首页 课程 资料 论坛
  • 对直流系统接地故障的分析与处理

    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件

  • 直流系统接地故障的分析与处理

    1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <

  • 直流系统接地故障分析和处理

    知识点:直供电发电工程

  • 直流系统接地故障分析与处理的探讨

    发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。

  • 直流系统接地的处理方法

    知识点:直流式系统

  • 直流系统的运行维护及故障处理

    直流系统的运行维护及故障处理四川荥经电力有限责任公司 陈义伟笔者在发变站工作多年,运行经验比较丰富,对直流系统比较熟悉,曾经查处直流故障多起,现将直流系统的运行维护及其故障处理作如下简述,以供参考。一、直流系统的作用直流系统在发变电站中为控制、信号、主合闸回路、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠直流电源。因此,直流系统的可靠与否,对发变电站的安全运行起着至关重要的作用。故此,运行人员必须加强对直流系统的日常维护。二、直流系统的运行监视1、运行中运行人员应加强对直流母线电压的监视,正常情况下直流母线电压保持在225V(112V),一般允许波动范围为±2.5%。2、定期测试和检查直流系统的绝缘电阻,可用切换开关切换检查或用电压表法检查。3、定期对蓄电池进行维护检查和定期充放电,并作好充放电记录.4、加强对充放电设备及其它相关设备的运行维护,应无异常。三、直流系统的异常运行处理1、单个直流模块故障的处理,若无指示可能是内部保险熔断,可自行拆开检查,若无则返厂处理;若显示其它值只需

  • 线路接地故障的处理的探讨分析

    1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。 2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:1)先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分;2)检查有并联回路或有其它电源的线路;3)检查分支量

  • 讨论!此故障你们那儿如何处理?

    一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器

  • 如何区分直流系统一点接地故障?

    直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?

  • UPS内部故障导致直流接地报警如何检查?

    一台UPS,一路交流220V输入,一路直流220V输入,输出交流220V,若两路电源同时输入,则直流系统会发直流接地报警信号,若单送任一路则无报警,且UPS输出正常。请大家分析一下可能是哪部分电路出了问题。

  • 高频直流高压发生器故障检查与处理

    故障检查与处理 1.电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新保险管。 2.若打开电源开关,数显表亮,高压显示绿灯不亮,加不上高压。 ⑴故障显示“回零”灯亮 没有回零位,请将逆时针旋转高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至“回零”灯灭,即可加高压。 ⑵故障显示“其它”灯亮有两种现象:接地保护;断线保护。 a.可能接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的接地线,关闭电源,重新启动。 b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆请关闭电源,重新启动。或电缆线两端焊头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。 c.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。 3.一切正常,但在未升到额定输出电压的过程中保护。 ⑴故

  • 发电厂220V直流系统接地的事故处理

    发电厂220V直流系统接地的事故处理

    我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 请教关于直流接地的查找

    请教各位高手: 我在一个变电站10KV出线柜中,用数字式万用表测量控制母线时发现,“+”对地电压一直变化,从80,90多一直降,而测量“-”时对地电压从-190多一直降,请问这样可以判断为“+”接地吗?如果是,那么拉路时,如何从不断变化的电压值上判断哪一路是有问题的呢?:(

  • 配电网接地故障原因分析及处理对策

    1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可靠性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

点击加载更多

直流接地故障处理

直流接地故障处理专题,为您提供直流接地故障处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流接地故障处理 相关的专业交流讨论,更多直流接地故障处理相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度