы [8] предписывают использовать режим изолированной нейтрали I-режим для таких сетей в качестве основного. Данный режим получил исключительно широкое распространение, так как может допускать работу сети с однофазным замыканием на землю ОЗЗ в течение времени, достаточного для поиска повреждённого участка, подачи резервного питания на электроприёмники или их отключения вручную. В сетях с большой ёмкостью фаз в соответствии с [8] осуществляется компенсация тока ОЗЗ с помощью дугогасящих реакторов, имеющих в ряде случаев автоматическую резонансную настройку на ёмкость сети.

Похожие статьи