为什么中性点不接地系统,发生金属性两相接地故障时,故障点健全相对地电压为正常相电压的1.5倍?

如题所述

原因如下:

1、在三相中心点不接地系统中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他两相对于此相的电压仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源对地也是线电压。

2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一相接地,因为中心点直接接地,所以接地一相也变为了与电源中心点同样的电位,从而造成其他两相对此相和大地对出现相电压的情况。

补充说明:

三相电”的的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业设备许多地方采用三相供电,如三相交流电动机等。

任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。分为A相、B相、C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。

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第1个回答  2018-03-17
因为健全相对中性点的电压为相电压,且故障两相的电压同为零,即对中性点的电压相位幅值相等,可以得出故障相对中性点电压幅值为健全相对中性点电压的一半,相位相反。以故障相对地电压为零为基准,进一步可以得出健全相对地为一倍半的相电压。
假设BC短路,示意图如下
B ←|―→ A
C ←|
地 中性点 1.5倍相电压

...性两相接地故障时故障点健全相对地电压为正常相电压的15倍_百度知...
在中性点不接地系统中,当发生金属性两相接地故障时,故障点健全相对地电压升高至正常相电压的1.732倍(即根号3倍),而非15倍,这里可能存在一个误解。解释如下:中性点不接地系统中,三相电源原本是对称的,各相对地电压均为相电压。当发生金属性两相接地时,这两相通过大地直接短路,相当于这两相电压...

为什么中性点不接地系统,发生金属性两相接地故障时,故障点健全相对地电...
在中性点不接地系统中,发生金属性两相接地故障时,故障点健全相对地电压升高为正常相电压的1.5倍,这是因为故障导致系统对称性破坏,健全相电压通过耦合作用升高。详细解释如下:在中性点不接地系统中,正常情况下,三相电压是对称的,即各相对地电压大小相等、相位互差120度。然而,当发生金属性两相接地...

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在三相中心点不接地系统中,当发生金属性两相接地故障时,故障点的奇特现象是健全相对地电压会提升至正常相电压的1.5倍,这主要是由系统的工作原理决定的。首先,三相电的概念是基于线圈在磁场中产生的感应电动势,三个线圈分别处于120度角,它们产生的电流是三相正弦变化,常用于工业设备供电。在没有接地...

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原因如下:1、在三相中心点不接地系统中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他两相对于此相的电压仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源对地也是线电压。2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一相接地,因...

...故障点健全相的对地电压为正常相电压的1.5倍吗?
因为健全相对中性点的电压为相电压,且故障两相的电压同为零,即对中性点的电压相位幅值相等,可以得出故障相对中性点电压幅值为健全相对中性点电压的一半,相位相反。以故障相对地电压为零为基准,进一步可以得出健全相对地为一倍半的相电压。假设BC短路,示意图如下 B ←|―→ A C ←| 地 中性点 1...

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因为不接地系统零序不流通,接地电流都等于等值电源除以正序负序等效电阻之和,根据复合序网图就可以看出来。

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