1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1 引言 在10~35kV電網中,各類接地故障相對較多,使電網供電的可靠性降低,對工農業生產及人民生活造成很大影響,所以必須認真分析故障原因,采取有效的防護措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系統網絡覆蓋面較大,遭受雷擊的概率相對增多,不僅直擊雷造成危害,而且由于防雷設施不夠完善,絕緣水平和耐雷水平較低,地閃、云閃形成的感應過電壓也能造成相當大的危害,導致設備損壞,危及電網安全。 (2) 污閃故障。10~35kV配電網絡中因絕緣子污穢閃絡,使線路多點接地的故障也經常發生。據對10kV配電線路的檢查發現,因表面積污而放電燒傷的絕緣子不少。絕緣子污穢放電,是造成線路單相接地和引起跳閘的主要原因。 (3) 鐵磁諧振過電壓。10~35kV系統屬于中性點不接地系統,隨著其規模的擴大,網絡對地電容越來越大,在該網絡中電磁式電壓互感器和空載變壓器的非線性電感相對較大,感抗比容抗大得多,而且電磁式電壓互感器一次線圈中性點直接接地,受雷擊、單相地和倒閘操作等的激發,往往能形成鐵磁諧振,諧振產生的過電壓最高約達線電壓的3倍,能引
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
請求幫助啊?路過的高手請出手啊1.輸電線路單相經高阻接地如何畫出等效電路參數分布圖2.對50毫安的S信號電流,注入后,進行定量分析,高阻為多大時,S信號法無效或者線路多長時,分布電容的影響也會使這種方法無效。另注:輸電線路中的所有參數都以一般為準
在我們電工日常工作當中,面對三相五線電路接地供電網絡時,不時會遇到零線帶電現象!此故障現象不但嚴重危害用戶人身安全,還存在停電檢修耽誤正常生活生產用電的問題,為此頗令我們電工從業者頭痛!
一、概述 隨著我國工業技術的飛速發展,新型用電設備不斷涌現,“非正弦波用電設備”(如硅整流用電設備、中頻用電設備、變頻用電設備等)日益增多。目前,DW45型低壓斷路器''>低壓斷路器的不對稱接地(接零)故障保護大部分采用三相電流矢量和值進行保護,而該三相電流矢量和值是A、B、C三相電流信號矢量和電路求出模擬量再經模數轉換后得到的(簡稱三相模擬電流矢量和值)。 眾所周知,三相50Hz的對稱正弦波其三相矢量和為零;而三次諧波的三相矢量和值是其各相絕對值的疊加。也就是說,在諧波成分較高的電網中工作,用三相模擬電流矢量和值作為不對稱接地(接零)故障保護
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
智能開關什么時候才開接地故障??三極定系四極開關要開?同埋接地故障的電流系點樣定的?有公式來計算嗎?請高人指點指點~~~
1 直流系統接地故障 直流系統接地故障一般多見于二次電纜絕緣老化、不良或絕緣層被損壞,二次回路繼電器受潮、進水,戶外接線端子或接頭處絕緣處理不好等,這些都是造成直流系統接地的最主要原因。 直流系統接地故障的查找與處理應根據運行方式,操作情況,氣候影響進行判斷可能接地的處所或部位,一般采取試拉尋找、分段處理的方法,拉路查找必須遵循先信號、照明回路,后控制、保護回路;先室外部分,后室內部分的原則。在此前提下,還須注意: 查找接地點禁止使用燈泡尋找的方法; 用儀表檢查時所用儀表的內阻不應低于2000Ω/V; 當直流系統發生接地時禁止在二次回路上工作; 在查找與處理時不應造成直流短路或另一點接地; 查找和處理必須由兩人進行; 拉路前應采取必要措施防止直流失電可能引起自動保護裝置誤動; 在切斷各專用直流回路時,切斷時間不得超過3s,不論回路接地與否均應及時合上。當發現某一專用直流回路有接地時,應及時找出接地點,盡快消除
請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,是如何自行熄滅電弧的?發生單相永久性故障時,故障點的故障電流一般為多大?跪謝各位大俠!
一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的? 消防設備如排煙風機,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]
進行電網故障仿真時,更改短路故障點的位置(通過更改故障點兩側線路長度來實現)之后,發現線路兩端檢測點的波形同之前有較大變化,有哪位能告訴下產生變化的原因啊?以A相接地故障為例,如果故障點左側線路長度為100kM,右側為1000kM,那么兩端檢測點的電流波形中100kM那一邊,故障相電流大于其余兩相很多,而1000kM一端BC相電流大于A相很多,為什么呢?哪位能幫忙說明一下原因啊,故障點兩側線路長度的不同導致了兩端檢測點電壓和電流波形的差異,求這種差異的原因,畢業設計用到這一塊兒,馬上要答辯了,先謝謝了
小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會經常來的。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎?
1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?