35KV三相三线供电负荷,因电流不平衡率大于30%,能否采用三只电流(电压)互感器及一只三相四线多功能表按三相四线制体系计量???
请问三相四线中性点接地的系统中,电机用四芯线,三根火线,一根PEN线,然后电机外壳接地,这个称为什么保护?接地还是接零?
电力系统中性点的运行方式是指系统中主变压器和发电机中性点的接地方式。 在110KV及以上的大接地电流系统中,主变压器中性点均采用直接接地方式(自耦变压器中性点一般直接接地,普通变压器中性点经隔离开关接地)。但是,系统中的主变压器投入运行后,并不是所有主变压器的中性点均接地运行,系统中主变压器中性点的接地数目均按下列要求安排: A、在系统发生单相接地时,使系统非故障相工频过电压不超过该系统阀型避雷器的灭弧电压(中性点接地数目应使系统零序电抗与正序电抗之比x0/x1<3); B、使系统单相接地短路电流不超过三相接地短路电流; C、保证该系统在任何故障形式下,都不应使电网解列成为中性点不接地的系统。 发电机电压系统为小接地电流系统,由于发
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。 2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。 3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗? 4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地 呢? 5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗? 注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是 系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。
公式如下:U0=Uba/根号下(d的3次方与V的平方和)U0为中性点位移电压。Ubd为消弧线圈投入前的电网中性点的不对称电压值,一般取0.8%相电压。d为阻尼率,35KV电缆线路取2%~4%。V为脱谐度,一般不大于10%。疑问是,公式中的d和V,是取百分数还是取小数带入?应该是取小数带入吧!呵呵,没算过。仔细想想,应该是取小数。
中性点不接地系统两点异地接地及故障点位置判别
三相四线制系统,不平衡电流可以通过中性线,那三线制系统呢?个人觉得不接地系统三相不平衡不产生零序电流但产生零序电压,不知道对否,请大家指正
中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性点电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机、变压器附加损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。 变压器三相负载不平衡导致负载较大的一相绕组过热。由于磁路不平衡,通过盒壁上的、金属夹产生的漏磁使其发热,增加了附加损耗。导致线损增加;在低压供电线路中,三相电压不平衡会导致中性点电位偏移、照明灯照明不足或因高压、电脑故障或电视损坏而缩短寿命。 三相不平衡会对通信造成干扰,半导体整流设备产生附加谐波电流,元件过载,发热甚至损坏,使系统波形变差。一般用于室内外订购,请提前注明;高度不得大于3
中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机和变压器的额外损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。
在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的
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?
各位大侠,在选煤厂690V系统中设计有中性点接地电阻柜,电阻为200~400欧姆可调,变压器为500kVA角星接法。现在问题:在低压进线开关未合闸情况下,测得三相电压差30V左右(400欧姆) 在低压进线开关未合闸情况下,测得三相电压差20V左右(200欧姆) 低压进线开关未合闸和合闸情况下,测得三相电压平衡(不接电阻柜) 经检查系统无绝缘问题,请教应当是什么情况下产生这种问题。
三相四线制供电系统中,中性点是接地的,可零线就是从中性点引出的,这样的话,零线不是也接地了吗?然后送点入配电间,零线就一直接地,那设备启动运行后,零线接地,不是会跳闸吗?我怎么都弄不明白啊。好多年了,谁教教我,好吗?还有,接地系统TN-C-S系统,零线与地线和而为一,成为PEN线,零线接地,不是也会跳闸吗?求教高人,教教我啊?谢谢了:time:
中性点不接地系统的铁磁谐振
我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。 一、中性点经小电阻接地方式 世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,中性点经小电阻接地方式可以泄放线路上的过剩电荷来限制弧光产生的过电压,由于美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,因而采用此种方式。中性点经小电阻接地方式通过零序电流继电器来保护线路。其优点是:接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路;系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。 但是其缺点也很明显:由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及
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
中性点不接地系统电容电流研究