35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅
这是个配网系统,为什么故障时候没有电流,什么是小电流接地系统?
知识点:接地电流系统
知识点:电源电压异常
此装置安装在PT柜,由此想到以前发生接地故障的时候怎么查找那条线路?请教大神
2009年3月8日,浙江省浦江县110 kV城中变电站35kV母线电压发生异常现象,当时城中变电站为正常运行方式,两台主变并列运行。110 kV 变压器为两台三圈变压器,SZZ9-40000/110,容量为40 MVA,110 kV母线为内桥接线,110 kV母线分段运行,35 kV母线为单母线分段,正常接线运行时35 kV母线分段运行;10 kV母线为单母分段接线。 故障当天为雷雨天气,35 kVⅠ段电压A相为37 kV,B相为0 kV,C相为37 kV,35 kVⅡ段电压A相为37 kV,B相为27 kV,C相为23 kV,光字牌显示35 kVⅠ段母线接地,35 kVⅡ段母线接地。 1 事故原因分析 35 kV母线电压异常一般为系统谐振,线路单相接地或
小电流接地系统接地的原因分析及对策
为什么当压变高压侧一相熔断时,另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压?初学者,各位高手多多关照哈
中性点不接地系统电容电流研究
1接地变压器的基本工作原理 我国电力系统中配电网一般都采用中性点不接地的运行方式。但是当系统发生单相接地时,接地相的接地电流是非故障相对地电容电流之和。当接地电流超过10A时,每次电流过零点都会产生的一个暂时性熄弧过程和伴随其后的再度击穿绝缘都会引起电网中的电磁能量的剧烈震荡,使非故障相,系统中性点乃至故障相产生电弧接地过电压,这种过电压可高达4倍或更高。它将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了抑制弧光接地过电压,就必须改电网中性点不接地系统为中点经电阻接地或经消弧线圈接地。为系统接地而必须取得中性点时,还有一种最佳办法,那就是是增设YN,yn0型变压器或ZN型接地变压器。 由于一般电网变电
1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合 自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种: (1) 系统接地绝缘监视装置: 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。 将变电所母线 电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过
1.中性点不接地电网的接地保护 电力电网小电流接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合 自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种: (1)系统接地绝缘监视装置: 绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对小电流接地系统的监视。 将变电所母线 电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,
如题,在小电阻接地系统中,10kV线路有必要配置小电流接地选线装置吗?现在看到得很多小电流接地选线装置基本上都说是在中性点不接地系统中应用,对于经小电阻接地系统,金属接地电流在500A以上,系统配有零序保护,再配小电流接地选线装置是不是多余啊?请各位大侠赐教!另外小电流接地选线装置对非金属接地故障有效吗?
对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。
宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么? 如图所示,
电源装置的接地系统 电源装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。 一、电源装置接地的分类 目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类 (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地; (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地; (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置金属外壳的接地; (4) 电源装置直流系统地又称为逻辑地、工作地,它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地; (5)
什么叫大电流接地系统
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