小电阻接地方式在35kV系统中有哪些具体应用?
35kV系统采用小电阻接地方式(故障电流通常100~1000A)在实际工程中有以下典型应用场景,这些场景均充分利用了小电阻接地的核心优势(快速切除故障、限制过电压、保护设备安全):
1. 城市电缆化配电网改造
典型应用:
城市核心区、工业园区等电缆密集区域,因电缆电容电流大(常超100A),原消弧线圈接地无法快速切除故障,易引发电弧重燃和相间短路。
案例:
南京路变电站35kV系统改造:原消弧线圈接地导致单相接地故障扩大为多点故障,后改为小电阻接地(25Ω),故障切除时间缩短至105ms,成功避免故障扩大。
2. 大型工业用户供电系统
典型应用:
石化、钢铁、化工等连续生产型企业,对供电可靠性要求极高,需快速隔离故障以避免全厂停产。
案例:
某化工企业35kV系统:采用小电阻接地后,单相接地故障时零序保护0.1秒内跳闸,避免故障发展为相间短路,年故障停机时间减少80%。
3. 光伏电站升压站接地
典型应用:
光伏电站35kV升压侧电缆用量大,电容电流高,且逆变器对过电压敏感,需快速切除故障以保护逆变器。
案例:
青海某光伏电站:35kV侧采用小电阻接地(15Ω),故障电流1200A,配合零序保护,显著降低电缆火灾风险,逆变器故障率下降60%。
4. 数据中心与关键基础设施
典型应用:
数据中心、医院、机场等关键负荷,要求故障时快速切除以避免设备损坏和次生事故。
案例:
某数据中心35kV配电系统:小电阻接地(20Ω)实现故障0.5秒内切除,UPS系统未受冲击,保障数据安全。
5. 新能源汇集站(风电/光伏)
典型应用:
新能源场站35kV集电线路长、电缆多,电容电流大,且需抑制谐振过电压。
案例:
内蒙古某风电汇集站:35kV侧小电阻接地(10Ω)限制过电压至2.2倍,避免谐振导致风机脱网,年发电量提升2%。
总结:小电阻接地的核心优势与场景匹配
| 应用场景 | 核心需求 小电阻接地优势 | 应用场景 核心需求 小电阻接地优势 |
| 城市电缆化配电网 | 快速切除故障,避免火灾 | 105ms内跳闸,故障不扩大 |
| 工业连续生产系统 | 避免全厂停 | 0.1秒跳闸,停机时间减少80% |
| 光伏电站升压站 | 保护逆变器,抑制过电压 | 故障电流1200A,逆变器故障率降60% |
| 数据中心/关键设施 | 保障设备安全 | 0.5秒切除,UPS无冲击 |
| 新能源汇集站 | 抑制谐振,保障发电 | 过电压≤2.2倍,年发电量提升2% |
小电阻接地方式在35kV系统中的成功应用,均围绕“快速切除故障+限制过电压+保护关键设备”的核心逻辑展开,尤其适用于电缆化、高可靠性需求及新能源接入场景,已成为现代配电网的主流技术方案。
小电阻接地柜
审核编辑 黄宇
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