是因为当发生接地短路时,
110KV及以上等级电压系统由于容量大,如不接地流过短路点的电流为3倍电容电流也会对设备形成损害,要及时去除故障,就要采用大电流接地系统,装设零序保护,还有就是变压器中性点结缘问题,采用大电流接,变压器可以设计为分级绝缘,减小成本
66KV及以下,如不接地流过短路点的电流为3倍电容电流不会对设备形成损害,一般规定可以运行2小时,为了不影响供电可靠性。就用小电流接地系统
110kv及以上,为了高压绝缘的方便,用星型接法。110kv以下,为了供电可靠,用三角接法。至于中性点的接地电阻,因该是引进设计的时候,直接抄过来的。 我估计考虑的因素:110kv以上一般是输电线路,有故障会立即切除,所以可以直接大电流接地,反正切除迅速。而110kv一下,为了保证供电可靠,有时候允许带一定的故障运行,这个时候,需要有较大的接地电阻来限制运行的短路电流,所以就高阻接地(经变压器接地,小电流接地)。这只是我的猜测,希望对你有帮助。。。
中性点不接地系统发生单相接地,短路电流够不成回路,短路电流很小,可靠性比较高,缺点是非故障相电压升高为跟号三倍,对设备绝缘要求也高了。所以60kv以下用中性点不接地提高可靠性。中性点直接接地系统的缺点就是单相接地短路电流很大,但是由于中性点始终零点位,非故障相电压不变。110kv以上采用中性点直接接地可以显著降低绝缘的花费,至于可靠性可用其他保护装置的迅速投切来保证