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1、供电可靠性高:一相接地时和中性点不接地系统一样,三相线电压仍保持对称和大小不变,所以也允许暂时运行,但不得超过2小时。消弧线圈的作用对于瞬时性接地故障尤为重要,因为它使接地处的电流大大减小,电弧可能自动熄灭。接地电流小,还可减轻对附近弱电线路的干扰。中性点经消弧线圈接地系统的故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高至3倍,各相对地绝缘和中性点不接地系统一样,必须按线电压设计。
2、运行方式变化频繁的系统容易产生谐振:这种接地方式对于运行方式变化较为频繁的系统,由于电容量的不断变化,中性点经消弧线圈接地可能会造成欠补偿从而引发谐振过电压。因此必须根据电容电流大小的变化调整消弧线圈的电感值。但目前在线实时检测电网单相接地电容电流的设备很少,因此消弧线圈在运行中不能根据电容电流的变化及时地进行调节,不能很好地起到补偿作用。
目前,我国大多数6~10kV系统中性点是不接地的;大多数35kV系统中性点是经消弧线圈接地的;在一些多雷山区,为了提高供电可靠性,有的110kV系统中性点也经消弧线圈接地。低压380/220V三相四线制,中性点也直接接地,这主要是为了取得220V单相电压。
当系统中性点经消弧线圈接地后,在发生单相接地故障时,接地点流过的是原来的电容电流Ic与新增加的电感电流IL之差,因为电容电流与电感电流在相位上刚好相差180℃,从而使故障点接地电流减少,使电弧容易自行熄灭。实际运行中通常采用过补偿方式,即让电感电流大于电容电流,接地点电容电流全被抵消后还有一个很小的电感性电流。