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相似文献
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1.
朱志星 《中国科技信息》2011,(20):127-127,131
本文针对小电流接地系统中选线装置启动多以零序电压幅值为启动判据,而虚假接地也会引起系统零序电压的升高,引起装置的误启动,本文对PT断线,系统断线和铁磁谐振等可能产生虚假接地的故障进行分析,得到虚假接地与单相接地故障时的不同特征,以区分虚假接地与单相接地故障,为小电流接地选线装置正确启动提供依据。  相似文献   

2.
35KV及以下电力网为非直接接地电网,接地时接地点的间歇性电弧可能在电网中引起过电压,设非故障相的绝缘薄弱点发生第二点接地,造成扩大事故。为次反映不同判据的选线装置得到了一定程度的推广应用,文中介绍了小电流接地系统发生单相接地故障时的特点及各种情况下小电流的选线装置。我国广大的城乡配电网均属于小电流接地系统,即中性点不接地或经消弧线圈接地系统。该系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统可继续运行1~2H,运行人员务必在规定时间内判断出故障线路并使之与系统隔离,以防止故障的进一步扩大。基于小电流接地系统发生单相接地故障时出现零序电流及零序电压的特点,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地绝缘监察装置。  相似文献   

3.
通过理论、仿真和大量6kV系统模拟接地实验数据为基础,分析了小电流接地系统发生单相稳态接地和单相电弧性接地故障时零序分量的特征。依据这些特征分别对中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统设计可以满足稳态接地和电弧性接地的选线方法,且该方法具有计算简单、抗干扰能力强、故障判据大、便于实际应用等优点。经实验验证具有较高的选线准确性。  相似文献   

4.
武辉  王亚平 《中国科技信息》2010,(2):105-105,109
沧州章赵集控小区现管辖5个220kV变电站,17个110kV变电站,共有35、10kV线路300多条,都属于中性点不接地的小电流接地系统。由于老化线路比较多,天气有异常时经常会发生单相接地,电压互感器断线内部过电压等现象,而且有时都会造成保险熔断。变电站交流绝缘检查装置动作,发"预告警铃信号"、"接地信号"、三相交流电压表指示不正常等。因保护现象雷同,运行人员往往容易发生误判断,延误障碍处理,危及电网的安全运行。  相似文献   

5.
《科技风》2020,(23)
公司10kV配电系统为不接地系统(小电流接地系统),在运行中单相接地后会产生接地电容电流。接地电容电流的大小直接影响10kV配电系统运行的可靠性,在GB/T50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》3.1.3第二款、3.1.5规定,接地电容电流超出规定值后会导致接地过电压而引发系统事故,为避免这种情况的出现,采用自动跟踪补偿消弧装置来补偿,以防止中性点不接地系统发生单相接地而引起弧光过电压。  相似文献   

6.
阐述了500kV变电站小电流接地系统电压不平衡分析、判断及处理,提高变电站运行人员对小电流接地系统电压不平衡的辨识能力,缩短发生异常的处理时间,确保设备的稳定运行.  相似文献   

7.
电容电流指中性点不接地系统发生单相金属性接地时的容性电流。本文针对煤矿中性点不接地系统中的单相接地电容电流产生的危害进行分析,重点探讨煤矿电容电流的治理措施,确保矿井的安全供电。  相似文献   

8.
小电流接地系统单相接地的分析及判断   总被引:1,自引:0,他引:1  
在小电流接地系统中单项接地故障是常见多发故障,单相接地故障与系统谐振、缺相、电压互感器高压保险熔断现象极为相似。为了使运行人员能够准确的判断故障类别,快速处理事故。下面就单项接地、基波谐振、分频谐振、高频谐振、电压互感器高压保险熔断这几类故障现象进行剖析。  相似文献   

9.
输电线路在单相断线时,将会引起零序分量以及负序分量的产生,导致电网在发电、供电以及用电等方面的设备均会受损,因此需及时切除。本研究通过总结220KV线路单相断线的故障原因,并对线路长时间的非全相运行原因进行分析。提出相应的预防对策与保护思路,通过突变量算法增加负载电流在断线前的比值,提高零序电流。以解决轻载运行或重载运行、单相断线接地或单相断线未接地等线路故障问题。  相似文献   

10.
配电系统中的接地系统划分为大电流接地系统和小电流接地系统,而10kV配电系统为了保证供电可靠性通常采用小电流接地系统。根据10kV配电系统中接地故障电容电流的大小将小电流接地系统划分为中性点直接接地系统和经消弧线圈接地系统。而接地电容电流的大小主要是由10kV系统中配电电缆长度决定的。  相似文献   

11.
智能楼宇的电气保护与接地   总被引:1,自引:0,他引:1  
在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。进入90年代后,大量智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。1.TN-C系统TN-C系统为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。该接地系统对接地故障灵敏度高,线路经济简单,只适用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,其负荷特点是:单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次波谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。  相似文献   

12.
35kV及以下电力网为中性点非直接接地电网,均属于小电流接地系统,即其中性点非直接接地或经消弧线圈接地.接地时接地点的间歇性电弧可能在电网中引起过电压,使非故障相的绝缘薄弱点发生第二点接地,造成扩大事故。为此反应不同判据的选线装置得到了一定程度的推广应用。文中介绍了几种小电流接地系统选线装置在发生单相接地故障时的特点及其应用装置。  相似文献   

13.
概述了小电流接地系统及其特性,从绝缘监视装置、短路断线、配电电压烧损等方面叙述了该系统发生故障时的分析及处理措施。  相似文献   

14.
株洲地区110KV是大电流接地系统,中性点直接接地,35KV及10KV是小电流接地系统,中性不接地或经消弧线圈接地.下面分析三个问题:1、大电流接地系统变成为不接地系统运行有什么后果;2、如何防止110KV系统变为不接地系统;3、当110KV变成不接地系统后如何处理?关于中性点的运行的规定.分散在"电力设备过电压保护设计技术规程","湖南电网地区调度规程","电力变压器运行规程"等有关条文中.并无完整和统一的规定.  相似文献   

15.
电力系统中大多数故障为接地故障,占总故障的70%以上。在我国为减少停电,6kV-35kV电力系统中多采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,即小电流接地系统。在这种小电流接地系统中,出线接地故障时,接地故障点流过的是系统对地电容电流或补偿后的电容电流,其接地故障电流较小不必立即跳闸切除故障,因此需选出接地线路发出信号。由运行人员采取措施后再跳开断路器切除故障。  相似文献   

16.
探究“零序导纳”选线法在电网中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前,在我国所采用的中低电压电网中基本上都是小电流接地系统,在发生单向接地故障的时候,能够及时准确的查出线路故障位置,有利于电网的安全运行和提高供电的可行性。但是,截至目前已经有多种原理的接地方式被应用在各种电网之中,并且取得了宝贵的经验。在这些接地措施之中,零序电流法在电网中以电容电流较小,在长线的情况下不能够满足选择性要求,存在高阻接地的时候灵敏度不够,中性点谐振接地系统无效和准确度不高的故障。本文在这些原理和经验的基础上通过对零序导纳在接地选线中的变化原理分析,做出有效的测定结果影响探析。  相似文献   

17.
断线故障属于纵向故障,是沿着电能传播的方向发生的故障,包括单相断线和两相(多相)断线.电力系统在非全相运行时,虽然不会引起大的短路电流和电压的急剧下降,但会产生大的负序和零序电流.负序电流使发电机绕组过热,零序电流对通信系统产生干扰,它们会引起电压、电流不对称并可能使某些继电保护误动作.  相似文献   

18.
针对10kV小电流接地系统发生接地时,电弧不易熄灭,容易扩大事故范围,影响施工电源供电可靠性的问题,提出了福清核电海歧变电站小电流接地系统的改造方案:在10kVⅠ、Ⅱ段母线上分别扩建一组THT-PXHK偏磁式消弧线圈接地装置.  相似文献   

19.
在电力系统、中性点接地通常是采用电压等级不超过60千伏的小电流接地系统。通过这种方式,如果一个单相接地故障发生时,由于这条线电压仍然是对称的而且故障段接地电流很小,这个系统可以仍然运行1到2个小时来提高供电可靠性。然而,为了防止故障范围扩张,仍然需要选则和定位故障线路。为了解决小电流中性点接地系统中的单相接地故障信号,它提出了一个方法是输入一个特定频率的电流信号,该方法可以快速解决故障线路的选择和位置的问题。  相似文献   

20.
本篇论文从配电网最常见的单相接她故障着手,利用复合序网络图和相量分析的方法,比较详细地分析了系统在发生单相接地后的电流、电压及相位的变化关系,讨论了消弧线圈对电压、电流的影响.介绍了地方电网常用的几种接地选线装置,并分析了这些接地选线装置原理上存在的问题及常规的消弧线圈或接地补偿装置在运行中存在的不足;初步给出了如何合理地根据运方调节接地补偿容量的方法,并对目前常用的接地选线装里提出了改进的方法.因时间比较仓促,而小电流接地系统的研究是一项很复杂而系统的工作,本文只能是管中窥豹,文中很多方面未能进一步深入分析.由于本人的水平有限,文中难免有不足或错误之处,敬请各位专家不吝批评指正.  相似文献   

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