1、中性点不接地系统中,单相接地短路时,原中性点电位是多少?既然大地是0电位,为什么还有从大地到非接地两相的容性电流?是否非接地相电压在负半轴时才有这个容性电流?为什么单相接地情况下还可以允许系统继续工作一段时间?
变电站的接地,因目的不同分为以下四类:工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,必须将电气设备的金属外壳或构架接地,又称安全接地。过电压保护接地:过电压保护装置是为了消除过电压对设备的威胁而装设的接地。如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防静电接地:易燃油、天然气储罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地。
1 电力系统中性点接地方式的分类 电力系统中性点接地方式有两大类,一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统,另一类是 中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用电广泛的是中性点接地,中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。 1.1中性点不接地系统 中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省、适用于农村10KV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状
知识点:中性点
电力系统中性点节地技术.zip
请问我国电压0.4KV、3~35KV和110KV及以上电压等级的电网中性点运行方式各有什么不同,有什么利弊?请大家发表意见共同探讨,以求共同进步
电力系统中性点接地方式及运行分析
110kV及以上的系统、1kv以下的系统均采用中性点有效接地的运行方式.但是在3~66kV的电力系统中,有的采用直接接地方式,有采用经消弧线圈接地的方式,有采用经小电阻接地的方式,不知道为啥,请各位指教!!
电力系统的潮流(tide current)是指电网中各结点的电压降落以及功率漫衍字面上理解就是“潮汐电流”。潮流方向一般规定从母线出来的潮流方向为正,反之为负。广义的概念是从一个节点到另一个节点的潮流走向。监控潮流方向的意义重大:正常运行方式下潮流分布和走向都是基本不变的,当发生故障时一般潮流方向会变。对继电保护和安全自动装置的影响比较大,如果不及时进行监控,容易引起继电保护装置的误动和拒动以及电气设备异常运行,严重时会造成对系统稳定的破坏。
电力系统自动化 第三版
电力系统电压 电能能质量丛书
最近在做一个印尼的项目,请对印尼电力系统熟悉的朋友介绍一下:低压系统与我们是否一样是三相五线TNS系统,还是TN-C系统,或者其它方式?还有其它在设计方面需要注意的地方,请大家指教。谢谢!
三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
对电力系统多种类型故障调查分析显示,铁磁谐振的
简要说明: 全书共分九章,主要内容包括电力系统的基本概念、电网的正序参数和等值电路、输电线路运行特性及简单电力系统潮流估算、电力系统潮流的计算机算法、电力系统正常运行方式的调整与控制、同步电机的数学模型、电力系统对称故障分析、电力系统简单不对称故障分析、电力系统稳定性分析。本书末集中列出了一些具有一定难度的思考题,对于读者掌握和应用有关的内容有很大帮助。本书可作为高等院校电气信息类相关专业教材,也可作为高职高专相关专业教材,同时可作为从事电力系统工作的工程技术人员的参考用书。
1、交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的(A)。(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。2、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。(A)相电流;(B)3倍的相电流;(C)2倍的相电流;(D)√3倍的相电流。3、变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的(D)。(A)增加变压器电动势;(B)变压器加大外电阻只;(C)变压器增加内电阻r;(D)选用短路比大的变压器。4、调相机的主要用途是供给(B)、改善功率因数、调整网络电压,对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。(A)有功功率;(B)无功功率;(C)有功功率和无功功率;(D)视在功率。5、若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时,稳定电压U,将(A)。(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)不能确定。6、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则(B)。(A)放大倍数β下
1.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。2.电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。3.电流互感器在运行中为什么要
11.在双母线系统中电压切换的作用是什么?答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。12.电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?手动和自动切换方式各有什么优缺点?答:在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。电压互感器的二次反充电,可能会造成严重的人身和设备事故。为此,切换回路应采用先断开后接通的接线。在断开电压回路的同时,有关保护的正电源也应同时断开。电压回路切换采用手动方式和自动方式,各有其优缺点。手动切换,切换开关装在户内,运行条件好,切换回路的可靠性较高。但手动切换增加了运行人员的操作工作量,容易发生误切换或忘记切换,造成事故。为提高手动切换的可靠性,应制定专用的运行规程,对操作程序作出明确规定,
1.影响11型微机保护装置数据采集系统线性度的主要因素是什么?如何检验线性度?答:影响数据采集系统线性度的主要因素是压频转换器AD654、电流变换器和电压变换器等设备。检验线性度方法:通人装置的交流电流,在额定电流为5A时分别调整为30A、10A、1.0A、0.5A;在额定电流为lA时,则分别调整为6A、2A、0.2A、0.1A,加入装置的交流电压分别调整为60V、30V、5V、IV,打印各个通道相应的电流和电压有效值。要求在L0A、0.5A和1V时,外部表计值与打印值误差小于10%,其余小于2%。2.如何检查11型微机保护装置定值的准确性和稳定性?答:对其应做如下检查。(1)准确性:电流回路顺极性串联加5A电流,电压回路同极性并联加50V电压打印采样值,若打印值与表计值一样,则说明定值是准确的。(2)稳定性:按上述方法做10次,若结果相同,则说明定值是稳定的。3.检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么?答:检验数据采集系统应在“不对应状态”下进行。其原因是,在此状态下无
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