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
在一般220/380V三相四线制低压 配电网络中,配电 变压器的中性点都要实行工作接地。这主要是因为: 1、正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220V和380V这两种不同的电压,以满足单相220V (如电灯等)及三相380V(如 电动机等)不同的用电需要。 2、若中性点不接地,则当发生单相接地情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的巧倍。而中性点接地后,则另两相的对地电压便升高为相电压。这样,便能减小人体的接触电压,同时还可适当降低对
一、 10kV配电网运行中存在的问题 10kV配电网中大多采用中性点不接地的方式,它的优点是发生单相接地后,允许维持二小时左右的运行时间,不致于引起用户断电,可以满足供电的要求。但随着配电网的扩大,电缆线路的增多,系统对地电容电流增大到一定数值后上述优点就不再明显,并带来下述系列问题。 1、 当配电网发生接地后,接地电弧不能熄灭,导致相间短路,造成用户停电和设备损坏事故。 2、 当发生断续性弧光接地时,会引起较高的弧光过电压,一般为3.5倍相电压,波及整个配电网,使绝缘薄弱的地方放电击穿,引起设备损坏和停电的严重事故。 3、 配电网长时间谐振过电压现象比较普遍,这种铁磁谐振过电压幅值并不高,但持续时间长以低频摆动,引起绝缘闪烙或避雷器爆炸,或在互感器中出现过电流引起熔断器熔断等故障。 4、 在架空线与电缆头下方有靠近线路的树木时,则在刮风下雨时会引起单相接地,导致相间短路跳闸停电事故。 《电力设备过电压保护设计技
河南的配电网(大家都知道的),那是TN-C-S系统吧,但是车间里的电动机还要打接地体,这不是保护接地和保护接零混用了吗?怎样理解?
关于配电网中性点接地方式的探讨
1问题的提出 电力系统中性点接地方式是一个涉及电力系统许多方面的综合性技术课题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠性、过电压绝缘水平的选择,而且对通讯干扰、人身安全有重要影响。 2中性点不同接地方式的比较 (1)中性点不接地的配电网。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。该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,避免故障发展为两相短路,而造成停电事故。 中性点不接地系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动消弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。 (2)中性点经传统消弧线圈接地。采用
核心提示:电力网的中性点接地方式是一个涉及面很广的问题。它对供电系统的供电可靠性、设备的绝缘水平、断路器等高压电器的选择,继电保护、通信干扰及系统稳定性等诸方面都会产生程度不同的影响。电力网的中性点接地方式是一个涉及面很广的问题。它对供电系统的供电可靠性、设备的绝缘水平、断路器等高压电器的选择,继电保护、通信干扰及系统稳定性等诸方面都会产生程度不同的影响。1 城市10kV配电网的中性点接地方式(1)不接地方式(小电流接地); (2)消弧线圈接地方式(小电流接地); (3)小电阻接地方式(大电流接地)。接地故障电容电流小于10A时,采用中性点不接地系统;大于10A时,采用设消弧线圈接地或小电阻接地。目前,北京部分地区已经由中性点不接地系统或消弧线圈接地系统逐步改为小电阻接地系统。本文的目的是探讨在10kV不同的接地系统中,特别是10kV中性点小电阻接地系统中,10/0.4kV变电所的设计应当注意哪些问题。2 城市10kV配电网中性点不接地或经消弧线圈接地问题(1)线路电容电流过大不能自熄,必须断电。随着北京市内用电
我国中压 配电网主要指10(6)~60kV电压等级的电网。过去,由于配电网容量较小,中性点主要采用不接地或消弧线圈的接地方式。随着国民经济的快速增长,人民生活水平的普遍提高,配电网的容量日益增大,广大用户对电网供电可靠性的要求也越来越高。原有的中性点接地方式已越来越不能满足 电力系统的发展要求。 中性点接地方式的确定是一个涉及供电安全可靠性和连续性、配电网和线路结构、过电压保护和绝缘配合、 继电保护方式、设备安全和人身保安、通信干扰、系统稳定等多方面因素的一个系统工程。不同地区、不同特点的配电网,在不同的发展阶段,这些因素和要求都不一样,需考虑采用不同的中性点接地方式。因此必须要事先全面分析,
一、中性点不同接地方式的比较 (一)中性点不接地的配电网。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。该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,避免故障发展为两相短路,而造成停电事故。 中性点不接地系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动消弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。 (二)中性点经传统消弧线圈接地。采用中性点经消弧线圈接地方式
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最近在学习10kV配电网,有以下疑问 希望能有专家指导指导:1、对于目前的环网柜,PT的接线方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,这五种方式哪种方式最常用或者哪几种有实际应用?2、对于馈线柱上开关或者断路器的PT接线方式有哪几种,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,实际应用中有哪几种?3、对于柱上开关需要安装2组PT的 这两组PT接线方式各是什么?谢谢 各位
1.发热是线损造成的最突出问题 发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。 发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。 2.电系统的线损造成能源的大量浪费 配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。因此,配电系统的线损产生的经济
触电是社会公共安全的一大风险,配电网的安全运行涉及公共安全,在建设智能配电网的同时要高度重视解决触电保护问题! 据国家统计局数据,2016年全国触电死亡8000人(13.8亿,百万人口死亡5.79人):其中,85%发生在低压配电网。 据美国消费产品安全委员会统计数据,美国每年触电死亡人数400多人(3.18亿,百万人口死亡1.26人),仅为我国的21%。 在巴西,2012年全国触死亡人数约3000人(2.08亿,百万人口死亡14.42人):其中,低压触电死亡人数约占90%左右。 触电成为社会公共安全的一大风险! 所以,低压配电网是人身触电保护的重点。
为加快配电网建设改造,推进转型升级,服务经济社会发展,国家能源局近日发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,明确加大配电网资金投入,2015年至2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,"十三五"期间累计投资不低于1.7万亿元。 "配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。近年来,我国配电网建设投入不断加大,配电网发展取得显著成效,但用电水平相对国际先进水平仍有差距,城乡区域发展不平衡,供电质量有待改善。"国家能源局有关负责人表示,建设城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好的配电网络设施和服务体系一举多得,既能够保障民生、拉动投资,又能够带动制造业水平提升,为适应能源互联、推动"互联网+"发展提供有力支撑,对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。 通过实施,到2020年,中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电可靠率达到99.99%,用户年均停电时间不超过1小时,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升,供电
这种配网接线图一般用在什么地方,在哪里可以找到,想参考学习一下
研究课题是:闭环换电(短时闭环,不停电换电方式)对继电保护的影响研究。我希望前辈们能介绍一下:1.此课题相关领域现状,动态进行的分析评价等;2.所需要参考书籍,或者电子文献来源等。
由于本人没有到过现场,所以对现场的东西所知甚少。不知哪位仁兄有配电网的接线图,可否能发过来一份?邮箱:zzhaohuan@163.com
1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要
20kV中压配电网的优化设计